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地下旅馆与人防地下室的空调通风设计

摘要: 本文通过平时作旅馆空调通风设计和战时作人员掩蔽所通风设计的简介, 说明一座平战两用的地下建筑物, 空调和通风是维持人们舒适和安全的关键; 平战结合的做法, 可大大节省了工程投资和安装时间。

关键词: 地下旅馆 战时人防 空调通风

1 工程概况

本工程位于广州市某地下, 建筑面积690 m2,层高3.6m.平时为旅馆, 有22 个客房, 战时为一个防护单元, 掩蔽400 人。

2 旅馆空调通风设计

2.1 设计标准

(1) 室内气象参数

夏季: t干= 33.5℃, t湿= 27.7℃,风速: V 平均= 1.8 m/s, 风向: SE

(2) 室内空调设计参数

本设计只考虑夏季空调, 其余季节机械通风即可。

室温: 26~27℃, 相对湿度: < 65%

噪声级: 40 dB, 工作区风速: 0.25 m/s

(3) 空调负荷

空调面积: 690m2; 单位空调面积平均负荷: 116W/m2; 设备总负荷: 80 kW

2.2 中央空调系统

本设计采用制冷设备集中, 末端设备分散的中央空调系统。

(1) 装机容量及设备选择:

空调末端装置总负荷为90kW.考虑到客户一般不同时用冷, 且末端风机盘管均设置电动阀和温度三速控制开关, 自动调节冷冻水运行量, 实现节能目的。故主机选用一台宏星牌20ST-30WCD 冷水机组, 冷水供??回水温度为7~12℃, 冷媒为R22.标准产冷量为80 kW.主机配冷冻、冷却水泵和冷却塔各一台, 为安全起见, 加配冷却、冷冻水泵各一台作为备用泵。

(2) 冷冻水系统:

冷冻水泵采用管道泵, 除按一般的管阀配置外,另在冷冻水的出口设置水流开关, 并在冷冻水的供、回水总管之间设置一套压差装置, 以保证冷冻水的正常运行。

(3) 冷却水系统:

冷却水采用循环水, 选用低噪声冷却塔, 冷却塔置于空调机房相应天面之上, 冷却水量31 m3/h.

(4) 末端装置:

客房采用风机盘管加新风的空调方式, 室内温度可根据旅客各自的适应性方便选择。

(5) 卫生间日常排风:

每房配套一台正野牌管道式换气扇, 内设防逆流活叶, 单向开闭, 排风经风管引至人防排风口部竖井出。

(6) 送风管道:

送风管用镀锌铁皮制作, 规格和厚度按施工图表选用, 法兰连接处须加橡胶垫圈, 吊装要牢靠。

(7) 绝缘保温:

冷冻水管用铝箔玻璃套管作保温处理。风管用铝箔玻璃纤维棉毡作保温处理, 规格: 25~64 K/m2. 2.3 消声及防震

所有设备采用噪声较低, 质量好的设备; 所有与设备连接的水管、风管应装软接头; 柜式空调机组应用弹簧吊钩吊装。

2.4 消防排烟系统

旅馆内设置消防排烟风机HTFG-I型10# 一台, 排风量40000 m3/h.另设置补风机两台, 风量共22424 m3/h.在消防高温排烟风机出口设置280℃自动关闭的排烟防火阀。在补风机入口设置70℃自动关闭的防火阀。

3 人防通风设计

3.1 人员掩蔽单元通风量标准:

战时清洁式: 6 m3/人

战时滤毒式: 2.5 m3/人

防化要求: 丙级

隔绝防护时间: t 大于3 小时

主要出入口防毒通道换气次数: K=30~40 次/时

隔绝通风时二氧化碳允许浓度: [CO2] ≤2.5%

3.2 人员掩蔽区内设独立的进、排风系统及除尘滤毒设备, 通过手动密闭阀门控制, 可以进行清洁式、隔绝式和滤毒式三种通风方式的转换。

3.3 人员掩蔽区内战时送风、排风管道, 其主要部分充分利用了平时旅馆空调通风中的进、排风主风管和支风管。这种平战结合的做法, 可大大节省了工程投资和安装时间。

3.4 主要设备材料及安装时间(战时滤毒、进风机房及防毒通道、排风机房内) :

(1) 平时安装好的有: 密封环、自动排气活门、测压管。

(2) 战时早期(30 天) 安装的设备有: 防爆超压排气阀门、通风管弯头、圆风管、手动密闭阀门、轴流排风机、电动脚踏两用风机、离心送风机、回风阀、油网除尘器、换气堵头、变径风管。

(3) 战时紧急(3 天) 安装的设备有: 过滤吸收器。

所有安装要按有关规定进行。

4 结语

平战两用的地下建筑物的空调工程与一般的旅馆空调有所不同, 它除了要提供常用的空调效能外,还要考虑在战时作人员掩蔽所的通风, 因此, 在设计和设备安排方面都有其特殊之处:在设计上, 平战结合, 将建筑物空调和人防通风相结合; 在设备安装方面, 要根据人防要求分为“平时”、“战时早期”和“战时紧急”的三期安装。本工程空调通风的设计完全达到了平战两用地下建筑物的要求。

参考文献

[1] 陈沛霖, 岳孝方 空调与制冷技术手册[M] 同济大学出版社, 1990

[2] 陆耀庆 实用供热空调设计手册[M] 北京: 中国建筑工业出版社, 1993

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