建筑电气中配电室设计要点分析

建筑电气中配电室设计要点分析
建筑电气中配电室设计要点分析

建筑电气中配电室设计要点分析

摘要:作为工程建设中的重要组成部分,人们对于配电房设计的要求比较高。本文主要阐述配电房对于消防、采暖以及通风等技术的要求,并且通风设计实例分析相结合,深入研究配电房设计重点。

关键词:配电房;设计要点;建筑电气

随着我国经济的发展与城市化进程的加快,小区住宅在设计方面不仅能满足日常的供电需求,同时还要对景观与规划要求进行综合考量,这就需要在地下室设置配电房。地下式配电房对设计的要求比较高,主要体现在消防、排水、采暖以及土建等方面。配电室要尽量做到安全可靠,这就需要地下室设置能满足各种要求。

一.配电房对于消防、采暖以及通风等技术的要求

配电房不应该设置在高温或者是有强烈震动的位置,应该选取散热与通风状况较好的位置;不能设置在有积水、浴室或者是厕所的正下方;配电房中不能设有消防、暖气以及燃气等管道;不应设置在疏散出口或者人员密集位置设置配电房。配电房的设置,工程的面积较大的汽车库或者是人防工程,地下室净高度需在4.6m 以上。在配电房中,应该设置机器设备以及检修人员进出的通道,使日常

抢修与检修工作的需求得以满足;如果站内最高设备为设备通道高度,高度需要增加0.3m,最小宽度增加1.2m。

如果电气工程有负二层或者是以下,配电房需要在负一层设置;如果仅为负一层,配电房的地面高度需高于负一层大约1m;在地下室内,应该设有相关排水设施。配电房净高度应该>3.6m ;如果具备电缆沟或者是管道通风等设施,需要开立电缆沟或者是通风管道的高度。在小区设计与规划过程中,首先考虑柱子以及剪力墙等结构对配电房所产生的影响。墙面选择白色涂料,地面以水泥浆粉面;立柱不应该妨碍配电有关设施的布置。

二.配电房工程实例分析

以通风设计为例:某配电房中,设有变压器3台,变压器的单台容量1600kVA,配电房温度需要<40Co 室外风在冷却处理以后,采取降温直流式通风降温,也就是将室内空气冷却以后送入到配电房中,交换以后,将其直接排出室外。假如将配电房的室内湿度为30%-50%,空气温度为38C,找出室内空气的状态点,明确空调制冷量与送风量。计算空调制冷量与送风量结果见图一,空气通风换热处理中焓湿图见图二。

图一,计算空调制冷量与送风量结果图二,空气通风换热处理中焓湿图三配电房设计要点研究

1.为了避免由于电缆浸水而引发安全事故,或者是室内湿度过大,电缆应选择下进线方法。地下配电房需具备良好通风设备,自然通风为首要选择。如果无法满足自然通风,需要采取机械通风,保持室内温度在-15?45 C。大型电气配电房地下式配电房,其室内设计温度在能满足正常运行条件下,不应太低,可以选择通过夏季室外通风将室内余热消除。此外,如果配电房底板是在地下水位之下,所以需要对抗浮进行核算,看起是否能与规范要求相符合,抗浮设计中,地下水位显示为标高,建议参照防洪水位标高或者是地坪标高相关设计。在进行详细计算以后,抗浮系数在1.05 以上,其计算值与具体要求相符合。

2.在设计过程中,计算配筋,对于带扶壁柱外墙,并非按照扶壁柱尺寸计算,而是依照双向板计算;扶壁柱需要按照配电房结构进行整体电算,对计算结果作进一步配筋与分析。柱配筋与上部结构均按照框架结构建模计算,外墙需按照双向板进行计算。

外墙所承受荷载可以分为竖向荷载与水平荷载,,竖

向荷载或者是由于地震而形

在工程的实际设计中

成的内力,一般情况下无明显控制作用,不考虑同竖 向荷载组合,只需按照墙板弯曲计算配筋;在设计配 电房外墙面的过程中, 久性荷载效应。地下式配电房外墙

承受力应该参照静 压力,可以通过试验确定静止土压力。在并不具 备实验条件的状况下,粘性土可使用 0.6-0.8,砂土可 使用 0.3-0.4。水位较为稳定水压需要参照永久荷载, 分项系数为 1.2;水位快速变化水压力参照可变荷载, 分项系数为 1.3。

3. 由于配电房自身具有特异性,防水设计是重要 的工作内容,对于整个地下式配电房设计是否成功起 着关键作用。在防水设计的过程中,可以按照工程的 重要性以及特

性等明确防水等级,防水层数根 据防水等级进行确定。不管防水等级是何级别,配电 房混凝土应该使用防水混凝土,防水混凝土的抗渗等 级可按照混凝土壁厚度与水头高度明确,不能人为的 将其降低。按照防水等级有关要求,在配电房中仅仅 设一道防水混凝土,其需求难以得到满足,通常情况 下,应该采取卷材防水方法。 应用卷材防水的过程中, 对于配电房无法更换以及环境恶劣等特点进行充分考 虑,卷材尽量采用耐久性比较好的。在配电房的底侧 防水卷材是能够闭合的,尤其需要重视节点设计。比 如,水坑、桩头以及承台等,不合理的构造设压力所形成的效应,即为永 使用、

计,必然会出现漏底之舟,这样便会失去卷材防水的作用。同时为了能避免出现少量少渗水状况,有效排出配电房梯道位置的积水,可以建设配电房过程中,设置积水坑与四周排水明沟。此外,在建设配电房时可以采用自防水混凝土,外壁厚度为300mm。外侧墙的防水层材料,合即为成两层高分子防水卷材料,厚度需要

> 1.5m m。防水施工以及所选取的材料要与《地下工程防水技术规范》的相关标准相符合。处理底板防水时,可以参照相关标准图集进行。

结论在设计配电房的过程中,不仅要重视结构设计,同时防水构造也十分重要。本工程中主要采取防水卷材与防水混凝土相结合的方法,取得了较好的成效。本文与某配电房工程设计相结合,阐述配电房设计要点,在运行过程中,配电房并没有发生渗水情况,表面也无湿渍,实践证明能达到配电房防水等级一级标准的相关要求。

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