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文档简介

隧道东延伸段工程设计施工图设计说明(照明部分)工程概况1.1项目背景项目区位加快建设四横线分流道(快速路八横线),是加快建设成渝地区双城经济圈的重要工程措施,有利于加强中心城区东西槽谷及重庆科学城联系,形成内环快速路东西向的快速通道,实现重庆东站与重庆西站客流快速转换,有效分流既有四横线拥堵车流,形成渝湘高速复线与成渝高速拓宽改造后的快速出入城通道,有力推动九龙半岛改造建设,切实缓解内环快速路拥堵状况。1.2工程规模鹿角隧道东延伸段起于鹿角立交东侧,止于开成立交东侧,东接渝湘复线高速。全长3.6km,含2km下穿道一座,新建互通立交1座[开城立交,新建立交段长1.2km(不含立交主线部分),道路采用主线双向6车道城市快速路+辅道方式,设计车速80Km/h,辅道设计车速40Km/h。1.3初设审查意见修改及回复(1)变压器低压系统图,消防负荷不应与普通负荷共配电柜设置;消防负荷与普通负荷配电柜并列布置时,应采取防火隔离措施置。回复:按意见将消防及普通负荷分别设置配电柜;于配电图纸说明内补充要求消防配电柜与其它配电柜之间需增设防火隔板。(2)B1变电所平面图,高压室与配电室之间应设置相通的门;B2变电所布置图中的B2-AK13柜,未见其系统图。回复:经复核,高低压室门的设置满足GB50053-2013条文要求,高低压室之间未设置门,主要考虑产权不同,后期高压室需移交供电部门,故不考虑设置双向弹簧门;按意见复核,B2-AK13柜为预留柜。(3)B1变电所平面图,B1-T2变压器低压配电柜在平面图中的排列顺序与对应系统图相反;B1-AA6与B1-AA7柜之间的联络导体应采用封闭母线,系统图中应标注其规格型号。回复:调整配电柜平面布置图,使其与系统图一致,详S-S-D-18图;按意见于系统图中补充B1-AA6与B1-AA7柜之间的联络封闭母线规格型号。(4)消防风机末端双电源切换箱系统图,切换装置额定电流不应小于计算电流的1.25倍。回复:按意见调整消防风机末端双电源切换箱处进线双切装置,使其不小于计算电流的1.25倍,详S-S-D-24图。(5)电气火灾监控系统应能检测配电线路的温度。回复:经复核,S-S-J-58图中,已按GB50016-2013第12.1.5条,在隧道用电缆通道内设置有线型感温火灾探测器。(6)隧道内电缆沟大样图,10kV电缆敷设所采用100x50耐火线槽截面过小;不同电源的10kV电缆之间应采取防火隔离措施。回复:调整电缆沟内10kV电缆敷设耐火线槽规格为200x75mm;并要求线槽内设防火隔板做为不同电源的10kV电缆之间的防火隔离措施,详S-S-D-33图。(7)设于隧道内的消防风机配电控制箱、应急照明集中电源箱等消防设备配电箱应采取防火隔离措施。回复:按照《建筑设计防火规范》规范10.1..9条文解释,在设计说明及相应配电系统图中补充消防风机配电控制箱、应急照明集中电源箱等消防设备配电箱需采取内衬岩棉等相关措施的防火隔离要求,详配电设计说明15节第(8)条及S-S-Z-12、S-S-D-09、S-S-D-17、S-S-D-24图。工程设计界面划分(1)与隧道土建1)机电系统预留预埋设备安装及线缆敷设所需各自配电箱预留洞室、预埋管道、孔井、指示标志等由隧道土建承包人负责完成,机电专业负责对预留预埋进行检查、确认。2)接地隧道内接地极及连接由隧道土建承包人负责完成,隧道土建承包人提供接地极及接地端子,接地极与电缆支架等之间的接地扁钢连接、接地端子与电缆桥架之间的接地线连接由机电专业完成。(2)与道路照明的设计界面隧道外道照明道路照明专业负责。(3)与供配电专业供配电专业负责低压配电柜至加强照明控制柜的电气设计以及基本、备用、应急照明主干电缆的设计,其余由照明专业负责完成。(4)与隧道通信监控专业隧道照明专业提出隧道内照明配电箱位置及控制要求,监控专业负责PLC到照明配电柜的控制电缆,并在监控室设置通风照明工作站。(5)与设备房电气专业隧道照明专业负责隧道部分应急及疏散照明,设备房部分照明内容由设备房电气专业完成。设计依据(设计依据各专业提供的初步设计资料。