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曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程初步设计文字说明2009.10.10 精品

来源:意榕旅游网


XX曹妃甸工业区

XX三路市政综合管廊示范工程

初步设计文字说明

XX市政工程设计研究总院

2009年10月

XX曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程 初步设计文字说明

前 言

曹妃甸工业区位于河北省唐山市滦南县南部海域,毗邻京津冀城市群。既是渤海湾少有的优良深水港址资源,又具备实施大规模工业区开发建设的浅滩资源。总体具有“面向大海有深槽,背靠陆地有滩涂”明显的特征和优势。为落实党中央关于加速环渤海地区开放的精神,实施河北省“两环开放带动”的经济发展战略,河北省及唐山市目前正在对曹妃甸港区及工业区进行大规模的开发建设。进入2005年以后,首钢搬迁得到国务院批复,曹妃甸工业区的建设随即引起国家的高度重视,先后有多位国家领导人和各部委领导视察曹妃甸,并对工业区的发展寄予殷切期望。国家“十一五”规划的出台,确立了唐山港、曹妃甸工业区在环渤海经济圈中的地位,标志着曹妃甸的建设已经从地方层面上升到国家战略层面。

曹妃甸工业区辖区面积为380km2,其中水域78 km2,陆域302 km2。根据2009年4月编制的《唐山市曹妃甸工业区总体规划修编(2009-2020年)》和2009年9月编制的《曹妃甸工业区控制性详细规划(街区层面)》,曹妃甸工业区承担我国北方国际航运中心重要组成部分和世界级重化工业基地的职能,对市政配套设施的建设和管理的要求较高,需达到国内领先、国际先进的水平,为此,曹妃甸工业区管委会从高起点出发,启动了河北三路市政综合管廊项目建设。

受业主委托,我院于2009年8月编制完成了《唐山曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程可行性研究报告》,2009年9月,唐山市曹妃甸工业区发展改革局颁发的《关于曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊工程可行性研究报告的批复》。

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XX曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程 初步设计文字说明

本初步设计是根据工可批复意见,通过与规划编制单位和各专业管线公司的沟通协调,在可行性研究结果的基础上进行设计。

初步设计主要由以下成果组成: 初步设计文字说明; 初步设计概算;

初步设计图集(工艺分册、结构分册、附属工程分册)。

本工程总投资:55797.66万元,其中建筑工程费用34967.54万元,安装工程费用1392.01万元,设备及工器具购置费用8289.30万元,其他费用11148.81万元。

本工程初步设计过程中,得到了曹妃甸工业区发展改革局、规划建设管理局、中国城市规划设计研究院、保定市城市规划设计院唐山分部、河北道桥交通设计研究院有限公司、中交远洲交通科技集团有限公司等相关单位的大力支持,在此表示感谢!

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目 录

第一章 概述 .................................................................................... 1

1.1 项目概况 .............................................................................. 1 1.2 设计依据及资料 .................................................................. 1 1.3 采用的主要规范及标准 ....................................................... 3 1.4 参考资料 ................................................................................ 4 1.5 设计范围及内容 .................................................................. 5 1.6 总体设计原则 ........................................................................ 5 1.7 工可主要结论及批复意见 ..................................................... 6 1.8 初步设计优化调整内容 ......................................................... 9 第二章 地区概况 ........................................................................... 12

2.1 地理位置 ............................................................................ 12 2.2 自然条件 ............................................................................ 12 2.3 社会经济现状 .................................................................... 16 2.4 地区发展规划 .................................................................... 17 2.5 产业发展方向 .................................................................... 21 2.6 功能布局 .............................................................................. 26 第三章 市政工程规划 ................................................................... 29

3.1 给水工程规划 ...................................................................... 29 3.2 污水工程规划 ...................................................................... 31 3.3 再生水工程规划 .................................................................. 32 3.4 雨水工程规划 ...................................................................... 33 3.5 电力工程规划 ...................................................................... 35 3.6 电信工程规划 ...................................................................... 42

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3.7 燃气工程规划 ...................................................................... 44 3.8 供热工程规划 ...................................................................... 45 3.9 市政廊道规划 ...................................................................... 48 第四章 市政综合管廊建设的意义 ................................................ 51

4.1 市政道路建设概况 .............................................................. 51 4.2 曹妃甸工业区市政管线建设现状 ....................................... 53 4.3 曹妃甸工业区市政综合管廊建设的意义 ............................ 53 4.4 曹妃甸工业区市政综合管廊建设的紧迫性 ........................ 57 第五章 市政综合管廊工程总体方案论证 .................................... 59

5.1 市政综合管廊管线需求预测 ............................................... 59 5.2 综合管廊类型选择 .............................................................. 60 5.3 纳入市政综合管廊管线种类 ............................................... 62 5.4 管廊位置论证 ...................................................................... 68 5.5 管廊附属设施建设标准 ....................................................... 73 第六章 市政综合管廊工程结构设计方案论证 ............................ 79

6.1 工程地质条件 ...................................................................... 79 6.2基坑开挖方案的选择 ............................................................ 88 6.3地基液化处理方案的选择 .................................................... 91 6.4 管廊主体结构方案论证 ....................................................... 95 第七章 管廊工程设计 ................................................................... 99

7.1 设计原则 .............................................................................. 99 7.2 综合管廊平面布置 .............................................................. 99 7.3 管廊横断面设计 ................................................................ 100 7.4 管廊竖向设计 .................................................................... 106

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7.5 节点工程设计 .................................................................... 107 7.7 结构设计 ............................................................................ 110 第八章 附属工程设计 ................................................................. 114

8.1 消防设计 ............................................................................ 114 8.2 排水设计 ............................................................................ 118 8.3 通风设计 ............................................................................ 119 8.4 供电及照明设计 ................................................................ 122 8.5监控及通讯系统设计 .......................................................... 127 8.6监控中心设计 ..................................................................... 133 第九章 环境影响与对策 ............................................................. 137

9.1 项目实施过程中的环境影响及对策 ................................. 137 9.2项目建成后的环境影响及对策 .......................................... 139 第十章 工程风险分析与对策 ..................................................... 141

10.1地震对综合管廊的可能影响及对策 ................................. 141 10.2 温差对综合管廊的可能风险影响及对策 ........................ 141 10.3 综合管廊事故对环境的可能风险影响与对策 ................ 142 10.4 洪水影响与对策 .............................................................. 142 第十一章 劳动保护及安全生产.................................................. 144

11.1设计依据 ........................................................................... 144 11.2主要自然灾害防范措施 .................................................... 144 11.3职业危害因素防范措施 .................................................... 145 11.4其它安全措施 ................................................................... 145 第十二章 节能减排设计 ............................................................. 146

12.1 综合管廊能源构成........................................................... 146

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12.2 节能减排措施 .................................................................. 146 第十三章 项目管理及实施计划.................................................. 148

13.1实施原则及步骤 ............................................................... 148 13.2项目建设的管理机构 ........................................................ 148 13.3项目运行的管理机构 ........................................................ 149 13.4主要履行单位的选择 ........................................................ 149 13.5技术管理与质量控制 ........................................................ 149 13.6运行管理 ........................................................................... 152 13.6.2项目运行的技术管理 .......................................................... 152

13.7 项目实施计划 .................................................................. 152 13.8 人员编制 .......................................................................... 153 13.9人员培训 ........................................................................... 153 第十四章 工程数量表 ................................................................. 154

14.1 综合管廊主体工程量 ....................................................... 154 14.2 消防设备及材料 .............................................................. 155 14.3 主要排水设备及材料 ....................................................... 159 14.4 主要通风设备材料表 ....................................................... 159 14.5 主要电气设备材料表 ....................................................... 160 14.6 主要监控及通讯系统设备材料表 ................................... 162 第十五章 工程概算 ....................................................................... 168

15.1编制依据 ........................................................................... 168 15.2定额依据 ........................................................................... 168 15.3预备费计算 ....................................................................... 168 15.4其它说明 ........................................................................... 168

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15.5工程总投资 ....................................................................... 169 15.6资金筹措: ....................................................................... 169 第十六章 工程效益分析 ............................................................... 177

16.1 国民经济效益 .................................................................. 177 16.2 城市景观效益 .................................................................. 177 第十七章 下一设计阶段需开展的工作 ...................................... 178 第十八章 附件 ............................................................................ 179

18.1 附件目录 ........................................................................ 179 18.2 附件 ................................................................................ 180

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第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

项目名称:唐山曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程 1.1.2 建设单位

本项目的建设单位为:唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司。

1.1.3 上级主管部门

本项目的上级主管部门为:曹妃甸工业区规划建设管理局。 1.1.4 项目实施地点

本工程地点:唐山曹妃甸工业区河北三路(1号路~高新大街)

1.2 设计依据及资料

1.2.1 设计依据

1)唐山曹妃甸基础设施建设投资有限的设计通知书 唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司 2009年5月

2)曹妃甸工业区规划建设管理局市政工程规划设计条件通知单(CFD-SJTJ-SZ-2009-031) 2009年7月

3)唐山市曹妃甸工业区发展改革局颁发的《关于曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊工程可行性研究报告的批复》,唐曹管发改文[2009]60号 2009年9月9日

4)《唐山市曹妃甸工业区总体规划(修编)(2009-2020年)》

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中国城市规划设计研究院2009年4月

5)《唐山市曹妃甸工业区控制性详细规划(街区层面)》(高新区、北区、装备制造区、南区、石化区、港区)

中国城市规划设计研究院,2009年9月

6)《曹妃甸工业区装备制造区市政工程专项规划》 保定市城市设计院 2008年10月

7)《曹妃甸工业区防洪、排涝、水系、竖向布置综合规划》中国城市规划设计研究院、曹妃甸工业区规划管理局 2009年8月

8)《曹妃甸工业区北区市政综合管廊系统工程方案研究报告》及专家审查意见 上海市政工程设计研究总院 2009年7月

9)工业区市政综合管廊建设协调会会议纪要[2009]26号、[2009]29号 2009年5月~6月

10)工业区其他相关法定规划 1.2.2 设计资料

1)《唐山曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程可行性研究报告》上海市政工程设计研究总院 2009年8月

2)唐山曹妃甸工业区河北三路地形修测图

河北道桥交通设计研究院有限公司 2009年9月

3)曹妃甸河北三路综合管廊岩土工程初步勘察报告

河北道桥交通设计研究院有限公司 2009年9月

4)河北三路道路工程初步设计

中交远洲交通科技集团有限公司 2009年9月

5)1号路(北段)地形修测及物探资料

上海市政工程勘察设计有限公司 2009年6月

6)1号路(北段)地质勘探报告

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上海市政工程勘察设计有限公司 2009年6月

1.3 采用的主要规范及标准

1) 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98 2) 《室外给水设计规范》 GB50013-2006 3) 《室外排水设计规范》 GB50014-2006 4) 《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2002 5) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 6) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 7) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

8) 《细水雾灭火系统设计、施工及验收规程》(北京市及浙

江省地方标准)

9) 《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005)及1号修改单 10)《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 11)《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12)《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 13)《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 14)《消防泵性能要求和试验方法》(GB6245-1998) 15)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 16)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 17)《城镇燃气设计规范》(2002年版)GB50028-93 18)《城市热力网设计规范》 CJJ34-2002

19)《建筑结构荷载规范(2006版)》 GB50009-2001 20)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 21)《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 22)《建筑抗震设计规范(2008版)》 GB50011-2001

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23)《钢结构设计规范》 GB50017-2003 24)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 25)《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99) 26)《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 27)《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 28)《10kv及以下变电所设计规范》GB50053-94 29)《供配电系统设计规范》GB50052-95 30)《低压配电设计规范》GB50054-95

31)《交流电气装置的接地规范》DL/T 621-1997 32)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 33)《建筑防雷设计规范》GB50057-94 2000版 34)《3~110kv高压配电装置设计规范》GB50060-2008 35)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB/T50062-2008

36)9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 37)10)《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

38)《工业企业调度电话和会议电话工程设计规范》CECS

36:91

39)《工业企业通信设计规范》 GBJ 42-81

1.4 参考资料

1)《共同沟设计指针》,日本道路协会

2)《世博园区综合管廊建设标准》DG/TJ08-2017-2007、J10982-2007 上海市工程建设规范

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1.5 设计范围及内容

1.5.1 设计范围

本工程设计范围为曹妃甸工业区北区河北三路市政综合管廊工程,东起1号路市政综合管廊,西至高新大街,长度约4254 m。

市政综合管廊工程主要包括主体工程和附属工程两部分。管廊内除再生水管外,其余各类市政专业管线的工程数量及安装不属于本工程设计范围。 1.5.2 设计内容

本工程初步设计主要包括以下几部分的内容:

1)对市政综合管廊系统工程建设的必要性和紧迫性进行论证; 2)纳入市政综合管廊管线种类论证; 3)综合管廊附属工程建设方案论证; 4)综合管廊断面及节点设计;

5)附属工程(消防、供电及照明、监控、通风、排水及其它)设计;

6)工程投资概算。

1.6 总体设计原则

1)市政综合管廊的建设必须纳入曹妃甸工业区的整体开发系统,将城市规划、建筑、社会与经济发展、城市景观、基础设施、道路交通有效整合,以构建现代化城市基础设施系统。

2)本工程综合管廊的设计建设应从本地区整个综合管廊系统统一规划着手,并与道路网络系统统一施工。与城市土地开发相协调,建成一段、运营一段,充分发挥投资效益,并为本地区综合管廊系统的规划建设积累经验。

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3)市政综合管廊系统应与管线的直埋方式相结合,既要最大限度地发挥综合管廊在现代工业区中的作用,又要有效控制工程造价。

4)在经济合理的前提条件下,综合管廊既要满足当前工业区发展的需求,又要适当留有余地,以满足工业区未来发展的需求。

5)曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊初步设计以《唐山市曹妃甸工业区高新区、北区控制性详细规划(街区层面)》道路和各类市政公用管线的专业规划为依据。

6)以《曹妃甸工业区北区市政综合管廊系统工程方案研究报告》及专家审查意见为指导,河北三路市政综合管廊建设与曹妃甸工业区北区管廊系统建设相协调。

7)综合管廊的土建结构及附属配套工程设施应配合道路工程一次建设到位,所纳入的各类公用管线可根据地块发展需要逐步敷设。

8)工程安全性是市政综合管廊建设需要考虑的首要因素,在满足安全要求的前提下,对工程进行集约化设计,尽量减少工程占用的地上(或地下)空间,尽量减小工程投资。

9)市政综合管廊工程设计需有利于工程建成后的日常管理维护,并须符合“建管并举”的现代城市建设和管理理念。

10)采取有效措施,减少工程建设和运行对环境的负面影响。 11)曹妃甸工业区北区市政综合管廊的建设和运行管理应达到国内领先、国际先进水平。

1.7 工可主要结论及批复意见

《唐山曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程可行性

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研究报告》于2009年8月编制完成,主要研究结论如下:

1、为构建和谐发展示范区、营造良好的招商引资环境,为进区企业提供稳定的基础设施条件,满足曹妃甸工业区开发建设和企业发展需求,建设曹妃甸工业区北区河北三路市政综合管廊示范工程是非常必要的,技术上也是可行的。同时也提高了工业区市政基础设施的建设和管理水平,达到国内领先、国际先进水平。

2、纳入市政综合管廊的管线种类有110kv以下电力管(含110KV)、电信管、给水管、再生水管、海水淡化管、热力管等,雨水、污水、燃气管不进管廊。

3、纳入市政综合管廊的管线分舱布置,主要包括水舱、热力舱、电力电信混合舱等,其中110KV电力单独设一个舱。

管廊内管线尺寸以管线市政专项规划为依据,同时考虑1.20的弹性余量系数,预留管线扩容空间。

4、管廊位置确定:在1号路~河北西路段,河北三路南侧有河道,道路与河道之间有17.5m宽的绿化带,管廊布置在河北三路南侧绿化带内;在河北西路~高新大街段,管廊布置在河北三路道路南侧人行道、非机动车道、机非分隔带内。

5、为便于在管廊建成之后横向道路管线与河北三路管廊内管线的衔接,本工程采用管廊的形式引出管线,即横向支线管廊延伸至河北三路北侧道路红线外及南侧河道蓝线外。

6、管廊穿越河道、障碍物等处,埋深较深,采用开挖方案。 7、为减少管廊附属设施对环境的影响,确保管廊运行安全,电力舱考虑细水雾消防设施,风机布置方式采用风亭。

8、本工程主线市政综合管廊长度约4180米(其中过电力廊道河倒虹段430m),横向道路支线综合管廊累计长度约1200m(其中

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过6号河倒虹段累计340m)。

9、本工程总投资54411.68万元,其中工程费用43567.02万元。

2009年9月9日,唐山市曹妃甸工业区发展改革局颁发的《关于曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊工程可行性研究报告的批复》,主要批复意见如下:

一、项目建设必要性

该工程是工业区重要的基础设施配套工程,符合工业区发展要求,它的建设不仅以集约化的方式为市政管线建设提供可靠的地下空间,还较彻底解决了道路反复开挖问题,对城市交通、环境、地下空间的集约化开发利用具有重要作用。

二、建设规划及内容

该工程为钢混结构市政综合管廊,东起1号路市政综合管廊,西至高新大街,长度约4180米,主要包括以下管线。

路段 管线种类 电力 1号路~曹西铁路 电信 给水 海水淡化 再生水 电力 电信 曹西铁路~高新大街 给水 海水淡化 再生水 热力 规划管径 24孔 10KV 36孔φ114 DN600 DN600 DN600 24孔 10KV 36孔φ114 DN600 DN600 DN600 2-DN600 远期可扩容管径 24孔 10KV 扩容至45孔φ114 增加1根DN300 增加1根DN300 扩容至DN700 24孔 10KV 扩容至45孔φ114 增加1根DN300 增加1根DN300 扩容至DN700 扩容至2-DN700 三、建设周期及资金来源

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本工程计划2009年10月份开工建设,2011年4月份完工,总工期16个月。

本项目工程总投资54411.68万元。资金来源:30%资本金由建设单位自筹,70%申请银行贷款。

1.8 初步设计优化调整内容

初步设计阶段,根据2009年9月编制完成并通过专家审查的《唐山市曹妃甸工业区控制性详细规划(街区层面)》(高新区、北区、装备制造区、南区、石化区、港区)资料,河北三路上的规划管线种类及规格相对工可阶段有所调整,具体见表1.8-1。

表1.8-1:河北三路规划管线一览表

路段 管线种类 电力 电信 1号路~给水 工可阶段规划资料 初步设计阶段规划资料 增加 备注 24孔 10KV(预留) 12-φ150 36孔φ114 DN600 DN600 DN600 无 36孔φ114 DN800~DN1000 无 DN400~DN600 2-DN600 不变 增大 取消 基本不变 增加 增加 不变 增大 取消 基本不变 曹西铁路 海水淡化 再生水 热力管 电力 曹西铁路~高新大街 电信 给水 海水淡化 再生水 热力 24孔 10KV(预留) 12-φ150 36孔φ114 DN600 DN600 DN600 2-DN600 36孔φ114 DN1000 无 DN400~DN600 2-DN400~DN600 基本不变 从表1.8可以看出,初步设计阶段规划资料相对工可阶段调整较大的管线有两类:

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(1)热力管线。工可阶段,河北三路1号路~曹西铁路段无规划热力管,高新区热源来自本区域内的热电厂。 根据2009年9月编制完成的《曹妃甸工业区控制性详细规划(北区、高新区)》,河北三路1号路~曹西铁路段增加了2根DN600热力管,热源来自1号路西侧管廊内DN900热力管,主要给高新区近期落户企业供热。

(2)给水及海水淡化管线。工可阶段,给水管与海水淡化管分别敷设,为2套管网系统,根据2009年9月编制完成的《曹妃甸工业区控制性详细规划(北区、高新区)》,给水管与海水淡化管合并为1根管道,管径有所放大。

根据曹妃甸工业区最新版的规划资料,河北三路市政综合管廊初步设计相对工可优化调整内容如下:

1、河北三路1号路~曹西铁路段由2舱(电力电信舱、水舱)调整为3舱,增加了热力舱。热力舱断面为3.2m×3.0m。

2、河北三路水舱和热力舱的管线由工可阶段的并排敷设调整为上下叠放,相应水舱断面由4.6m×3.0m优化为4.0m×3.0m,曹西铁路~高新大街段热力舱断面宽度由4.0m×3.0m优化为3.2m×3.0m。

3、河北三路1号路~河北西路段热力管规划为过境管,为方便河北三路两侧的供热,支线管廊水舱空间考虑了2根DN250热力管的敷设要求,河北西街、河北西路水舱断面由2.2m×3.0m调整为2.8m×3.0m。

4、由于再生水的使用范围有限,规划再生水管线规模可满足周边供水需求,因此,再生水管不考虑远期扩容。

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第二章 地区概况

2.1 地理位置

曹妃甸是唐山南部近海的一个沙岛,位于东经118°38‵,北纬 38°55‵,陆路距离唐山市中心城区90km,距北京市230km,距天津滨海新区130km。甸头距海岸18km,甸头前沿水深20到30米,可建设停靠25万吨至30万吨级大型货轮的深水码头,沙岛后方与大陆岸线间是大片浅没海滩,是华北地区唯一滨临国际深水航线的天然陆域。

2.2 自然条件

2.2.1 气象条件

曹妃甸所在地属于大陆性季风气候,具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。

(1)降雨

依据唐海站1970-2005年观测数据显示,曹妃甸地区多年平均降水量596.4毫米,年最大降水量934毫米(1977年),月最大降水量为1975年9月的645.5毫米,日最大降水量为1975年7月31日的266.2毫米。

(2)气温

采用曹妃甸港区西北侧南堡盐场气象站、曹妃甸港区东部大清河盐场气象站、曹妃甸以北40余公里唐海县气象站、新建的曹妃甸港区气象站1983年—2002年资料得知,曹妃甸工业区所在地多年平均气温12.4℃,极端最高气温38.9℃,极端最低气温-19.3℃,月平均最高气温26.4℃,月平均最低气温-3.8℃。

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(3)风

本海区受季风影响较大,冬季盛行偏西北风,春、夏季盛行偏南和东南向风。根据1996年~1999年曹妃甸头断续三年资料统计,多年常风向为S,频率12.5%,次常风向SW向,频率8.2%;强风向NE,实测最大风速22米/秒。甸头测站全年6级(风速10.8 米/秒)以上大风出现频率6.2%;7级(风速13.8 米/秒)以上大风出现频率1.2%。秋冬季大风日数稍多。

(4)雾

以唐海县站统计资料显示,曹妃甸工业区所在地能见度 1 km的雾日数年平均22天,年最多雾日数37天(1990年),年最少雾日数8天(1986)。

(5)台风

台风(热带气旋)对本海区影响不大。平均每三年出现一次,但有时一年内出现两次。台风多出现在7~9月,少数在10月出现。近年来对唐山地区造成较大灾害的台风有:1997年8月20日的11号台风、2005年8月8~10日“麦莎”台风。多年平均相对湿度为66%。

(6)相对湿度

5~9月相对湿度较大,最大月平均相对湿度86%,发生在7月。10月~翌年4月相对湿度较小,最小月平均相对湿度为44%,发生在2月。

(7)雷暴

多年平均雷暴日为12天,多数雷暴日出现在6~8月。 2.2.2 水文条件 (1)潮汐

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曹妃甸海域的潮汐性质系数为0.77,属不正规半日混合潮。曹妃甸理论最低潮面在当地平均海平面下1.77米,在黄海平均海平面下1.71米。由差比分析计算工程海域的潮汐特征,平均高潮位2.53米,平均低潮位1.01米,平均潮差1.54米,平均海平面1.77米。

根据塘沽海洋站1950~1981年实测潮位资料统计,32年中共发生1米以上的增水253次,平均每年7.9次,2米以上的增水7次,平均每4.6年一次,最大增水值为2.52米(1960年11月);发生1.3米以上的减水81次,平均每年2.5次;2米以上的减水7次,平均每4.6年一次,减水最大值为2.84米(1968年1月)。增、减水主要发生在秋冬季,分别占全年发生次数的76.2%和77.8%。唐山海域发生风暴潮的气象背景与塘沽基本一致,但缺少水体集聚的地理条件,曹妃甸海域增减水幅度约为塘沽站的60~70%。

(2)波浪

根据国家海洋局北海分局1996~1997年、1999年先后两次对曹妃甸海域进行为期一年的波浪观测,经统计分析:本海区以风浪为主,风浪频率为80%以上。常浪向S向,频率11.1%;次常浪向SW向,频率7.5%;强浪向ENE,实测最大波高4.9米, 出现在1996年10月,该方向波高≥1.6米以上波高出现频率1.7%;次强浪向NE向,实测最大波高4.1米。夏季波高略小,冬、春季波高较大。

(3)海流

曹妃甸海域的涨潮偏西,落潮偏东。其流向受地形控制明显,近岸水域及甸头附近的潮流沿等深线运动。1996年实测该海区最大流速出现在甸头前附近的深槽处,最大涨潮流速1.41米/秒,流向280°(5#点),实测最大落潮潮流速0.99米/秒,流向190°(柳

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赞河口10#点);垂线平均涨潮最大流速1.168米/秒,流向279°(5#点),垂线平均落潮最大流速0.90米/秒,流向183°(10#点);涨落急时底层流速仍然较大,最大流速达0.91米/秒。

(4)冰况

曹妃甸水域的初冰日为12月中、下旬,终冰日为2月中旬至下旬,多年平均冰期85天,实际有冰日65天左右,无冰日20天。一般年份曹妃甸和南堡沿岸的固定冰宽度500~1500米,最大可达5000米;固定冰厚度15~30厘米,最大可达45 厘米左右。重冰年份严重冰期40~60天,最多75天,结冰范围是常年的2~3倍,甚至会延伸至渤海中部海面。流冰厚度一般为10~20 厘米 ,重叠冰厚度30~40 厘米 ,漂流速度0.3~0.5米/秒,最大可达1.2米/秒,流向与涨落潮流向一致。 2.2.3 地质地貌

曹妃甸位于滦河三角洲平原海岸,具有双重岸线的特征,其中内侧大陆岸线为沿滦河古三角洲前沿发育的冲、海积平原;外侧岛屿岸线与大陆岸线走向基本一致,为沙质海滩,其南段的曹妃甸沙岛由12个小沙岛组成,西南段最大,高程3米(当地理论最低潮面起算,下同)左右,内外岸线间为宽阔的浅水泻湖。曹妃甸沙岛位居渤海湾北岸岸线转折处,尤如矶头和岬角,紧贴渤海湾-20~-30米深槽。 2.2.4 地震

根据中国地震局[中震安评〔2001〕3号]文,关于“京唐港曹妃甸港区地震安全性评价报告”的批复意见,确定场地的基本地震烈度Ⅶ度。

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2.2.5 防洪

根据《唐山市曹妃甸工业区总体规划(修编)(2009-2020年)》,曹妃甸工业区钢铁冶金、石油储备、石化工业园区、煤盐化工业园区、高新技术产业园区、物流园区、综合服务区和保税区,防洪标准应采用200年一遇标准(200年一遇潮位叠加200年一遇风浪)。

港池两侧港区外海防洪(潮)为50年一遇标准(50年一遇潮位叠加50年一遇风浪)。

纳潮河两侧防洪标准应采用200年一遇标准(200年一遇潮位叠加200年一遇风浪)。

工业区内河道标准为20年一遇最大1日暴雨不受灾。

2.3 社会经济现状

曹妃甸工业区开发建设取得阶段成果,截至到2007年累计完成投资600多亿元,2008年前10个月,曹妃甸工业区共完成固定资产投资268.5亿元,同比增长79.2%;实现财政收入6亿元,同比增长64.9%。

基础设施日臻完善。一期工程中的道路、给排水、供热、燃气等10个市政专项规划全面完成;移动和固定通讯信号已覆盖全区,宽带光纤网、互联网业务进入企业和服务设施。同时,以办公、医疗、居住等功能为重点的综合服务区建设全面启动。

港口建设取得重大进展。2008年曹妃甸港区25万吨级矿石码头接卸铁矿石突破3000万吨;30万吨级原油码头8月竣工,年接卸进口原油能力2000万吨;国家“北煤南运”重要出海口的煤炭码头一期工程已具备通航能力,年下水能力5000万吨;5万—10万吨级通用散杂货码头和首钢成品码头陆续投入使用,一号挖入式

