管廊光纤电话为管廊运维提供安全保障(xiexiebang推荐)

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第一篇:管廊光纤电话为管廊运维提供安全保障(xiexiebang推荐)

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管廊光纤电话为管廊运维提供安全保障

根据管廊工程规范定义其全生命周期为100年。PPP模式下,其业主规划年限也不会低于20-25年。那么管廊光纤电话作为通讯系统的重要终端,提出“最多更换一次”的理念,即从各方面提升其话机的耐久性,确保设计使用寿命超过10年,达到12.5年(150月)。在整个管廊通讯系统的全生命周期中,“最多更换一次”甚至达到无需更换的标准。管廊光纤电话设计需求:

1.针对管廊的特殊环境,管廊分机外壳采用高分子材料加不锈钢金属拉丝材质。整体设计不但美观大方而且有防腐的功能,能长年保持崭新如初的状态,并且外形尺寸小巧玲珑,安装时占用很小管廊内部空间。

2.管廊分机防护等级为IP67,即使遇到重大水灾等特殊恶劣的情况,可确保不因浸水而造成分机损坏。并能有效的防止潮气、有机气体等腐蚀物进入到分机内,延长设备的使用寿命。3.具有系统自检功能。系统每天固定时间自检一次,一旦有分机或者线路故障,系统会及时的将信息反馈到控制中心操作界面,并提供相应的故障点位置、原因以及解决故障的办法提示,方便维护人员快速维护。

4.强大的单纤自愈环功能。在环内任何地方出现某个断点或分机故障都不影响其他设备正常工作。

管廊通讯系统为管廊运维提供安全保障

1.管廊一般都建设在地下距离地面有一定距离,移动通讯是完全无法在管廊内使用的,所以在管线入廊、管廊运维的过程中,如何让工作更高效,通讯保障系统必不可少。

2.当管线入廊时,管线运维时,所有网线工作人员均需要进入廊内工作,一旦有问题需要沟通,就需要通信系统。

3.当遇到重大事故时,如何快速响应,运维人员怎样通过巡检及时发现问题并汇报,均需要通讯系统作为支撑。

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因此管廊光纤电话系统这并不是一套传统管廊内配备的紧急呼叫应急系统,而是专门为现代管廊提供的专业通讯保障系统。他的功能不仅仅是单一的呼叫与报警,更是对管廊全生命周期运维工作的全方位通讯保障!

第二篇:综合管廊(本站推荐)

综合管廊

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。综合管廊(日本称“共同沟”、台湾称“共同管道”),就是地下城市管道综合走廊。即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通讯,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。它是实施统一规划、设计、施工和维护,建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施。

发展历史

国外发展

在发达国家,共同沟已经存在了一个多世纪,在系统日趋完善的同时其规模也有越来越大的趋势。

法国

早在1833年,巴黎为了解决地下管线的敷设问题和提高环境质量,开始兴建地下管线共同沟。如今巴黎已经建成总长度约100 公里、系统较为完善的共同沟网络。

此后,英国的伦敦、德国的汉堡等欧洲城市也相继建设地下共同沟。日本

1926年,日本开始建设地下共同沟,到1992年,日本已经拥有共同沟长度约310 公里,而且在不断增长过程中。

建设供排水、热力、燃气、电力、通信、广电等市政管线集中铺设的地下综合管廊系统(日本称“共同沟”),已成为日本城市发展现代化、科学化的标准之一。

早在上世纪二十年代,日本首都东京市政机构就在市中心九段地区的干线道路下,将电力、电话、供水和煤气等管线集中铺设,形成了东京第一条地下综合管廊。此后,1963年制定的《关于建设共同沟的特别措施法》,从法律层面规定了日本相关部门需在交通量大及未来可能拥堵的主要干道地下建设“共同沟”。国土交通省下属的东京国道事务所负责东京地区主干线地下综合管廊的建设和管理,次干线的地下综合管廊则由东京都建设局负责。

如今已投入使用的日比谷、麻布和青山地下综合管廊是东京最重要的地下管廊系统。采用盾构法施工的日比谷地下管廊建于地表以下30多米处,全长约1550米,直径约7.5米,如同一条双向车道的地下高速公路。由于日本许多政府部门集中于日比谷地区,须时刻确保电力、通信、供排水等公共服务,因此日比谷地下综合管廊的现代化程度非常高,它承担了该地区几乎所有的市政公共服务功能。

于上世纪八十年代开始修建的麻布和青山地下综合管廊系统同样修建在东京核心区域地下30余米深处,其直径约为5米。这两条地下管廊系统内电力电缆、通信电缆、天然气管道和供排水管道排列有序,并且每月进行检修。其中的通信电缆全部用防火帆布包裹,以防出现火灾造成通信中断;天然气管道旁的照明用灯则由玻璃罩保护,防止出现电火花导致天然气爆炸等意外事故。这两条地下综合管廊已相互连接,形成了一条长度超过4公里的地下综合管廊网络系统。