设计规范《低压配电设计规范》(GB50054-2011)《电力工程电缆设计标准》(GB50217—2018)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011)《公路隧道照明设计细则》(JTG/TD70/2-01-2014)《公路隧道设计规范》第二册交通工程与附属设施(JTG/TD70/2-2014)《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-2008)《城市地下道路工程设计规范》(CJJ221-2015)《城市道路交通设施设计规范》(GB50688-2011)《LED城市道路照明应用技术要求》(GB/T31832-2015)《道路照明用LED灯性能要求》(GB/T24907-2010)《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB/T51309-2018)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021《民用建筑电线电缆防火设计标准》DBJ50T-164-2021《城市道路交通工程项目规范》GB

55011-2021《建筑与市政工程抗震通用规范》GB

55002-2021《市容环卫工程项目规范》GB

55013-2021《建筑环境通用规范》GB

55016-2021《工程建设标准强制性条文》(2013年版)隧道技术标准表3-1主线隧道技术标准序号类别设计取值1设计基准期100年2设计行车速度80km/h3最大纵坡4.0%4荷载标准城-A5设计抗震标准基本烈度Ⅵ度,采取Ⅶ构造措施6建筑限高隧道限界净高H=5.0m7防水等级二级8行车方向单向行驶9隧道型式箱型明挖隧道10通风标准全线采用纵向射流风机机械通风方式11隧道内卫生标准正常营运时≤100ppm;阻滞时,短时间(20min)以内,≤150ppm表3-2匝道及连接线隧道技术标准序号类别设计取值1设计基准期100年2设计行车速度隧道30~50km/h3最大纵坡3.8%4荷载标准城-A5设计抗震标准基本烈度Ⅵ度,采取Ⅶ构造措施6建筑限高隧道净高H=5.0m7防水等级二级8行车方向单向行驶9隧道型式箱型明挖隧道10通风标准全线采用纵向射流风机机械通风方式11隧道内卫生标准正常营运时≤100ppm;阻滞时,短时间(20min)以内,≤150ppm设计范围及光源比选(1)设计内容本项目设计范围为鹿角隧道的照明系统设计。主要包括:隧道基本照明、加强照明、备用照明、应急照明、疏散指示标志及照明配线设计。(2)光源比选照明系统设计的基本原则是在保证行车安全和舒适的条件下,使照明回路操作简便,并考虑隧道运营期间养护方便,同时尽量节约能源。光源高压钠灯、LED灯、金卤灯和无极灯进行各项技术指标进行比较,见下表:表4-1光源参数对比表光源高压钠灯LED路灯金卤灯无极灯功率因素0.850.950.90.9光效(lm/W)70~8095~1008064寿命(h)3000050000800060000(理论)显色指数(Ra)257565~8585色温(K)20603000~500045003000~4000光衰一般较小一般小照明均匀度一般一般一般一般频闪效益明显不明显明显不明显电压变化对光通量影响大不大较大较大温度变化对光通影响较小小较大大抗震性能较好较好较好较差优缺点优点:光效较高;价格低廉;黄光穿透性强。缺点:显色性差、寿命较短,因控制须求电缆较LED光源会增加一倍。优点:高效节能、寿命长、耗电少、整灯光通利用系数高、配光曲线好、照度可补偿、路面照度均匀度非常好、可变色、可无级调光、绿色环保。缺点:价格较高。优点:显色性较好。缺点:光效和寿命没有优势;温度对其影响大;价格也相对较高优点:高频无极灯相对寿命比较长。缺点:光效低;光衰问题严重;电磁干扰和空间电磁辐射严重;无大功率产品;.光源穿透性较差,雨雾天气中表现尤为明显;低温会降低光效且启动困难。综合以上对比,普通金卤灯、无极灯在本工程中不具备可比性,不予采用,LED路灯整体较高压钠灯优势明显,考虑到LED灯使用寿命较长,显色性更优,调光更便捷,节能效果好,同时国家发改委在2017年7月发布的《半导体照明产业“十三五”发展规划》中明确要求在城市建设中优先选用LED灯具,因此在本项目中采用LED路灯。隧道照明标准及设计方案(1)照明设计标准根据本工程技术条件,道路等级为主干路,主线隧道按单洞三车道设计,东西走向,设计行车速度为80km/h,洞外进口纵坡为-3%左右,入口处天空占比约为20%,依据《LED城市道路照明应用技术要求》GBT31832-2015规范要求,两端洞外亮度值按南北洞口中间值取值,洞外亮度取4500cd/m2,入口段亮度折减系数K取0.025;匝道设计行车速度为40km/h,考虑其位于行车主线道路出口附近,且较短,因而其基本照明标准值同主线道路取值。