。 (2)在混凝土风道的底板与侧墙上有很多的开口部位,由于风道内风压形成的沿风管轴线方向的推力,容易造成钢板风管与混凝土风道相接处产生松动,引起漏风现象,因此风道的气密性较难保证。设计应采取措施,加强处理。风管与风道的接缝处应采用不燃材料填实,做到防火封堵严密可靠。
(3)如果混凝土风道不进行保温,采用水泥砂浆找平的混凝土风道的内表面,长时间使用后容易产生灰尘,影响送风空气的质量。
(4)由于车站每端2条风道还兼作火灾时的排烟通路,因此,以下问题必须得以重视:
根据文献[4]条文说明第8.4.10条:“如利用通风系统管道排烟时,应采取可靠的安全措施:(1)…(2)烟气不能通过其它的设备(如过滤器、加热器、表冷器等);(3)…”。虽然文献[4]不适用于地铁系统,但在设计时,我们可以借鉴,因为产生的后果都是相同的。即使回避此问题,也需解决混凝土风道内设置的过滤器、表冷器、挡水器及消声器等设备的耐高温特性。
(5)对于安装于风道内的设备,由于风机有正反转运行的要求,因此,过滤段、表冷段、挡水段、消声段还需考虑气流的双向流动的要求。对于消声器,两端均采用多边形或圆形,即可满足要求;但对于过滤器、表冷器和挡水器等,虽然经过特殊设计、制作,设计成可开启式,但也不一定能够达到理想的效果。否则,将直接影响事故时的排风、排烟效果,影响人员的安全撤离与事故救援工作。
7结论
从以上的论述可以看出,该地铁通风空调系统的机房布置、设备配置及管路设计的思路与出发点,在满足系统功能的情况下,基本上解决了目前地铁通风空调系统普遍存在的一些问题,虽然同时也产生了一系列其它需要重视、解决和克服的新问题,还需要不断地完善,但毕竟作出了很大的努力与尝试,为我们提供了很好的思路。
如果本文能在地铁通风空调系统设计的改善与进步方面有所借鉴笔者将感到荣幸。
参考文献
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