湖北民族学院生物示范中心生物示范中心安全预评价
建筑物内生活污水及其他生活污水通过专用排水管排室外,通过化粪池达到二级排放标准后与其他废水合并排入市政排水管道。生活废水经除油池再汇入污水管系;雨水通过有组织汇集后最终排入市政雨水管道。建筑屋面雨水经天沟集中,采用雨水收集通过管道排至室外雨水管网。
2)消防给水系统
室外消防系统:市政给水引入管为φ300,室外管道形成环路,沿环状管网按不小于120m间距布置消火栓。
室内消火栓:用水25L/S,密实水柱≥13m,火灾延续时间3h,一次灭火总用水量270m3。
自动喷水灭火系统:采用串联加压的方式供水,湿式系统,水源取自市政消防供水管。
2、供配电设计
(1)强电设计(包括变配电所、电力、照明、防雷接地) 1)电源
电力供应来自市政高压电网110KV供电系统。
电力主要有三相380V、单相220V和单相110V三种,主要电源按100%负荷考虑,备供电源只保证本项目的照明和电力负荷。
本工程与消防有关的用电负荷为二级负荷,其余为三级负荷,10KV电源由学校高压配电室两路独立电源母线,各引一路YIV22—6/10KV电缆分别引至楼房地下层变电所内两组高压环网柜,每组环网柜均分为二路,其中一路引至生物示范中心所在建筑群的一台变压器,另一路引学校其他建筑。变电所内共设置二台变压器。
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2)总负荷计算
设备容量:Pc=2961.55KW 需要系数:KX=0.66 计算容量Pjs=1955.52KN 计算电流Ijs=3127.48A 功率因素:COSA=0.95 3)高压配电系统
应急照明、消防设备、水泵及主要公共活动场所照明等重要用电为二级负荷,其余为三级负荷。因此高压要求由城市供电网引入两回10KV电源,其中一路工作,另一路备用,高压电缆沿电缆沟引入配电房高压进线柜。
4)低压配电系统
消防设备供电等一级负荷采用双电源供电,自动切换;三级负荷采用单电源供电。本项目低压配电系统采用地缆敷设电缆的供电方式。
5)应急电源
楼梯间、疏散走道、变配电室、消防控制室及其他重要场所设置应急照明,采用蓄电池的应急灯具。
6)照明设计
办公、教学楼、实验室、微机室等照明照度不小于300LX。走道、厕所等照度不小于50LX。各层配电间、机房等照度不小于100LX。
照明光源以节能光源萤光灯为主。
变电所、消防中心、各层配电间等采用应急照明电源,并保证工作照度。
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门厅、公共场所、楼梯间、走廊等除了安装应急照明灯具外,还增加一些带电池的疏散诱导灯和出口指示灯。应急时间大于45分钟。
办公、教学楼、实验室、计算机房除安装普通照明灯具外,还增加一些带电池的灯具,供停电时作为疏散照之用。应急时间大于45分钟。
7)防雷接地
本工程按二类防雷建筑设计。
接闪装置:在屋面女儿墙安装40×4扁钢避雷带,其网格不大于10×10m,屋面上任何一点距避雷带不大于5米。
引流装置:借用建筑物内的剪力墙及柱内主钢筋作为引流线,其间距不大于18米。
接地装置:在建筑物四周敷设一条40×4环形接地扁钢,与基础主钢筋多点焊接,组成综合接地体。在最不利季节,其接地电阻不大于1欧姆。
本工程接地保护方式采用TN—S制,所有PE线与变压器中性线只在变电所内作电气联通。
8)安全保护
室内2.5m以下的所有电气设备的金属外壳、上下水管道、金属支架等,均与接地端子箱相连接。接地引线采用独立回路穿绝缘管引至室外接地,接地电阻小于或等于1欧。
(2)弱电设计
本项目弱电部分包括有线电视、公共广播、防盗报警、闭路监控等各系统。除消防系统外,均采用综合布线系统,将各弱电系统连成一完整的智能化计算机网络系统。
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1)有线电视系统
从校园有线电视网采用光缆直埋式引入弱电机房放大分配箱,通过本系统输送到各用户点。
2)电话通讯系统
设置程控交换机及总交换箱,采用全自动直拨中继方式,并通过该系统提供相关服务。
3)计算机网络系统
设置计算机校园网,提供高速、安全的与外部交换信息的通道。 4)综合布线系统
为满足本建筑楼房与外界高效、可靠进行信息交流,促进传递和资源共享,本系统支持校园网络中心机房、电话、计算机等通讯要求。
系统构成:数据信号由城市网采用光缆引至校园中心机房光纤主配线架;语音信号由电信局采用HYA23电缆直埋式引主校园中心机房电话主配线架。
5)自动化系统
由传感与执行器、直接数字控制器、通讯网络、中央管理计算机等四部分构成。完成对电力、照明、空调、水泵等设备的集中监视、控制和管理,保证上述设备运行的经济性、可靠性及管理的智能化。
3、消防设计
火灾自动报警系统原则上不纳入弱电系统,而形成独立系统。本项目为二级保护对象,须设置先进的智能型火灾自动报警系统,设置消防控制中心,统一指挥和管理监控,实现火灾自动报警和消防设备的联动,为增
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强系统管理的灵活性,必须要时可与计算机网络弱电系统预留供相互联系的接口。
4、暖通设计 (1)空调系统设计 1)空调负荷及冷热源
本工程夏季空调逐时冷负荷综合最大值为2100kw,冬季空调热负荷1600kw。确定采用空气源热泵式冷热水机组,夏季供给7-12℃的冷水,冬季供给45-40℃的热水。
2)空调水系统
本工程空调系统采用一级泵变流量水系统。冷水机组和水泵按一对一配置,循环水泵均置在机组内。由机组出来的冷冻水管通过集分水器分成四个环路,为各空调设备提供冷、热水。
3)空调风系统
办公教室、实验室、微机室等大开间房间均采用空调机组低速单风道顶送风或上侧送风空调方式,集中回风。其他采风机盘管加风的空调方式。
4)特殊空调系统
消防控制中心采用分体空调方式。中心机房采用空调。实验室、器材室、资料室采用可调节气温、湿度的热泵型空调机。
5)空调系统的自动控制 ①空调系统的自动控制
热泵机组自带微电脑控制,机组的运行按预定的程序进行。即先开循环水泵,再开主机,停机时按相反顺序进行。
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