依据《LED城市道路照明应用技术要求》及参照《公路隧道照明设计细则》(JTG/TD70/2-01-2014)各照明段长度与亮度标准如下表所示:表5-1主线及匝道各照明段长度与亮度标准表照明工况入口加强1段入口加强2段过渡1段过渡2段中间段汇流段出口1段出口2段左线55m55m72m89m1504.3m120m40m30m匝道79.3m-30m30m右线55m55m72m89m1634.3m-30m30m路面平均初始亮度(cd/㎡)白天照明晴天112.556.333.811.26181830云天56.328.116.9669915阴天28.1148.566667.5重阴147666666夜间照明夜间6深夜3备用照明1.5应急照明1LX表5-2主线及匝道各照明段长度与设计值表照明工况入口加强1段入口加强2段过渡1段过渡2段中间段汇流段出口1段出口2段左线55m55m72m89m1504.3m120m40m30m匝道79.3m-30m30m右线55m55m72m89m1634.3m-30m30m路面平均初始亮度(cd/㎡)全开照明主线129.262.536.913.86.218.118.436.9匝道6.5-19.641.3备用照明1.5应急照明1LX主线基本照明LPD计算值=1.93W/㎡,小于规范要求3.2W/㎡;匝道基本照明LPD计算值=2.04W/㎡,小于规范要求3.4W/㎡。注:左线出口1段若按30m设置后与汇流段仅相隔10m,为避免亮度的频繁变化,因而将其长度设置为40m;汇流段亮度按所在区域3倍中间段亮度设计,因主线隧道分流至匝道后60m即进入匝道出口段,为避免亮度过渡骤降引起交通事故,因而匝道照明标准按主线考虑;人行、车行横洞长度均在2m左右,因而不单独设置照明。(2)常规照明设计方案1)光源选择本隧道照明采用LED隧道灯,灯具防护等级IP65。各段灯具安装位置详“隧道照明横断面图”。布灯方案本次设计各段布灯方案如下表:表5-3主线及匝道各照明段照明布置表照明分类长度(m)灯具型号布置方式单侧灯具间距(m)加强照明主线左线入口1段55210WLED灯两侧对称1主线左线入口2段55210WLED灯两侧对称2主线左/右线过渡1段72120WLED灯两侧对称2主线左/右线过渡2段89120WLED灯两侧对称8主线左线出口1段40120WLED灯两侧对称5主线左线出口2段30120WLED灯两侧对称2主线右线入口1段(位于加宽段)55260WLED灯两侧对称1主线右线入口2段(位于加宽段)55260WLED灯两侧对称2主线右线出口1段30120WLED灯两侧对称5主线右线出口2段30120WLED灯两侧对称2左线支线(A匝道)出口1段3045WLED灯两侧对称2.5左线支线(A匝道)出口2段30120WLED灯两侧对称2.5左/右线基本照明120WLED灯两侧对称10左线支线(A匝道)基本照明45WLED灯两侧对称5左线汇流段120260WLED灯中间增设5注:左线出口1段若按30m设置后与汇流段仅相隔10m,为避免亮度的频繁变化,因而将其长度设置为40m;汇流段亮度按所在区域3倍中间段亮度设计,因主线隧道分流至匝道后60m即进入匝道出口段,为避免亮度过渡骤降引起交通事故,因而匝道照明标准按主线考虑。(3)应急照明设计方案1)根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)及《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第12.5.3条,本工程隧道两侧设置疏散照明,于隧道两侧人行疏散通道及人、车行横通道入口顶部设置疏散指示标志。疏散照明、疏散指示照明系统采用节能型LED灯具,疏散照明设置间距10m,灯具离地面2.8m安装。疏散指示标志设置间距10m,疏散指示灯版面上显示距离最近的横通道或洞口疏散距离,灯具距离检修道地面以上0.8m安装。本次隧道应急疏散照明照度按不小于1lx,应急时间不小于105min进行设计。2)系统类型及组成本工程隧道为二类隧道,设计有火灾报警系统,消防应急照明及疏散指示系统采用集中电源集中控制型,系统由应急照明控制器、应急照明集中电源箱、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成,均应选择符合现行国家标《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945规定和有关市场准入制度的产品。