CN208106472U - 一种城市综合管廊通风井结构 - Google Patents

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CN208106472U CN201820429531.6U CN201820429531U CN208106472U CN 208106472 U CN208106472 U CN 208106472U CN 201820429531 U CN201820429531 U CN 201820429531U CN 208106472 U CN208106472 U CN 208106472U
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岳强
尚国普
于文涛
陈宏博
陈代立
张旭
郭艳恒
赵玉波
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Abstract

一种城市综合管廊通风井结构,包括风道墙体(1)、风亭(2)、导轮(3)、导向轨道(4)、电液推杆(5)、安全档(6)、侧墙平台(7);风亭(2)下部安装四根支腿,支腿端部设置导轮(3),在风道墙体(1)的侧墙上预埋导向轨道(4),位置与风亭(2)的导轮(3)位置匹配,在导向轨道(4)端部设置安全档(6);在风道墙体(1)上设置侧墙平台(7),侧墙平台(7)上安装电液推杆(5)。利用综合管廊运营中,正常通风工况时间最长且风量最小的特点,降低风亭高度,减小通风百叶窗面积。在事故排风工况下,风亭自动升高,增加风亭通风面积,保证紧急通风需要。有效降低综合管廊风亭对城市景观、环境的影响。

Description

一种城市综合管廊通风井结构
技术领域
本实用新型属于城市地下综合管廊技术领域,特别涉及一种城市综合管廊通风井结构。
背景技术
综合管廊属于地下隧道结构,内部除满足管线敷设外,还需保证管道维护人员的日常检修所需空间和环境。综合管廊埋设地下、内部敷设排水、输气等多种管线,存在产生有害气体的风险,电缆的散热也会产生很大的热量。为保证管廊内部环境温度及空气质量,合理设置管廊通风系统显得尤其必要。此外,综合管廊通风系统还在遭遇火灾时,紧急封闭,使管廊内形成密闭空间控制火灾蔓延,并能在发生火灾后及时开启通风系统,及时排除火灾后的烟气的重要作用。
通风井是综合管廊通风系统末端设施,与外界直接连通,通常做法为凸出地面固定高度的风亭,风亭上设置通风百叶窗。这种形式的通风井在设计时必须以通风量最大的工况确定百叶窗通风面积,进而确定风亭高度。管廊实际运行中,除事故情况下紧急通风,其它工况通风量较小,所以,在非事故工况下,百叶通风面积富余量较大。考虑到实际中事故出现频率很低,可以充分利用非事故工况通风量小的特点,减小百叶窗面积,降低风亭高度,从而,降低管廊通风井对城市景观与市容的影响。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种城市综合管廊通风井结构,可调节高度的综合管廊通风井形式,在能够满足日常综合管廊通风需要下,降低对城市景观与市容的影响,还可以满足管廊发生事故后,紧急事故排烟的要求。
本实用新型包括风道墙体1、风亭2、导轮3、导向轨道4、电液推杆5、安全档6、侧墙平台7;风亭2下部安装四根支腿,支腿端部设置导轮3,在风道墙体1的侧墙上预埋导向轨道4,位置与风亭2的导轮3位置匹配,在导向轨道4端部设置安全档6。在风道墙体1上设置侧墙平台7,平台上安装电液推杆5。
风亭2为整体式框架结构,采用钢板或槽钢焊接而成,风亭四面装有百叶窗。风道墙体采用钢筋混凝土结构,高出综合管廊通风井周围地坪30~40cm,防止雨水倒灌至通风井内。
风亭2框架尺寸与风道墙体洞口尺寸匹配,以满足在墙体洞口内伸缩的空间。风亭框架下部两侧设置4个导轮,每侧2个。在风道两侧墙上根据风亭导轮位置安装导向轨道,导轨长度应能满足风亭通风面积变化所需的伸缩长度。在轨道端部焊接防坠落的安全档。
在风道墙体另外两侧上设置混凝土平台,平台上安装电液推杆,并进行可靠固定。电液推杆顶部与风亭下部框架连接固定。同时,电液推杆控制器通过控制线与综合管廊智能化管理系统连锁。
在管廊正常运行工况下,跟据预设的通风面积,确定电液推杆行程长度。事故工况下,综合管廊智能管理系统发送信号给电液推杆控制器,电液推杆提升至设定行程,达到事故通风需要。
电液推杆5能够根据管廊不同工况的通风量,调节风亭2高度,满足通风要求。
