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人防地下室战时通风控制及设备综述

2012-06-26

黑龙江水利科技 2012年3期
关键词:新风量人防防空

何 实

(哈尔滨市人民防空办公室,哈尔滨 150090)

1 概述

自《中华人民共和国人民防空法》颁布实施,人民防空工程的建设按长期准备、重点建设、平战结合的要求,在保证战时防空袭斗争要求的基础上,逐步趋向实现战备效益、社会效益和经济效益的统一。战时防护通风是战时防护要求得以落实的重要组成部分,防护通风系统的控制及设备的选择贯穿设计、施工、监理、设备安装等环节,是民用建筑防空地下室验收合格的必要因素。

2 战时通风

战时防护通风系统是机械通风系统,旨在保证人民防空工程内通风换气、保证人防工程内人员防护要求对进风进行除尘滤毒处理、保持人防工程内部超压、保证人员出入时内部的防护要求。

2.1 战时通风简述

战时通风系统包括清洁通风、滤毒通风、隔绝通风3种通风方式。

1)清洁通风适用于外界空气未被污染。进风无需经放射性灰尘及滤毒处理,进风风量较高用以保证人员长期的工作和生活。排风量可依实际需要确定。

2)滤毒通风适用于外界空气因核武器、生化武器染毒。进风须经除尘滤毒处理,进风风量较低。考虑超压需要,排风风量较低。

3)隔绝通风适用于外界空气被核武器、生化武器染毒,且除尘滤毒设备无法满足要求,人防单元内部无法与外界正常通风。此时要进行防护单元内部空气循环。

2.2 战时通风方式的转换

清洁式通风转换至滤毒式通风:敌方使用核武器、生化武器致使外界空气染毒。

滤毒式通风转换至隔绝式通风:污染过重,除尘滤毒设备失效。

2.3 战时防护通风系统的相关计算

2.3.1 防空地下室战时的隔绝防护时间

不同用途的地下室的空气初试状态决定隔绝防护时间。

式中:τ为隔绝防护时间,h;V0为防空地下室清洁区内的容积,m3;C为防空地下室内CO2允许体积浓度,%,由表2确定;C0为隔绝防护前防空地下室内CO2初始浓度,%,宜按图2确定;C1为清洁区内每人每小时呼出的CO2量,L/(P·h),掩蔽人员宜取20,工作人员宜取20~25;n为室内的掩蔽人数,P。

图1 防护通风转换方式示意图

表1 通风方式转换控制表

表2 战时隔绝防护时间及CO2容许体积浓度、O2体积浓度表

通过线性差分法可将C0值选用表近似表示见图2:

图2 C0值随隔绝防护前新风量的变化曲线图

2.3.2 防空地下室滤毒通风时的新风量

通过调节新风量控制换气次数,达到通风目的。

式中:LR为按掩蔽人员计算所得的新风量,m3/h;L2为掩蔽人员新风量设计计算值见图3,m3/(P·h);n为室内的掩蔽人数,P;LH为室内保持超压值所需的新风量,m3/h;VF为战时主要出入口最小防毒通道的有效容积,m3;KH为战时主要出入口最小防毒通道的设计换气次数见表3,h-1;Lf为室内保持超压时的漏风量,m3/h,可按清洁区有效容积的4%(1 h)计算。

图3 室内人员战时最小新风量示意图

表3 滤毒通风时的防毒要求一览表

3 防护通风设备设施

进、排风管,应采用2~3 mm厚钢板焊接成型,达到抗力及密闭防毒性要求。安装时,应按0.5%坡度坡向室外。

3.1 送风设备

1)送风机。防护通风系统的动力设备,保证通风系统正常运转。选择离心式通风机(设备抗空气冲击波允许压力值0.05MPa)。此外,考虑断电的可能,可选用DJF型电动脚踏两用风机。

2)粗过滤器。用以滤除空气中较大颗粒的杂质,滤除粗颗粒的爆炸残余物与生化毒物、放射性物质。选择加固过的油网滤尘器LWP-X(D)(设备抗空气冲击波允许压力值0.05MPa),泡沫塑料过滤器(设备抗空气冲击波允许压力值0.04MPa)。除尘器两端官道上应预留DN15测压管接口。

3)过滤吸收器。用以过滤吸收空气中有毒烟雾、蒸气及放射性烟尘以及生物气溶胶。选择过滤吸收器、纸除尘器(设备抗空气冲击波允许压力值0.03MPa)。

4)防爆波活门。根据工程抗力级别和清洁通风量确定。其额定风量不得小于战时清洁通风量。

3.2 排风设备

1)消波设施,消弱冲击波压力的设备。包括冲击波到来时可以自动关闭的防爆波活门,与利用空间扩散作用削弱冲击波压力的扩散室或扩散箱等。

2)密闭阀门,保证防护单元内各段管线的密闭性。抗空气冲击波允许压力值0.05MPa。

3)自动排气活门,维持人防单元内部超压。只能承受冲击波的余压,抗空气冲击波的允许压力值为0.05MPa,可选Ps(Pd)D250型及YF型。根据滤毒通风时的排风量确定。应与通风短管或密闭阀门在垂直和水平方向错开布置。

4)防爆超压自动排气活门,FCH150(5)、FCH200(5)、FCH250(5)、FCH300(5)型。可直接承受冲击波压力,允许压力值为0.03MPa。根据排风口的设计压力值和滤毒通风时的排风量确定。

3.3 风井

对于平战结合的风井和管道井,战时应采取转换措施,具体为:在顶板处加盖预制板,在临战阶段用砂带泥土予以密封;或在风井壁预埋发蓝穿墙短管,临战前将平时风管拆除,用钢板与法兰短管用螺栓密闭连接。此外,可设置集气室,加设防护密闭门与密闭门或密闭阀门,达到战时防护与密闭要求。

3.4 穿墙短管

保证密闭性,预埋有翼环(6 mm厚钢板)的密闭短管,要求圆周满焊连接,与墙体一体浇筑。

4 结束语

综上所述,结合民用建筑建设的人民防空地下室战时通风的控制应考虑平战结合的因素,设计人员应充分考虑一体施工及预留管件等问题,以求达到防护要求。此外,地下室设备设施也应充分考虑平战结合的原则进行布置和安装。

[1] 中华人民共和国建设部.GB50038—2005人民防空地下室设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[2] 辽宁省人防建筑设计研究院.GB50134—2004人防工程施工及验收规范[S].北京:中国计划出版社,2004.

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