本工程仅一种疏散指示方案,按照最短路径疏散的原则疏散。3)灯具、光源及蓄电池选择a、消防应急照明及疏散指示标志灯均采用A型灯具,供电电压DC36V,LED光源,色温不低于2700K,由消防应急照明及疏散指示系统应急照明集中电源箱供电。b、安装在距地面1m及以下的标志灯面板或灯罩不采用易碎材料或玻璃材质;安装在顶棚、疏散路径上方的灯具面板或灯罩不采用玻璃材质。c、室内高度大于4.5m的场所,选用大型标志灯;高度为3.5m-4.5m的场所,选用中型标志灯;高度小于3.5m的场所选用小型标志灯。d、灯具及其附件防护等级不低于IP65。e、标志灯采用持续型灯具。f、应急照明箱蓄电池的持续工作时间不小于105min(火灾状态下持续90min+非火灾状态下15min),蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证该持续工作时间;火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间不大于5s。集中电源的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足持续工作时间≥105min的要求。4)系统配电a、应急照明灯具主电源和蓄电池电源由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电,集中电源进线由消防电源的专用应急回路供电,本项目采用2路低压进线于设备房应急照明切换箱投切后接入集中电源箱,集中电源箱的主电源输出断开后,自动转入集中电源蓄电池供电。b、应急照明集中电源的输入输出回路中不应设剩余电流动作保护器,输出回路不应超过8路并严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。应急照明集中电源进、出线口分开设置在箱体上部。c、应急照明配电干线于变电所电缆沟内敷设时,应与非消防配电电缆分别布置在沟的两侧,且采用柔性矿物绝缘类不燃性电缆。末端配电线缆穿钢管沿隧道侧壁暗敷,钢管应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。5)应急照明控制器a、本工程在西侧B1设备房消防控制室内设置一台集中控制型应急照明控制器,控制隧道应急照明集中电源,应急照明控制器自带蓄电池应能保证主电源中断后工作3h。b、集中控制型应急照明控制器具有以下功能:非火灾状态下,系统的正常工作模式,应保持主电源为灯具供电;系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态,持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式。本次采用集中电源供电,火灾确认后,控制其配接的所有非持续性照明灯的光源应急点亮,集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出。(4)检修插座由变电所直接供电,布置在行车方向右侧,间隔不大于50m,安装高度底边距检修道顶面1.5m。(5)照明灯具本工程隧道内灯具防护等级IP65,灯具仰角根据实际情况可调整。(6)常规照明控制充分利用自然光,隧道照明根据交通量变化和洞外天然光的亮度变化选择调光方案。一般情况下采用白天根据洞外亮度检测仪通过隧道照明调光控制系统自动分级动态调光:晴天、云天、阴天、重阴四级调光方案;夜间采用根据交通量的变化自动动态调光方案;特殊情况采用手动选择控制。白天:入口加强1/2段、过渡1/2段及出口1/2段照明根据隧道交通量变化和洞外亮度变化,由B1变电所控制室内隧道智能照明调光控制主机发出指令,并通过光纤将控制指令传送至各加强照明箱内信号控制器,由信号控制器通过有线传输的形式输出0-10V调光信号至加强照明灯具可调光开关电源实现调光,并由加强照明箱内信号控制器控制进线接触器通断,以实现在无需加强照明时对回路进行断电,加强照明按照晴天、云天、阴天、重阴进行无极调光。夜间:基本照明分夜间及深夜,由设置在变电所内的调光控制器主控,分回路控制基本照明供电,基本照明灯白天常亮,深夜关闭一半基本照明。(7)照明配线及线缆选择1)隧道照明配线:加强照明由设置于洞内的照明控制箱供电;基本照明、检修插座由变电所配电柜引电,备用照明由EPS电源直接供电。