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港池通用码头工程正在建设。

产业集聚加速形成。2008年共谋划和实施产业项目35个,总投资2400多亿元。总投资677亿元的首钢京唐钢铁厂进入投产准备阶段;二十二冶钢构一期工程竣工投产;华润曹妃甸电厂2×30万千瓦机组年内具备供热发电能力。装备制造项目日益增多,继德龙修造船、中国石油渤海湾生产支持服务基地等项目后,又有投资38亿元的中海油服装备制造与临港作业支持(曹妃甸)基地、投资42亿元的中材曹妃甸基地、投资30亿元的北京联东U谷海洋工业园、投资31亿元的文丰佳源板材精密加工等项目陆续开工。总投资500亿元的华电集团大型能源综合项目正式签约。

2.4 地区发展规划

2.4.1 总体目标

以科学发展观统领全局,以经济建设为中心,全面协调可持续发展,加快建设港口物流、钢铁、石化和装备制造等主导产业,将曹妃甸产业区建设成为国家科学发展示范区的核心功能区;世界重要的临港综合型产业基地;国家自主创新型先进制造业基地;北方国际航运中心的重要组成部分。 2.4.2 经济发展目标

走新型工业化道路,以港口与临港产业发展为动力,服务业与制造业相配套,形成物流、钢铁、石化等核心产业,建成国家循环经济示范区。带动国家和京津冀地区产业升级,提升国家重工业和枢纽港口国际竞争力,振兴国家装备制造业,培育强化环渤海地区高新技术产业,加快京津冀地区现代服务业的发展。

1、2020年发展指标

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(1)港口吞吐量:3亿吨 (2)粗钢生产能力:1500万吨

(3)化工业规模:2千万吨炼油,百万吨乙烯 (4)装备制造规模:修造船200万吨 2、发展策略

建立先进制造业产业群,促进国家经济健康发展。发挥综合优势,面向两大市场,落实近期国家实施“保增长、促内需、调结构”发展方针,落实产业振兴规划,积极稳妥建立钢铁、石化、装备制造和港口物流四大主导产业群。

转变发展方式,促进产业协调发展。第二和第三产业协调发展,大力发展金融、信息咨询、科技生产服务业,促进制造业和服务业的融合,推进国家产业结构优化升级。

发展循环经济,促进产业和环境协调发展。建立以钢铁、石化工业为主的循环经济产业链,降低资源消耗、减少环境污染、保障生产安全,建立大型工业区节能减排,循环发展的新模式,推动我国工业的健康发展。

加强自主创新,提升产业技术水平。建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,加强钢铁、石化和装备制造业工艺设备、产品的自主创新建设,在重大技术设备和关键技术创新项目方面实现突破。 2.4.3 社会发展目标

经济与社会协调发展,以产业发展促进人口就业,成为京津冀地区经济繁荣的高就业率地区;以产业发展带动人口的向沿海地区集聚,推动滨海新城建设发展。构建社会公平、社会保障健全、社会平安的和谐社会。

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1、2020年发展指标

根据2009年9月编制完成的《曹妃甸工业区控制性详细规划(街区层面)》,工业区吸引就业人口约49万人,其中直接就业人口32万人,居住人口29万人。

工业区将建立覆盖全部常住人口的劳动就业保障,医保保险基金,养老保险基金和住房保障等社会保障体系。

2、发展策略

优化产业结构,促进就业增长。注重资金和技术密集型产业与劳动密集型产业协调发展。在发展钢铁、石化等大型工业项目的同时,积极发展服务业、修造船等高就业产业,培育发展中小型配套产业发展,扩大就业岗位。

港城协调发展,促进人口合理分布。工业化和城市化协调发展,顺应工业区大规模产业发展产生的生产和居住人口,培育发展新区城镇布局,重点建设新城、唐海和工业区综合服务区,建立港城间便捷的交通系统,引导工业区居住人口向城镇和综合服务区集聚。

加强公共服务体系建设,促进全面发展。建立与现代工业发展相协调的城镇教育卫生、基础设施等公共服务设施体系,提高服务水平。重点发展职业教育、综合医院等,提高人口素质和健康水平。建立养老、失业、医疗等社会保障体系,提高人口安全发展的预期。

保障外来人口权益,促进社会公平安全。工业区主导产业高速发展,将吸引大量的外来就业人口,要建立外来人口就业、上学、居住等社会保障机制,形成社会公平发展和良好的创业的环境。加强外来人口的管理,减少社会矛盾和突发事件,营造平安、公平发展的社会氛围。

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2.4.4 文化发展目标 1、发展目标

继承唐山老工业基地艰苦创业、奉献实干的传统文化,弘扬创业、创新的先进文化,构建促进曹妃甸产业区蒸蒸日上发展的区域文化。倡导改革创新、敢为人先的创新精神;形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创业、尊重创新的文化风尚;建立相互尊重、诚实守信、公平公开、开放合作的文化环境。

2、发展策略

制度创新激励创新创业,培养创业创新精神。要努力进行制度创新,以制度创新促进区域创新文化的形成,为要素的合理流动和优化配置提供良好的制度环境和支持平台,通过鼓励要素自由流动与支持创业创新的政策制度导向,形成地区经济文化。发挥地区的资源优势大力招商引资,整合区域资源,形成比较优势,推动区域经济文化创新。

培育集群经济,营造健全的区域企业文化环境。工业区要营造一种让大中小企业共存共荣的文化环境,加快企业在产业链和价值链支配下形成的产业集群发展,塑造区域创新创业文化,形成中小企业衍生的良好空间、高效的服务体系和健全的生产要素市场组成的区域企业文化环境。

区域合作培养创新、创业人才。加强与京津地区高校、科研院所和企业的合作,充分发挥大学、科研院所和企业作为文化传播源的作用,引入人才和技术,移植和创造具有创新精神和创业能力的工业区区域文化。

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2.5 产业发展方向

建立以港口物流、钢铁、石化和装备制造为主导产业,高新技术产业和金融贸易等现代服务业为支撑产业的现代产业体系。 2.5.1 主导产业 1、港口物流 (1)发展目标

我国北方国际矿石、原油进口分拨中心;国家煤炭转运配送中心;我国北方钢材、化工产品、装备制造产品物流中心。

(2)发展重点

建立我国北方国际矿石、原油进口分拨中心;国家煤炭转运配送中心;我国北方钢材、化工产品、装备制造产品物流中心。

(3)发展步骤

近期建立大型物流区和保税物流区,发展国际矿石、原油进口分拨业务。远期随着钢铁、化工、装备制造业发展壮大,建立大型工业品物流和保税物流区,发展采购、配送、加工业务。依据我国能矿期货交易市场发展,逐步建立期货交易交割市场。

2、钢铁工业 (1)发展目标

建设具有二十一世纪国际先进水平的大型精品钢铁基地。 (2)发展步骤

依据国际和国内市场的需求,钢铁生产能力远期达到1500吨生产规模, 远景2000至3000万吨规模。

(3)发展重点

建设具有二十一世纪国际先进水平的大型精品钢铁基地。主要

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生产汽车板、桥梁板、造船板、锅炉板、硅钢板等长期依赖进口的高附加值板材,弥补我国市场空缺,满足国民经济发展需求。

(4)延伸产业

依托大型钢铁基地,培育发展钢结构、金属制品、工业气体、机电维修、建筑工程等产业。

3、化学工业 (1)发展目标

依托深水进口原油码头和国家原油储备基地,充分利用南堡油田和国际原油资源,依据国家产业政策,建成我国东部沿海重要的炼化一体大型化工基地

(2)发展步骤

近期建设2千万吨炼油。远期依据市场新增百万吨乙烯生产能力,建设大型煤化工项目和盐化工项目。成为京津冀地区最大的石化工业基地。

(3)发展重点

临港建设大型炼化一体化石化项目;依托北煤南运转运基地建设大型煤化工基地;依托海水淡化和亚洲最大盐场,发展盐化工基地。

4、装备制造业 (1)发展目标

以钢铁和石化工业为基础,依据国家产业政策,面向国际和国内两大市场,发展成为国家级大型装备制造基地。

(2)发展重点

重点发展25万吨以上大型矿石、液化天然气和海洋工程船舶、港口机械、发电设备、冶金设备、工程机械、矿山机械等大型重型

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装备制造业。

(3)发展步骤

规划期内建设年产200万吨的规模修造船基地,大型风电设备基地、海洋工程基地,初步形成装备制造产业区发展格局。 2.5.2 支撑产业 1、现代服务体系 (1)发展方向

走新型工业化的方向,建立先进制造业的支撑服务体系。推进制造业升级,提高在世界产业价值链中的地位。以生产制造为中心,向生产环节上游研究设计、物流采购,下游物流配送、营销服务等两端发展。大力发展现代物流、金融保险、商贸会展、科技研发、信息服务、中介咨询等生产型服务业,畅通产销渠道,增强智力支持,延长产业链,增加制造业的附加值,为先进制造业发展提供全方位、高层次的生产销售等服务。为制造业提供全面完善的协作与配套的服务平台。

(2)发展重点 ①金融服务业 ②信息服务业 ③商务服务业 ④.科教服务业 ⑤房地产业 ⑥公共服务业 2、高新技术产业

依据工业区重工业产业链长、能耗高,排污量大的特点,大力发展新材料、节能环保等高新技术产业,推进循环经济示范区发展

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节能技术与设备。推广应用各种节能技术是能源产业发展的重要举措,重点发展提高供暖制冷空调系统效率,降低生产能耗以及工厂余热的回收利用等技术设备。

节能和环保产业。节能环保产业重点发展钢铁、化工、建材、电力和城市环卫等行业除尘、烟气脱硫设备、新型工业锅炉、城市污水处理及垃圾处理设备等。包括工厂余热的回收利用等技术设备、城市污水处理技术与设备产业、工业废水处理技术与成套设备、海水淡化和海水循环冷却利用技术与设备、再生水利用设备产业化和技术示范推广、水处理化学品和材料、烟气脱硫、除尘工艺及成套设备、机动车尾气净化装置、洁净燃气汽车、混合动力汽车及配套系统、城市生活垃圾处理技术及成套设备、工业和危险固体废弃物处理技术与设备、环境友好产品及清洁生产设备、环境与污染源监测仪器及自动监测系统。

新材料。新材料产业重点发展合金材料等金属新材料,有机硅材料、工程塑料、有机氟材料、特种工程塑料、纳米材料、高性能纤维及复合材料、功能性高分子材料、功能性膜等化工新材料。 2.5.3 循环经济产业链发展

曹妃甸工业区作为国家循环经济示范区,要以“减量化、再利用化和循环化”的循环经济运行方式为基础,以建设资源节约和生态友好型社会为目标,建立钢铁、石化、装备制造等企业间原料和产品链关联发展的循环经济产业体系,带动国家重型制造业节能减排,循环经济发展。

1、钢铁工业循环经济产业链

以循环经济产业链为手段,建设现代化的大型钢铁联合企业,实现降低物耗、提高清洁生产水平,综合利用资源、污染治理无害

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化、资源化。建立包括废气余压、生产用水、余热循环和固体废弃物在内的钢铁产业循环经济体系。

①大力推进清洁生产。

②实现互为污染治理和互为补充资源的产业链。 2、化工工业循环经济产业链

建立炼化一体化的大型石化企业,实现“生产装置互联、上下游产品互供、工业管网互通”的化工产业链。形成石化企业之间、石化企业与其他关联企业之间化工原料、中间体、产品、副产品及废弃物的互供共享关系。

①提高生产技术,实现清洁生产。 ②综合利用资源,延伸下游产业链。 2.5.4 保税港区发展

保税港区是我国在现有国情下政策最开放、功能最大、层次最高的海关特殊监管区域。其叠加了保税区、出口加工区和保税物流区的多重政策,港区联动,具有国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工等五大功能,享有“免税、免证、保税”和国内货物进区退税等特殊政策,港区内企业之间及与境外之间货物流转免征增值税,加工贸易料件进区可以核销,是综合性对外开放经济区域。在我国海关政策逐步放宽的情形下,保税港区政策正逐步向我国主要港口扩展。

曹妃甸港区是我国环渤海地区重要的枢纽港口,规划设立海关特殊监管区(保税物流区、保税港区),对提高唐山港和工业区的国际竞争力,扩展环渤海地区对外开放深度和广度,培育发展唐山国际港口城市具有重要意义。

保税港区选址于规划拟建四港池南,三港池东部第一挖入港池

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以东地区。

2.6 功能布局

根据2009年4月编制的《唐山市曹妃甸工业区总体规划修编(2009-2020年)》,曹妃甸工业区辖区面积为380km2,其中水域78 km2,陆域302 km2。工业区划分为8大类功能组团,分别为综合服务组团、钢铁产业组团、化工产业组团、装配制造业组团、保税港区、高新技术产业组团、物流业组团和港区。2009年9月编制的《曹妃甸工业区控制性详细规划(街区层面)》在总体规划确定的产业功能区基础上,深化、完善了各产业功能区的发展内涵,并将工业区划分为6大发展单元,各发展单元的规划范围、规划面积、产业功能人口等详见表2.6-1。

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表2.6-1:各发展单元规划范围、规划面积及产业功能、人口等一览表

序 号 单元 名称 北至工业区北边界,南至纳潮河1 高新区 及二港池西岸码头,东以唐曹高速连接线为界,西至工业区西护岸路。 北到工业区北边路,南到纳潮河,2 北区 东至三港池和装备西河,西至唐曹高速连接线。 北到工业区北边路,南到3号港3 装备制造区 池,东至青龙河河口,西边界由迁曹高速公路、3号港池与湿地公园的连通河道组成。 北到工业区纳潮河南岸,南到首4 南区 港京唐公司南边界,东边界为滦曹铁路,西至一港池东侧港区东边界。 5 石化区 北到西通路东段,南到南环大道,东边界为工业区东海大街,西至29.79 石油化工、物流 石油化工、炼化一体化、原油储备、石化与钢铁配套、生成2.6 1 49.16 钢铁、物流 钢铁、生成服务、综合发展、综合物流、钢铁配套 9.8 4 37.24 16.67 生成服务、生活服务 40.23 高新技术 规划范围 规划面积 (km2) 新材料、新能源、生态环保、先进制造业、光电子、高新技术服务与孵化、化学医药、海洋产业、高新物流 生成服务、综合发展、孵化创业、物流商贸、湿地生态公园 大型矿石、液化天然气和海洋工程船舶、港口机械、发电设备、冶金设备、工程机械、矿山机械 15.4 6 11.8 6 总规职能 控规深化、完善的产业功能 就业人口 (万人) 居住人口 (万人) 6.0 11 重型装备、一般装备、保税港区

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序 号 单元 名称 规划范围 规划面积 (km2) 总规职能 控规深化、完善的产业功能 就业人口 (万人) 居住人口 (万人) 工业区1号路。 6 7 港区 小计 首钢及备用地 合计 除三港池北岸工业岸线外《唐山港总体规划》确定的港界。 56.32 229.41 78.59 308 服务 矿石、原油、液体、煤炭、综合 3.4 49 1 29

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第三章 市政工程规划

3.1 给水工程规划

3.1.1现状概况 1、已有设施

连接水源地陡河水库的两条输水管道已敷设到钢铁基地北边界,原水管管径1200mm,管材为钢管,水压0.2MPa左右,管顶标高3.3米(覆土1.2米),输水量可达8200万立方米/年。

2、在建设施

净水厂工程:位于工业区首钢京唐联合公司北侧,工业区一号路西侧的净水厂工程,处理能力为2.5万立方米/日。

蓄水池工程:位于工业区净水厂北侧,蓄水池设计总容积94.6万立方米。

3、开展前期工作项目

海水淡化厂工程:位于电厂北侧,占地100亩,初期规模2万立方米/日,后续规模10-50万立方米/日。

油田水资源利用工程:将油田工业水经生化处理达国家排放标准后的再利用。由冀东油田向曹妃甸工业区提供达到国家污水综合排放标准的工业废水,工业区提供储水池和相关设施的建设。已达成合作框架协议。

向生态城供水工程:计划从来自陡河的工业区输水管道上接出一条DN800的管道向生态城供水。 3.1.2 需水量预测

根据不同用地性质及其用水量标准预测整个曹妃甸工业区

上海市政工程设计研究总院

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2020年日需水量为117万m3/d,年需水量为4. 5亿m3/年。 3.1.3 水厂规划

根据《曹妃甸新城总体规划》确定的水资源调配方案,曹妃甸工业区水资源为地表水、再生水和海水淡化水。

1、地表水厂

在纳朝河北岸、北环路装备区段设一座地表水厂,规模10万m3/d,占地8 hm2;扩建纳朝河南岸、钢铁厂北侧的地表水厂,规模8万m3/d,占地5 hm2。

2、海水淡化厂

在南区华润电厂北侧规划海水淡化厂1座,近期供水规模5万m3/d,2020年供水规模35万m3/d,总占地30 hm2(包括预留扩建用地)。

规划在高新区规划电厂附近建海水淡化厂1座, 2020年供水规模35万m3/d(包括2020年为工业区以外地区供水15万m3/d),总占地30 hm2(包括为远景供水的预留扩建用地)。

浓海水处理厂设在曹妃甸工业区西侧的南堡盐场。 3.1.4 地表水输水管线规划

为满足2020年陡河水库至曹妃甸工业区1.038亿立方米的年输水量;规划再建一条陡河水库至曹妃甸工业区的输水管线,管径DN1200mm,与现状两条输水管线组成2用1备的地表水输水系统,同时,在通岛路西侧市政管廊带内预留一条输水管线位置,以满足将来地表水指标增加时的管廊通道。 3.1.5 浓海水输水管线规划

规划2020年高新区、南区海水淡化厂浓海水量各为35万m3/d。

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规划沿南区海水淡化厂东侧南北向高压走廊、北边路至南堡盐场预留一条浓海水管廊带,宽度30m,规划建海水淡化厂的浓海水管道3条,管径DN1200mm;预留石化区及钢铁厂的浓海水输送管道位置及淡化水管位。

3.2 污水工程规划

3.2.1 现状概况 1、在建设施

南区污水处理厂工程:位于曹妃甸综合服务区南区,包括污水处理和再生水回用工程,占地面积9.4hm2,总处理规模10万m3/d,近期处理规模5万m3/d。

2、2009年计划开工项目

北区污水处理厂工程:位于曹妃甸综合服务区北区,包括污水处理和中水回用工程,占地面积9 hm2,总处理规模8万m3/d,近期处理规模4万m3/d。 3.2.2 污水量预测

规划近期排入污水处理厂的污水量为41万m3/d;2020年为80万m3/d。

再生水量按污水量的90%估算,近期再生水量为37万m3/d,2020年的再生水量为72万m3/d。再生水除满足工业区的工业企业、建筑冲厕外,还有部分再生水可用于景观、环境等。 3.2.3 污水处理厂规划

2020年规划建设7座污水处理厂,详见表3.2.3-1。

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表3.2.3-1: 2020年污水处理厂一览表 (万m3/d) 园 区 用水量 污水量 初期雨水规模 处理厂规模 数量 占地(公顷) 高新区 23.3 20 19 26+13+1=40 2 20、10 北区 3.7 2.1 5 装备制造区 14.1 11.9 17 29+1=30 1 25 港岛区 9.7 8.2 11 19 1 15 南区 4.9 3.7 6 10 1 10+5=15 石化区 30.4 27 13 40 1 30 甸头区 8.5 6.7 9 16 1 15-5=10 合 计 94.6 79.6 155 3.2.4 污泥干化厂规划

2020年工业区污泥量预测为1000吨/日左右,各污水处理厂污泥在本厂进行浓缩处理、含水率达到80%后,送至污泥干化厂进一步处理,干化至含固率大于等于90%的干颗粒,装车外运利用。

纳潮河以北的干化厂与装备制造区污水处理厂合建,规划日处理能力为脱水泥饼量800吨(包括工业区以北的协调区污泥干化量),干化厂占地10000平方米。

纳潮河以南的干化厂与石化区污水处理厂合建,规划日处理能力为脱水泥饼量800吨(包括远景污泥干化量),干化厂占地10000m2。

3.3 再生水工程规划

根据曹妃甸工业区总体规划,凡是进入工业区的企业,其用水量应符合单位节水指标要求,部分工业用水和全部杂用水需使用再生水。再生水利用顺序为工业、城市杂用、景观等,宜就近利用,减少使用成本。使用不完的再生水通过水权交易等方式供其它园区使用。

再生水为污水处理厂的深度处理出水,再生水量按进厂污水量

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的90%估算。再生水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T18923-2005)中的工艺与产品用水和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的四类水体标准。

3.4 雨水工程规划

3.4.1 雨水排除与利用原则

曹妃甸工业区属于严重缺乏淡水资源的地区,因此,雨水资源是该区淡水资源的重要来源之一,由于本区域工业较为集中,初期雨水中含大量的污染物,因此除初期雨水排入污水管网外,应尽可能收集、集蓄雨水资源,用于工业区环境建设景观用水和工业生产的后备淡水资源。 3.4.2 雨水排水分区

雨水管网集水分区根据地形、规划河道水质、现状项目布局、近期建设用地情况和规划用地情况,按照行政区划分为高新技术区、北区、装备区、南区和石化区。

高新区:分迁曹河西区、迁曹河东区和西通河南区3大排水分区。

北区:河网较密,各地块雨水就近排入海水河道。

装备区:以北环河为界分为南、北2大排水分区,南区因地形与河道位置关系,分为A4河、A7河、A11河排水亚分区,北区按照河道布置,分为5个排水亚分区。

南区:分为电厂排水渠河东、电力廊道河东与华润电厂排水渠西、电力廊道河西和首钢4大排水分区。

石化区:以电力廊道河为界,分为石化区南、北2大排水分区。

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3.4.3 雨水排水标准

高新区、北区与一般石化工业区雨水排放设计重现期为2年一遇,其中终点地区采用3年一遇。

钢铁配套区、物流区和一般工业区雨水排放设计重现期为2年一遇,其中终点地区采用3年一遇。

首钢、电厂等重要地区、重要石化工业区和国家储油库地区雨水排放设计重现期采用5年一遇。

其它地区排水设计重现期采用1年一遇。 3.4.4 雨水排除与利用规划 1、雨水管网布置原则

进一步完善各分区雨水排放系统,选择就近排放体制,雨水就近排放至现状或规划水体内。

主要道路红线宽度在50米以上的,可两侧布置雨水管。 加强各城市排水明渠的清淤工作,保证排水畅通无阻。 建设城市、社区雨水收集系统,提高城市雨水利用。 2、雨水利用原则

初期雨水纳入污水排水管网,进入综合污水处理厂。后期雨水排入雨水集蓄区及海水、淡水水系,予以利用。雨水利用应实现非汛期雨水不外排,全部在区内消纳利用,汛期雨水量超过区内消纳能力时通过排涝设施进行有效外排。在保障雨水排除安全的基础上,进行雨水资源化利用。

雨水宜分散收集并就近利用,多余径流可为区内景观水体补水。雨水采用雨污分流管网收集,建立屋面-路面、绿地-景观河渠-区域河道的雨水集蓄、利用系统。

3、雨水排除及利用规划

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各排水区雨水汇流进入河道的覆盖距离为800~1500 m,规划淡水河道兼顾排洪与蓄水,规划海水河道功能为通航和排洪,电厂排水渠主要排除电厂温海水,不接纳城市雨水。雨水不足的枯水期,规划采用再生水补充河道环境景观水量。

3.5 电力工程规划

3.5.1 现状

1、电力设施现状

目前,曹妃甸工业区电源取自500千伏安各庄变电站,送电线路为同塔双回路并架。为曹妃甸工业区供电220千伏变电站两座,其中:

①曹妃甸工业区有220千伏变电站一座,即曹妃甸变电站,安装主变压器终期3×180MVA,现运行2×180MVA。

曹妃甸变电站目前为工业区矿石码头、首钢京唐钢铁公司两座110千伏自备变电站供电,并为即将建成的首钢京唐钢铁公司铁钢、轧钢两座220千伏自备变电站和中石化原油码头、国投曹妃甸煤码头两座110千伏自备变电站提供供电电源。

②南堡开发区现有220千伏变电站一座,即南化变电站,安装主变压器终期3×180MVA,现运行2×180MVA,变电站内设220/110/10千伏三个电压等级。

电源一回取自500千伏安各庄变电站,另一回取自220千伏宋家营变电站,送电线路为两个单回路。

南化变电站目前为三友碱业、天赫钛业、冀东油田等用户110千伏自备变电站供电,同时也为南堡开发区、南堡盐场、滦南南堡镇、唐海县等区域提供供电电源。

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2、在建电力设施

①装备制造区110千伏变电站工程,主要为装备制造区内项目提供施工用电电源。

②北环路西侧化工产业区110千伏变电站工程,主要为化工产业区内项目提供施工用电电源。 3.5.2 负荷预测

由于曹妃甸工业区处于规划建设阶段,用电历史数据较少,发展的不确定因素较多,因此现状情况基本上不能作为负荷预测的参考。

根据实际情况,采用大用户法加负荷密度法进行预测。即工业用地中现有项目的采用拟建项目的用电需求,没有项目的分区根据规划功能定位,将各分区再划分为若干组团,采用负荷密度法预测饱和负荷。

预测2020年工业区电力负荷约312万KW,近期负荷约为190万KW。

表3.5.2-1: 曹妃甸工业区(2020年)负荷预测表 用地性质 规模(km2) 电负荷指标(万kw/km2) 负荷(万kw) 钢铁配套 4.4 3.0 13.2 钢铁厂 28.2 66.0 炼化 11.5 3.5 40.3 一般化工 3.2 3.5 11.2 煤化 6.2 3.5 21.7 盐化 2.2 3.5 7.7 高新 11.9 2.5 29.8 保税 2.7 2.0 5.4 装备 8.5 2.5 21.3 物流 27.9 1.0 27.9 港口 43.5 0.5 21.8 造船 12.7 2.5 31.8 居住 0.37 1.5 0.6 公建 3.0 2.0 6.0 36

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22用地性质 道路 绿地 交通设施 合计 规模(km) 25.6 20.1 4.7 216.53 电负荷指标(万kw/km) 0.2 0.5 负荷(万kw) 5.12 2.35 312.17 3.5.3 规划原则与目标 1、规划原则

根据规划,曹妃甸工业区产业发展以钢铁、石油化工、煤化工产业为重点,以装备制造业、机械加工业等相配套。经济的迅猛发展必将带来负荷的高速增长,同时对供电可靠性的要求将增加较多。

统一规划、协调发展的原则:电网是工业区规划的重要组成部分,规划以《曹妃甸工业区总体规划(2008-2020年)》为根据,对500kV至220kV各级电网根据情况均进行了规划,并注意各级电网协调发展,做到电网规划依托城市规划,为城市规划服务。

超前发展的原则:根据工业区的经济发展,预测负荷分布及发展趋势,保证供电能力适度超前,供电可靠性要求达到或超过电力用户的要求。

2、规划目标

由于本规划区在规划年度负荷水平将高速增长,因此本电网规划的首要目标是满足负荷高速增长的需要,二是做到各级电网规划相协调,三是做到电网规划与工业区规划相协调。 3.5.4 供电工程规划 1、技术原则 (1)容载比

按照《城市电力网规划设计导则》和差异化发展原则,综合考

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虑地区经济发展前景以及负荷增长趋势,确定曹妃甸工业区电网容载比选择范围为:

500千伏电网1.7~2.0; 220千伏电网1.8~2.1;

110千伏~35千伏电网2.0~2.2。 (2)供电设施

变电站:一个变电站的主变压器台数最终规模不宜少于两台或多于四台,220kV终期主变容量为:3×180,3×120;110kV为3×50。由于本区域均为四级污秽区,在工业区采用户外GIS,在居住区采用户内GIS。

变电站主接线:对于3×180MVA的220kV变电站,220kV及110kV母线均采用双母线单分段;对于3×120MVA的220kV变电站,220kV及110kV母线均采用双母线。110kV变电站的110kV主接线为内桥或线路变压器组。

工业区110KV及以上电压等级的输配电线路均采用架空敷设,可采用同塔多回架设。

2、电源

曹妃甸工业区电网位于唐山电网的南部,是唐山电网的重要组成部分,曹妃甸工业区的供电主要是依托唐山电网,建设可靠性高的220kV高压配电网。

工业区华润电厂4×1000 MW为发电机组,2×300为供热机组,以500kV一级电压并网,通过规划新建曹妃甸500kV变电站接入区域电网系统。供给本工业区用电为输出220kV电力线,以220kV变电站作为各类用地的主要电源。

建设华电电厂2×1000 MW为发电机组,以500kV一级电压

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并网。供给本工业区用电为输出220kV电力线,以220kV变电站作为各类用地的主要电源。

