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案例:苏州国际金融中心超高层高压消防给水系统

2017-09-14 10:01来源:给水排水作者:王华星等关键词:给水系统供水系统给排水设计收藏点赞

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鉴于此,本项目水池基础支撑采用通过建筑本体结构上预留预埋件的方式进行连接。具体做法如图9所示,在建筑(机房屋顶)区域本体结构上预埋型钢及钢板,钢板上预留铆栓孔以连接水池基础(图9中方形图块)。在挑空区域,于92层大屋面楼板梁上设置钢筋混凝土柱,柱内预埋型钢及型钢柱顶设置钢板平台和铆栓孔用以与水池基础连接(图9中圆形图块)。水池立柱基础及斜拉基础与预埋钢柱通过焊接或铆接连接。


3.6露天阻尼器水池的防冻措施

查苏州地区气象资料,冬季室外温度为-2.5 ℃,极寒天气温度为-8.3 ℃。水池位于450  m的塔楼顶部,且为露天设置,环境温度较地面温度更低,已处于冰冻线以下,尤其当冬季少风时,故水池存在冰冻可能。虽然水池中的水在运动过程中会因被桨柱阻挡消耗部分动能转化为热能,且水容量越大越难形成冰冻,但水池内水体发生冰冻会导致TSD自由液面失效、水池本体破坏、箱内水体密封难以供水、冰块堵塞过滤器等问题。为谨慎起见,露天TSD水池必须设置可靠的加热保温措施。

设计首先要求在明露管道及水池与管道连接处设置电伴热保温,外做30 mm厚的保温层,再做0.8 mm厚铝合金薄板保护层。电伴热自控温度为5  ℃,以确保室外明露管道内的静水不会结冰;其次,因水池箱体体量较大,倘若整个水池外壁设置电伴热系统,则造价过高且运行耗能较高。考虑到结合水池内水量大较不易结冰的特点,设计采用在水池外表面设置50  mm厚的玻璃岩棉,并用0.8  mm厚铝合金薄板包覆。3.7阻尼器水池材质及套管预留TSD与钢制装配水池的协调设计又一难点在于如何将桨柱与水池本体有机结合。两者的材料性能除需要满足特定的强度外还应具有一定的机械抗疲劳性能,目前国内暂没有相关规范可以参照。本项目TSD设计顾问参照了加拿大相关规范要求,将TSD桨柱及水池本体的材质设定为Q345碳钢。考虑电化学腐蚀因素,预留套管均需使用同一系材料。据此,防水套管采用Q235-A材质,焊接连接。采用碳钢作为水池的本体及其附件的材料,仍需考虑材质的防腐,因此,预制钢板需在工厂内加工并进行防腐处理。为便于钢板现场吊装,同时又不宜分割太多以免现场焊接时防腐补救比较困难,初步确定单片钢板的尺寸控制在10  m×4 m以内,在工厂内加工并进行一遍热喷锌两遍防腐涂料喷涂的防腐处理。待钢板运至现场吊装至指定区域焊接后,再进行补锌及补防腐漆的补救处理。

水池内的配件均由中标单位深化并经设计单位确认后方可加工。配件在工厂内加工后运输至现场进行焊接安装,因此水池上开孔及套管的预留需准确,避免装配件运输至现场后因不满足功能需求返厂加工。水池的溢流液位需满足TSD在晃动时波浪波峰到达时不致使水池内的水漫过溢流口而造成水的流失,根据TSD设计顾问模拟计算,溢流口标高设为3.6  m(以水池内底为±0.0  m基准)。设计过程中,考虑水池中间部位为波浪往复过程中平均液位最低位置,原拟将溢流口设于该处,但该处管道难以固定且受力最大,经综合考虑将溢流管出口设置于靠近水池侧壁(溢流喇叭口下的垂直管段不小于4倍溢流管管径)。其他预留套管以满足使用功能、操作方便为原则预留,主要套管预留示意见图10。


4小结

装配式高位消防水池与结构阻尼器的协作设计,在超高层建筑设计中尚属首次。该方式在提升建筑内人员使用舒适性,提高建筑室内消防供水系统及建筑本体的可靠性、安全性的同时,还降低了工程造价。当然,设计提出的相关应对措施最终还是需要结合水箱组装、现场安装、调试及运行情况,再作优化调整。

原标题:案例:苏州国际金融中心超高层高压消防给水系统
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