风亭2的升降动力由电液推杆5提供,电液推杆5设置几种行程,每种行程长度与综合管廊不同通风工况对风亭2的通风面积相匹配,电液推杆5控制系统与综合管廊智能管理系统连锁。
风亭2在升降过程中,受到导轮3及导向轨道4的约束,保证风亭2的稳定。
本实用新型优点在于:传统综合管廊风亭均为固定高度,需满足风量最大的工况的要求,形体相对较大,不利于城市景观的和谐。本实用新型创造性的充分利用综合管廊运营中,时间最长的工况为正常通风工况且风量最小的特点,减小通风百叶窗面积,降低通风井风亭至最低位置。在事故排风工况下,风亭自动升高,增加风亭通风面积,保证紧急通风需要。从而,有效降低综合管廊风亭对城市景观、环境的影响。
附图说明
图1为通风井平面图。
图2为图1沿A-A线的剖视图。
图3为事故工况下,图1沿B-B线的剖视图。
图4为正常工况下,图1沿B-B线的剖视图。
图中:风道墙体1、风亭2、导轮3、导向轨道4、电液推杆5、安全档6、侧墙平台7。
具体实施方式
本实用新型包括风道墙体1、风亭2、导轮3、导向轨道4、电液推杆5、安全档6、侧墙平台7。
为了对本实用新型技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,以下将结合附图,对实施方式进行详细的描述。风亭框架尺寸与风道墙体洞口尺寸应满足在墙体洞口内收缩。
如图1-3所示,所述通风井风道墙体1下部埋在地下,上部突出周围地面30-40cm,防止雨水倒灌至通风井内。风井墙体1竖向洞口宽度为1m-1.5m,满足风亭2升降走行的空间。风亭2为整体式框架结构,采用钢板或槽钢焊接而成,风亭2四面装有百叶窗。
如图2、图3所示,风亭2下部四边框架中,一组对向框架下部安装四根0.5-1m长的支腿,支腿端部设置导轮3,轮宽2cm,半径4cm在风道墙体1的侧墙上预埋导向轨道4,位置与风亭2的导轮3位置匹配,长度根据风亭升降高度确定,在导向轨道4端部设置防坠安全档6。在风道墙体1上设置混凝土平台,平台上安装电液推杆5,端部与风亭2下部框架可靠固定。电液推杆5的控制器与综合管廊智能控制系统(未画出)连锁。
如图4所示,通风井在管廊正常工况下,电液推杆5按照所需的通风面积,设定风亭2提升高度,即电液推杆5行程,在其控制器中设定相应参数,并通过控制线与管廊智能管理系统连锁。
如图3所示,在管廊发生事故工况下,经过消防设施灭火或封闭式燃烧,其火熄灭后,需要打开进、排风设备快速通风,电液推杆5将行程提升至最大,增加风亭2的通风面积,保证事故工况快速通风需要。在其控制器中设定电液推杆提升参数,并通过控制线与管廊智能管理系统的连锁。
根据现在我国综合管廊设计及运行维护的相关标准,综合管廊安全性很高,极少情况下发生火灾事故,可以保证本实用新型的风亭长期保持在低位,利于采用景观手法对其进行处理,从而减小对城市景观和环境的影响,
本实用新型所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段,还包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案,如风亭结构形式、风亭升降机构类型等技术方案。

Claims (4)

1.一种城市综合管廊通风井结构,其特征在于,包括风道墙体(1)、风亭(2)、导轮(3)、导向轨道(4)、电液推杆(5)、安全档(6)、侧墙平台(7);
风亭(2)下部安装四根支腿,支腿端部设置导轮(3),在风道墙体(1)的侧墙上预埋导向轨道(4),位置与风亭(2)的导轮(3)位置匹配,在导向轨道(4)端部设置安全档(6);在风道墙体(1)上设置侧墙平台(7),侧墙平台(7)上安装电液推杆(5)。
2.根据权利要求1所述的城市综合管廊通风井结构,其特征在于,风亭(2)为整体式框架结构,采用钢板或槽钢焊接而成,风亭四面装有百叶窗。
3.根据权利要求1所述的城市综合管廊通风井结构,其特征在于,风亭(2)框架尺寸与风道墙体洞口尺寸匹配;风亭框架下部两侧设置4个导轮(3),每侧2个。
4.根据权利要求1所述的城市综合管廊通风井结构,其特征在于,风道墙体(1)采用钢筋混凝土结构。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111441383A (zh) * 2020-04-10 2020-07-24 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 一种可升降的综合管廊通风口结构及综合管廊

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