钢铁基地一期规划新建自备电站,规模为300MW燃煤-燃气发电机组2台,布置在钢铁基地南侧,与原料站之间的三角地内。与厂内110kV系统并网。

煤盐化工区自备电厂,规模总容量为375MW汽轮发电机组。 石化工业区自备电厂,规模总容量为300MW汽轮发电机组。 在曹妃甸工业区北部建设500kV曹妃甸变电站,规模4×750 MVA。

在曹妃甸工业区东区建设500kV曹妃甸东变电站,规模4×750 MVA。

3、输电网和高压配电网规划 (1)钢铁产业区、综合服务区

2007年,华北电网有限公司安排建设了曹妃甸220千伏变电站,安装主变压器2×180MVA,工程建成投入使用,为南部区域首钢京唐钢铁公司、矿石码头、中石化原油码头、中石油原油码头、国投煤码头等项目的供电奠定了基础。同时也为华润电厂2×300MW供热机组顺利并网发电创造了条件。

为满足首钢京唐钢铁公司钢铁厂对供电可靠性的特殊要求,华北电网有限公司又安排建设安各庄至曹妃甸变电站的第二条输电通道工程,为首钢京唐钢铁公司项目的按期投产和可靠供电奠定了坚实的基础。

2010年,在零公里附近通岛路东侧,规划建设林雀铺220千伏变电站一座,安装主变压器2×240MVA,变电站设220/110/10千伏三个电压等级,将北环路的110千伏双回线路破口接入林雀铺

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变电站供电,同时由林雀铺变电站出10千伏线路向综合服务区辐射,为综合服务区供电。林雀铺变电站建成后可以为船舶及装备制造产业区、综合服务区的近期用电提供可靠的供电电源。

根据电力负荷的增长,在南区建设曹妃甸220千伏2#变电站,安装主变压器2×180MVA。

(2)港区

在南部区域规划建设一港池220千伏变电站,安装主变压器2×180MVA。

(3)钢铁基地

钢铁基地一期规划新建自备电站,规模为300MW燃煤-燃气发电机组2台,布置在钢铁基地南侧,与原料站之间的三角地内。与厂内110kV系统并网。

钢铁基地区域规划建设二座220千伏总降压变电站,容量分别为2×180MVA、2×90MVA,电压等级为220/110千伏,要求电网提供两个独立的220kV电源点供电,要求不能同塔双回布置。

规划建设110千伏变电站4座:2座容量3×50MVA/座,2座容量2×50MVA/座。

(4)装备制造产业园区

产业园区建设初期(2010年前),林雀铺变电站可以为船舶及装备制造产业区近期用电提供可靠的供电电源。

根据船舶及装备制造产业园区预测的总用电负荷远期为530 MW,考虑其中的40%负荷由220千伏变电站直供,60%负荷由110千伏变电站供电,按照220千伏容载比达到1.8,110千伏容载比达到2.0的标准,船舶及装备制造产业园区220千伏变电容量应为950MVA,110千伏变电容量应为630 MVA。因此,船舶及装备制

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造产业园区内应规划建设2座220千伏变电站。

(5)煤盐化工区

煤盐化工区远期用电负荷约300MW,考虑实际用电负荷较大,同时工艺装置中烧碱所需用电负荷相对最大,因此从电网供电安全性和可靠性的角度,规划在唐山市曹妃甸工业区煤盐化工区内分期建设1座220千伏降压变电站,容量为3×240MVA。

煤盐化工区拟建设总容量为375MW汽轮发电机组,目前考虑发电机组所发电能经升压变压器升压为110千伏后与化工区内规划建设的220千伏变电站110千伏侧并联运行,直接供给化工区电能,不足部分由外电网供电。

(6)石化工业区

预测曹妃甸工业区石化工业区(一般化工+炼化)远期用电负荷约515 MW,考虑实际用电负荷较大,从电网供电安全性和可靠性的角度,规划在石化工区建设2座220千伏变电站。

规划区拟建设总容量为300MW汽轮发电机组,目前考虑发电机组所发电能经升压变压器升压为110千伏后与化工基地内规划建设的220千伏变电站110千伏侧并联运行,直接供给基地电能,不足部分由外电网供电。

(7)高新区

预测高新区远期用电负荷约300MW,建设初期由林雀铺变电站提供可靠的供电电源。远期规划建设高新区220KV变电站1座,规划主变压器3×180MVA。

高新区和出口加工园预测电力负荷660MW,由林雀铺220千伏变电站供电。

4、市政廊道规划

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工业区三面环海,与内陆的通道有限,在规划布局中要预先规划工业管廊、高压走廊,并与原有廊道做好衔接。

沿1号路西侧的管廊带,宽度为31m,主要铺设原水输水管、电信等市政管线;

沿1号路东侧的管廊带,宽度100米,主要为中石油、中石化码头的外输管道预留。

沿北环路管廊带,1号路以西宽度为200m,1号路以东宽度为100m,主要用于煤码头、装备制造园区的给水、电力、电信等市政设施通道。

工业区供电及华润电厂输电主通道,沿唐曹高速南北向宽度为400m,钢厂北路东西向宽度为300m。

海港西区中路东侧、西通路以北管廊带宽度为200m,预留华电电厂出线走廊。

3.6 电信工程规划

3.6.1 通信设施现状

曹妃甸工业区通信网络是唐山市通信网的组成部分。 通讯工程已经架设了唐海五农场到林雀堡的通讯光缆,开通了固定电话和宽带业务,在曹妃甸设置了GSM和CDMA移动通讯基站,无线信号已覆盖全岛。

甸头区电话局设计容量为1500门,目前以微波方式联通,通信电缆还未通达。 3.6.2 电信局所规划

曹妃甸工业区通信网络是唐山市通信网的组成部分。规划在曹妃甸工业区综合服务区建设1个综合电信局,预留建设用地0.5公

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顷,各电信运营商在此合建电信大楼。

综合电信局交换机容量10万门,予留总容量14万门的空间,并安装5万线宽带(XDSL及FTTX+LAN方式宽带)接入,满足各类公司企业专线及互联网接入需求,提供全面的语音、数据、视频等各类综合服务。 3.6.3 通信网规划 (1)传输网规划

为曹妃甸工业区建设完善的城区光缆网。运用基于MSTP技术,提供2M、155M、ATM、FE、GE等多种业务接口,满足企业的个性化组网、工业区及生活区语音、宽带上网、网上办公、固话办公、移动办公、数据、视频会议等多种业务的承载及传输需求。

(2)互联网规划

考虑到整个曹妃甸工业区不断增长的高宽带的上网需求,网通公司将以N*1000M速率光路接入Internet。在重点地区部署大型宽带网络,建成后的宽带将为提供ATM/FR、光纤直联、FTTX+LAN和XDSL等多种宽带接入手段,所建设的宽带网全部采用全光网络组网,具备带宽高、抗干扰性强、安全便捷等特点,能够满足工业区内部信息交换和互联需求。 3.6.4 有线电视系统

有线电视线路传输介质为同轴电缆。由唐山有线电视台埋地引来同轴电缆至唐山市曹妃甸工业区内,在综合服务区设置有线电视前端站,再沿界区内规划的地下管道敷设至各个规划地块。有线电视前端站规划建设用地3000m2。

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3.6.5 通信线路规划

曹妃甸工业区将实现光缆到路边的宽带接入,以适应用户对多媒体通信的需要,并要求各用户积极接入,建设统一、高效的信息高速公路。

曹妃甸工业区内电话线路一律采用地下管道敷设,主干线路沿区域内干道敷设。规划有线电视线路与电话线路同沟敷设,占用电话管道中的一孔。通信光缆以道路网为骨架,铺设光缆排管,规划的通信主干管为(24-36)孔,通信次干管为(12-24)孔,沿工业区干道敷设。 3.6.6 邮政局所规划

根据曹妃甸工业区规划布局,在综合服务区规划建设曹妃甸工业区邮政局,承担曹妃甸工业区的邮政管理及服务,预留建设用地0.3公顷。

3.7 燃气工程规划

3.7.1 气源

曹妃甸工业区的气源选用冀东油田天然气,由唐山冀东油田南堡油气处理厂以2.4MPa压力送至曹妃甸工业区林雀铺门站,以1.6MPa向南区送气。

南区规划天然气门站(调压站)1座,预留用地约5000m2。中压管网设计压力为0.4MPa。

高新区规划天然气门站1座,预留用地约5000m2。 3.7.2 供气系统及设施规划

综合服务区燃气管网采用中压一级管网系统,直接由中压管配

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气,经调压箱调压至用户。城市中压干管为环状布置,中压管网设计压力为0.4MPa。

燃气管道布置在人行道外侧,原则上东西向道路在北侧,南北向道路在西侧,并满足和建筑物的安全距离要求。

3.8 供热工程规划

3.8.1 热负荷预测标准

冬季生活采暖热指标及预测热负荷。根据《城市热力网设计规范(J216-2002)》,提出采取节能措施前后两组采暖耗热量指标值:

表3.8.1-1:采暖热指标推荐值qh(W/m2) 建筑物类型 采取节能措施 住宅 40~45 居住区综合 45~55 学校 办公 50~70 医院 托幼 55~70 旅馆 50~60 商店 55~70 食堂 餐厅 100~130 影剧院展览馆 80~105 大礼堂体育馆 100~150 高新产业区在没有确定具体工业热用户的情况下,参照其他高新技术产业区已建工业的实际耗汽量,确定工业用水蒸气的耗热量指标为0.4t/ha。

3.8.2 供热分区及热源规划 (1)钢铁基地热源

①钢铁基地拟建热电厂为企业自备热源。钢铁基地拟建热电厂为热电联产模式,装机为两台燃煤、燃气300MW抽汽凝汽式供热机组,其抽汽压力为0.55MPa,抽汽温度为279℃,单台抽汽量为550t/h。

②钢铁生产过程中产生的烧结废气、高炉烟气、焦炉干熄焦产生废气和轧钢加热炉烟气等高温余热经过换热设备或余热锅炉制备出蒸汽或热水,蒸汽最高参数可达4MPa以上,单台设备最大产

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汽量均不超过20t/h,产生的蒸汽可供小型热电联产机组使用;同时可制备出130℃的高温热水,用于厂区采暖。如:干熄焦过程中产生的1000℃以上高温废气能够制备出高温、高压蒸汽,蒸汽驱动小型热电联产发电机组。

(2)石化工业区热源

规划在石化工业区建热电站,实行热电联产,同时,考虑石化工业区供电的实际需要。近远期在热电站内考虑安装2台670 t/h高温高压燃煤锅炉和4台410t/h高温高压燃煤锅炉,配套2台CC100-8.83/4.02/1.47双抽凝式汽轮发电机组、2台B25-8.83/4.02和2台B25-8.83/1.47背压式汽轮发电机组,发电机组装机容量为30万千瓦,热电站可保证大型装置开工和向园区近期项目供应中压和低压蒸汽。

(3)高新区热源

高新区近期建设区域供热由华润热电厂提供。

规划在高新区建设一座热电站,实行热电联产。同时为高新区提供电源。

为满足中低压蒸汽负荷的需要,根据当地煤质资料,在热电站内规划安装1台670吨/时高温高压燃煤锅炉和6台410吨/时高温高压燃煤锅炉,配套1台CC100-8.83/4.02/0.98双抽凝式汽轮发电机组、1台B25-8.83/4.02和5台B50-8.83/0.98背压式汽轮发电机组,发电机组装机容量为37.5万千瓦,热电站可向供热区项目供应4.0 MPa蒸汽约668吨/时,1.0MPa蒸汽约2205吨/时。

供热区内所需9.8 MPa高压蒸汽约1498吨/时,初步考虑根据项目实际热负荷需求分期建设3台670吨/时高温高压锅炉。

(4)装备制造区热源

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近期供热由华润热电厂承担。采暖供热采取在热电厂内设热力首站,经与蒸汽换热后以130℃高温热水通过供热一级网送至各二级换热站。

(5)综合服务区、南区热源

规划的曹妃甸工业区热电厂(华润电厂),近期拟建2台300MW抽汽式供热机组,配2台1025m3亚临界煤粉锅炉,同步安装烟气脱硫装置。远期扩建4台1000MW燃煤发电机组。

蒸汽系统:蒸汽系统主要供应曹妃甸工业区工业生产用户的用汽需求,包括该用户的采暖用汽,以及作为各换热站的加热生活热水的热源。

根据规划热源的布局和供热区的划分,工业区的蒸汽由规划热电厂供给。热电厂出口蒸汽参数:压力为P=0.55MPa,T=279℃,热电厂投产后的最大的供汽量为:1100t/h,规划热电厂蒸汽管线距最远用户距离为1.5km。

热水系统:规划热电厂抽汽压力为P=0.55MPa,T=279℃作为采暖供热首站的一次热源,制备出温度130℃高温热水,通过供热一次管网分别送至各居住区二级换热站,作为二级换热站的一次热源,制备出温度为80℃热水,通过供热二次管网分送至采暖热用户。热水管网最远供热距离10km。

曹妃甸工业区的综合服务区要满足现代化、多功能、基础设施全方位的需求,并且由于夏季没有采暖热负荷,总负荷与冬季相比较低,因此,为平抑冬、夏季热负荷峰、谷值的差异,本规划建议夏季公共建筑可利用高温水溴化锂机组制冷。

(6)其它区域热源

港池岛、甸头、一港池周边及纳潮河南的港口生产、生活供热

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主要由华润热电厂承担,分散的作业区采用电采暖。 3.8.3热力站规划

热力站尽量布置在供热区域热负荷集中的位置,方便一级管网的进出,同时兼顾二级管网的敷设,尽量减少二级网的投资。

根据各区域的建筑物面积及采暖热负荷,为方便运行调节,热力站的供热面积以5~20万m2为宜,且不宜超过20万m2,每座热力站占地面积为300-400 m2。

在生活小区内建设热力站,服务半径不超过800米,每小区设一个换热站。换热站的位置尽量靠近供热区域的中心,热力站尽量与公共设施合建。

3.9 市政廊道规划

工业区三面环海,与内陆的通道有限,在规划布局中要预先规划工业管廊、高压走廊,并与原有廊道做好衔接。根据2009年4月编制的《唐山市曹妃甸工业区总体规划修编(2009-2020年)》,工业区市政管廊的控制包括高压走廊(35KV及以上架空线路线位及保护范围),市政管线走廊(市政综合管沟或市政管线综合布置的管廊)和工业管廊带(化工区内输送工业气体、液体物料等工业原料的管廊带)。

工业区主要规划市政廊道包括:  通岛路(又名1号路)管廊带  北环路管廊带  华润电厂输电主通道  西通路管廊带

 南曹快速路东侧、西通路北侧高压走廊

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 北边路高压走廊

 南环大道、东海大街高压走廊和工业管廊  唐曹高速连接线管廊带

规划确定的市政管廊用地范围内不得新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物和其它工程设施。 3.9.1 通岛路管廊带

通岛路(又名1号路)西侧管廊带31米宽,内有电信管道两条,原水、给水管道各两条、供热、中水管道各一条等,预留原水管位两条。

沿通岛路东侧的管廊带,宽度100m,主要为中石油、中石化码头的外输管道预留。 3.9.2 北环路管廊带

沿北环路管廊带,1号路以西宽度为200米,1号路以东宽度为100米,主要用于煤码头、装备制造园区的给水、电力、电信等市政设施通道。

3.9.3 华润电厂输电主通道

工业区供电及华润电厂输电主通道,沿唐曹高速南北向宽度为400米,钢厂北路东西向宽度为300米。 3.9.4 西通路管廊带

西通路南侧管廊带120米宽,从北至南为工业管廊50米宽(目前已确定的工业管道有冀中油田的3条油水混合液管道)、市政管廊20米宽(包括电力、给水、污水、供热、电信管道各一条,中水管道两条和部分预留用地)、高压走廊50米宽(与纬二河合建)。

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高压走廊放在最南侧的好处是:纬二河紧邻工业用地排水方便;市政管廊和工业管廊放在一起便于调整。 3.9.5 南曹快速路东侧、西通路北侧高压走廊

南曹快速路东侧、西通路北侧规划200m高压走廊。 3.9.6 北边路高压走廊

北边路北侧150m高压走廊绿化带,预留华电电厂出线走廊。 3.9.7 南环大道、东海大街高压走廊和工业管廊

规划南环大道北侧100m、东海大街东侧150m作为高压走廊和工业管廊。

3.9.8唐曹高速连接线管廊带

规划沿华润海水淡化厂东侧南北向高压走廊至北岸南堡盐场预留一条浓海水管廊带,宽度25m,可安排3条DN1200mm的浓海水输水管线、2条淡化水备用输水管线。

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第四章 市政综合管廊建设的意义

4.1 市政道路建设概况

随着工业区造地和基础设施工程的推进,从2007年开始钢铁基地一期、华润电厂一期、原油首站等项目将开始大规模的土建工程。新钢厂将建设两座世界第三、全国最大的5500立方米高炉,凭借898万吨铁、970万吨钢和913万吨钢材的年产能成为中国最大的钢铁基地。

目前已经达成合作意向的项目还包括造船、钢结构、重型机械等项目。随着工业区建设速度的加快,居住、服务等生产配套设施,工业区管理办公设施的建设将迎来一个高潮。

曹妃甸工业区近几年的开发建设使得工业区的路网已初具规模 ,现状道路包括唐曹高速、青林公路、1号路、北环路、钢厂北路、迎宾路及迎宾桥,目前正在施工的道路及其道路下的市政管线详见下表。

表4.1-1:在建市政路桥工程一览表

序号 项目名称 所属 区域 车道 长度 (公里) 投资 (亿元) 完工时间 市政管线 电力、通讯、1 河北一路、二路 南一路、南二路、南三路、2 滨水东街、滨水正街、滨水西街、向阳街 综合服务区 6 7 3 综合服务区 6 各1.44 1.5 2009.5 燃气、热力、给水、雨水、污水 电力、通讯、2009.1燃气、热力、2 给水、雨水、污水 上海市政工程设计研究总院

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序号 3 4 项目名称 1#桥 1号路跨纳潮河大桥 所属 区域 纳潮河 纳潮河 车道 6 6 长度 (公里) 2.02 1.82 投资 (亿元) 6.5 4.3 完工时间 2009.8 2009.12 市政管线 - - 电力、通讯、5 西通路 南区、钢铁产业区 8/4 2.5/8.3 3.3 2009.5 燃气、热力、给水、原水、雨水、污水 6 纬十路、纬十一路、经八路 钢铁产业区 综合服务6 6 3 电力、通讯、2009.1燃气、给水、2 雨水、污水 7 唐曹高速连接线 区、南区、钢铁产业区、一港池东区 综合服务电力、通讯、8 9.2 5.9 2009.8 燃气、热力、给水、雨水、污水 电力、通讯、12 12 2009.1燃气、热力、2 给水、中水、雨水、污水 61.12 43.1 8 9.4 3.6 2009.5 雨水、污水 8 2号路 区、南区、 钢铁产业区 装备制造区9 A4、A7、A9、装备制造区 6-8 A11 总计 今后几年,工业区计划投资83亿元左右建设其它市政道路及桥梁工程,主要包括河北三路、河北二路延伸段、河北一路延伸段、向阳街、新城西路、西通路、纬八路、纬九路、石化中路、石化南路、甸头一号路、甸头二号路、B2路等。

随着工业区建设的稳步推进,路网逐渐成形,工业区生产及生活所需的基础配套设施也需及时跟上,以提升工业区投资环境。

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4.2 曹妃甸工业区市政管线建设现状

4.2.1 管线建设形式

与我国其它城市一样,曹妃甸工业区目前市政管线建设形式以传统的直埋方式为主。 4.2.2 管线投资形式

曹妃甸工业区管线建设投资目前以分散投资的模式为主,即各管线单位负责各自管线的建设投资。这种独立分散的投资模式,当各管线单位的投资计划无法衔接与协调时,往往造成建设时间上的不统一,从而引起道路的反复开挖。 4.2.3 管线管理形式

唐山市市政管线的管理分为两级,即城市管理局负责市政管线依附载体的道路开挖审批,而各管线单位则负责各自管线的维护与管理,也是一种分散维护、分散管理的体制。这种管理体制与传统的管线建设模式相适用,但无法适应管线的集约化建设模式。

4.3 曹妃甸工业区市政综合管廊建设的意义

4.3.1 满足曹妃甸工业区现代化建设的需要。

曹妃甸工业区开发建设已取得阶段性成果,港口建设取得重大进展,产业集聚加速形成。截至到2007年累计完成投资600多亿元,2008年前10个月,曹妃甸工业区共完成固定资产投资268.5亿元,同比增长79.2%;实现财政收入6亿元,同比增长64.9%。

工业区基础设施日臻完善,一期工程中的道路、给排水、供热、燃气等10个市政专项规划全面完成;移动和固定通讯信号已覆盖全区,宽带光纤网、互联网业务进入企业和服务设施。同时,以办

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公、医疗、居住等功能为重点的综合服务区建设全面启动。市政综合管廊的建设符合曹妃甸工业区的发展要求。综合管廊不仅以集约化的方式为市政管线建设提供可贵的地下空间,还较彻底解决了长期以来道路反复开挖问题,对城市交通、环境、地下空间集约化开发利用,对曹妃甸工业区发展目标的实现具有十分重要作用。 4.3.2 地块开发和管线需求不确定性的需求

本项目服务范围内的综合服务区仅河北二路以南、1号路以西、向阳街以东地块综合服务中心的楼宇建设目前正在紧锣密鼓地进行之中,其余区域尚没有落实建设项目,但区域内已建成河北二路、2号路、1号路,河北三路也在筹建过程中。

高新区仅在北环路南侧、曹西铁路西侧的三角地带内有一化工企业落户,其它区域目前正在进行大面积造地。

装备制造区已建成北环路,在建道路有B2路、A4路、A7路、A9路、A11路。已明确落户企业包括中石油海上平台、华电装备制造、哈电项目、标准厂房项目等,其它一些项目正在洽谈过程中。

随着这三个区域各地块的开发建设,对市政配套设施的需求已迫在眉睫。一般来说,为避免道路建成后的二次开挖,市政管线应与道路工程同步实施。由于综合服务区、高新区、装备制造区绝大多数地块开发项目尚未落实,对市政管线的需求存在许多不确定因素,而曹妃甸工业区目前管线以分散投资模式为主,即各管线单位负责各自管线的建设投资。这种独立分散的投资模式,当各管线单位的投资计划无法衔接与协调时,往往造成建设时间上的不统一,从而引起道路的反复开挖。把管线集中、重要、且处在交通要道的管线,按远期规划数量一并纳入综合管廊,且留有余量,可有效改善管线施工对交通、物流及城市景观的影响,同时为地块开发建设

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对市政基础配套设施的需求提供了良好敷设空间。 4.3.3 有效减少管线事故的发生

由于管线不接触土壤和地下水,因此避免了土壤对管线的腐蚀,延长了管线的使用寿命。管线布置在综合管廊内,可以避免道路或直埋管线施工时对管线的损坏。过去布设管线主要是传统的直埋方式,直埋方式所产生的弊端已在实践中证明,会影响城市的发展。将重要的、需经常维护保养的管线纳入综合管廊,运行安全性可大大提高。 4.3.4 有效减少道路频繁开挖对路面质量及环境的影响。 由于社会及城市的发展,各市政公用管线的种类及容量需求都处在变化中,这种变化又较难以量化。传统管线埋地式的弊端中,往往是随着经济和社会、城市的发展,对公共服务的需求逐步提高,只能在工程上采取新埋市政管线或对已有的市政管线进行扩容,而造成道路的频繁开挖,从而影响正常交通,此外还对人行交通、城市环境与城市景观等都造成巨大的负面影响。另外,开挖路面埋设管线后,尽管对路面进行了修复,但由于路面建设的时间不一致,修复的路面与原有路面之间很难完全协调,影响了道路景观及行车质量。

由于道路的反复挖掘已成为城市建设中的顽疾,所以引起了社会的普遍重视,为此唐山市与其它城市一样,也制定了相关的政策、法规来限制道路的挖掘,但从其它城市的实践经验来看,由于限制道路的挖掘,将直接引起区域的断水、断电以及信息的中断,所以单纯依靠法规并不能完全解决道路的反复开挖问题。

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因此结合工业区道路建设市政综合管廊,是国内外综合管廊建设的成功经验。

4.3.5 大大提高城市的抗灾能力。

都市防灾已成为现代城市的重要课题,并受到了社会各界的高度重视。其中都市防灾能力的强弱,在很大程度上取决于城市基础设施的防灾能力。与管线的传统直埋方式相比,综合管廊无论对于自然灾害,还是故意破坏都具有较强的防御能力。如日本阪神地震中,由于大规模综合管廊的存在,而使城市市政管线免受破坏,并在24小时内恢复了供应,为抗震抢险赢得了宝贵时间。 4.3.6 节约土地,集中埋设

根据《曹妃甸工业区起步区市政工程专项规划》和《曹妃甸工业区装备制造区市政工程专项规划》,本工程服务范围内的规划管线主要包括:

1、给水管DN200~DN1000 2、中水管DN200~DN600 3、热力管DN400~DN900 4、 电力12~24d150 5、电信12~48孔d114 6、燃气管DN150~DN200 7、雨水管DN600~DN1200 8、污水管DN300~DN1000

上述管线在道路上直埋敷设,要满足规范要求的净距要求,占地面积较大。将各种管线纳入综合管廊集中敷设,可以大大节省土

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地。

4.3.7 管线运行维护方便

直埋敷设管线存在严重的安全隐患,特别是管线位于较深的河底,一旦管线出现损坏,则几乎没有办法对其进行修理,只能将整段管道废除,另行敷设管道。另外,管线直埋时管位紧张,管线间距较小,管线施工时互相影响。由此引起的断电、断水或通讯中断等事故必然对工业区生产和生活产生重大的影响。综合管廊工程不仅一次性解决了诸多管线穿越河道的难题,而且对今后管道的检修和更换带来极大的便利,并可以延长管线的使用寿命。 4.3.8 为后续发展创造条件

综合管廊内增加或更换管线非常方便,随着工业区建设和发展,很可能需要增加一些市政管线或更换市政管线的规格。对于直埋管线来说就意味着要重新敷设管道,而在综合管廊内只要进行简单的拆除和安装施工即可。减少了后续投资的费用,为将来的发展留下了空间。

4.3.9 不影响城市景观

采用管线桥的方式对城市整体景观破坏较大;而直埋管线必然会导致道路或绿化带多次破土施工,影响市容和环境。采用综合管廊则不影响城市景观。

4.4 曹妃甸工业区市政综合管廊建设的紧迫性

4.4.1 市政综合管廊建设的最佳时机

综合管廊代表着市政建设的发展趋势,但在旧城区综合管廊的

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建设所付出的投入(直接投入与间接投入、经济投入与社会投入等)之分巨大,即使发达国家在旧城区综合管廊的建设规模也十分有限,所以国内外综合管廊的建设一般是结合:

新城区或特定的城市功能区开发、建设 城市新修道路工程 旧城区的道路拓宽、建设 与地铁及高架道路等整合建设 结合其它市政管线建设等同步建设

国内外综合管廊建设经验说明,当综合管廊结合以上项目整合建设时,其建设成本最低,综合效益最为显著。一旦错过了以上的建设时机,综合管廊的建设成本将大幅度增加,甚至在技术上不可行,所以以上建设时机被认为是综合管廊建设的最佳时机。 4.4.1 市政综合管廊建设的紧迫性

唐山曹妃甸工业区除外围的快速路已基本建成外,区域内的道路正处在建设过程中。

根据国内外综合管廊建设的成功经验和失败教训,就曹妃甸工业区高新区、北区和装备制造区建设的总体进度而言,目前河北三路市政综合管廊的建设处于最佳时期,同时为降低工程造价,必须使综合管廊建设与道路建设保持协调和同步。

因此,曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊合管廊的建设已十分紧迫。

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第五章 市政综合管廊工程总体方案论证

5.1 市政综合管廊管线需求预测

5.1.1 管线需求预测年限

根据2009年9月编制完成的《唐山市曹妃甸工业区控制性详细规划(街区层面)》(高新区、北区、装备制造区、南区、石化区、港区)管线需求预测年限为2020年。 5.1.2 市政综合管廊管线预测

日本在综合管廊规划中,管线预测期限与综合管廊的设计寿命相同,均为70年,所以日本综合管廊设计时不考虑弹性系数。台湾综合管廊设计中,管线预测年限为50年,综合管廊的设计寿命为70年,考虑1.2~1.3的弹性余量系数。