加强照明、基本照明、备用照明电缆敷设方式:沿隧道内金属线槽敷设;检修插座电缆干线敷设方式:沿隧道内金属线槽敷设;应急照明箱进线电线敷设方式:沿配电电缆沟敷设;应急照明箱至应急照明疏散指示灯线缆敷设方式:沿预埋金属管敷设。隧道照明配线采用三相四线制配电,灯具三相交叉布置,使三相平衡,线路末端压损按照不大于10%设计。2)线缆选择电线、电缆截面按允许载流量选择,按电压损失、热稳定校验。加强照明、基本照明采用低烟无卤阻燃电缆三相供电,采用低烟无卤阻燃耐火导线分接至加强照明灯具;检修插座采用低烟无卤阻燃电缆三相供电;应急照明及疏散指示标志干线采用柔性矿物绝缘电缆供电,采用低烟无卤阻燃耐火导线配电至应急照明及疏散指示电光标志。所有电线、电缆均采用铜芯、防蚁、防潮、防腐、抗老化型产品。电线、电缆截面按允许载流量选择,按电压损失、热稳定校验。3)电缆分接人行横道指示标志、车行横道指示标志等电光标志线路均采用绝缘防水穿刺线夹从疏散指示主干电缆分接接入。加强照明和基本照明线路均采用等截面绝缘防水穿刺线夹从照明主线间隔分相序分接引出,经防腐蚀照明分线盒接入灯具。检修插座从主干电缆采用等截面绝缘防水穿刺线夹接入。防雷及接地(1)防雷照明控制箱在进线总开关处设置浪涌保护器,用于防雷保护。(2)接地低压接地型式采用TN-S系统,各配电装置和灯具外壳均应与PE线可靠连接,形成良好的电气通路,保证人身及设备安全。隧道两侧设置40x4热镀锌扁钢做为接地干线,隧道内所有灯具、金属卡箍均应与扁钢可靠联结,并在隧道出入口、照明配电箱向下引出线处等位置,均与隧道电缆沟内通长敷设的40x4热镀锌接地扁钢可靠联结。电缆沟内接地扁钢接地电阻不大于1Ω。如接地电阻不能达到要求值,可采取增加接地极、加降阻剂等方式。主要材料性能要求(1)LED灯具高压压铸铝成型外壳,防腐蚀静电喷涂处理;高纯铝阳极氧化反光器;高强度钢化玻璃透光罩,新型硅橡胶密封圈,铝型材搭扣,方便开启。电源电压:AC100~240V;色温:3500K;色容差:≤7SDCM安装环境温度:-40~50℃;相对湿度:10%~95%防护等级:IP65及以上;使用寿命:≥50000h;显色指数:≥65;光效:≥100lm/W;功率因数:>0.95;灯具效率:≥90%电源效率:≥88%安装方式:“U”支架,水平±60度调。灯具的初始光通量不低于下表要求:7-1灯具初始光通量灯具型号260WLED210wLED120wLED45WLED光通量(lm)2600021000120004500抗震措施本工程位于抗震设防烈度为6度及以上地区,故附属机电设备安装及其与结构主体的连接需进行抗震设计,机电设备安装时应满足如下要求:(1)配电箱(柜):配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求;靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时,应将顶部与墙壁进行连接;当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时,根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。(2)灯具:安装在吊顶上的灯具,应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。(3)电气管路敷设:当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架。当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架;金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节;配电装置至用电设备间连线当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时,进口处应转为挠性线管过渡。(4)项目重力超过1.8kN的设备;内径大于等于DN60mm的电气配管;15Kg/m或以上的电缆桥架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土等须采取可靠的锚固形

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