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摘要:本文主要針對人防工程通風與口部布置的設計展開了探討,對人防口部布置的基本知識作了介紹,并對通風口消波系統的設計作了詳細的闡述,以期能為有關方面的需要提供有益的參考和借鑒。
關鍵詞:人防工程;口部;布置;設計
1 概述
人防工程,作為如今與城市經濟建設緊密相結合的地下工程,對其通風及口部的施工設計需要進行有效的優化。因此,施工方要認真分析目前人防工程通風及口部施工存在的問題,并采取有效的措施做好應對,以為人防工程通風及口部的布置設計帶來幫助。
2 人防口部布置基本知識
2.1 入口與通風口的綜合布置
人防工程因需滿足人員、車輛、裝備等進出和戰時使用,須相應設置通風、給排水、通信系統等。因洗消間、簡易洗消間和防毒通道都要利用通風超壓通風換氣,并把污穢空氣及時排到室外,故設置有人防工程,其戰時排風口應于主要出入口相結合設置。進風口則可以在人防工程的任何位置設置。考慮到有人員的人防工程應設置濾毒通風系統,為了便于濾毒室內的設備進出,可將進風系統和人員出入口(次要出入口)結合設置。
2.2 人防工程通風空調系統組成
(1)進風系統組成:防沖擊波設備、粗濾器、精濾器、過濾吸收器(濾毒器)、密閉閥門、進風機及管道。
(2)排風系統組成:由設在排風房間的排風口、排風機、密閉閥門、洗消間通風設施、消波設備、管道。
2.3 出入口通道內防護密閉門核武器、常規武器爆炸沖擊波超壓設計值
出入口內核爆炸及常規武器爆炸沖擊波荷載確定的理有專門文獻,在此不贅述,只依據資料列出出入口通道內防護密閉門核武器、常規武器爆炸沖擊波超壓設計值ΔPm。
2.4 通風口防沖擊波措施
通風口作用超壓(ΔPt)的確定方法與ΔPm完全相同,當風口靠近防護門時,ΔPt與ΔPm完全相同。
目前,通風口防沖擊波設備多采用消弱沖擊波的方法,沖擊波經過這些設備后超壓減少,減少后的超壓稱為余壓(ΔPy).該余壓滿足通風口的余壓([ΔPy])時,即滿足要求。[ΔPy]的取值取決于通風、排煙口首當其沖需抵抗沖擊波設備的抵抗能力。排風系統為密閉閥門或排風機,進風系統,清潔通風時是除塵器和風機,濾毒通風時是除塵器和濾毒器、柴油電站排煙口為柴油機的氣缸。根據設備的實測能力及適當考慮安全系數,規范給出[ΔPy]如下表所示:
表3 進排風系統防護通風設備抗空氣沖擊波允壓力值
注:濾毒通風時間較短,核襲擊又能妨礙毒劑的發揮,故在染毒區實施核襲擊的可能性很小,因此,有濾毒通風的進風系統按濾毒設備抗力確定該系統的允許余壓比較安全。
2.5 常用防沖擊波設備
(1)活門
防爆波活門的消波率(%)
(2)擴散室
擴散室是利用其內部空間來消弱進入沖擊波能量的房間。作用特點:使沖擊波高壓氣流突然擴散來達到降壓的要求。一般采用鋼筋砼整體澆筑。當活門不能滿足要求時,可在其后增加擴散室。
3 通風系統設計
3.1 消波后的余壓值計算
甲類防空地下室應能承受常規武器爆炸動荷載和核武器爆炸動荷載,乙類防空地下室應能承受常規武器爆炸動荷載。根據規范,對常規武器爆炸動荷載和核武器爆炸動荷載,設計時均按一次作用。荷載組合按規范4.9.1條,甲類取常規武器和核武器分別作用最不利情況設計。將表1、2合并,并計算消波后余壓如下表(表4)所示:
表1 出入口通道內防護密閉門核武器爆炸沖擊波超壓設計值(MPa)
表2 出入口通道內防護密閉門常規武器爆炸沖擊波超壓設計值(MPa)
表4:
3.2 確定是否需要設擴散室
經過與表3比對分析,不難看出:
(1)對于核5常5級以下人防,采用膠管式活門,其消波后余壓能滿足各類設備的要求,不需要設置擴散室;
(2)對于核6常6級以下人防,采用消波率低于膠管式的懸板式活門,其消波后余壓也能滿足各類設備的要求,不需要設置擴散室;
(3)核6常6是否需要設置擴散室,需要根據部位及采用設備余壓值確定。
詳見下表:
表5 人防消波系統擴散室設置表