河北三路市政综合管廊的设计寿命按70年计,管线需求预测年限仅12年。由于两者预测期限差异较大,所以必须考虑必要的规划弹性系数,以使综合管廊不开挖道路进行管线扩容的优势得以充分发挥。但根据我国近年来天津泰达开发区、上海浦东新区等城市新区建设的成功经验,一般来说,20年后,城市的开发和建设基本趋于完成,管线需求虽增加,但其增加幅度有限。

市政综合管廊设计中对管线需求的弹性系数取值过大将造成不必要的浪费。考虑到曹妃甸工业区高新区、北区、装备制造区、南区、石化区、已有完善的市政管线工程专项规划,在借鉴其它地区综合管廊建设经验基础上,同时考虑地下空间开发利用对城市基础设施的需求,本着可持续发展、经济合理的原则,确定河北三路市政综合管廊工程管线预测在既有规划成果的基础上,考虑1.20

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弹性系数。

由于再生水的使用受到一定的限制,规划再生水管线规模可满足周边供水需求,因此,再生水管不考虑1.20的弹性系数。

5.2 综合管廊类型选择

5.2.1 常用综合管廊的类型

综合管廊根据其所收容的管线不同,其性质及结构亦有所不同,大致可区分为干线综合管廊、支线综合管廊、缆线综合管廊、干支线混和综合管廊等四种。

1、干线型综合管廊

干线综合管廊一般设置于道路中央下方或道路红线外综合管廊带内,主要输送原站(如自来水厂、发电厂、燃气制造厂等)到支线综合管廊,其一般不直接服务沿线地区。

干线综合管廊主要收容的管线为电力、通讯、自来水、燃气、热力等管线,有时根据需要也将排水管线收容在内。在干线综合管廊内,电力从超高压变电站输送至一、二次变电站,通讯主要为转接局之间的信号传输,燃气主要为燃气厂至高压调压站之间的输送。

干线综合管廊的断面通常为圆形或多格箱形,综合管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。

干线综合管廊的特点主要为: 稳定、大流量的运输; 高度的安全性; 内部结构紧凑;

兼顾直接供给到稳定使用的大型用户; 一般需要专用的设备;

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管理及运营比较简单。 2、支线型综合管廊

支线综合管廊主要负责将各种供给从干线综合管廊分配、输送至各直接用户。其一般设置在道路的两旁,收容直接服务的各种管线。

支线综合管廊的断面以矩形断面较为常见,一般为单格或双格箱形结构。综合管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。

支线综合管廊的特点主要为: 有效(内部空间)断面较小; 结构简单、施工方便; 设备多为常用定型设备; 一般不直接服务大型用户。 3、缆线型综合管廊

缆线综合管廊主要负责将市区架空的电力、通讯、有线电视、道路照明等电缆收容至埋地的管道。缆线综合管廊一般设置在道路的人行道下面,其埋深较浅,一般在1.5米左右。

缆线综合管廊的断面以矩形断面较为常见,一般不要求设置工作通道及照明、通风等设备,仅增设供维修时用的工作手孔即可。

4、干支线混和型综合管廊

干支线混和综合管廊在干线综合管廊和支线综合管廊的优缺点的基础上各有取舍,一般适用于道路较宽的城市道路。 5.2.2 综合管廊类型选择

曹妃甸工业区北区河北三路为连接综合服务区北区与高新区的一条东西向重要通道,根据2009年7月编制完成的《曹妃甸工业区北区市政综合管廊系统工程方案研究报告》,综合服务区北区

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与高新区市政综合管廊系统呈“井”字结构,河北三路市政综合管廊为 “井”字骨架管廊系统的重要“一横”。

河北三路为北区电信分局向高新区出线的重要通道,是北区给水厂向北区、高新区供水的重要通道(近期);是北区再生水厂向北区、高新区供再生水的重要通道;是1号路热源向高新区输送的重要通道;也是高新区海水淡化厂、再生水厂向高新区、北区、装备制造区供水的重要通道(远期)。因此,河北三路的各类管线以输送功能为主,管线一般先引出至该区域内的支路上,由支路接至各用户。同时,为满足河北三路两侧地块开发对市政管线的需求,对于支路间距较大的区域,综合管廊内的管线每隔150m左右引出支线至用户。因此根据河北三路综合管廊性质及进入综合管廊的管线种类、数量,采用干支线混合型综合管廊。

5.3 纳入市政综合管廊管线种类

5.3.1 纳入综合管廊管线种类选择

根据2009年9月编制完成的《唐山市曹妃甸工业区控制性详细规划(街区层面)》(高新区、北区),河北三路的市政管线种类多,数量大,主要有:电力、电信、给水、再生水、热力、燃气、雨水、污水等管线,具体详见表5.3.1-1。

表5.3.1-1: 河北三路(1号路~高新大街)规划管线一览表

路段 管线种类 规划数量或口径 电力 电信 1号路~曹西铁路 给水 12-φ150 备注 工可阶段为预留24-φ150 同工可 相对工可管径有所增大 工可阶段有,管径为DN600 相对工可管径有所缩小 36孔φ114 DN800~DN1000 海水淡化 无 再生水 DN400~DN600 上海市政工程设计研究总院

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热力管 电力 电信 曹西铁路~高新大街 给水 2-DN600 12-φ150 工可阶段没有 工可阶段为预留24-φ150 同工可 相对工可管径有所增大 工可阶段有,管径为DN600 相对工可管径有所缩小 相对工可管径有所缩小 36孔φ114 DN1000 海水淡化 无 再生水 热力 DN400~DN600 2-DN400~DN600 河北三路市政综合管廊为曹妃甸工业区市政基础设施配套建设的示范工程,管廊建成投产运行后,河北三路不允许出现因敷设市政管线而二次开挖路面的现象,因此,原则上凡是向支路输水、输气、输电或接入沿线地块的管线均应纳入市政综合管廊。纳入综合管廊的各管线具体论述如下:

电力、通信缆线数量较多,管线敷设较频繁,扩容的可能性较大,首先考虑纳入市政综合管廊。

给水管、海水淡化管合并为1套供水管网,管径为DN800~DN1000;再生水管管径为DN400~DN600,管径适中。给水管、再生水管均为供水主干管,既有向支路输水,又有直接服务用户的功能,且近期供水规模与远期供水规模相差较大,存在分期建设和扩容的可能性,因此考虑将给水管、再生水管纳入市政综合管廊。再生水管和给水管可布置在一个舱室。

热力管管径为DN400~DN600,1号路~曹西铁路段的热力管主要承担输水功能,曹西铁路~高新大街热力管主要是向各支路输送热水。热力管道需要保温,一般敷设在专用热力沟内。热力管道纳入市政综合管廊的优点主要有:①热力管道的保温层容易受损,市政管廊相对热力管沟对热力管道的保护更好,可以延长热力管道的保温层及热力管道的使用寿命;②在市政管廊内,管道的敷设及扩容、

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检修维护较容易,不存在开挖路面及影响交通;③市政管廊相对热力管沟由于埋设深度大,上部覆土,可以绿化,景观效果较好。热力管道纳入市政综合管廊的缺点主要有:①热力管道保温不好或热源泄漏时,舱内温度升高,会影响电力缆线的运行,管道内热源为蒸汽时,风险更大(曹妃甸工业区热力管道内热源为热水,管道入管廊风险较小);②由于管廊空间的限制,热力管道需采用一些专用配件来释放管道热胀冷缩的力量,增加了热力管道的安装工程造价;③热力管道由于外加保温层,管径一般较大,入管廊占用空间较大。河北三路市政综合管廊为曹妃甸工业区示范工程,热力管道管径适中,可以上下叠放,节省空间,因此考虑将热力管纳入市政综合管廊。

雨水管道管径为DN600~DN1000、污水管道管径为DN600~DN800,均为重力流管道,其特点为管径大、埋设深度随水流方向逐渐加深,纳入综合管廊增加工程造价,且意义不大。故雨、污水管道不纳入综合管廊。

河北三路规划规划天然气管管径为DN219。根据国内外综合管廊建设的成功经验,燃气管道可以纳入综合管廊,但是需要采取足够的安全措施,并且需要进行单室布置。天燃气管道若纳入综合管廊,天燃气舱室断面净尺寸为1.8m×1.5m,与其它舱室并肩布置。天燃气管道纳入综合管廊的优点主要有:①燃气管道施工及检修时避免开挖路面;②燃气舱室可以有效保护燃气管道,减少工程施工及地质灾害对燃气管道的破坏;③燃气管道扩容比较容易;④燃气舱室的燃气浓度探测仪可以有效地监测燃气管道的泄漏、破损等情况,并及时报警。但燃气管道纳入综合管廊的不利因素也比较明显:①由于天燃气易燃、易爆,且气体相对液体更易泄漏,天燃气舱室

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的危险性很高,需采取严格而缜密的安全措施;②对天燃气管道接头及阀门、配件的质量提出了严格的要求,以防燃气泄漏;③需采取监控、通风措施,防止燃气集聚,且监控、通风设施需安全可靠;④需防止人为破坏;⑤天燃气管道管径较小,天燃气舱室的空间利用率较低,且天燃气管道为压力管道,埋深比较灵活,过路及过河可通过牵引施工来实现,天燃气管道纳入综合管廊的经济性较差。经综合考虑河北三路天燃气管道不纳入市政综合管廊。

综上所述,本工程确定,河北三路除雨水、污水、天燃气管外,其余管线均考虑纳入市政综合管廊。

5.3.2 纳入综合管廊管线的数量或尺寸论证

纳入综合管廊的管线数量或尺寸以中国城市规划设计研究院2009年9月编制的《唐山市曹妃甸工业区高新区、北区控制性详细规划(街区层面)》为依据,同时考虑地下空间开发利用对城市基础设施的需求,本着可持续发展、经济合理的原则,确定河北三路市政综合管廊的管线需求在既有规划成果的基础上,考虑1.20弹性系数,即管廊内管线远期可扩容至规划管线的1.2倍,管廊预留管线扩容空间。

市政综合管廊内管线扩容方式,可根据各管线的性质确定。河北三路给水管长时间停水将严重影响高新区、北区、装备制造区的生产及生活用水,考虑以增加管线的方式进行扩容。

再生水的使用受到一定的限制,规划再生水管线规模可满足高新区、北区、装备制造区的供水需求,因此,再生水管不考虑扩容。

热力管道为季节性供热管线,可考虑在夏秋季节进行更换管道来扩容。

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电力、电信管线的扩容相对较容易,只需预留增加缆线的位置即可。

河北三路及与河北三路相交道路的管线种类、管线规划尺寸、管线远期可扩容尺寸见表5.3.2-1。

表5.3.2-1: 河北三路及相交道路管线一览表

道路名称 路段 管线种类 电力 1号路~曹西铁路 电信 给水 再生水 热力管 电力 曹西铁路~高新大街 电信 给水 再生水 热力 电力 电信 滨水东街 给水 再生水 综合区 交叉口 综规划一路 电力 电信 电力 电信 滨水西街 给水 再生水 上海市政工程设计研究总院

规划管径 12孔 10KV 36孔φ114 DN600~DN1000 DN600 2-DN600 12孔 10KV 36孔φ114 DN1000 DN400~DN600 2-DN400~DN600 12孔 10KV 48孔φ114 DN300(北) DN200(北) DN300(南) 12孔 10KV 36孔φ114 12孔 10KV 36孔φ114 DN300(北) DN400(南) DN150(北) DN400(南) 远期可扩容管径 15孔 10KV 扩容至42孔φ114 增加1根DN300 不考虑扩容 不考虑扩容 15孔 10KV 扩容至42孔φ114 增加1根DN300 不考虑扩容 扩容至2-DN600 15孔 10KV 不考虑扩容 增加1根DN200 不考虑扩容 不考虑扩容 15孔 10KV 扩容至42孔φ114 15孔 10KV 扩容至42孔φ114 增加1根DN200 增加1根DN200 不考虑扩容 不考虑扩容 66

河北三路 唐山曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程 初步设计文字说明

电力 电信 电力 向阳街 给水 再生水 电力 河北西街 电信 给水 再生水 电力 河北西路 电信 给水 再生水 电力 高规划一路 电信 给水 再生水 热力 高新区 交叉口 高规划二路 电力 给水 再生水 热力 电力 电信 高新大街 给水 再生水 热力 上海市政工程设计研究总院

12孔 10KV 12φ114 110KV 3回路 DN300(北) DN400(南) DN250(北) DN400(南) 12孔 10KV 18孔φ114 DN200(南) DN300(南) 12孔 10KV 12孔φ114 DN200 DN200 12孔φ150 10KV 18孔φ114 DN200 DN300 2-DN400 12孔φ150 10KV DN200 DN300 2-DN400 15孔 10KV 扩容至15孔φ114 扩容110KV 4回路 增加1根DN200 增加1根DN200 不考虑扩容 不考虑扩容 15孔 10KV 扩容至24孔φ114 增加1根DN200 不考虑扩容 15孔 10KV 扩容至15孔φ114 增加1根DN200 不考虑扩容 15孔φ150 10KV 24孔φ114 增加1根DN200 不考虑扩容 扩容至2-DN500 15孔φ150 10KV 增加1根DN200 不考虑扩容 扩容至2-DN500 12孔φ150 10KV 15孔φ15010KV 24孔φ114 DN200(北) DN600(北) DN300(南) 2-DN800~DN900 扩容至30孔φ114 增加1根DN200 不考虑扩容 不考虑扩容 不考虑扩容 67

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5.4 管廊位置论证

综合管廊在道路上的位置主要考虑以下因素:

 综合管廊布置在道路两侧地块对公用管线的需求量大的一侧;  尽可能满足综合管廊与其它管线的交叉要求;  综合管廊接出管线的长度较短;

 综合管廊对道路及两侧建筑物的影响较小;  充分满足道路规划对综合管廊管位的要求。

 综合管廊投料口、通风口、出入口等设施与道路景观及功能的结合。

 道路两侧有市政管廊(线)带或绿化带时,管廊布置在市政管廊(线)带或绿化带内。

对于本工程,需考虑道路及雨、污水管道的建设情况,即有些道路及雨、污水管道已经完工或正在建设。综合管廊的建设尽量避开已建雨、污水管道及其他已建重要管道(如重要原水管道)。道路两侧有市政管廊(线)带或绿化带时,管廊布置在市政管廊(线)带或绿化带内。

5.4.1 主线管廊位置论证

河北三路道路红线宽度为45m,其断面见图5.4-1。河北三路东段(1号路~河北西街)道路南侧规划有河北三河,河道上口宽度30m,规划河底标高0.00m,为通航河道。河北三路东段与河北三河之间有约17.5m宽的绿化带,河北三路东段道路横断面见图

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5.4.1-1。

图5.4.1-1 河北三路东段道路横断面图

工可阶段,对河北三路东段管廊位置提出了两个方案进行比较,方案一管廊布置在道路北侧人行道、非机动车道、机非分隔带下;方案二管廊布置在道路南侧绿化带内。通过两个方案的综合比较,河北三路东段管廊位置推荐采用方案二。河北三路西段(河北西街~高新大街)道路南侧无规划河道及绿化带,为与东段管廊接顺,西段管廊布置在道路南侧人行道、非机动车道、机非分隔带内。

初步设计阶段,通过与曹妃甸工业区规划建设局的沟通,拟把河北三路西段道路南侧红线外15~20 m控制为绿化带,以便于管廊敷设。

综上所述,河北三路市政综合管廊位置详见图5.4.1-2和图5.4.1-3所示。

图5.4.1-2 河北三路东段管廊位置图(1号路~河北西街)

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图5.4.1-3 河北三路西段管廊位置图(河北西街~高新大街)

5.4.2 支线管廊位置论证

根据《唐山市曹妃甸工业区北区、高新区控制性详细规划(街区层面)》,河北三路各类管线需引至与其交叉的各条支路上。为避免河北三路建成后因敷设支路管线而二次开挖路面现象,拟采用支线管廊形式向各交叉口引出管线。横向支线管廊延伸至河北三路北侧道路红线外及南侧河道蓝线外,见图5.4.2-1所示。

图5.4.2-1: 河北三路支线管廊引出

与河北三路相交的道路交叉口共有12处,由东向西依次为1号路、滨水东街、综规划一路、滨水西街、2号路、向阳街、唐曹高速连接线、河北西街、河北西路、高规划一路、高规划二路、高新大街。除1号路、2号路、唐曹高速连接线为现状道路外,其余支路均为规划道路,即将建设。

根据北区、高新区市政管线规划资料,1号路西侧规划有1条30m的管廊带,现状敷设了2根DN1200的原水管、2根燃气管(DN275、DN400),6~12孔通信管;即将建成2根DN900热力

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管,1根DN600给水管,该管廊带内的管线是整个曹妃甸工业区市政设施的大动脉,河北三路的给水管、热力管、燃气管等需与1号路管廊带内的管线连通,考虑到河北三路管廊位于道路南侧绿化带内,管廊内管线通过直埋方式与1号路管线接顺不会影响道路景观,因此,1号路交叉口不设支线管廊。

2号路与河北三路交叉口处的市政管线已按规划随2号路道路工程一并敷设完毕,主要有12φ150电力管、24孔φ114电信管、DN600~DN800雨水管。为充分利用现状管线,河北三路市政综合管廊在2号路交叉口不引支线管廊。

唐曹高速连接线东侧规划有3根DN1000~DN1200浓盐水输送管,为远景建设管线,路西侧规划有一根DN800污水压力输送管,河北三路市政管廊内的管线不需引至唐曹高速连接线上,因此,唐曹高速连接线交叉口不设支线管廊。

除1号路、2号路、唐曹高速连接线以外的其余9处交叉口,规划均有管线从河北三路市政管廊引出,因此,这9处交叉口均设支线管廊。

根据《城市工程管线综合规划规范》关于电力、电信管的定位原则,为便于与管廊外管线衔接,支线管廊位置一般与电力管线位置一致。对于南北向道路,电力管线一般位于道路东侧,因此,本工程交叉路口的支线管廊原则上位于道路东侧,个别交叉路口视地块性质及管线用户情况位于道路西侧,具体详见表5.4.2-1。

表5.4.2-1:支线管廊位置

序号 支路名称 1 规划管线及规模 支线管廊位置 滨水东街东侧非机动车道上 定位要素 遵循《城市工程管线综合规划规范》,且西侧为规划河71

滨水东街 电力8~12φ150 电信48孔φ114 给水DN300 上海市政工程设计研究总院

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序号 支路名称 规划管线及规模 再生水DN200~DN300 支线管廊位置 定位要素 道,基本上没有管线用户。 2 综规划一电力8~12孔 10KV 路 电信36孔φ114 综规划一路东遵循《城市工程管侧 线综合规划规范》 遵循《城市工程管滨水西街东侧 线综合规划规范》 3 滨水西街 电力8~12孔 10KV 电信36孔φ114 给水DN300~DN400 再生水DN150~DN400 4 向阳街 电力8~12孔 10KV 电信12φ114 给水DN300~DN400 再生水DN250~DN400 高压电力110KV 3回路 向阳街东侧 遵循《城市工程管线综合规划规范》,且西侧为绿地及高压电力廊道,管线用户较少。 遵循《城市工程管河北西街东侧 线综合规划规范》 5 河北西街 电力12孔10KV 电信18孔φ114 给水DN200 再生水DN300 6 河北西路 电力12孔 10KV 电信12孔φ114 给水DN200 再生水DN200 河北西路西侧 东侧为规划河道、曹西铁路、电力廊道,基本上无管线用户 遵循《城市工程管高规划一路东侧 线综合规划规范》 7 高规划一电力12孔φ150 10KV 路 电信(预留)18孔φ114 给水DN200 再生水DN300 热力2-DN400 8 高规划二电力12孔φ150 10KV 路 给水DN200 再生水DN300 热力2-DN400 遵循《城市工程管高规划二路东线综合规划规范》 侧 上海市政工程设计研究总院

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序号 支路名称 9 规划管线及规模 支线管廊位置 定位要素 为管廊的终点,避免高新大街交叉路高新大街 电力12孔φ150 10KV 电信24孔φ114 给水DN200 再生水DN300~DN600 热力2-DN800~DN900 高新大街西侧 口因敷设管线而二次开挖。 5.5 管廊附属设施建设标准

管廊附属设施一般包括消防、排水、通风、供电及照明、监控(含监控中心)、通讯及其它(电缆支架、桥架、钢平台)等。 5.5.1 消防设计标准

市政综合管廊是专业市政隧道,发生火灾时人员的逃生、消防排烟及火灾扑救等不同于一般的工业与民用建筑。综合管廊消防系统的选择受到水量、设备安装空间、排水泵房的设置、消防水池设置等因素的制约,且不可能为防火隔断、消防设施安装空间要求而扩大综合管廊断面面积。

一般来说,纳入市政综合管廊的管线应分舱布置。根据本项目服务范围内各条道路上的规划管线资料,主要分为水舱、热力舱、燃气舱、电力舱(包括电力电信舱)以及混合舱(通讯和110kv以下的电力可以和给水管线布置在一个舱内)等。110KV电力需单独设一个舱,该舱可同时布置10kv电力。

水舱、热力舱没有易燃物品,不考虑固定消防设施,设置手提式灭火器即可。电力舱(包括电力电信舱)由于电力电缆数量较多,具有一定的火灾隐患,一旦发生火灾,扑救难度较大,因此,电力管廊舱内设置适当的固定消防系统。

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在消防设计中,电力管廊设置固定消防系统,通常可采用以下一些灭火措施:气体灭火、高倍数泡沫灭火、水喷雾灭火等。近年来,在水喷雾灭火的基础上,又发展了细水雾灭火系统,细水雾灭火系统还可分为低压、中压、高压等细水雾灭火系统,可供电力管廊电气、固体等火灾的灭火。采用二氧化碳等气体灭火或泡沫灭火,设备比较复杂,并需占用较多空间来存储二氧化碳或泡沫液,管理维护工作量较大。对于整体构造简单,功能相对单一的综合管廊来说,水喷雾等水系灭火系统设备较简单,管理维护较方便,灭火范围广,效率高,同时,细小的雾滴能降低火场的温度,适用于有电缆的管廊。

在早期的上海嘉定安亭共同沟、宁波东部新城共同沟中都采用水喷雾灭火系统,而在正在建设的虹桥交通枢纽、浦东国际机场扩建等项目的共同沟中则使用细水雾灭火系统。水喷雾灭火系统的设计有国家规范《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)可供遵循,而细水雾的设计目前只有各个地方性建设标准可供参考。

细水雾与水喷雾相比,在灭火方式、系统组成上均有不同,两者比较见表5.5-1:

表5.5-1细水雾与水喷雾比较一览表

比较项 灭火机理 水喷雾 细水雾 冷却、浸湿、辐射热隔绝冷却、浸湿、辐射热隔绝作用 ≥0.35MPa ≤45S 24 13 局部应用方式 作用 ≤1.21 MPa(低压) 1.21~3.45MPa(中压) ≥3.45MPa(高压) ≤45S 8 1.3 根据保护对象的不同,可74

工作压力 响应时间 持续喷雾时间(min) 喷雾强度(L/min.m2) 保护方式 上海市政工程设计研究总院

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比较项 水喷雾 细水雾 采用全淹没、分区保护式及局部应用方式 用水量 水渍 供水主管网 工程费用 用水量较大 水渍较多 管径较大,约为DN250~300左右 低 用水量较小 水渍较少 管径较小,约为DN150 比水喷雾略高 细水雾与水喷雾相比,主要表现为工作压力高,雾滴粒径小,用水量少,消防管管径小,节约地下空间,更加适合市政综合管廊电力廊道灭火,故本工程推荐采用细水雾灭火系统。

细水雾灭火系统中,常用的有中压、高压细水雾灭火系统。高压细水雾与中压细水雾灭火系统相比,雾滴粒径更小,工作压力更高(高达10MPa),用水量及管径更小。高压细水雾灭火系统由于工作压力非常高,对水质、水箱、加压设备、供水管道、管件、水雾喷头等的要求均很高,加压设备需进口,供水管道、管件均需采用特制的316不锈钢,造价较中压细水雾系统高出许多。在系统维护保养上,高压系统压力高,供水干管承压大,管道、管件及设备的检修更换费用高,高压细水雾喷头喷孔细小,易堵塞,系统正常工作保证率差。故本工程推荐采用中压细水雾灭火系统。

5.5.2 排水设计标准

由于综合管廊内管道维修的放空、供水管道发生泄漏、管廊伸缩缝处理不当、管廊管线进出点防水处理不当等情况,都将造成廊道内一定的积水,发生火灾启动细水雾灭火系统时,也将造成一定的廊道积水,因此,管廊内需设置必要的排水设施,以排除积水。

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根据防火分区、交叉口和倒虹段的分布情况,本工程排水设计范围及内容如下:

1、 在每一防火分区的两端设集水坑,内置排水泵排除积水。 2、 在交叉口和倒虹段的最低点设置集水坑,内置排水泵排

除积水。

综合管廊防火分区间距为200m左右,管廊内设2%的横向坡度,1‰的纵向坡度,横坡及纵坡均为二次找坡。

5.5.3 通风

本项目所涉及的市政综合管廊均为多舱式结构,净高3.0m。根据消防系统的要求,每隔200m左右设置一防火区。通风设计以防火分区为计算单元进行通风系统的划分和设备布置,适合本项目的风机布置方案有两个:

方案一:屋顶排风方案

在每个防火分区的一端或中间设置屋顶风机,另一端或两侧设置1座进风亭,将室外新鲜空气补充进管廊,同时管廊内设置诱导风机,将室外补充进来的新鲜空气接力排至排风机处。

方案二:排风亭排风方案

在每个防火分区的一端或中间设置排风亭,排风机集中设置在排风亭内,在另一端或两侧设置进风亭,管廊内设诱导风机,系统运行时,经排风机、排风亭将室内热湿污浊空气排出管廊,新风经进风亭、进风口补进沟内,再经诱导风机接力至排风亭。

方案一具有系统设置简单、独立运行控制互不干扰、运行管理方便工程投资低等优点,缺点是屋顶风机需相应的绿化措施,衔接不好有碍景观。方案二设置排风亭,可使地面环境美观,并可延长

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设备寿命,但投资较高。考虑到曹妃甸工业区对市政配套设施的建设要求较高,本项目推荐采用方案二。 5.5.4 电气设计标准

电气设计标准主要为供电负荷标准的确定。

根据供配电的相关规范,用电负荷应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。

各级负荷应符合下列规定:

1 、符合下列情况之一时,应为一级负荷: (1)中断供电将造成人身伤亡;

(2)中断供电将造成重大影响或重大损失;

(3)中断供电将破坏有重大影响的用电单位的正常工作,或造成公共场所秩序严重混乱。例如:重要通信枢纽、重要交通枢纽、重要的经济信息中心、特级或甲级体育建筑、国宾馆、承担重大国事活动的会堂、经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的重要用电负荷。

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,一集特别重要场所的不允许中断供电的负荷, 应为特别重要的负何。

2、符合下列情况之一时,应为二级负荷: (1)中断供电将造成较大影响或损失;

(2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作或造成公共场所秩序混乱。

3、不属于一级和二级的用电负荷应为三级负荷。

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综上所述,由于综合管廊除例行检修及维护外,一般人员不会进入,中断供电不会造成人身伤亡或其他重大影响或重大损失;因此设计时将综合管廊内的风机、排水泵及监控设备等主要用电定为二级负荷。

5.5.5 监控系统设计标准

市政综合管廊监控系统一般包括自控系统、摄像监控系统及火灾自动报警系统。

自控系统一般在每个防火分区设置一套PLC现场控制站,负责喷淋水阀、存水泵、风机、氧含量测定仪、湿度测定仪及温度测定仪等的检测及控制。

摄像监控系统一般在每个人员出入口及每个防火分区内设置摄像机时间视频监控。

火灾自动报警系统一般采用烟感探测系统或感温电缆探测系统。曹妃甸工业区北区市政综合管廊内主要易燃物为电力电缆,电缆的起火过程一般是电缆绝缘外皮先受热冒烟,再起明火,所以根据管廊特点在电力舱内选用感温电缆及烟感探测器进行火灾报警。其余舱内不设置火灾自动报警系统。

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第六章 市政综合管廊工程结构设计方案论证

6.1 工程地质条件

根据《曹妃甸河北三路综合管廊岩土工程初步勘察报告》,本工程拟建场地位于曹妃甸浅海填筑区,原为渤海浅海,现已吹填粉细砂和回填碎块石,地貌有滨海平原、沼泽和河道,地势起伏较大,海拔标高0~6.08m。设计地面标高5.0m。根据钻探揭露,将土体自上而下分为:

表6.1-1:全线工程地质层主要特征表

地层时代层号 和成因 岩性 平均值(m) 平均值m) 平均值(m) 1.28-4.90.00-2.60 ①1 冲填土 0.09 3.86 1.06-4.30.00-3.00 ①2 Q4 ml顶板埋深 顶板标高 层厚 主要岩性特征 承载力特征值 推荐值fak kPa 黄灰-灰,松散,饱和,以粉钻孔桩极限侧阻力标准值qsik kPa 1.50-4.70 4 3.48 云母及贝壳碎屑 细砂为主,石英长石质,含60 20 1.00-4.40 黄灰-灰,稍密,很湿,以粉5 60 3.24 3.63 3.66-6.0杂色,稍密-中密,稍湿-湿,0.80-6.20 8 以碎石、角砾为主,含少量3.38 4.93 -9.39-1.贝壳碎屑及粉细砂 灰-灰黑,松散-稍密,饱和,0.70-12.70 46 石英长石质,含云母及贝壳5.09 -2.26 碎片 90 27 180-200 70-80 土为主,含云母及贝壳碎屑 20 冲填土 0.32 0.00 ①3 杂填土 2.30-13.30 ②1 粉砂 6.20

-6.41-1.2.10-10.20 ②2 软粉土 4.23 -0.45 -9.27-1.2.60-13.20 ②3 粉土 7.17 -9.27 -8.90-0.3.90-12.70 ②4 Q4m 粉砂 6.54 -3.01 -10.39-1软粉质粘②5 土 4.68 -0.80 0.76-2.2淤泥质粘②6 土 1.00 1.71 0.00-3.00 3 2.70 2.10-14.30 .77 3.13 1.10-8.90 07 4.53 16 3.86 1.10-9.90 37 3.58 1.50-10.50 灰-灰黑,稍密,很湿,土质不均,含贝壳和有机质,具层理 浅灰-灰,中密,很湿-湿,土质不均,具层理,含云母和贝壳碎片 110 35 90 30 0.50-12.40 灰-深灰,中密,饱和,石英110 长石质,含云母及贝壳碎片 32 灰-深灰,流塑,土质不均,具层理,含少量贝壳碎片和有机质 90 30 2.10-3.80 浅灰-深灰,流塑,近淤泥,50 含少量贝壳碎片和有机质 17

②7 ②8 ②9 ②10 ③1

-7.83-3.浅灰-深灰,流塑,土质不均,淤泥质粉0.00-11.70 1.50-5.40 08 具层理,含少量贝壳碎片和60-80 20-25 质粘土 2.69 3.25 0.56 有机质 -6.90-0.灰-深灰,软塑,土质不均,5.00-10.90 1.40-1.90 粉质粘土 56 切面较光滑,含少量贝壳碎110 35 8.63 1.67 -4.15 片。 0.00 2.26 2.50 浅灰,流塑,含少量贝壳碎淤泥 50 15 片和有机质,有腥臭味 4.00 -1.74 4.80 浅灰,中密,饱和,石英长细砂 150 40 石质,含云母及贝壳碎片 7.90- -14.90- 软粉质粘1.20-7.90 浅灰-灰,流塑,土质不均,19.20 -4.03 100 33 土 3.27 混砂粒,偶见贝壳碎片 14.01 -10.17

-15.11- 浅灰-灰,中密,湿-很湿,③2 Q4m

③3 ③4 ③5

③6 8.40-19.10 0.70-10.90 粉土 -3.54 土质不均,混砂粒,偶见贝120 38 13.72 3.41 -10.24 壳碎片 10.30-19.1-6.51- 浅灰-灰,稍密,很湿,土质1.40-8.20 软粉土 0 -15.02 不均,混砂粒,偶见贝壳碎100 33 3.06 13.79 -9.80 片 11.00-19.2-14.95- 浅灰-灰,软塑,土质不均,1.90-8.30 粉质粘土 0 -7.43 含有机质及云母,见贝壳碎110 35 4.86 16.27 -12.77 片 -16.07- 淤泥质粉8.60-20.00 1.20-3.90 灰-灰黑,流塑,土质不均,-5.52 80 25 质粘土 14.78 2.18 有腥臭味,偶见贝壳碎屑。 -11.24 11.40-19.0-15.16- 灰,稍密,饱和,以石英长1.10-6.50 粉砂 0 -6.12 石为主,具层理,含云母和100 30 2.84 13.95 -9.86 贝壳碎片

18.40 ③7 粘土 17.90-28.5④1 粉质粘土 0 21.36 16.40-24.6④2 粉土 0 21.72 22.20 ④3 Q4 m-14.83 -24.74- 1.80-8.60 -14.58 4.64 -18.70 -20.84- 1.10- 7.00 -14.14 2.65 -18.83 -19.94 -18.01 -26.14- 2.60 -21.54 -24.76 2.20 1.80 灰黑,软塑,土质均匀,切120 面光滑 浅灰-深灰,软塑,土质较均,偶见贝壳碎片,有腥臭味 浅灰-棕褐,中实,湿,土质不均,偶见贝壳碎片,有腥臭味 棕褐,可塑,土质较均,有120 38 腥臭味 棕褐,流塑,土质均匀,偶80 25 见贝壳碎片,有腥臭味 棕褐,可塑,土质较均,局部与粉砂和粉土互层,有腥臭味 140 45 140 45 120 38 38 粘土 淤泥质粉20.40 25.30-28.4④4 质粘土 ⑤1 粉质粘土 0 27.38

灰黄,中密,饱和,砂质较27.90 ⑤2 粉砂 母 26.20-29.3⑤3 Q3al 粉土 0 27.20 淤泥质粉⑤4 质粘土 22.70-28.5⑤5 粘土 0 26.37 -26.23- 棕褐,可塑,局部与粉砂和-20.31 -24.14 粉土互层,有腥臭味 140 45 28.10 -25.54- 1.90-2.10 黄褐,中实,很湿,土质不-23.23 2.00 -24.19 -25.96 见贝壳碎片,有腥臭味 棕褐,流塑,土质均匀,偶80 25 均,具层理,有腥臭味 150 47 -24.14 1.40 纯,以石英长石为主,含云120 35

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土层评价:

(1) 地下水属孔隙潜水,含水层主要为粉细砂层。补给来源主要由大气降水、海水渗透补给,途经短,水量丰富,排泄以蒸发为主,勘察深度内(30m以内)基本是粘性土及粉土、粉细砂,水量较丰富。勘察期间,地下水位埋深在-0.5~2m之间。

(2) 根据水质分析,地表水对混凝土结构具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具强腐蚀性;地下水对混凝土结构具弱~中腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具强腐蚀性。

(3) 抗震设防烈度为7度区,地震动峰值加速度0.15g,地震动反应谱特征周期为0.4s,设计地震第一组,本场地为建筑抗震不利地段。场地土类型为中软土,覆盖层厚度>50m,场地类别为Ⅲ类。

(4) 项目区的不良地质现象为砂土液化。该场地存在饱和粉细砂和粉土,勘察期间实测稳定水位埋深为0~2m,地下水位埋藏较浅。普遍存在砂土液化现象,①1冲填土、②1粉砂和③6粉砂层全部液化,①2冲填土、②2软粉土、②3粉土和③2粉土层部分液化,液化指数IlE=1.07~65.89,液化等级为轻微~严重,层底埋深2.8~20m,厚度1.3~15.8m。绝大多数地段为严重液化,其中Ⅰ区均为严重液化,Ⅱ1区、Ⅱ2区、Ⅲ区大多数地段为严重液化,局部为不液化~中等液化,Ⅱ3区均不液化。

(5) 五、项目区存在特殊土,有人工填土、软土与软弱土。 人工填土:项目区滨海平原和沼泽地表层普遍分布有冲填土,为曹妃甸工业区填海造地形成,主要由①1冲填土和①2冲填土组成,承载力低,压缩性高。路基则由①3杂填土组成,由碎石、角砾和粉细砂等

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组成,结构松散,工程性质较差,承载力较高。

软土和软弱土:勘察范围内浅部含淤泥质土较多,深部较少,有②6淤泥质粘土、②7淤泥质粉质粘土、②9淤泥、③5淤泥质粉质粘土、④4淤泥质粉质粘土、⑤4淤泥质粉质粘土等淤泥质土,其中迁曹河内浅层分布较连续,其它地段呈透镜体和夹层状,分布不连续,呈透镜体状分布。软弱土分布②2粉土、②5软粉质粘土、③1软粉质粘土、③3软粉土,分布较连续,埋藏较浅,该类土层含水量高,孔隙比大,压缩性高,为高压缩性土,工程性质较差。

曹妃甸河北三路综合管廊位于唐山曹妃甸工业区河北三路南侧,西起于高新大街,跨曹西铁路、唐曹连接线、迁曹河、2号路,止于1号路,主线长度4254m,并有9条支线,由西向东分别设在高新大街、高规划二路、高规划一路、河北西路、河北西街、向阳街、滨水西街、综规划一路、滨水东街。根据《曹妃甸河北三路综合管廊岩土工程初步勘察报告》显示,管廊沿线仅唐曹连接线东侧至迁曹河东岸(长度约为300m)范围内拟建场地为不液化区域,其余绝大多数地段为严重液化区,局部为不液化~中等液化。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》和《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》,综合管廊必须采取部分消除地基液化沉陷和减小不均匀沉陷、提高结构对不均匀沉陷的适应能力的措施。

针对本工程的特点(包括基坑的开挖深度、地质条件等),选择合理的基坑方案和地基处理是结构设计的重点。

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6.2基坑开挖方案的选择

按照《建筑基坑支护技术规程》规定,河北三路综合管廊基坑侧壁安全等级为二级。一般情况下,周围场地开阔、周围无重要建筑物,对只要求稳定,位移控制不严格要求的场地采用放坡开挖较为适合。根据地质报告显示,放坡开挖虽然工程费用低,但本工程场地土层性质极差~差,表面的土层①1、①2冲填土目前仍在不断沉降中,处于不稳定状态,因此稳定坡率很小,土方开挖量会很大,所以本基坑工程不适宜采用放坡开挖。根据本工程场地的情况,基坑开挖需采用支护开挖较为合适。

根据地质报告,由于工程沿线场地地下水埋藏浅,基坑宽度较大,基坑周围土层的渗透系数为10-5~10-6,属微透水层。而且,在基坑开挖影响范围内分布有粉土和粉砂,渗透变形以管涌为主,开挖时,粉砂层在基坑内外水头差的作用下,易产生管涌现象。坑底土卸荷回弹,造成土体扰动,在围护桩附近土体扰动严重,该处极易造成涌水、涌砂现象。鉴于管廊采用现浇钢筋混凝土结构施工周期较长,在施工过程中降水难度较大、降水费用较高,基坑开挖过程中不适宜采用坑外降水。

综合管廊基坑河北三路标准段基坑平面宽度约为13.0m,支线标准段平面宽度约为5.0m~10.30m,开挖深度约为6m,管廊交叉口节点开挖深度约为9m。基坑支护结构一般有水泥土重力式挡墙、拉森钢板桩、三轴SWM工法、排桩挡墙支护等形式。

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表6.2-1:围护方案的综合比较 水泥土挡墙 重力式 较大 小 较长 无 三轴SMW 钻孔灌注桩 工法 较大 小 较短 一般 +止水帷幕 大 小 长 一般 序号 1 2 3 4 比较内容 综合造价 环境影响 围护施工周期 围护对内部结构施工影响 对地下空间 的占用 工程施工经验 拉森钢板桩 较小 小 短 一般 5 大 小 当地较少使用 小 较小 6 丰富 丰富 丰富 由于水泥土重力式挡墙位移相对较大,厚度较大,费用较高,地层较软弱时慎用,适宜用于4m以内的基坑,因此本工程不宜采用重力式挡墙支护。

拉森钢板桩刚度比排桩小,开挖后挠度变形较大。同时,本基坑坑底为砂性土,为防止开挖过程中出现流砂、管涌等现象,坑底需注浆处理。坑底注浆将不利于拉森钢板桩的回拔再利用,导致工程费用较高。由于拉森钢板桩一般采用租赁施工,而管廊采用现浇钢筋混凝土结构,随着施工周期较长,拉森钢板桩租赁费用将大大提高。

三轴SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,结构强度可靠,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层;同时挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;三轴SMW

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工法围护相比钻孔灌注桩+止水帷幕支护较为经济。但是三轴SMW工法施工设备桩架较高,环境要求较高。

钻孔灌注桩+止水帷幕支护是一种刚性的支护型式,施工设备桩架较小,在我国得到广泛的应用,能有效控制水平位移,稳定性好,其多用于坑深7~15m的基坑工程。钻孔灌注桩间可采用旋喷桩作为止水帷幕。但是钻孔灌注桩无法回收利用,对三材浪费较大,施工完成后管廊沿线形成地下屏障,不利于日后其它工程的实施。

经综合比较,根据基坑的开挖深度、周围环境的不同,综合管廊沿线分段采用不同的基坑围护形式:

(1) 本基坑工程标准段均采用三轴SMW工法+内钢支撑支护形式。 (2) 本基坑工程中管廊下倒虹处开挖深度较大,采用钻孔灌注桩+旋

喷桩+内钢支撑支护形式。

(3) 河北三路综合管廊(河北西路与河北西街之间)穿越曹西铁路处,

铁路架空高度较小,不适用采用桩架较高的SMW工法,此部分基坑采用钻孔灌注桩+旋喷桩支护。

(4) 河北三路与其支路交叉口管廊基坑开挖深度较大,采用钻孔灌注

桩+旋喷桩+内钢支撑支护形式。河北三路与其支路交叉口管廊为八边形结构形式,从基坑平面布置来说,因地制宜地采用面积相对较小的圆形基坑比较经济合理。交叉口圆形基坑直径均在23~34m范围内,适合采用结构形式简洁、传力路径明确、受力比较合理且方便土方开挖和管廊结构的快速施工的钢筋混凝土封闭环梁支撑体系。钢筋混凝土环撑具有刚度大、变形小、强度的安全可靠性强的特点。

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6.3地基液化处理方案的选择

6.3.1地基液化的基本概念

粒间无内聚力的松散砂体,主要靠粒间摩擦力维持本身的稳定性和承受外力。当受到振动时,粒间剪力使砂粒间产生滑移,改变排列状态。如果砂土原处于非紧密排列状态,就会有变为紧密排列状态的趋势,如果砂的孔隙是饱水的,要变密实则需要从孔隙中排出一部分水,如砂粒很细则整个砂体渗透性不良,瞬时振动变形需要从孔隙中排除的水来不及排出于砂体之外,结果必然使砂体中孔隙水压力上升,砂粒之间的有效正应力就随之而降低,当孔隙水压力上升到使砂粒间有效正应力降为零时,砂粒就会悬浮于水中,砂体也就完全丧失了强度和承载能力,这就是砂土液化。这种砂水悬浮液在砂土液化引起的破坏主要有:涌砂、地基失效、滑塌、地面沉降及地面塌陷。现代强地震引起的砂土液化是很普遍的现象。1976年7月28日于河北省唐山地区发生的两次灾难性强地震,震后数分钟大面积地区砂土液化,开始喷水冒沙达数小时,引起地表开裂与下沉,最终使建筑物成片倒塌。

6.3.2地基液化的处理方案的比较

针对本工程拟建场地的土层情况,结合管廊的具体情况综合进

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行分析,以便甄选出既技术可靠经济合理,又能满足施工进度要求的液化处理方案。对可液化土的处理原则一般为:清除置换、加固、封闭、转移荷载。常用的处理方法分以下几类:

(1) 换土法。换土适用于表层处理.一般在地表以下3-6m有易液化

土层时可以挖除液化土,回填压实粗砂。

(2) 增加盖重法。日本新澙地震时强烈液化的C区,有的建筑物建于

原地面上填有3m厚的填土层上,周围建筑物强烈损坏而此建筑物则无损害。填土厚度应使饱水砂层顶面的有效压重大于可能产生液化的临界压重。

(3) 强夯法。强夯是使重锤(重8—30t)从高处(一般为6-30m)自由落

下,夯击能使土体内产生冲击波应力,土体局部液化下沉而压密,提高砂层的相对密度,增强地基抗液化能力。强夯法具有设备简单,施工便捷,适应范围广,节省材料,降低投资,工期短等优点。但强夯法处理地基的有效深度有限,一般有效处理深度为9~11m。

(4) 振冲碎石桩是目前较为常用的处理砂土地基液化方法。振冲在砂

性土中主要起挤密作用,在粘土中主要起置换作用。振冲加固能提高地基承载力,减少沉降和不均匀沉降,提高地基抗地震液化的能力。振冲一般适用于饱和松散粉细砂、中粗砾砂、杂填土、粘性土和软土。

(5) 基底加固法。地基由于强度不够或结构不均一,存在较大的不均

匀沉降且清除置换工程量及施工难度较大时,可对地基进行加固处理,常用的处理方法是:

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(a)固结灌浆。对地基土进行固结灌浆可达到加固、防渗、托换的目的,可提高地基强度及均一性。

(b)高压喷射注浆。高压喷射注浆通过摆喷、旋喷或定喷,直接冲击破坏土体,使浆液与土搅拌混合,并在土中凝固成为一个具有特殊结构的固结体,从而使地基得到加固。该方法适用于砂土、粘性土;对砾石直径过大过多,含有大量纤维质的腐质土及对地下水流速过大、喷射浆液无法在注浆管周围凝固等情况下不宜采用。

(c)深层搅拌。深层搅拌是利用水泥作固结剂,在加固深度内就地将软土和水泥强制拌和,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和足够强度的水泥土的一种地基处理方法。适用于软土地基的加固处理。

(6) 桩基础。桩基是将建(构)筑物支撑在桩基础上,而桩必须穿过

可液化土层,以达到向下部转移荷载应力的目的。采用桩基宜用较深的支承桩基或管桩基础,浅摩擦桩的震害是严重的。 (7) 围封法。修建在饱和松砂地基上的构筑物可在构筑物周边用板

桩、混凝土截水墙等将可液化砂层截断封闭,以切断板桩外侧液化砂层对地基的影响,增加地基内土层的侧向压力。构筑物以下被因封起来的砂层,由于构筑物的压力大于有效覆盖层压力而不致液化。

6.3.3地基液化的处理方案的选择

根据地质报告显示,①1冲填土、②1粉砂和③6粉砂层全部液化,

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①2冲填土、②2软粉土、②3粉土和③2粉土层部分液化,液化指数IlE=1.07~65.89,液化等级为轻微~严重,层底埋深2.8~20m,厚度1.3~15.8m。由于本工程液化土层埋深大、厚度大,换土法、强夯法无法实施。

采用振冲碎石桩处理地基液化,由于坑内降水,坑外不进行降水,基坑内外水位差大,基坑内碎石桩处则易形成流砂、管涌路径,对基坑安全造成产生非常不利影响。而且,根据《建筑地基处理技术规范》当要求消除地基液化时,振冲碎石桩处理范围在基础外缘扩大宽度不应小于基底下可液化土层厚度的1/2,由此基坑宽度将大大增大。因此,结合基坑围护方案,本工程不适合采用振冲碎石桩。

本工程地基承载及抗浮均能满足要求,若采用桩基托换单纯处理液化,则桩须入非液化土层,桩长较长,造价较高,不适宜采用;坑底满堂压密注浆方案一方面可改良液化土性,另一方面又可稳定基坑。

综上所述,综合管廊采取部分消除地基液化沉陷和减小不均匀沉陷、提高结构对不均匀沉陷的适应能力的措施,具体做法如下: (1) 采用坑底注浆处理液化土层。根据《建筑抗震设计规范》(2008

年版)4.3.3条可知,液化处理深度须大于液化土特征深度d0-2m,所以本工程液化区域坑底注浆厚度取6m,部分消除地基液化土层。

(2) 管廊顶部填有3m厚的覆土层上,可使饱水砂层顶面的有效压重

大于可能产生液化的临界压重,减小地震液化的影响。

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(3) 基坑围护结构将可液化砂层截断封闭,以切断围护桩外侧液化土

层对地基的影响,增加地基内土层的侧向压力。围护桩和基底注浆可形成封闭体系,将有效减小地震液化的影响。。

(4) 结构构造上,管廊采用整体性较好的钢筋混凝土现浇整体结构,

并沿线设置具有抗剪能力的变形缝,缝宽30mm,缝距15m,以适应波动位移和震陷。

6.4 管廊主体结构方案论证

根据国内外工程经验,管廊主要材料采用钢筋混凝土结构,管廊主体结构可以分为预制拼装结构和现浇整体结构。

1.预制拼装结构

预制拼装结构即将管廊结构拆分为若干预制管片,在预制工厂浇注成型后,运至现场拼装。通过特殊的拼缝接头构造,使管廊形成整体,达到结构强度和防水性能等要求。预制拼装结构在国内应用较少,在上海世博会园区综合管沟中有相关研究和应用。

预制拼装结构为工厂制作,浇注质量好,采用高强混凝土可以节省混凝土等材料。基坑暴露时间短,预先制作好以后,能有效缩短工期。但预制拼装结构结构整体性和防水性能相对较差、运输量大、截面变化不宜太多。

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预制预应力综合管廊施工场内施工钢筋网片绑扎标准模板固定成型混凝土浇筑及蒸汽养护场外施工脱模与质量验收基坑开挖与支护螺栓及手孔防腐处理土方回填素混凝土垫层施工预制管节吊装与拼装弯曲螺栓紧固构造连接和拼缝处理支护体系拆除 图6.4-1 预制拼装综合管廊施工流程

2.现浇整体结构

现浇整体结构即现场开挖、绑扎钢筋、浇注管廊主体,管廊间隔一定距离设置沉降缝,纵向不设缝。国内综合管廊结构大多采用这一结构形式。

现浇整体结构设缝数量少,整体性和防水性能较好。截面布置比较自由,可以根据管道变化调节。但开挖施工、现场浇注所需时间比较长。

现浇整体式综合管廊施工场外施工基坑开挖与支护壁板与顶板钢筋绑扎素混凝土垫层施工壁板与顶板支摸底板钢筋绑扎底板混凝土浇筑与养护外防水工程施工土方回填 壁板与顶板混凝土浇筑与养护壁板与顶板拆模支护体系拆除图6.4-2 现浇混凝土综合管廊施工流程

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表6.4-1: 标准施工段内综合管廊的土建成本对比

预制拼装综合项 目 管廊 主体结构(万元) 基坑开挖与支护(万元) 土建成本(万元) 200180160140120100806040200现浇混凝土综合管廊 23.9 7.0 30.9 差额(现浇混凝土-预制拼装) -1.1 2.5 1.3 25.0 4.5 29.5 预制预应力综合管廊现浇整体式综合管廊土建成本 主体结构 基坑开挖图16.4-3 23综合管廊土建成本对比

(数据引至上海世博会园区预制拼装综合管沟相关研究成果)

3.方案比选

本工程综合管廊位于待建的曹妃甸河北三路一侧,周边为冲填区,较为空旷,有开挖施工、现场浇注的条件。管廊主线均为三孔箱涵形式,断面尺寸较大(外包尺寸11.1m×3.9m,壁厚450mm),如果采用预制拼装结构,由于单块预制管片尺寸受运输和吊装能力限制,造成每一环管片的数量较多,也就是管廊的纵横向接缝数量较多,对综合管廊的结构整体性较为不利,接缝较多容易产生防水抗渗薄弱点,影响防水性能。

因此在本工程中,建议采用现浇整体式结构。

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考虑到本工程为曹妃甸地区综合管廊系统中的一部分,是第一条较大规模的市政综合管廊。为了给后续的综合管廊工程提供经验和示范,建议在本工程断面尺寸较小的支线段,进行200m左右预制拼装结构形式的试验段,并对预制拼装管廊的接缝形式、受力性能和抗震性能进行理论和试验研究。

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第七章 管廊工程设计

7.1 设计原则

综合管廊的设计宗旨是安全、经济、合理、并为远期发展留有余地。

1)综合管廊的平面线形应基本与所在道路的平面线形平行,如需转折则平面线形的转折角必须符合各类管线平面弯折的转弯半径要求。

2)综合管廊的最小埋设深度应根据施工工艺,必要的覆土厚度以及横向埋管的安全空间等因素确定。

3)综合管廊的断面空间应能满足各类管线的敷设、维护以及扩容的需要;管廊的断面形式及各类管线的布置应能满足综合管廊安全运行的要求。

4)综合管廊特殊断面的空间应能满足各类管线的衔接、通风口、人员出入口以及投料口等的布置要求。

5)综合管廊采用二次找坡方式排出廊道内积水,综合管廊内设2%的横向坡度,1‰的纵向坡度。

6)综合管廊内的缆线一般布置在支(桥)架上,支(桥)架的宽度与纵向净空应能满足缆线敷设及维修需要,支架的跨距应根据计算及实际施工经验确定;大口径的管道一般安置在支墩或基座上。

7.2 综合管廊平面布置

河北三路管廊东起曹妃甸工业区北区通岛路(又名1号路),

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西至高新区的高新大街,长约4254m,其中标准段长3526m,过河倒虹段长525m,交叉口段长188.2m。

河北三路市政综合管廊位于道路南侧绿化带内,管廊热力舱内壁距离河北三路中心线为22.25m,与河北三路南侧道路红线重合。穿越滨水东街规划河道、电力廊道河、河北西路规划河道、高新大街规划河道时,整个管廊采用45°~60°角向南偏移,过河段管廊热力舱外壁距离道路南侧红线10m。

与河北三路交叉的各支路上的管线采取支线管廊形式引出,共9处,分别为滨水东街、综规划一路、滨水西街、向阳街、河北西街、河北西路、高规划一路、高规划二路、高新大街。支线管廊总长度为1286m(不含交叉口长度)。

河北三路管廊沿线设人员出入口3处,投料口兼进风口20处,排风亭20处。

河北三路市政综合管廊平面布置及纵断面具体详见初步图纸DP01D-01~12。

7.3 管廊横断面设计

综合管廊断面设计是综合管廊设计的前提和核心所在,综合管廊断面大小直接关系到管廊所容纳的管线数量以及综合管廊工程造价和运行成本。管廊内的空间需满足各管线平行敷设的间距要求以及行人通行的净高和净宽要求,满足各管线安装、检修所需空间,同时需要对各种公用管线留有发展扩容的余地,须正确预测远景发展规划,以免造成容量不足或过大,致使浪费或在综合管廊附近再敷设地下管线。

在确定综合管廊的断面尺寸时,主要考虑以下几点:

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1)综合管廊的净宽根据管线运输、安装、维护、检修等要求确定。当在综合管廊内两侧设置支架时,人行通道最小净宽不小于1.0m;当单侧设置支架时,人行通道最小净宽不小于0.9m;

2)净高不小于2.1m,与其他地下构筑物交叉的局部区段的净高,最小不小于1.5m;

3)热力管线与电力电缆分开敷设;

4)考虑给水管、再生水管、热力管阀门的安装空间; 纳入市政综合管廊的管线应分舱布置,根据各条道路上的规划管线资料,主要分为水舱、热力舱、电力电信舱。河北三路及横向道路入管廊管线及管廊断面见表7.3-1。

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表7.3-1:河北三路及支路市政综合管廊规划管线数量及管廊标准断面一览表

路名 路段 管线种类 电力 电信 1号路~曹西铁路 河北三路 曹西铁路~高新大街 热力 2-DN400~DN600 扩容至2-DN600 综合区交叉口 1、滨水东街 再生水 DN200(北) DN300(南) 不考虑扩容 电力 电信 给水 12孔 10KV 48孔φ114 DN300 15孔 10KV 不考虑扩容 增加1根DN200 电力 电信 给水 再生水 12孔 10KV 36孔φ114 DN1000 DN400~DN600 15孔 10KV 扩容至42孔φ114 增加1根DN300 不考虑扩容 热力 2-DN600 不考虑扩容 给水 再生水 规划管径 12孔 10KV 36孔φ114 DN800~DN1000 DN400~DN600 远期可扩容管径 15孔 10KV 扩容至42孔φ114 增加1根DN300 不考虑扩容 管廊断面形式 上海市政工程设计研究总院

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路名 路段 管线种类 电力 规划管径 12孔 10KV 远期可扩容管径 15孔 10KV 管廊断面形式 2、综规划一路 电信 36孔φ114 扩容至42孔φ114 电力 电信 给水 3、滨水西街 再生水 DN150(北) DN400(南) 不考虑扩容 电力 4、向阳街 电信 给水 12孔 10KV 12φ114 DN300(北) DN400(南) DN250(北) DN400(南) 15孔 10KV 扩容至15孔φ114 增加1根DN200 12孔 10KV 36孔φ114 DN300(北) DN400(南) 15孔 10KV 扩容至42孔φ114 增加1根DN200 再生水 不考虑扩容 上海市政工程设计研究总院

