西安地铁2号线隧道通风系统设计 摘要通过使用美国交通部SES软件,对西安地铁2号线隧道通风的优化方案设计进行建模计算。以地铁运行远期条件作为计算依据,对隧道内的温度、换气量进行统计分析,得出其隧道内温度在38℃以内、换气次数在7次/h以上能满足设计要求的结论,并对隧道内的压力进行计算,为其他设计提供数据参考。关键词隧道通风 SES软件区间换气量逐时计算屏蔽门 1工程概况 西安市城市快速轨道交通2号线一期工程北起铁路北客站,线路沿西安市南北向主客流走廊布设,经铁路北客站、市政中心、经济开发区、北大街、钟楼、小寨商业文化中心、高新开发区、西安国际展览中心至长延堡,。设铁路北客站、麻家什字、城运村等17座车站,有5座车站分别与其他轨道交通线换乘(见图1)。 2号线一期工程于北郊经济开发区设车辆段1座,于张家堡广场西侧设控制中心1座,全线共设2座主变电站,分别位于张家堡及长延堡。车辆采用B型车,最高行车速度80km/h,列车编组为6辆。。工程自2007年上半年开工,2011年全线建成通车。根据西安地铁的气候环境等因素影响,隧道通风也应该因地制宜,尽量优化和创新。 隧道通风系统由车站隧道通风系统和区间隧道通风系统组成。车站隧道通风系统的排风设备一般布置在车站两端的设备房区内,气流组织方式采用轨顶和站台下排风,在车站隧道停车所在区域的轨顶以及有效站台下设置土建式排风道,排风比例暂定为轨顶(OTE)排60%,站台下(UPE)排40%,排风口的位置根据列车发热设备的位置确定,补风来自车站两端的活塞风井、相邻区间隧道和屏蔽门开启时的漏风。根据模拟计算结果,推荐每侧车站隧道的排风量为30m3/s。区间隧道通风系统主要负责两个车站间区间隧道的通风与排烟,包括自然通风与机械通风两种方式。在车站隧道的出站端,设置了一条直通地面的活塞风道,正常运行时,只通过列车行驶产生的活塞效应,通过活塞风道实现隧道与地面的换气,即自然通风(见图2)。 隧道通风系统分为区间隧道通风系统和车站隧道通风系统两部分,列车正常运营时系统排除隧道内的余热余湿,从经济节能的角度,应充分利用列车运行产生的活塞风排热和降温隧道内气温。由于列车运行向隧道内散发大量的热,如不采取有效的通风措施,隧道内的温度将随地铁运营年限的增长不断升高,终将导致隧道内温度超过正常运营的要求。在正常运行工况下,当隧道尺寸、列车外型尺寸、列车牵引特性、客流、列车编组、行车组织等条件确定后,活塞风道设置的位置、数量和大小是决定活塞通风效果的关键因素。目前,国内多条设置屏蔽门隧道通风系统均采用SES模拟计算软件(见图3),输入隧道尺寸、列车外型尺寸、列车牵引特性、客流、列车编组、行车组织等条件(见图4),通过假设活塞风道设置的位置、数量和大小,经过反复试算,对系统配置进行优化比较,最后确定满足所有系统功能的合理系统配置(包含土建设施配置和隧道通风系统设备配置),以及最有效的运行模式(包括本系统设备的模式组织和与其他机电系统的接口配合),以保证列车的正常运行、阻塞运行和火灾运行所必需的环境条件。3计算结果及比较 根据西安地铁2号线初步设计的资料,下面对正常运行模式进行了计算,并专门针对活塞风道、区间
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