在东京的主城区还有日本桥、银座、上北泽、三田等地下综合管廊,经过了多年的共同开发建设,很多地下综合管廊已经联成网络。东京国道事务所公布的数据显示,在东京市区1100公里的干线道路下已修建了总长度约为126公里的地下综合管廊。在东京主城区内还有162公里的地下综合管廊正在规划修建。

俄罗斯

1933年,前苏联在莫斯科、列宁格勒、基辅等地修建了地下共同沟。西班牙

1953年西班牙在马德里修建地下共同沟。

其它如斯德哥尔摩、巴塞罗那、纽约、多伦多、蒙特利尔、里昂、奥斯陆等城市,都建有较完备的地下共同沟系统。

国内发展

中国仅有北京、上海、深圳、苏州、沈阳等少数几个城市建有综合管廊,据不完全统计,全国建设里程约800公里,综合管廊未能大面积推广的原因不是资金问题,也不是技术问题,而是意识、法律以及利益纠葛造成的。

综合管廊建设的一次性投资常常高于管线独立铺设的成本。据统计,日本、台北、上海的综合管廊平均造价(按人民币计算)分别是50万元/米、13万元/米和10万元/米,较之普通的管线方式的确要高出很多。但综合节省出的道路地下空间、每次的开挖成本、对道路通行效率的影响以及环境的破坏,综合管廊的成本效益比显然不能只看投入多少。台湾曾以信义线6.5公里的综合管廊为例进行过测算,建综合管廊比不建只需多投资五亿元新台币,但75年后产生的效益却有2337亿元新台币。

其实北京早在1958年就在天安门广场下铺设了1000多米的综合管廊。2006年在中关村西区建成了我国大陆地区第二条现代化的综合管廊。该综合管廊主线长2公里,支线长1公里,包括水、电、冷、热、燃气、通讯等市政管线。1994年,上海市政府规划建设了大陆第一条规模最大、距离最长的综合管廊——浦东新区张杨路综合管廊。该综合管廊全长11.125公里,收容了给水、电力、信息与煤气等四种城市管线。上海还建成了松江新城示范性地下综合管廊工程(一期)和“一环加一线”总长约6公里的嘉定区安亭新镇综合管廊系统。中国与新加坡联合开发的苏州工业园基础设施建设,经过10年的开发,地下管线走廊也已初具规模。

住建部会同财政部开展中央财政支持地下综合管廊试点工作,确定包头等10个城市为试点城市,计划到2018年建设地下综合管廊389公里(2015年开工190公里),总投资351亿元。根据测算,未来地下综合管廊需建8000公里,若按每公里1.2亿元测算,投资规模将达1万亿。

国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设,2013年以来先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,部署开展城市地下综合管廊建设试点工作。

除了住建部之外,包括发改委、财政部等相关部门都已经下发有关文件,支持地下管廊建设。2015年1月份,住建部等五部门联合发出通知,要求在全国范围内开展地下管线普查,此后决定开展中央财政支持地下综合管廊试点工作,并对试点城市给予专项资金补助。

试点的10个城市总投资351亿元,其中中央财政投入102亿元,地方政府投入56亿元,拉动社会投资约193亿元。“我们的思路是以试点示范带动全国建设地下综合管廊的积极性。全国共有69个城市在建地下综合管廊约1000公里,总投资约880亿元。

分类

综合管廊宜分为干线综合管廊、支线综合管廊及缆线管廊。

干线综合管廊:用于容纳城市主干工程管线采用独立分舱方式建设的综合管廊。

支线综合管廊:用于容纳城市配给工程管线采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。

缆线管廊: 采用浅埋沟道方式建设,设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求,用于容纳电力电缆和通信线缆的管廊。

法律规定

国外法律

西欧国家在管道规划、施工、共用管廊建设等方面都有着严格的法律规定。如德国、英国因管线维护更新而开挖道路,就有严格法律规定和审批手续,规定每次开挖不得超过25米或30米,且不得扰民。日本也在1963年颁布了《共同管沟实施法》,解决了共同管沟建设中的资金分摊与回收、建设技术等关键问题,并随着城市建设的发展多次修订完善。

俄罗斯对综合管廊设置的规定:

在拥有大量现状或规划地下管线的干道下面; 在改建地下工程设施很发达的城市干道下面;

需要同时埋设给水管线、供热管线及大量电力电缆情况下; 在没有余地专供埋设管线,特别是铺设在刚性基础的干道下面时; 在干道同铁路的交叉处。日本对综合管廊设置的规定:

在交通显著拥挤的道路上,地下管线施工将对道路交通产生严重干扰时,由建设部门指定建设综合管廊;