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路名 路段 管线种类 高压电力 电力 电信 规划管径 110KV 3回路 12孔 10KV 18孔φ114 DN200(南) 远期可扩容管径 110KV 4回路 15孔 10KV 扩容至24孔φ114 增加1根DN200 管廊断面形式 5、河北西街 给水 再生水 DN300(南) 不考虑扩容 电力 电信 高新区交叉口 7、高规电力 电信 6、河北西路 再生水 给水 12孔 10KV 12孔φ114 DN200 15孔 10KV 扩容至15孔φ114 增加1根DN200 DN200 不考虑扩容 12孔10KV 18孔φ114 DN200 DN300 15孔10KV 24孔φ114 增加1根DN200 不考虑扩容 划一路 给水 再生水 上海市政工程设计研究总院

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路名 路段 管线种类 规划管径 远期可扩容管径 管廊断面形式 热力 电力 给水 8、高规划二路 热力 再生水 2-DN400 扩容至2-DN500 12孔φ150 10KV 15孔φ150 10KV DN200 DN300 增加1根DN200 不考虑扩容 2-DN400 扩容至2-DN500 电力 电信 9、高新大街 给水 再生水 热力 12孔φ150 10KV 15孔φ150 10KV 24孔φ114 DN200(北) DN600(北) DN300(南) 2-DN800~DN900 扩容至30孔φ114 增加1根DN200 不考虑扩容 不考虑扩容

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7.4 管廊竖向设计

综合管廊的埋深影响工程造价,也直接影响其它未进综合管廊的雨水、污水的埋设。管廊的上部覆土要能够满足雨水、污水支管的穿越以及其它公用管线的穿越。

河北三路未纳入市政综合管廊的管线为雨水管、污水管、燃气管。

根据2008年2月版《曹妃甸工业区起步区专业管线规划》,曹妃甸工业区起步区(综合服务区)雨水自排入河,污水经河北二路、河北三路、河北西街污水干管收集后经沿途泵站提升输送至规划污水处理厂,规划污水处理厂位于曹西铁路、河北三路及唐曹连接线围成的三角区域内。

本次工程考虑综合管廊在一般路段覆土3.0m(即管廊外顶标高2.00m),雨水、污水支管从管廊上部穿越,污水干管集中倒虹穿越综合管廊。由于工业区的雨水排放采用的是自排模式,管道埋设一般较浅,且不宜倒虹,考虑在雨水干管穿越综合管廊时,综合管廊局部标高下降,雨水管从管廊上部通过。雨水系统则宜优化设计,减少雨水干管与综合管廊的交叉。河北三路周边雨、污水系统图详见附图DP00D-02~03,雨、污水管道与管廊的交叉情况及管廊纵断面详见附图DP01D-01~06。

为便于综合管廊施工,标准段管廊内底标高统一为绝对标高-1.50m;倒虹段管廊顶部覆土1.50m,内底标高为-5.0m(一般河道,河底标高0.00m)及-5.50m(电力廊道河,河底标高-0.50m)。综合管廊设1‰纵坡,通过二次找坡形成纵坡,自挑水点坡向各集水坑,以利于管廊内排水。

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7.5 节点工程设计

7.5.1人员出入口设计 1.日常维护人员出入口布置

人员出入口设置在干线及支线综合管廊,主要供维修、检修作业人员以及抢险时进出。

综合管廊中人员出入口按1500-2000米的间距设置。河北三路综合管廊共设4处人员出入口,分别位于高新大街东侧、河北西街东侧、向阳街西侧(利用监控中心联络道)、1号路西侧。

自出入口可以进入综合管廊的水管舱、电力电信舱(监控中心联络道除外),热力舱与水管舱在舱底设防火门连通。出入口台阶高出人行道0.3m,防止雨水倒灌。

2.事故紧急人员出入口布置

由于日常维护人员出入口设置间距为1500-2000m,距离相对较大,本项目考虑设置一些事故紧急人员出入口。事故紧急人员出入口结合投料口设置,在投料口内设有爬梯,紧急情况下,人员可以由此出入口进出。投料口的设置间距一般不超过200m。 7.5.2投料口设计

综合管廊内的管线铺装是在综合管廊本体土建完成之后进行,所以必须预留材料的投料口,同时材料投料口也是今后综合管廊内管线维修、更新的投放口。投料口同时兼综合管廊自然进风进风口。

本工程进入综合管廊的公用管线为:电力电缆、通信电缆、给水管、再生水管、热力管,最大管径DN1000mm。投料口按长度为

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6m长的管材设计,宽度不小于管径+200mm,投料口最小宽度不小于1m。据此确定投料口尺寸7m×1.2m及7m×1.0m两种,伸出地面约1m,上覆盖板,侧面设进风百叶,兼进风口。投料口设置间距小于200m。

河北三路综合管廊共有热力、水管、电力电信等三舱,每舱设独立的投料口,投料口需伸出地面,为减少投料口对地面环境的影响,热力舱、水管舱的投料口并肩布置,电力电信舱的投料口单独布置。

7.5.3通风口设计

综合管廊采用自然进风、强制排风的通风系统,结合综合管廊防火分区进行通风系统的设计。在每个防火分区内设置一个自然进风口,一至二个机械通风口。其设置型式有两种,见图7.5.3-1~2。

图7.5.3-1 通风型式A

图7.5.3-2 通风型式B

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自然通风口(即进风口)为综合管廊的进风设施,与机械通风口(即出风口)相隔设置。进风口结合投料口或单独设置,出风口处安装风机。

根据出风口数量及景观要求,出风口处考虑风机集中布置,设风亭。

7.5.4交叉口设计

在综合管廊内,各管线沿管廊底板及侧壁、顶板敷设,在管廊交叉口处,各管线在平面及竖向发生交叉,管线交叉时须保证管线间的最小垂直净距及管廊内人员通行的要求,同时还须满足各管线的最小转弯半径要求。

在管廊交叉口处,根据管线尺寸及交叉需要,管廊净高需加大,电力电缆、电信电缆敷设在管廊顶部,其余管线视具体情况敷设在管廊底部或顶部。

在管廊交叉口处,为保证各管线的最小转弯半径要求,同时保证各管线的顺利交叉通行,管廊平面尺寸扩大,扩大交叉口处的公共空间。

本工程范围共有高新大街、高规二路、高规一路、河北西路、河北西街、向阳街、滨水西街、综规一路、滨水东街等9个交叉口。交叉口内底标高一般为-4.50m(绝对标高)。 7.5.5过河段设计

曹妃甸工业区规划河道底标高一般为0.00m,电力廊道河规划河底标高-0.50m。为保证管廊的连贯,并便于管线安装及检修,管

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廊过河时,宜从河底倒虹穿越,管廊顶距河底距离需考虑河道通航要求、管廊安全、结构抗浮等因素,该距离一般为1.5m。据此确定综合管廊倒虹过河段内底标高一般为-5.0m,电力廊道河处管廊内底标高为-5.50m。

管廊倒虹爬坡段,管廊纵坡不大于16度。

7.7 结构设计

7.7.1结构设计原则

结构设计应满足工艺设计要求,遵循结构安全可靠,施工方便,造价合理的原则。

结构设计应根据拟建场地的工程地质,水文资料及施工环境,优化结构设计,选择合理的施工方案。

结构设计应遵循现行国家和地方设计规范和标准,使结构在施工阶段和使用阶段均能满足承载力、稳定性和抗浮等承载力极限要求以及变形、抗裂度等正常使用要求,并满足耐久性能要求。 7.7.2主要设计标准及参数 (1)设计标准

·设计使用期为50年。 · 结构安全等级为二级。

· 混凝土结构环境类别,构筑物为二a类。

· 本工程抗震设防烈度为7度第一组,设计基本地震加速度值为0.15g,特征周期0.55S。

· 建筑物抗震设防类别为乙类。建筑场地土类别Ⅲ类。

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· 地基基础设计等级丙级。

· 综合管廊的结构防水等级为二级。 (2)设计参数:

· 地基土:容重18kN/m3,内摩擦角Φ=20°,内聚力C=0; · 地下水位设计标高:设计地面标高以下0.5m;

· 地面堆积荷载:使用阶段按10kN/m2计算;施工阶段按40kN/m2计算。

· 构筑物抗浮安全系数:Kf≥1.05;

· 配筋在满足强度的同时,控制裂缝宽度不大于0.2mm。 7.7.3主要工程材料

混凝土:强度等级 C30,抗渗等级P8,抗冻等级F150; 钢筋:HPB235级钢和HRB335级钢。 钢构件:Q235B钢。

防腐:材料采用防腐混凝土,外壁采用环氧防腐涂料,垫层采用沥青混凝土。 7.7.4主体结构设计

(一)管廊标准段结构设计

管廊区间段采用钢筋混凝土箱涵结构,箱涵为2~4孔,净高3.0m,覆土埋深3.0m左右。管廊宽(单孔)1.9m~4.7m。每30m左右设一道沉降缝。管廊基坑采用三轴SMW工法支护开挖施工,Φ650水泥土搅拌桩,围檩采用 H488x300x11x18(双拼),对撑采用Φ609×16钢管撑,坑内注浆加固。

(二)交叉口设计

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采用钢筋混凝土现浇无梁楼盖结构,柱网布置考虑管道交叉、人员通道等工艺要求,基坑采用Φ800钻孔灌注桩+Φ800旋喷桩止水,基坑为圆形布置,钢筋混凝土环梁支撑。坑内注浆加固。

(三)人员出入口、通风口和投料口

采用钢筋混凝土现浇结构,上部设通风百叶窗,基坑采用三轴SMW工法支护开挖施工,坑内注浆加固。

(四)过河段

过河段结构形式同标准段,管顶覆土按照抗浮要求控制,一般为1.1m~1.5m。两侧坡段按坡度1:3.5布置,人行通道设置台阶。基坑采用Φ800钻孔灌注桩+Φ800旋喷桩止水,围檩采用 H488x300x11x18(双拼),对撑采用Φ609×16钢管撑,坑内注浆加固。

7.7.5防水设计

(一) 防水设计原则

·以混凝土结构自防水为根本,配合涂料或砂浆防水涂层。 ·以变形缝防水为重点,多道设防。 取二级的防水标准 (二) 防水技术要求 (1)混凝土结构自防水

混凝土抗渗等级为P8,管廊内壁采用采用水泥基渗透性结晶防水涂料。

(2)变形缝防水

管廊变形缝采用外贴式止水带、板中埋设橡胶止水带二道放水。变形缝用聚乙烯泡沫塑料,双组分聚硫密封膏嵌缝。

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7.7.6存在问题:

本阶段还缺少综合管廊沿线的铁路、桥梁等设计资料,下阶段设计前应补充。

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第八章 附属工程设计

8.1 消防设计

8.1.1防火等级

为了防止和扑灭综合管廊内发生的火灾,需在综合管廊内按火灾危险性分类设置必要的消防设施。

电力电信舱按火灾危险性丁类进行消防设计。 热力、水管舱按火灾危险性戊类进行消防设计。 通风机房按火灾危险性丁类进行消防设计。

8.1.2电力缆线舱消防设计

根据第五章论证,电力电缆舱设置固定式中压细水雾灭火系统。 本工程在有电力缆线的舱内设置一套中压细水雾灭火系统,达到灭火和控制火灾蔓延的效果。综合管廊按200m左右设置一个防火分区。每个防火分区均有一个以上直接通往室外的紧急出入口,防火分区两侧设置甲级防火门。

1. 灭火工艺流程

细水雾灭火系统具有自动、消防指挥中心手动、现场紧急手动和雨淋控水阀非电控远程手动四种启动方式。其工艺流程为:消防水源→消防水泵→消防供水管网→防误喷专用雨淋控水阀组→灭火区配水管网→防误喷细水雾喷头。

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–– 电力仓灭火区 电力仓灭火区 第k个灭火区 第m个灭火区 第n个灭火区 雨淋控水阀 监控站点 稳压泵 消防水池/水箱 1#消防泵 消防补水 2#消防泵 3#消防泵 细水雾灭火系统工艺流程图 2. 灭火分区的划分

为了准确地探测火灾信号并有效迅速地扑灭火灾,提高细水雾灭火系统整体的技术经济性能比,在确保灭火效果的前提下,将保护区域内较大的防火分区划成若干个细水雾灭火分区,本次细水雾灭火分区根据电力仓防火间隔进行灭火分区,每相邻防火门之间分为两个灭火区,按两个灭火区同时着火考虑。当火灾蔓延到另外一个灭火区时,根据火灾的蔓延程度,两个灭火区同时实施跟踪灭火。

3. 细水雾灭火系统主要设计指标 细水雾灭火的主要设计指标见下表:

表8.1.2-1 细水雾灭火主要设计指标

保护对象 电缆类电气危险场所火灾 持续喷雾时间 (min) ≥12 设计喷雾强度强度 (l/min.m2) 2.0 响应时间 (s) ≤35 注:作用面积按电力舱投影面积计算 上海市政工程设计研究总院

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8.1.3通风机房消防设计

当风机集中布置,设置风亭时,需考虑风亭的消防设计。 本工程在综合管廊间隔200m左右设有一处风机点,为综合管廊机械通风。通风机房内设有风机及配电、控制设备。每间通风机房内设灭火器箱一个,箱内设置磷酸铵盐手提式干粉灭火器2具。

每间通风机房内均有人员出入口和综合管廊连通,并设有甲级防火门。

8.1.4水管、热力等舱消防设计

本工程综合管廊设有水管、热力等舱室(电信与电力布置在一个舱室),其火灾危险性为戊类,故不设消防系统,仅在每个防火分区设磷酸铵盐干粉灭火器,两侧各设甲级防火门,在防火门两侧及人员出入口设置灭火器箱一个,箱内设置手提式干粉灭火器2具。 8.1.5消防泵房及管网设计

本工程新建消防泵房1座,与管廊监控中心合建,位于河北三路与向阳街西北角。

1、消防水源

细水雾喷头过流孔径小,要求水质清洁,不含大颗粒悬浮物,悬浮物直径≤1.2mm,水质中性。因此,选用普通水源可采取下列措施保证水源和水质,防止细水雾喷头的堵塞:

 采用多级过滤,即消防水池(或箱)进水过滤;消防泵吸水过滤;灭火区雨淋控水阀组前集中过滤;喷头自带滤网过滤等。

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 消防水池(箱)采取有效措施(紫外线消毒、定期加药、水池(箱)采用循环水等),防止藻类滋生。 2、细水雾消防泵房及稳压措施

在细水雾消防泵房内设置细水雾消防水泵3台,二用一备,满足各自供水范围内最不利灭火区的水量和水压要求。选用卧式消防专用水泵,水泵性能参数为:Q=8 ~15L/s,H=200m,N=75KW。消防水泵具有远程手动、就地手动、自动三种启动方式。

为提高细水雾灭火系统的响应速度,保证雨淋阀顺利打开,雨淋阀前住管网充满压力水,使系统管网压力保持在0.15~0.25MPa之间,在消防泵房内设置稳压装置一套,配稳压泵两台(一用一备)和直径1000mm气压罐一个。稳压泵性能参数为:Q=1.8L/s,H=52m,N=7.5KW。

系统持续喷雾时间12分钟,每次消防水量计算值为15.0立方米,泵房内设20立方米消防水池或消防水箱。

3、消防供水管网

本系统为独立消防管网,其供水管道从消防泵房引出至综合管廊消防主干管,管径DN200。各灭火区管网由主管网引出,通过过滤器、信号蝶阀、雨淋阀进入灭火区。消防主管网及管件均采用内外热镀锌无缝钢管,管道采用沟槽连接,管道与阀门等设备的连接采用法兰(沟槽法兰)连接。

4、雨淋控水阀

系统采用防误喷加压式细水雾专用雨淋控水阀。每个细水雾灭火分区设置一套,分别设置在综合管廊电力仓相邻的管廊内,具有自动、消防控制室手动、现场紧急手动、非电控防远程手动四种操

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作方式,具有开启速度快、可靠性高等优点,并具备防误喷功能。雨淋控水阀的规格为DN80,材质为不锈钢。

5、灭火区管网布置及防误喷专用细水雾喷头

雨淋阀后及灭火区管网采用不锈钢管网,喷头布置在电力仓顶端,按延长米均匀布置,喷头间距2500mm,遇有其他障碍物时,喷头应布置在障碍物下方,喷头材质为整体不锈钢。喷头安装形式为对喷,角度现场调整。

6、管道过滤器

多级过滤:消防水泵、稳压泵吸水管路上设置管道过滤器(滤网孔径不大于喷头过流尺寸的120%),在雨淋阀前设置管道过滤器(滤网孔径不大于喷头过流尺寸的80%),管道过滤器滤网采用不锈钢,壳体采用碳钢。

8.2 排水设计

综合管廊内设2%的横向坡度,1‰的纵向坡度,横坡及纵坡均为二次找坡。地面水通过找坡形成的排水边沟汇集到集水井,再由集水井内的潜水泵就近排入市政雨水井。

集水井设置于每一防火分区的低处,每座集水井内设置二台潜水排水泵,排水管引出沟体后排入道路雨水管。潜水泵参数:Q=25m3/hr,扬程H=14m,P=2.2KW。

综合管廊交叉口、端头井、标准段排风亭、倒虹段等处为低点。标准段排风亭处为两个防火分区的分隔点,中间设防火门,防火门一侧设一个1200×1200×1300的集水坑,集水坑内设2台排水泵,1用1备。交叉口、端头井、倒虹段设1200×1200×1300的集水坑,内设2台排水泵,1用1备。倒虹段一般设1个集水坑,电力廊道

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河处倒虹段距离较长,在河道两侧各设1个集水坑。

8.3 通风设计

8.3.1设计范围

本工程通风设计包括综合管廊内电力管廊、水管廊、热力管廊的通风系统设计。 8.3.2设计原则

(1)管廊通风采用自然进风、机械排风的通风方式。在过河段管廊通风距离较长,采用诱导风机辅助的纵向通风方式:通过有效控制气流方向,将大量新鲜空气直接由管道进风口传送至排风口附近,再由排风机处排出,以确保管廊内空气品质。

(2)根据综合管廊沿线附近地面景观规划的要求以及现状,尽可能布置较少的地面通风口,通风口与物料投放口相结合。

(3)地面风亭的布置应与周边景观环境相协调,同时应满足作为工作人员出入口和火灾时紧急安全出口的需要。

(4)设计选用低噪声、低能耗的风机,减小综合管廊内通风设施对地面周围环境的噪声影响,同时满足环保与节能的要求。 8.3.3设计参数 (1)室外气象参数

夏季通风室外计算干球温度: 29℃ 冬季通风室外计算干球温度: -4℃ 夏季最多风向及其频率: SE 10% 夏季室外平均风速: 2.6m/s

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冬季最多风向及其频率: NNW 13% C 13% 冬季室外平均风速: 3.1m/s (2)管廊内空气参数

综合管廊内人员工作环境温度 ≤40℃ 8.3.4通风系统设计

管廊属封闭型地下构筑物,废气的沉积、人员和微生物的活动都会造成沟内氧气含量的下降,另外沟内敷设的电缆、热力等管线在运营时会散发大量热量,因此整个管廊必须设置通风系统以保证沟内余热能及时排出并为检修人员提供适量的新鲜空气。各仓亦需设置测量含氧量装置,仅当仓内氧气指标达到要求,工作人员方可进入。

本通风系统采用自然进风、机械排风的通风方式。在每一防火分区中分别布置排风口和进风口。进风口和排风口均设不锈钢防水百叶,且均设置在管廊带的绿化内。

机械通风时,室外新鲜空气由进风口进入管廊,沿管廊流向排风口,并由排风机排至管廊外。 8.3.5通风系统控制及运行模式 (1)高温报警通风(仅电力管廊)

为使电力管廊内的环境温度符合设计要求(不超过40℃),当综合管廊内空气温度>38℃(比工艺要求预下调2℃,以便满足工艺安全)时,温度测量系统收到信号后,自动开启该排风系统内对应风机,当综合管廊内空气温度≤35℃时,自动关闭该排风系统内对应风机。

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(2)巡检通风

当有工作人员进入管廊时,手动开启部分风机,提供必要的新风量,确保人员的安全需要。

电力管廊、水管廊,均在工作人员进行线路检修前半小时开启对应风机。

热力管廊,通风系统对热力管道的散热有一定的加强作用,从而增大热力管道热量损失,且长期通风增加了管廊的运行成本。综合节能和经济性等考虑,热力管廊通风系统运行方式为:当工作人员进入该管廊前开启,无工作人员检修时关闭。通风系统关闭时,热力管道会散发并蓄存一定热量,使管廊内温度高于人员工作温度。当有工作人员进入该管廊前,须开启对应通风系统,直至综合管廊内环境温度 ≤40℃,工作人员方可进入。

(3)火灾后排烟通风(仅电力管廊)

本工程电力缆线廊道根据消防系统的要求,每隔200m左右设一防火分区,防火分区两端设防火分隔及甲级防火门,管廊正常运营期,防火门为敞开状态。

电缆管廊发生火灾是依靠切断氧气供应而自熄的,同时辅以水喷雾系统来达到控制火灾蔓延的效果。当管廊某一防火分区发生火灾时,火灾报警控制系统立即自动关闭该防火分区两端的防火门(可以就地手动控制),并确认或联动关闭所有在运行的风机(电动防火阀与排风机联动关闭),最大限度降低火灾事故带来的损失。

当确认火焰熄灭后,开启防火分区两端的防火门,并开启该防火分区及相邻防火分区的排风机,联动开启对应通风系统的电动防火阀,排除管廊内降温后的烟气,并提供一定的新风,以便工作人

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员进入管廊进行抢修。

8.4 供电及照明设计

8.4.1设计范围

以各变电站进户电缆终端头为设计分界面,界面以下部分属本设计范围,界面以上部分(电源外线等)属当地电业部门范围。

本工程电气设计包括以下内容:

1)综合管廊内风机、排水泵、消防泵等设备以及综合管廊内其它用电设备的供配电设计。

2)用于综合管廊配电的各座变电站的供配电设计。 3)综合管廊内各用电设备的电缆敷设设计。 4)综合管廊内照明、接地系统设计。 8.4.2负荷等级

综合管廊内的风机、排水泵、消防设备及监控设备用电属二级负荷。

综合管廊内的照明以及除上述以外的其它用电设备属三级负荷。

8.4.3电源

根据负荷情况,拟由供电部门为每座变电站提供两路10KV电源(1用1备),电源由供电部门就近引来,进线采用电缆进户方式,电源电缆引至变电站高压进线柜。

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8.4.4变配电系统

一、供电方案及负荷计算

本工程为二级用电负荷,配电电压均为380V/220V设备。 本工程主线综合管廊全长4254 m,工程范围内共设置4座变电站,每座变电站负责约1000m左右的综合管廊内用电设备及照明配电。其中3#变电站设置在监控中心内,设高配间、低配间各一间,高配间68平米配置6台高压柜并预留远期设备位置;低配间86平米配置9台低压柜及2台变压器柜。其余3座变电站采用箱式变电站的形式,箱式变电站布置在综合管廊就近的绿化带内,进出线电缆穿电缆预埋管进出综合管廊。变电所箱体需按照景观要求进行定制,尽量减少对周围景观的影响。

负荷计算表详见下表: 变电所 位置 (桩号) 供电范围 变压器 容量 装机容量(KW) 计算容量 (KW) 变压器 负荷率 变压器事故备用率 / 1#变电站 (箱式变电站) 2#变电站 (箱式变电站) 3#变电站 (监控中心内) 4#变电站 (箱式变电站) -K1-713 -K2-275~-K1-150 315KVA×1 588 197 70% K0-582 -K1-150~K0-025 315KVA×1 250KVA×2 (两常用) 315KVA×1 571 185 65% / K0+475 K0-025~K0+975 824 306 68% 74% K1+455 K0+975~K1+935 583 189 67% /

二、主结线方式

3#变电站地处监控中心,负责沟内及监控中心内各设备,10KV高压侧采用双电源(一用一备)线路变压器方式,每路电源接两台250KVA变压器,380/220V低压配电柜侧采用单母线分段的结线方

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式。

其余3座箱式变电变电站10KV高压侧采用双电源(一用一备)单母线单变压器的结线方式,380/220V低压配电柜侧采用单母线不分段的结线方式。

各变电所低压配电均采用放射式。

三、设备选型

-3#变电站高压开关柜采用金属铠装中置式高压柜 -1、2、4#变电站高压开关柜采用SF6环网开关柜。 -变压器选用绝缘树脂干式变压器。 -低压配电柜采用固定分隔式开关柜。 四、保护方式

3#变电站高压出线开关采用真空断路器,设过流、速断及温度保护。

箱式变电站10/0.4KV变压器高压侧采用高压熔断器保护。 低配进线总开关设过负荷延时、短路速断保护,低压用电设备及馈线电缆设短路及过载保护。 8.4.5综合管廊内的配电与照明

综合管廊内共分电信舱、水舱及热力舱3舱;3个舱相互独立,工程范围内共设95个防火分区,每段管廊内(约200米)在区域两端的水舱内各设置1台动力照明配电箱,负责该防火分区内的动力、照明的用电设备的配电,并控制该范围内的电动机设备,动力照明配电箱沟壁上挂墙安装;另在热力舱、电信舱各设2台动力照明按钮箱,控制该范围内照明、风机设备的开关。

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动力照明配电箱电源由邻近的变电站引来,变电站低压供电距离最远处约为550米,一般线路压降不大于5%。

综合管廊内照度标准为30Lx,照明灯具采用防潮荧光灯。综合管廊内另设诱导照明,采用自带蓄电池的诱导照明灯具。照明导线均为穿钢管明敷。 8.4.6无功功率补偿

在各座箱式变电站内低压侧设置无功功率自动补偿装置进行集中补偿,补偿后功率因数达到0.9以上。 8.4.7操作方式

10KV高压真空断路器采用直流操作,低压负荷采用220V交流操作。

沟内设备电动机均采用全电压直接起动方式, 电机起动压降控制在10%以内。

沟内主要用电设备操作采用自动及手动两种方式控制,自动方式时由PLC控制,手动方式时可在机旁控制箱或机旁按钮箱上操作。

8.4.8防雷及接地保护

监控中心建筑物为三类防雷。防雷装置的冲击接地电阻不大于10欧姆。

10kV电源进线侧装设避雷器作雷电侵入波过电压保护。 在变电所低压进线开关柜、监控中心动力、照明配电箱设置电涌保护器。

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8.4.9等电位接地保护

10KV系统采用中性点不接地系统,0.4KV低压接地系统采用TN-C-S制,各变压器中性点接地电阻小于4欧姆。

综合管廊内电缆支架、金属管道等所有正常不带电金属导体均应可靠接地。综合管廊内实施总等电位联结。

利用综合管廊内的钢筋体作为自然接地体,接地电阻不大于4欧姆,接地电阻达不到要求时,增设人工接地体。 8.4.10供配电系统监控

预留各座变电站内10KV侧开关状态信号、故障信号、0.4KV侧进线和分段开关状态信号、故障信号以及电力测量参数、综合管廊各动力照明配电柜进线开关状态信号、故障信号以及各相关电气参数,待将来有条件时传送至监控中心。 8.4.11电缆选型与敷设方式

管沟内采用阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,综合管廊内预留自用电缆支架上敷设;管沟内预留电缆支架供电力、电信电缆敷设。管沟外采用金属铠装交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆直接埋地敷设。 8.4.12计量方式

3#变电站计量采用高供高计,其余3座变电站采用高供低计,动力照明合计。计量方式须经电业部门核准并明确动力照明计费比例。

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8.4.13存在问题

每座变电站两路10KV电源及计量方式尚需向当地供电部门征询。

8.5监控及通讯系统设计

8.5.1设计依据

1、仪表与自控根据工艺流程对仪表与自控、消防的要求进行设计。

2、本设计按中华人民共和国仪表及控制有关标准,ISO、IEC标准进行。

3、电话及通讯系统参照建标《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)内电话的要求进行设计。 8.5.2概述

综合管廊内敷设有电力电缆、电信电缆、给水管道等城市重要管线,为了方便综合管廊的日常管理、增强综合管廊的安全性,确保综合管廊内管线的正常运行,根据综合管廊结构形式、沟内管线和设备布置情况以及日常管理需要,为其配置监控与通讯系统。

监控与通讯系统主要由计算机中央监控系统、火灾自动报警系统和摄像系统组成。 8.5.3计算机中央监控系统

根据综合管廊距离长、设备多而分散的特点,拟建一个由综合管廊监控中心、35个现场控制站及位于现场的在线检测仪器仪表

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组成的集中管理、分散控制的集散型控制系统。

1.综合管廊监控中心

监控中心与纳潮河北岸盾构工程合建,主要设置中央监控计算机两台(工程师站一台、操作员站一台)、通讯服务器一台以及一套智能化模拟屏。

中央监控计算机主要完成对综合管廊的监视、管理、调度、集中控制操作以及监控数据的记录、报表生成及打印、故障报警等功能。

工程师站负责配置计算机监控系统硬件、形成控制策略、将生成的各类组态信息下载到操作员站或现场控制站,使系统成为具有特定功能的监控系统。在系统运行过程中,工程师还可在工程师站在线调试系统状态参数,在线修改控制参数等。工程师站也可做为操作员站,此时两台中央监控计算机互为热备。

操作员站是操作人员与系统进行交互的平台。操作人员通过操作员站可监视各设备状态、仪表检测数据等实时数据和报警信息,查看参数趋势图、历史趋势图,对综合管廊内设备进行远程控制,还可以将运行数据生成报表并打印。

通讯服务器主要负责与电力公司、供水公司等沟内管线相关部门的报警和事故处理计算机进行联网通讯。还负责与火灾自动报警系统通讯,采集火灾自动报警信息。

智能化模拟显示屏可直观地显示各设备状态、仪表检测数据等实时数据和报警信息。模拟显示屏的显示内容有:综合管廊各区段的位置和建筑模拟图,各防火分区排水泵的状态、通风设备状态、照明状态、火灾检测状态、环境温度、湿度、氧含量和非法入侵等。

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模拟屏的面积约为5000×2500mm2。

2.现场控制站

现场控制站的设置根据管廊平面布置确定,主线管廊200米左右设置一个现场控制站,每条支线管廊均设置一个现场控制站,共计35个现场控制站。每个现场控制站负责对应区域内的设备自控和数据采集,通过光纤环网送综合管廊监控中心。

3.在线检测仪器仪表

综合管廊内废气的沉积、人员和微生物的活动都会造成管廊内空气中氧含量的下降,为了保障管廊内工作人员的安全,需对管廊内氧气含量进行监控。管廊内电缆在工作时,产生热量,为保证电缆正常工作需对管廊内温度进行监控。管廊内湿度过高,不利于管廊内设备长期运行,需对管廊沟内湿度进行监控。 为此在电力电信舱、水舱及热力舱每个防火分区设置在线氧气含量检测仪、温湿度检测仪各五台,检测信号送现场控制站,并通过现场控制站传送到中央监控计算机,并显示在监控画面和模拟屏上。

在综合管廊每个积水坑内设置浮球式液位开关一套,负责积水坑内的液位监控和报警, 排水泵根据浮子开关自动开停。

为了保证沟内管线设备不遭受人为破坏,在每个投料口及排风口设置双光束红外线自动对射探测报警器,当有非法侵入时,报警器输出无源触点报警信号至现场控制站,并通过现场控制站传送到中央监控计算机,并显示在监控画面和模拟屏上。

4.数字通讯网络

综合管廊监控中心计算机、通讯服务器和现场控制站之间通过1000M快速工业以太网相连,采用单模光纤网络。光纤网络具有传

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输距离远、网络速度快和抗干扰能力强的特点,光纤以太网灵活的拓扑形式和开放的网络协议便于远期的系统扩展。

通讯服务器和相关部门通讯计算机之间拟通过internet互联,通讯服务器internet接入方式拟采用ADSL。

5.设备控制方式

综合管廊内设备具有手动、自动两种控制方式。手动由就地控制箱上的控制按钮实现。自动控制由计算机中央监控系统实现。手动-自动控制转换由设备就地控制箱上的转换开关实现。二种控制方式手动优先,自动次之。

6.主要自动控制内容

根据各积水坑内的液位开关信号,自动启停对应的排水泵。 根据各防火分区内的氧含量、温度、湿度,自动启停该分区风机设备。

8.5.4火灾自动报警系统

1、系统组成

火灾自动报警及联动控制系统由区域火灾报警控制器、信号传输控制电缆、各类火灾探测器(包括光栅感温探测器)、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱等设备组成,系统采用总线制,消防水泵采用直线控制。

2、监控站点配置

本系统消防水泵房控制室与消防水泵房合建,消防水泵房控制室设区域报警控制器(一级网络)、光栅感温探测器处理器及消防水泵配电柜。消防水泵房控制室负责监控整个保护范围内的火灾情况。 本消防水泵房控制室留有与二级网络(消防控制中心)接口。

3、现场主要设备配置原则

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1)

求如下:

火灾探测器

根据保护对象不同,根据规范规定,被保护区域火灾探测器配置要

 电力仓:采用可恢复式缆式线型差定温火灾探测器进行火灾探测,采用正弦波接触式逐层敷设,每个回路长度不超过120m,采用双回路组合探测。

 水管廊:采用点型感烟探测器进行火灾探测。

 热力管道:考虑到热力管道内的水汽和高温,采用光栅感温探测器进行火灾探测。 2)

手动报警按钮及声光报警器

在所有设置火灾探测器的场所设置一定数量的手动报警按钮和声光报警器,一个防火分区至少设置一个手动报警按钮和声光报警器,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动报警按钮的距离不大于30m,手动报警按钮和声光报警器宜设置在出入口处。

3)

各类模块、联动控制箱

 智能总线上需设置总线隔离模块。

 信号蝶阀、压力开关等所有需接入智能总线的信号采用智能监视模块接入。

 DC24V工作电源的消防联动设备的控制采用智能控制模块或智能监视控制模块完成控制功能。防火门按每200米一个考虑。

 AC220V或AC380V工作电源的消防联动设备的控制采用联动控制箱完成控制功能。通风机按每200米一个考虑。 4)

其它

每一细水雾灭火防护区设置一个雨淋阀控制箱。

4、系统功能 1) 监视功能

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在正常情况下,火灾报警控制器通过探测器和监视模块对火灾状态和消防设备的运行状态进行实时监测。同时,火灾报警控制器对其系统内部的部件状态也进行实时监测,其所有的监测信息都将传送到消防水泵房控制室,供防灾决策与监控指挥所用。

2) 报警功能

系统在自动确认火警的模式下,在灭火区域内,当单回路火灾探测器报警时,不启动灭火系统,系统报火灾预警;当双回路火灾探测器均报警时,火灾报警控制器将自动确认为火灾报警,并启动灭火系统及相关设备。在非灭火区域内,当火灾探测器或其组合报警时,系统即视其为火灾报警,并联动相关设备。系统具有火灾报警优先功能,即当系统在进行故障报警时,出现了火灾报警或预报警的情况下,系统由故障报警状态自动转变为火灾报警状态。

3) 消防联动功能

系统在火灾确认后,现场相应区域声光报警器发出声光报警,相应监控站点发出火灾声光报警,火灾信息显示、火灾打印记录等,同时还将进入消防联动模式,即对消防设备进行监控。

 火灾报警后,通过监视控制模块或联动控制箱自动停止有关部位的自动防火门、防火阀、通风风机和空调系统等,并接收其反馈信号。

 细水雾灭火区域双回路探测器均报警后,通过雨淋阀控制箱能按要求打开消防水泵和相关区域雨淋阀,并接收其反馈信号,如发现未按预定要求启动,可由值班人员在控制器上手动启动。

8.5.5摄像系统

在综合管廊设置摄像监控系统,监视人员出入口及紧急出入口,监控非法闯入者。室内采用固定式摄像机,工作台上的主显示器内图像可切换画面。摄像系统在每个出入口各设置1套室内固定

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式摄像头,共4套。 8.5.6电缆敷设

所有电缆均采用耐火电缆。

管廊内火灾报警电缆在专用外涂防火涂料金属封闭型线槽中敷设。没有线槽段,均采用穿钢管沿沟顶、沟壁敷设。 8.5.7接地

监控中心和综合管廊内监控设备接地与电气设备共用接地装置,接地电阻小于1欧姆。 8.5.8设备选型

1、各检测仪表选用常规4~20mADC DDZⅢ 型仪表。 2、计算机管理系统、网络通信系统、可编程逻辑控制器以及相应软件采用目前国际主流产品。

3、消防设备需符合国家标准、行业标准,产品质量认证证书和根据产品质量法的规定由国家认可的检测部门出示的试验报告。

8.6监控中心设计

8.6.1总体布置

根据综合管廊运行管理要求,需设置一座监控中心。

监控中心拟建于向阳街与河北三路交叉口西北角,占地面积约2200m2,围墙与河北三路、向阳街道路红线的退界距离各为20m。

监控中心大楼与消防泵房合建,建筑面积为1130m2,内设监控中心、消防泵房及北区市政综合管廊管理用房。消防泵房位于大楼地下一层,监控中心与河北三路市政综合管廊之间设联络通道连

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通,兼1处人员出入口。 8.6.2监控大楼建筑设计 (一)设计总则

1、建筑的耐久性等级为二级,建筑重要性为丙类,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为七度。

2、总体布置符合城市规划布局与景观规划要求,营造良好的区域的建筑环境与建筑外部空间环境景观和生态园林绿化景观。

3、满足使用要求,坚持“以人为本”的设计理念,功能分区合理,交通流线便捷,创造功能周到、形式美观、设施人性化的建筑空间。

(二)设计构思和方案特点

建筑单体设计:

建筑形象设计注重建筑布局及形式顺应周围城市格局与肌理,强调建筑应融入城市环境,建筑风格体现为清新的现代简约式建筑风格,综合楼为地下一层、地面二层建筑,地下层布置消防泵房及地下联络通道,地面层功能布置包括变配电间、办公、会议、控制室等,总建筑面积为1130m2,建筑物在整体造型塑造与体量处理上以与周围环境相协调为出发点,整体墙面采用白色与橙色涂料装饰,屋顶形式采用生动灵活的架空屋面处理,建筑体积虽不大,但设计师通过建筑形体块面的组合,在充分尊重功能与实用性的前提下,进行统一又有变化的建筑立面处理,形成层次丰富,造型丰富的建筑形体,从而与当地具有地方特色的城市自然与人为环境相融合,同时在建筑细部处理上则追求细致,精巧,将许多当地的文化符号与艺术语汇融合到建筑立面上,形成符合建筑自身的个性表达

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与风格符号的建筑元素,给人以清新,舒适的感觉,体现了充满高效准确等人性化特征的建筑“表情”,同时内部设施与相关技术考虑非常人性化。 (三)建筑材料

1、砖混结构墙体采用240加气混凝土砌块。

2、门窗采用彩色铝合金门和窗。功能性门窗采用钢制门窗。综合楼采用LOW-E中空玻璃,变电所采用夹丝玻璃。

3、外墙采用丙烯酸类外墙涂料粉刷和面砖。 4、内墙粉刷采用内墙乳胶漆。

5、监控中心吊顶分别采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶与直接顶棚粉刷内墙乳胶漆,厕所采用PVC扣板吊顶.消防泵房、变电所采用板底粉刷内墙乳胶漆。

6、监控中心地面分别采用防滑地砖,复合地板;消防泵房、变电所采用细石混凝土地坪漆地面

7、屋面采用卷材防水、保温屋面。 8、室外采用广场砖铺地。 9、采用拉丝不锈钢栏杆。 10、采用铸铁透绿围墙。 (四)建筑节能

1、 本工程外墙墙体材料为240厚混凝土多孔转

2、 外墙采用外保温构造措施,外保温建筑构造的保温层选用40厚胶粉聚苯颗粒保温浆料。

3、 铝合金窗选用断热铝型材,中空玻璃。

4、 透明外门的型材和玻璃要求与外墙相同,不透明外门采用

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保温门,内设15厚的保温棉。

5、屋面保温层采用≥40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板),以满足屋面的传热系数要求。

6、热桥部位处理:采用外墙外保温。 (七)建筑面积指标:

建筑面积1130 m2。地面建筑高度为10.8m,地下层层高

4.5m。

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第九章 环境影响与对策

9.1 项目实施过程中的环境影响及对策

9.1.1工程建设对环境影响 1.施工扬尘、噪声的影响 (1)扬尘的影响

工程施工期间,挖掘的泥土经常堆放在施工现场。堆土裸露,旱干风致,以致车辆过往,尘土飞扬,使大气中悬浮颗粒物含量骤增,严重影响市容和景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上尘土,给周围地区环境的整洁带来许多麻烦。

(2)噪声的影响

施工期间的噪声主要来自构筑物建设时施工机械和建筑材料运输,车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间,施工的噪声将产生严重的扰民问题,影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工,或进行严格控制,则噪声对周围环境的影响将大大减小。

2.生活垃圾的影响

工程施工时,施工区内上百个劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排,则会严重影响施工区的卫生环境,导致工作人员的体力下降,尤其是在夏天,施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孳生,重则致使施工区工人发生流行疾病,严重影响工程施工进度,同时使附近的居民遭受蚊、蝇、臭气、疾病的影响。

3.弃土的影响

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施工期间将产生许多弃土,这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落满地;车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土;晴天尘土飞扬,雨天路面泥泞,影响行人和车辆过往和环镜质量。弃土处置地不明确或无规划乱丢乱放,将影响土地利用、河流流畅,破坏自然、生态环境,影响城市的建设和整洁。弃土的运输需要大量的车辆,如在白天进行,必将影响本地区的交通,使路面交通变得更加拥挤。 9.1.2 环境影响的缓解措施 1.减少扬尘

工程施工中挖出的泥土堆在路旁,旱季风致扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬,影响附近居民和工厂。为了减少工程扬尘对周围环境的影响,建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下,对弃土表面洒上一些水,防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划,及时运走弃土,并在装运的过程中不要超载,装土车沿途不洒落,车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净,防止沿程弃土满地,影响环境整洁,同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度,一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

2.施工噪声的控制

基础施工打桩、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响,一般在晚上十一时至次日上午六时内不施工,同时应在施工设备和方法中加以考虑,尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地,应对施工机械采取降噪措施,同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置,以保证居民区的声环

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境质量。

3.施工现场废物处理

工程建设需要上百个工人,实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程度。工程承包单位将在临时工作区域内为劳力提供临时的膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系,及时清理施工现场的生活废弃物;工程承包单位应对施工人员加强教育,不随意乱丢废弃物,保证工人工作环境卫生质量。

4.倡导文明施工

要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响,提倡文明施工,做到 “爱民工程” ,组织施工单位、街道及业主联络会议,及时协调解决施工中对环境影响问题。

5.制定弃土处置和运输计划

工程建设单位将会同有关部门,为本工程的弃土制定处置计划,弃土的出路主要用于筑路,小区建设等。弃土运输计划,将与公路有关部门联系。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目开发单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育,按规定路线运输,按规定地点处置弃土和建筑垃圾,并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系,经他们采取措施处理后才能继续施工。

9.2项目建成后的环境影响及对策

综合管廊是一个市政配套项目,它建成后对改善本地区市容环境和城市交通必将产生很大的作用。但综合管廊的运行对周围环境也会产生一定的影响,因此就环境保护方面,需采取一定的措施。

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9.2.1综合管廊对周围的环境影响 1.噪音对环境的影响

综合管廊的噪音来源于综合管廊内传动机械工作时发出的噪声,有潜水泵的噪音,有风机的噪音。

综合管廊内噪声较大的设备,如潜水泵、鼓风机等均设在地下管廊内,经过墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。

2.通风口对环境的影响

由于综合管廊设有自然及机械通风口,这些通风口一般设置在绿化带内,如集中设置风亭,则对道路两侧的美观影响很小。由于综合管廊内无异味,机械通风为间隙运行,且位于绿化带内,因此对行人影响较小。 9.2.2对环境影响的对策

综上所述,虽然本工程建成运行后对周围环境影响不大,但为了进一步减小对环境的影响,本工程拟将采取以下措施:

1、在本工程设计中排风机采用低噪声高效率型,排风设置消声装置,以降低噪声量,以限制噪音的影响。

2、排风机均设置减振基础。

3、将通风口和绿化、广告牌等结合布置,以减少对道路景观的影响。

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第十章 工程风险分析与对策

本工程规模较大,使用年限较长,一旦建成运行,较难改建或作重大整修。因此,应对若干敏感目标从环境角度作风险影响预测分析。

10.1地震对综合管廊的可能影响及对策

地震是一种破坏性很大的自然灾害,涉及的范围也很大。万一发生地震,必将造成很大破坏,致使综合管廊损坏,位于综合管廊内的原水管、热力管爆裂,水或蒸汽外溢将管廊淹没,通讯中断等待,造成市政管线瘫痪。

由于本工程结构已考虑了抗震问题,以7级抗震设防烈度进行设计,因此一般地震不会对工程造成破坏,综合管廊对环境的不良影响的可能性较小。

10.2 温差对综合管廊的可能风险影响及对策

本项目位于河北省曹妃甸新区,该地区属于大陆性季风气候,具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。极端最高气温36.3℃,极端最低气温-20.9℃,年度温差较大。位于综合管廊内的原水管、热力管、给水管、再生水管均为钢管,由温差引起管道位移变形可能导致管道破裂漏水,从而影响管廊的正常使用。另外,热力管使用时间集中在11月~次年3月,其它月份闲置。闲置期与使用期温度差较大,管道易产生位移变形导致管道破裂。

针对上述情况,本项目已考虑每隔一定距离设置伸缩节用来补偿管道变形。

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10.3 综合管廊事故对环境的可能风险影响与对策

本项目建成运行后,若因机械设施或电力故障而造成通风和监视设施不能正常运行时,不能及时发现各种管线发生故障,影响本地区的供电、供水、供热及通讯。

综合管廊在运行中,管廊内的管线有可能发生各种事故,如电力缆线着火、水管(含热力管)暴管等,对管廊内巡视人员的安全构成威胁。电力缆线舱设置有细水雾灭火系统,可以控制火灾。管廊内设有排水泵,可以排除管廊内积水,并且通过设置备用排水泵、抬高电气、自控设备的高程等措施来提高排水措施的可靠性。建议各专业管线间隔一定距离设置控制阀门,可现场手动或遥控阀门启闭,在发生暴管事故时,及时关闭该段管道。在发生火灾或暴管事故时,管廊内巡视人员可通过人员出入口或紧急人员出人口迅速撤离。

为避免综合管廊发生事故,要求综合管廊管理人员加强运行管理,保证综合管廊的正常运行,从而尽可能的降低这种风险。

10.4 洪水影响与对策

根据《唐山市曹妃甸工业区总体规划(修编)(2009-2020年)》,曹妃甸工业区钢铁冶金、石油储备、石化工业园区、煤盐化工业园区、高新技术产业园区、物流园区、综合服务区和保税区,防洪标准应采用200年一遇标准(200年一遇潮位叠加200年一遇风浪)。

综合管廊大部分位于地下,仅在投料口(兼进风口)、通风口(风亭)、人员出入口等处有构筑物伸出地面。根据《曹妃甸工业区起步区(北区)控制性详细规划》,规划区的地面高程均应达到

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4.5米以上,满足200年一遇的防潮排涝标准。本工程的进风口百叶窗、人员出入口门槛等均高于地面0.3m以上,防止洪水及地面雨水灌进管廊。

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第十一章 劳动保护及安全生产

11.1设计依据

(1)中华人民共和国劳动部第3号令《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》;

(2)《工业企业设计卫生标准》TJ36-79; (3)《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85; (4)《生活饮用水卫生标准》GB5749-85; (5)其它有关劳动安全卫生标准和规范。

11.2主要自然灾害防范措施

(1)防震

当地地震烈度为7度,各建(构)筑物按规定进行抗震计算和设防并提高一度采取抗震措施。

(2)防洪

为了防止洪涝,综合管廊通风口和出入口均高出地面,综合管廊设有排水系统。

(3)防雷

10KV系统采用中性点不接地系统,0.4KV低压接地系统采用TN-C-S制,各变压器中性点接地电阻小于4欧姆。

综合管廊内电缆支架、金属管道等所有正常不带电金属导体均应可靠接地。综合管廊内实施总等电位联结。

利用综合管廊内的钢筋体作为自然接地体,接地体接地电阻不大于4欧姆,接地电阻达不到要求时,增设人工接地体。

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11.3职业危害因素防范措施

(1)防噪声

风机的电机、风机等易产生噪声的设备,设置隔振垫,减少噪声,并采取有效的隔声措施,对人员影响不大。

(2)防有害气体

在综合管廊的每个防火分区内设含氧量测定仪,并设报警装置,保证管理人员的安全。

在综合管廊内设置机械通风设备,并满足劳动保护的换气要求。

11.4其它安全措施

(1)防火

按照消防要求进行消防设计。 (2)防电伤

为了防止电器设备对人造成危害,所有电器设备均设置接地保护装置。所有电气设备的安装、防护,均须满足电气设备有关安全规定。

(3)防意外伤害

为了防止机械伤害及坠落事故的发生,走道和楼梯均设置保护栏杆,栏杆高度和强度均符合国家劳动保护规定。设备的可动部件设置必要的安全防护网、罩;地沟、水井设置盖板;有危险的吊装口、安装孔等处设安全围栏;

在综合管廊配置防毒面具、安全带、安全帽等劳保用品、设置相应的安全标志及事故照明措施。

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第十二章 节能减排设计

节能是国家发展经济的一项长远战略方针,综合利用、节约能源是我国国民经济发展的重大决策,也是社会主义现代化建设中的一个长期基本国策。

曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊工程服务对象为各专业管线,能耗主要是水、电及土地资源。

12.1 综合管廊能源构成

综合管廊在运行过程中消耗的能源主要是电、水等。 综合管廊能耗包括:

(1)通风和排水设备的电耗:潜水泵、风机等。

(2)生活及照明等耗能:包括采暖、通风、空调、用水等。 (3)监控中心生活用水。

12.2 节能减排措施

(1)排水泵根据集水井内液位高度调整水泵运转时间。排水泵采用高效节能潜水泵,提高水泵效率。

(2)风机采用低噪声高效率型以利实现节能和降噪。 (3)选用先进的控制仪表系统,对综合管廊的含氧量、温度湿度等实行自动监测。

(4) 供电设计选用低损耗的节能厂用变压器;采用无功补偿装置,提高功率因数;选用高效节能灯具。

(5)在监控大楼的进水干管上安装流量计,严格控制监控楼的用水指标,同时减少综合管廊的定员,降低生活用水量。

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(6)节约地下空间方面:管线集中敷设,可大大节省土地资源及地下空间。

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第十三章 项目管理及实施计划

13.1实施原则及步骤

1、本工程项目的实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序。

2、建立专门机构作为项目的执行单位,负责项目实施的组织协调和管理工作。

3、项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续,违约责任应按国家的有关法律法规执行。

4、项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表,并在履行前通知有关各方。项目执行单位应为履行单位开展工作创造有利条件,项目履行单位应服从项目执行单位的指挥和调度。

13.2项目建设的管理机构

本工程项目建设的管理机构初步确定下设5个职能部门,负责项目的前期筹备、筹建、监督、管理工作。

1、行政管理:负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。

2、计划财务:负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办设合同协作与手续,以及资金使用安排及收支手续。

3、技术管理:负责项目的技术文件、技术档案的管理工作,主持设计图纸的会审,处理有关技术问题,组织技术交流,组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。

4、施工管理:负责项目的土建施工安装的协调与指挥,施工

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进度与计划的安排,施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。

5、设备材料管理:负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等验收工作。

13.3项目运行的管理机构

本项目由曹妃甸基础设施建设投资有限公司筹资建设,项目建后,建议由该公司成立专门的管理机构对综合管廊进行日常维护管理,也可由曹妃甸新区管委会统筹考虑其它地块地下空间开发情况,成立专门公司,对地下空间设施进行专业管理。

13.4主要履行单位的选择

参与履行项目供货、设计、施工、安装的单位均要进行严格的资格审查,并将审查程序和结果以书面形式报告各有关部门,并存档备案。选择的基本原则是:

·需要有经济性和效率性; ·需要高质量的服务;

·需要给所有符合条件的投标人以公平的机会; ·发展国内承包、制造和设计咨询业; ·确保采购过程的透明度。

13.5技术管理与质量控制

1、本工程项目的设计、施工和安装必须执行国家的专业技术规范与标准。

2、设计联络和技术谈判应由项目设计单位会同项目执行单位

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一同参加。应在商务合同中明确设计联络的安排及设计资料的提供。

3、进口设备的安装与调试必须在外国专家的指导下进行,有关设备安装与调试的详细资料与供货装船清单应在设备到货前提供。有关的细节应在合同中明确。

4、所有关于项目设计、施工、安装等方面的技术文件都应存入技术档案以备查用。

13.5.1设备制造、安装中的质量控制

1、承包商应对本合同提供的设备制造、安装、调试建立质量保证计划。

2、建设单位将委派代表,按照标书所规定的技术要求和所参照的技术标准,在产地参与对设备的检测工作。

3、鼓励寻找当地有安装资格和经验的分包商来完成设备安装工作。分包商必须经建设单位认可,承包商应对分包的安装工作进行全面指导,并对整个安装工作负有责任。

4、承包商应在设备安装前向建设单位提供设备包装运输方案、施工组织设计等必需的技术文件,经建设单位批准后,作为指导施工的综合文件。 13.5.2调试与试运行

一旦设备安装调试工作完成,工况良好,并经安装工程质量评定为合格及条件具备时,可进入试运行测试,由承包商负责将设备运行起来。在业主的监督下,对设备及其部件至少进行每天24小时连续7天的运行性能的检测工作。在检测过程中发现设备性能与

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原定要求有所偏离的话,应由承包商负责解决,必要的话,可通过现场反复试验直到符合业主代表的要求为止。

有关设备调试、通水试运转等项工作的技术文件必须存档备查。

13.5.3性能测试

在成功地完成工程及设备的检验、测试和试运行后,应在项目监理的指导下对完工工程进行性能测试。性能试验将全面测试综合管廊及其所有设施,在合适的自动控制和人工控制条件下是否均能达到预期的性能要求。

在性能测试中发现的问题,应由相应承包商负责修理、更换或额外的施工。 13.5.4验收

调试及试运行阶段结束后,整个检测工作经建设单位验收,办理移交手续,并发给承包商验收合格证。 13.5.5维护期工作

在综合管廊移交后的一年维护期内,承包商对业主仍负有责任,并承担设备保修、人员培训等责任。

由承包商供货与安装的所有组件或系统,以及各种性质装置和所有的部件都应具备保修保证,以防出现:施工、制造或设计不足;材料和工艺由于不恰当的装配而有缺陷;装置和部件失灵;过量泄漏或其它状况,造成本工程在正常设计和/或规定运行条件下出现问题。一般情况下,保修期从竣工证书颁发日期起,为期一年。

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13.6运行管理

13.6.1项目运行的组织管理

1、建立完备的生产管理层次;

2、对生产操作工人,管理职工进行必要的资格审查,并组织进行上岗前的专业技术培训;

3、聘请有资历有经验的专业技术人员负责综合管廊的技术管理工作;

4、制订健全的岗位负责制,安排操作规程等工厂管理规章制度;

5、招聘专业技术人员,并提前入岗,参与施工安装调试验收的全过程。

13.6.2项目运行的技术管理

1、与各大管线单位协调。

2、建立综合管廊内设备的维护保养工作和维护记录的存档。 3、建立信息系统,定期总结运行经验。

13.7 项目实施计划

列出本项目实施初步计划安排,供有关单位参阅,最终实施计划将由项目执行单位根据工程进展要求确定。

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13.8 人员编制

表13.8-1 运行管理人员编制参考表 人员分类 生产工人 管理与技术人员 其他人员 共计 比例 60% 20% 20% 定员人数 6 2 2 10 13.9人员培训

为了做好本项目的建设和运行管理工作,在项目执行过程中,拟对有关建设和管理人员进行有计划的培训工作,以保证项目的顺利执行和运行管理,人员培训主要着重以下几点:

1、提高项目执行管理人员的业务水平,充分了解项目实施的要求及程序,以保证项目的顺利执行。

2、对项目管理的财务人员进行专业培训,以加强他们在项目执行中以及项目建成后的财务管理的能力。

3、对生产管理和操作人员进行上岗前的专业技术,提高管理和操作水平,保证项目建成后的正常运行。培训应包括在设备制造厂所在地进行的培训和现场培训。

制造厂所在地培训将使管理和操作人员更好地了解各种设备的性能,掌握设备的操作、维护、保养等;现场培训将安排在安装、调试和检测期间,由专人对操作工人进行培训,使这些受训人员在接管综合管廊后能胜任管廊的运行和维护工作。