综合管廊建设可结合道路改造或地下铁路建设,城市高速等大规模工程建设同时进行。

国内法律

2015年6月1日起实施的《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015),对2012年版本的《城市综合管廊工程技术规范》进行了较大的修改和完善,对我国综合管廊建设的推动起到了积极的作用,本版规范强调原则上所有管线必须入廊,但也扩充了综合管廊的分类,新增了缆线管廊。

根据《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)第2.3节有关规定,当遇到下列情况之一时,工程管线宜采用综合管廊集中敷设:

交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段;

不宜开挖路面的路段; 广场或主要道路的交叉处;

需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路; 道路与铁路或河流的交叉处。

道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。

根据《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)第5.2节有关规定,当遇到下列情况时,电力电缆应采用电缆隧道或公用性隧道敷设:

同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道; 同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所,或含有35KV以上高压电缆,或穿越公路、铁路等地段,宜用隧道; 受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管道共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆。福建、江苏等地出台了综合管廊建设指南,厦门市还出台了厦门市综合管廊管理办法。

建设意义

地下综合管廊系统不仅解决城市交通拥堵问题,还极大方便了电力、通信、燃气、供排水等市政设施的维护和检修。此外,该系统还具有一定的防震减灾作用。如1995年日本阪神大地震期间,神户市内大量房屋倒塌、道路被毁,但当地的地下综合管廊却大多完好无损,这大大减轻了震后救灾和重建工作的难度。

地下综合管廊对满足民生基本需求和提高城市综合承载力发挥着重要作用。共同沟建设避免由于敷设和维修地下管线频繁挖掘道路而对交通和居民出行造成影响和干扰,保持路容完整和美观。

降低了路面多次翻修的费用和工程管线的维修费用。保持了路面的完整性和各类管线的耐久性。

便于各种管线的敷设、增减、维修和日常管理。

由于共同沟内管线布置紧凑合理,有效利用了道路下的空间,节约了城市用地。

由于减少了道路的杆柱及各种管线的检查井、室等,优美了城市的景观。由于架空管线一起入地,减少架空线与绿化的矛盾。

科研成果

“十一五”国家科技支撑计划《城市市政工程综合管廊技术研究和开发》 《城市综合管廊工程技术规范》(报批稿)5项专利 指导意见

国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见(国办发〔2015〕61号)于2015年8月10日公布。工作目标是到2020年,建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营,反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善,管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升,逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线,城市地面景观明显好转

第三篇:管廊功能介绍

1、安全厂用水供水管廊(GA)

GA管廊是重要厂用水(SEC,重要厂用水系统)供水管廊,连接联合泵房(PX)和电气厂房(LX)。SEC系统是为核岛设备冷却水系统(RRI)提供冷却水的直流系统,并且通过GA管廊向常规岛和核岛提供消防水。另一个作用是将电气厂房(LX)的应急电源分四个系列送至联合泵房(PX),在GA沟中,一侧布置工艺管道,另一侧布置电缆桥架,中间至少有0.8m的人行通道,以保证桥架安装、电缆敷设和在役检查时人员和器具的顺利通过。除这些外,GA管廊内还布置有仪控设备,每两台机组四条GA管廊内共设置四个集水坑,每个集水坑内设一个浮球液位控制器,高液位报警信号送至KIC系统。

GA管廊属于抗震I类构筑物,采用极限安全地震震动(SL-2)进行抗震设计。GA廊道通常采用地下现浇钢筋混凝土结构,举例来说,红沿河GA廊道断面尺寸:高×宽=2.7m×2.8m,顶板、底板和侧壁的厚度均为0.6m。伸缩缝宽50mm,伸缩缝间距约20m。底板内底标高为-6.5m~-8.85m。混凝土强度等级为C40,抗渗等级W10。钢筋采用HRB400级和HRB335级。(具体可见附图中“红沿河GA管廊布置图”)

2、安全厂用水排水管廊(GS)

重要厂用水系统(SEC)的排水部分称之为GS管道。GS管道的功能是排放经过RRI/SEC热交换器后的SEC系统的冷却水(RRI系统是设备冷却水系统)。要求保证在所有工况下排出SEC冷却水。GS管道的起点在核辅助厂房(NX)的溢流井的排水槽,此溢流井是与安全相关的构筑物。通常情况下,GS管道不承担安全方面的功能,红沿河是特殊情况。

岭奥二期的GS管廊设置情况介绍:岭澳核电站二期GS管道排水管从核辅助厂房(NX)NEF区外的溢流井后的排水槽开始,通过检修闸门井,由重力流将SEC的热水排入CC虹吸井。与循环水系统(CRF)在井内掺混后排入大海。溢流井是与安全有关的钢筋混凝土结构。