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第十四章 工程数量表

14.1 综合管廊主体工程量

类别 名称 标准段(三舱) 人员出入口 投料口(兼进风口) 排风亭 高新大街交叉口节点 高新河倒虹节点 高规划二路交叉口节点 高规划一路交叉口节点 1号路~高新大街 (4254m) 河北西路交叉口节点 河北西路河倒虹节点 河北西街交叉口节点 电力廊道河倒虹段节点 向阳街交叉口节点 滨水西街交叉口节点 综规划一路交叉口节点 滨水东街河倒虹节点 滨水东街交叉口节点 监控中心联络通道节点 长度合计 高新大街 高规划二路 支线管廊 高规划一路 河北西路 河北西街(过河倒虹) L=95m L=93.8m L=94.8m L=95.8m L=93.4m 3526m 3个 20个 20个 L=22.9m L=57m L=20.0m L=20.6m L=32.5m L=81m L=17.95m L=330m L=23.4m L=17.95m L=14.9m L=57m L=17.95m L=14.9m 4254m 数量 上海市政工程设计研究总院

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类别 向阳街 滨水西街 名称 L=204.8m L=182.8m L=164.8m L=185.8m L=75m 数量 综规划一路 滨水东街 监控中心联络通道 长度合计 1286m 14.2 消防设备及材料

表14.2-1:中压细水雾消防泵房设备材料表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 名称 消防泵 稳压装置 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 止回阀 止回阀 安全阀 浮球阀 双法橡胶接头 双法橡胶接头 双法橡胶接头 电接点压力表 普通压力表 管道过滤器 管道过滤器 规格 Q=8~15l/s,H=200m,P=75kW 稳压泵2台(Q=1.8L/s,H=52m P=7.5KW)Φ1000囊式压力罐 Z41H-25C DN150 Z41H-16C DN150 Z41H-16C DN100 Z41H-25C DN65 Z41H-16C DN50 H41H-25C DN100 H41H-25C DN50 A41H-25 DN100 DN80,P=1.0MPa DN150,P=2.5MPa DN100,P=2.5MPa DN50,P=2.5MPa ZX-100,P=1.0-2.5MPa YZ-150 P=1.0-2.5MPa GL41H-16C DN150 GL41H-16C DN65 材质 单位 数量 台 套 只 只 只 只 只 只 只 只 套 只 只 只 只 只 台 台 3 1 3 4 4 2 4 3 2 1 2 3 3 4 3 2 3 2 备注 2用1备 上海市政工程设计研究总院

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序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 名称 自动排气阀 消防水箱 液位讯号器 水泵接合器 SG型手动单轨小车 紫外线灭菌仪 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 卡箍接头 卡箍接头 卡箍三通 卡箍三通 丝扣三通 丝扣三通 卡箍弯头 丝扣弯头 ZSFP-25 规格 材质 单位 数量 只 只 套 套 只 套 米 米 米 米 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 片 片 片 片 片 片 2 1 1 2 1 1 30 30 10 10 50 24 4 1 6 1 6 1 2 2 14 12 12 4 4 10 备注 有效容积20m UXD3N3/MP/K5A-2.5,L=5m SQX-150-2.5,P=2.5MPa SG-2,Gn=2.0t,H=3~10 KF-1 D159*4.5 D108*4.0 D68*3.5 D56*3.5 DN150 P=2.5MPa DN100 P=2.5MPa DN150*DN100,P=2.5MPa DN150*DN50,P=2.5MPa DN150 P=2.5MPa DN65 P=2.5MPa DN100 P=2.5MPa DN50 P=2.5MPa 3不锈钢 卡箍偏心异径管 DN150*100 P=1.0MPa 卡箍异径管 卡箍法兰 卡箍法兰 卡箍法兰 钢制法兰 钢制法兰 钢制法兰 DN100 x 65 P=2.5MPa DN150 P=2.5MPa DN150 P=1.0MPa DN100 P=2.5MPa DN80 P=2.5MPa DN80 P=1.0MPa DN65 P=2.5MPa 表14.2-1:消防干管系统设备材料表

序号 名称 规格 材质 单位 数量 备注 156

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 蝶阀 名称 规格 D73F-25C DN150 D159*4.5 D60*3.0 DN150,P=2.5MPa DN150xDN50,P=2.5MPa DN150,P=2.5MPa DN150,P=2.5MPa DN25,P=2.5MPa DN50,P=2.5MPa DN150,P=2.5MPa 材质 单位 数量 套 米 米 只 只 只 只 套 套 片 9 备注 无缝钢管 无缝钢管 卡箍三通 异径三通 卡箍弯头 卡箍接头 自动排气装置 泄水阀 卡箍法兰 5000 内外热镀锌 35 26 18 500 2400 25 10 18 内外热镀锌 表14.2-3:分区防火设备材料表

序号 1 名称 防误喷加压式雨淋控水阀 定压喷放防误喷2 细水雾喷头(电缆电气类) 3 4 5 6 7 8 管道过滤器 蝶阀 蝶阀 蝶阀 异径三通 卡箍三通 GL41H-25 DN80 D73F-25C DN80 D73F-16P DN80 D73F-16P DN50 DN150x150x80P=2.5MPa DN80 , 不锈钢 不锈钢 套 套 套 套 只 只 65 65 65 65 65 130 SL-F600-7G4.5/K=4.5 只 2800 规格 ZSFY/SL-S460/DN80 材质 单位 数量 套 65 备注 上海市政工程设计研究总院

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序号 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 名称 异径三通 卡箍接头 卡箍接头 法兰 法兰盲板 无缝钢管 无缝钢管 管道 管道 管道 管道 管道 管道 管道 三通 三通 三通 三通 三通 三通 三通 异径管 异径管 异径管 异径管 异径管 90°弯头 90°弯头 90°弯头 法兰 DN80*25 DN150 DN80 DN80 DN80 D89*3.5 D32*2.5 规格 材质 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 单位 数量 只 只 只 只 只 米 米 米 米 米 米 米 米 米 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 130 130 600 330 65 备注 400 内外热镀锌 2400 内外热镀锌 1500 1600 2000 700 600 1000 700 400 200 400 800 650 500 60 65 65 65 65 65 500 450 100 195 D88.9*2.0,P=1.6MPa D67*1.5,P=1.6MPa D54*1.2,P=1.6MPa D42*1.2,P=1.6MPa D35*1.0,P=1.6MPa D25.4*1.0,P=1.6MPa D20*0.8,P=1.6MPa DN25*20 DN32*20 DN40*20 DN50*20 DN65*20 DN80*20 DN80*50 DN80*65 DN65*50 DN50*40 DN40*32 DN32*25 DN80 DN65 DN50 DN80 上海市政工程设计研究总院

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序号 39 40 法兰 名称 DN50 规格 材质 不锈钢 单位 数量 只 m 3备注 130 8 橡胶隔垫 表14.2-4:其它防火设备一览表

序号 1 2 3 4 名称 磷酸铵盐干粉灭火器 防火门 防火堵料 防火门框架 型号规格 3kg级 16b槽钢 数量 466 278 175 26 单位 具 M2 M3 吨 备注 重度防腐 14.3 主要排水设备及材料

序号 1 2 3 4 名称 潜水泵 排水管 闸阀 止回阀 型号规格 Q=25m3/h,H=14m,P=2.2kw DN80,镀锌钢管 DN80 DN80 数量 台 米 只 只 单位 114 3420 114 114 备注 14.4 主要通风设备材料表

编号 1P1 名称 规格参数 3HTF-II No.5.5风量:12693 m/h;全压:536 Pa;功率:4kw,380V 风机 HTF-II No.6.5风量:17120 m/h;全压:668 Pa;功率:5.5kw,380V GXF-5.5B风量:5760 m/h;全压:515 Pa;功率:1.5kw,380V 33单位 台 数量 41 备注 含控制箱、对台 1 接法兰,各风机均含止回阀 台 11 1P2 1P3 上海市政工程设计研究总院

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1P4 GXF-6B风量:5760 m/h;全压:535 Pa;功率:2.2kw,380V HTF-II No.4.5风量:5442 m/h;全压:636Pa;功率:2.2kw,380V HTF-II No.6风量:15102 m/h;全压:610Pa;功率:5.5kw,380V GXF-8B风量:23000 m/h;全压:564Pa;功率:5.5kw,380V HTF-II No.7 风量:23570 m/h;全压:630Pa;功率:7.5kw,380V GXF-3B 风量:1393m/h;全压:180Pa;功率:0.18kw,380V YDF-B-No.3风量:985~1350m/h;射3333333台 38 1P5 台 51 1P6 台 2 1P7 台 2 1P8 台 3 1P9 台 33 含控制箱、减2P 诱导风机 程15m;功率:0.3kw,220V,喷嘴:φ80x3 套 37 震设备、安装吊架等 3P 自动复位防火阀 自动复位防火阀 风管 TH-SFYT,600x600,常开,信号关、手动关,电动复位 TH-SFYT,800x800,常开,信号关、手动关,电动复位 630x630(附适量管配件)δ=0.75mm 只 51 3P 4P 只 m 3 300 镀锌钢板 14.5 主要电气设备材料表

序号 1 2 3 4 名称 箱式变电站 高压配电柜 干式变压器 低压配电柜 技术规格 SF6环网柜+ 1×315KVA干变 KVKYN28A-10 250KVA,10/0.4/0.23KV 380V固定分隔式 单位 座 台 台 台 数量 3 6 2 9 备注 附外壳 上海市政工程设计研究总院

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序号 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名称 计量表计柜 直流屏 消防泵控制柜 动力配电箱 动力照明配电箱 动力照明按钮箱 检修插座箱 照明配电箱 普通荧光灯 单管防水防尘荧光灯 单管防水防尘 应急荧光灯 诱导指示灯具 塑料铜芯线 热镀锌钢管 室内接地线 等电位端子箱 技术规格 380V固定式 DC110V,40AH 双电源自动切换 380/220V 380/220V 380/220V 380/220V 380/220V 1×TLD36W 1×TLD36W 1×TLD36W,自带蓄电池 点亮时间≥30min 自带蓄电池 点亮时间≥30min BV-0.5,2.5 G25 -25×4 非标 8.7/10KV,3×70 0.6/1KV,3×70+1×35 单位 台 套 台 台 台 台 台 台 套 套 套 数量 2 1 1 2 56 112 340 6 100 1600 800 备注 电业核准 IP65 IP65 16 17 18 19 20 套 米 米 套 只 米 米 米 米 米 600 120000 18000 18000 340 25 9000 9000 18000 2400 21 铜芯交联聚氯乙烯 阻燃电力电缆 0.6/1KV,3×35+1×16 0.6/1KV,3×25+1×16 0.6/1KV,4×16 上海市政工程设计研究总院

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序号 名称 技术规格 0.6/1KV,5×16以下 单位 米 米 数量 20000 6000 备注 22 铜芯交联聚氯乙烯 阻燃控制电缆 各种规格 安装附件 型钢(热镀锌) 23 电缆保护板 24 25 电缆支架(热镀锌) 电缆桥架(热镀锌) 各种规格 400×250×35 650×200 500×200 吨 块 付 米 5 10000 100000 52000 各种 安装支架 14.6 主要监控及通讯系统设备材料表

表14.6-1:监控及通讯系统主要设备表

序号 名称 型号、规格 数量 单位 备注 计算机中央监控系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 浮球式液位开关 氧气含量检测仪 温湿度检测仪 红外线对射探测报警器 现场PLC控制柜 不间断电源 过电压保护装置 仪表电源箱 PLC编程软件 现场编程器 中央监控计算机 监控系统组态软件 2球 0~100% 4~20mA输出 0~100% ,0~100℃4~20mA输出 双光束 DI:96 DO:32 AI:64 以太网通讯模块,总线通讯模块 机架、电源、机柜、6“触摸屏等 在线式1KVA 30min C级 单相 含所有电气元器件 套 套 套 对 套 套 套 套 套 套 53 475 475 329 35 35 35 35 1 1 2 1 现场站 现场站 现场站 现场站 162

英特尔酷睿双核处理器套 2.93G,22”TFT-LCD宽屏,2GB,300GHD 开发版 套 上海市政工程设计研究总院

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序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 名称 监控系统组态软件 综合管廊监控系统监控软件 通讯服务器 通讯软件 智能模拟屏 不间断电源 打印机 打印机 操作台、椅 工业以太网屏蔽双绞线 工业以太网光缆 工业以太网交换机 工业以太网交换机 仪表电源箱 过电压保护装置 控制电缆 信号电缆 型钢 型号、规格 运行版 自行开发 数量 单位 套 套 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 备注 双核XEON 3.73GHz, 4GB, 套 400GHD,22”TFT-LCD宽屏 自行开发 5000x2500mm 在线式3KVA 1h A3激光 针式 五类线 单模 4芯 套 套 套 套 套 套 米 米 30000 1 35 1 1 5000 中央控制站 中央控制站 单模光纤接口4个,以太网接口24个 套 单模光纤接口4个,以太网接口2个 含所有电气元器件 B级 三相 WDZN-KVV-450/750-7X1.5 WDZN-DJYVP 2X2X1.0 套 套 套 米 米 吨 20000 2 摄像系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 摄像机 硬盘录像机 矩阵切换器 视频分配器 9画面处理器 彩色监视器 视频管理软件 电缆及附件 视频光端机 工业以太网光缆 固定式,室内 22″TFT 单模 4芯 套 套 套 套 套 套 套 套 套 米 4 1 1 1 1 2 1 1 8 20000 上海市政工程设计研究总院

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表14.6-2:火灾自动报警系统主要设备表 序号 1 含: 2 含: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名 称 区域火灾报警控制器 回路卡 网络通讯卡 总线手动操作盘 消防专用电源 光纤转换器 光栅感温探测系统 光栅感温探测器处理器 消防联动电源 智能光电感烟探测器 可恢复缆式线型差定温探测器 转换盒 终端盒 中间接线盒 光纤光栅感温火灾探测器 尾线 监视模块 雨淋阀控制箱 规格及型号 JB-TG-SL-M5000 SL-5602 SL-5203 SL-M371/20 WMF-CAN-S PI-8L18AA-24 SL-M373/30A(24Ah) JTY-GD-ZM992 单位 台 块 块 块 台 台 套 台 台 套 数量 1 1 1 3 1 3 1 1 1 408 67380 562 562 562 858 4700 562 67 3 1 624 624 142 132 1 70 1 备注 含备电 含附件 含软件 含备电 含底座 接转换盒 带导轨 带导轨 JTW-LCD-SL-D8000A 米 SL-D8000A/MO SL-D8000A/EOL SL-D8000A/ZS FBGT112410 pi-mf-c15/60 JSM-M900M SL-YK200/B JSM-M900M JSM-M900C J-SAP-M-M900K P900A SL-MK200/4D,可装4台转换盒,4个监视模块JSM-M900M SL-MK200/0A GLM-M900X SL-MK200/0A JSM-M900D 台 个 个 个 米 个 个 个 个 个 个 台 台 个 台 个 每台含: 监视模块 12 13 14 15 控制模块 手动报警按钮 声光报警器(编址) 模块箱(微调) 模块箱 每台含: 总线隔离模块 16 模块箱 每台含: 监视控制模块 上海市政工程设计研究总院

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序号 17 名 称 联动控制箱 规格及型号 SL-LD200/A JSM-M900D MY4J 单位 台 个 个 台 个 数量 70 1 1 5 1 1 2 1 10 1 1 2 1 1 1 备注 含附件 含备电 每台含: 监视控制模块 18 中间继电器 总线中继装置 每台含: 中继器 19 20 21 22 23 24 25 分布式电源 智能输入模块 光纤转换器 消防联动电源 接线端子箱 双电源切换柜 水泵控制柜 配电柜 水泵就地控制箱 接地装置 ADDBT5A-6(14AH) 台 JSM-M900M WMF-CAN-S SL-M373/30A(24Ah) SL-JS200 1000x600x2200 800x600x2200 800x600x2200 非标 SL-JD200 个 台 台 台 台 台 台 台 套

表14.5-2 火灾自动报警系统主要设备表

序号 1 含: 2 含: 3 名 称 区域火灾报警控制器 回路卡 网络通讯卡 总线手动操作盘 消防专用电源 光纤转换器 光栅感温探测系统 光栅感温探测器处理器 消防联动电源 智能光电感烟探测器 规格及型号 JB-TG-SL-M5000 SL-5602 SL-5203 SL-M371/20 WMF-CAN-S PI-8L18AA-24 SL-M373/30A(24Ah) JTY-GD-ZM992 单位 台 块 块 块 台 台 套 台 台 套 数量 1 1 1 3 1 3 1 1 1 520 备注 含备电 含附件 含软件 含备电 含底座 165

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序号 4 5 6 7 8 9 10 11 每台含: 12 13 名 称 可恢复缆式线型差定温探测器 转换盒 终端盒 中间接线盒 光纤光栅感温火灾探测器 尾线 监视模块 雨淋阀控制箱 监视模块 控制模块 手动报警按钮 声光报警器(编址) 规格及型号 JTW-LCD-SL-D8000A SL-D8000A/MO SL-D8000A/EOL SL-D8000A/ZS FBGT112410 pi-mf-c15/60 JSM-M900M SL-YK200/B JSM-M900M JSM-M900C J-SAP-M-M900K P900A 单位 米 台 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 100000 830 830 830 460 2500 4000 63 3 1 320 320 备注 接转换盒 每台可装414 模块箱(微调) SL-MK200/4H 台 200 台转换盒,8个监视模块JSM-M900M 带导轨 带导轨 166

15 每台含: 16 每台含: 17 每台含: 模块箱 总线隔离模块 模块箱 监视控制模块 联动控制箱 监视控制模块 中间继电器 SL-MK200/0A GLM-M900X SL-MK200/0A JSM-M900D SL-LD200/A JSM-M900D MY4J 台 个 台 个 台 个 个 130 1 100 1 100 1 1 上海市政工程设计研究总院

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序号 18 每台含: 19 20 21 22 23 24 25 名 称 总线中继装置 中继器 规格及型号 ADDBT5A-6(14AH) JSM-M900M WMF-CAN-S SL-M373/30A(24Ah) SL-JS200 1000x600x2200 800x600x2200 800x600x2200 非标 SL-JD200 单位 台 个 数量 3 3 备注 分布式电源 智能输入模块 光纤转换器 消防联动电源 接线端子箱 双电源切换柜 水泵控制柜 配电柜 水泵就地控制箱 接地装置 台 个 台 台 台 台 台 台 台 套 1 2 1 10 1 1 2 1 1 1 含附件 含备电 上海市政工程设计研究总院

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第十五章 工程概算

15.1编制依据

本工程概算系根据我院2009区124乙唐山曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊示范工程初步设计图纸、技术文件及说明书进行编制。

15.2定额依据

(1)《河北省建筑工程概算定额》 (2)《河北省安装工程概算定额》

(3)《全国统一市政工程预算定额河北省综合基价》 (2003版) (4) 类似工程技术经济指标。

(5) 河北省及唐山市建设工程造价管理站所颁发的现行有关文件及规定。

(6)唐山市工程造价信息2009年第8期。

(7)《市政工程投资估算编制办法》(建标【2007】164号。

15.3预备费计算

(1)基本预备费:按第一、第二部分费用合计的5%计。 (2)价格上涨预备费:依据国家发展计划委员会计投资[1999]1340号文件精神,国内价格上涨指数为0%;故本工程不计此项费用。

15.4其它说明

本概算中供电外线费用为暂估。

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15.5工程总投资

本工程总投资:55797.66万元,其中建筑工程费用:34967.54万元,安装工程费用:1392.01万元,设备及工器具购置费用:8289.30万元,其他费用:11148.81万元。详见表15.5-1。

15.6资金筹措:

工程工程总投资为55797.66万元。利用商业银行贷款39058.36万元,占总投资的70%。自有资金16739.30万元,占总投资的30.00%。贷款利率按5.94%计取,建设期按1年半考虑。

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表15.5-1 工程概算总表

估 算 金 额 ( 万 元 ) 序号 工 程 或 费 用 名 称 建筑 工程 1 (一) 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 工程费用 1号路~高新大街 标准段 人员出入口 投料口(兼进风口) 排风亭 高新大街交叉口节点 高新河倒虹节点 高规划二路交叉口节点 高规划一路交叉口节点 河北西路交叉口节点 河北西路河倒虹节点 2 3 安装 工程 4 设备及工 器具购置 5 8289.30 其它 费用 6 合 计 7 44648.85 28522.91 18350.04 18.81 单位 8 m m 处 处 处 处 m 处 处 处 m 技术经济指标 数量 9 4071 3526 3 20 20 单位价值( 元 ) 10 70064 52042 62693 92793 31314 11

170

备 注 34967.54 1392.01 28522.91 18350.04 18.81 185.59 62.63 185.59 62.63 532.17 542.32 486.23 487.88 688.52 714.11 532.17 542.32 486.23 487.88 688.52 714.11 1 5321700 57 95144 1 4862300 1 4878800 1 6885200 81 88162 上海市政工程设计研究总院

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估 算 金 额 ( 万 元 ) 序号 工 程 或 费 用 名 称 建筑 工程 1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 2 2.1 2.2 2.3 2 河北西街交叉口节点 电力廊道河倒虹段节点 铁路倒虹段节点 向阳街交叉口节点 滨水西街交叉口节点 综规划一路交叉口节点 滨水东街河倒虹节点 滨水东街交叉口节点 监控中心联络通道节点 支线管廊 高新大街标准段 高规划二路标准段 高规划一路标准段 3 427.12 3070.38 186.72 480.79 462.46 414.34 542.32 456.14 414.34 5472.68 430.08 315.77 324.20 安装 工程 4 设备及工 器具购置 5 其它 费用 6 合 计 7 427.12 3070.38 186.72 480.79 462.46 414.34 542.32 456.14 414.34 5472.68 430.08 315.77 324.20 单位 8 处 m m 处 处 处 m 处 处 m m m m 技术经济指标 数量 9 单位价值( 元 ) 10 1 4271200 330 20 93042 93360 11

171

备 注 1 4807900 1 4624600 1 4143400 57 95144 1 4561400 1 4143400 854 78 77 78 64083 55138 41009 41564 上海市政工程设计研究总院

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估 算 金 额 ( 万 元 ) 序号 工 程 或 费 用 名 称 建筑 工程 1 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 河北西路标准段 河北西街标准段 河北西街倒虹段节点 向阳街标准段 向阳街倒虹段节点 滨水西街标准段 滨水西街倒虹段节点 综规划一路标准段 综规划一路倒虹段节点 滨水东街标准段 滨水东街倒虹段节点 监控中心联络道 排风亭 2 3 273.13 97.41 安装 工程 4 设备及工 器具购置 5 其它 费用 6 合 计 7 273.13 97.41 单位 8 m m m m m m m m m m m m 处 技术经济指标 数量 9 79 30 55 145 43 123 43 103 45 124 45 75 13 单位价值( 元 ) 10 34573 32470 89053 42770 95253 35946 89856 25446 80296 34241 89531 25657 31314 172

备 注 11

489.79 620.16 409.59 442.13 386.38 262.09 361.33 424.59 402.89 192.43 40.71 489.79 620.16 409.59 442.13 386.38 262.09 361.33 424.59 402.89 192.43 40.71 上海市政工程设计研究总院

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估 算 金 额 ( 万 元 ) 序号 工 程 或 费 用 名 称 建筑 工程 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (二) 2 监控中心及消防泵房 排水系统 污水管道 电气设备(含电缆支架) 3 780.00 安装 工程 4 设备及工 器具购置 5 113.30 3796.95 3181.72 311.99 803.27 82.07 其它 费用 6 合 计 7 780.00 126.90 190.29 4252.58 3563.53 349.43 899.66 697.16 72.50 单位 8 m2 技术经济指标 数量 9 3000 2000 单位价值( 元 ) 10 2600 60 173

备 注 11

13.60 m2 190.29 455.63 381.81 37.44 96.39 仪表、自控设备(含火灾报警系统) 暖通设备 水消防系统 预埋件、支墩 玻璃钢覆面盖板、铝合金防雨百叶窗 再生水管 绿化小品 工器具购置费 工程建设其他费用 697.16 72.50 407.14 12.00 407.14 12.00 82.07 6282.19 6282.19 上海市政工程设计研究总院

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估 算 金 额 ( 万 元 ) 序号 工 程 或 费 用 名 称 建筑 工程 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 建设单位管理费 场地准备费及临时设施费 建设工程监理费 联合试车费 建设项目前期工作咨询费 科研费 设计费 勘察费 施工图预算编制费 竣工图编制费 招标代理服务费 2 3 安装 工程 4 设备及工 器具购置 5 其它 费用 6 479.38 446.49 891.47 82.07 合 计 7 479.38 446.49 891.47 82.07 122.70 420.00 1337.56 491.14 133.76 107.00 47.87 单位 8 技术经济指标 数量 9 单位价值( 元 ) 10 11

备 注 122.70 420.00 1337.56 491.14 133.76 107.00 47.87 第一部分费 用1% 发改价格 [2007]670号 设备购置费 1% 计价格 [1999]1283号 计价格 [2002]10号 第一部分费 用1.1% 设计费10% 设计费8% 计价格174

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估 算 金 额 ( 万 元 ) 序号 工 程 或 费 用 名 称 建筑 工程 1 2 3 安装 工程 4 设备及工 器具购置 5 其它 费用 6 合 计 7 单位 8 技术经济指标 数量 9 单位价值( 元 ) 10 11 [2002]1980号 备 注 11 12 13 13 14 15 (三) (五) 标书编制费 施工图审查费 环境影响咨询服务费 供电外线 工程保险费 劳动安全卫生评审费 第一、二部分费用合计 第三部分 预备费 基本预备费 第四部分 建设期贷款利息 工程总投资 200.63 133.76 35.81 200.63 133.76 35.81 1040.00 178.60 133.95 50931.04 2546.55 2546.55 2320.07 55797.66 km 设计费15% 设计费10% 计价格 [2002]125号 1040.00 178.60 133.95 8289.30 6282.19 8 1300000 暂估 第一部分费 用0.4% 第一部分费 用0.3%

34967.54 1392.01 2546.55 2546.55 2320.07 8289.30 11148.81 建设期按1 年半考虑 175

34967.54 1392.01

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第十六章 工程效益分析

16.1 国民经济效益

由于本工程项目为城市基础设施,以服务于社会为主要目的,它既是生产部门必不可少的生产条件,又是居民生活的必要条件,对国民经济的贡献主要表现为外部效果,所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外,大部分则表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益,因此,应从系统观点出发,与工业区生产的加速发展、与人民生活水准的提高等宏观效益结合在一起评价。

本工程的国民经济效益主要可表现为以下几个方面: 1)建设综合管廊,不仅为市政管线铺设提供便利,而且对市政管线的运行维护以及后续改造节约投资,产生直接的经济效益。

2)给水、电力、通讯、热力等市政管线与工农业生产和人民生活息息相关。建设综合管廊可以为各市政管线的铺设和检修提供便利,减小断水、停电等事故发生的概率,从而为工农业生产和人民生活提供了保障,带来难以估量的间接经济效益。

16.2 城市景观效益

采用管线桥的方式对城市整体景观破坏较大;而直埋管线必然会导致道路或绿化带多次破土施工,影响市容和环境。采用综合管廊减少了管线敷设和维修过程中的破土施工,保护了城市景观。

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第十七章 下一设计阶段需开展的工作

1、本阶段还缺少综合管廊沿线的铁路、桥梁等设计资料,下阶段设计前应补充。

2、每座变电站两路10KV电源及计量方式需向当地供电部门征询。

3、本工程消防设计方案需征得当地消防部门的批复认可。 4、本工程市政综合管廊的平面位置需征得有关规划管理部门的批复认可。

5、需要具体落实监控中心用地。

6、为了给后续的综合管廊工程提供经验和示范,建议在本工程断面尺寸较小的支线段,进行200m左右预制拼装结构形式的试验段,并对预制拼装管廊的接缝形式、受力性能和抗震性能进行理论和试验研究。

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第十八章 附件

18.1 附件目录

1.设计通知书

唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司,2009年5月

2.曹妃甸工业区规划建设管理局市政工程规划设计条件通知单(CFD-SJTJ-SZ-2009-031) 2009年7月

3. 唐山市曹妃甸工业区发展改革局颁发的《关于曹妃甸工业区河北三路市政综合管廊工程可行性研究报告的批复》,唐曹管发改文[2009]60号 2009年9月9日

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18.2 附件

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