每个反应堆有1根GS管道。两个反应堆的排水槽之间用排水渠连接。在正常排水时,两个GS管道单独排放各个反应堆的SEC排水。在其中一根GS管道由于某种原因不能过水时,两个反应堆的SEC排水通过排水渠由剩余的GS管道排放。在两根GS管道全部失去排水功能时,SEC排水从排水槽和排水渠溢出至厂区,最终通过厂区雨水系统(SEO)排除。

GS排水溢流井和连接井采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度等级为C30,抗渗等级W10。钢筋采用HRB400级和HRB335级。

GS管道可采用PCCP预应力钢筒混凝土压力管道,直径1.80m。

3、技术管廊和管沟(GB)

GB的功能是向厂区大多数建(构)筑物提供所需管道和电缆的敷设场所。同时,要求所敷设的管道和电缆检修和检查方便。

GB技术管廊所涉及的管道系统: JPD-消防水分配系统 JPU-厂区消防水分配系统 SAR-仪表用压缩空气分配系统 SAT-检修用压缩空气分配系统 SAP-压缩空气生产系统 SDA-除盐水生产系统 SES-热水生产与分配系统 SED-核岛除盐水分配系统 SEK-常规岛废液收集系统 SEP-饮用水系统

SER-常规岛除盐水分配系统 SHY-氢气生产与分配系统 SRE-放射性废水回收系统 SRI-常规岛闭路冷却水系统 SVA-辅助蒸汽分配系统 SGZ-厂用气体贮存和分配系统 ASG—蒸发器辅助给水系统 APG—蒸发器排污系统 SIR—化学试剂添加系统 CVI—冷凝器真空系统 SEO-电站污水系统

还有一些常规岛之间和核岛之间借助于GB沟连通的管道。

它们输送多种介质,如生产水、生活水、消防水、除盐水、冷却水、废水、蒸汽、压缩空气、氢气等,还有排除GB技术管廊内集水坑的污水至电站污水系统SEO。

GB技术管廊与下列子项有关:

· NI:核岛; · CI:常规岛; · YA/YB:除盐水厂房; · AC:热机修间和仓库; · ZC:空气压缩机房; · ZB:制氢站; · AL:厂区实验楼; · AG/EL:汽车库及洗衣房; · HX:制氯站; · PX:联合泵站; · VA:辅助锅炉房 · QA/QB:废液储存罐;

· QS/QT:废物辅助厂房/固化桶贮存库;

· AA/AF/XL:非放射性机修、仓库及性能实验室;

· AB/AO/AQ/EF:冷机修仓库、材料棚、龙门吊及环吊小车仓库钢材库; · AX:危险品库; · FC:油脂库; ·UG:保安楼; ·UD:保护区大门 ·BX:生产办公楼等。

GB廊道结构采用钢筋混凝土结构,属于通行管廊。

4、循环水进出水管廊(GD)循环水管沟分为循环水进水管和排水管。

循环水进水管沟是从联合泵房出口至常规岛汽机房凝汽器的循环水压力管道, 用于连接循环水泵和凝汽器,采用圆形断面, 其直径为3.4m。进水管道出循环水泵房后,由汽机房A排与B排之间进入汽机房。进水管道采用钢筋混凝土现场浇筑而成,使用精制模板保证管道内表面光洁。采用3.4m直径的进水管道主要是保持设计工况下管道内的流速不小于3m/s,以防止海生物和贝类在管道内壁吸附滋长。

循环水排水管沟是从常规岛汽机房出口至虹吸井的排水管道,用于连接凝汽器、虹吸井和排水明渠,将经过凝汽器换热后的冷却水排入大海。排水沟道采用正方形断面,断面尺寸3.2m×3.2m,流速2.7m/s。排水管道布置在汽机房A排东侧。

排水沟道也采用钢筋混凝土现场浇筑而成,使用精制模板以保证沟道内表面光洁。由于采用的是方形断面,承压能力相对较差,所以在混凝土浇筑完成后,会进行水压试验。

5、超高压管廊(DG)

DG超高压管廊是连接主变压器(TA)与500千伏开关站(TB)之间的廊道,DG管廊内安装六氟化硫气体绝缘的高压母线。从主变压器平台TA开始,经常规岛西侧到达主开关站TB。

DG沟采用深沟加盖板形式,过路段采用地下钢筋混凝土箱涵结构,C20素砼垫层,内部侧面和顶面施工防水砂浆抹面,底部设有找坡垫层。局部设置集水坑以便抽取沟内积水。(见附图)

6、废液排放管沟(核安全有关部分)(GC)

《轻水堆核电厂放射性废水排放系统技术规定》中规定:经过放射性废液处理系统处理的废水,必须采用槽式排放,对于放射性浓度不超过排放管理限值不需处理的低、弱放废水也应采用槽式排放。因此,需设立QA/QB厂房,分别布置有三个核岛放射性废液贮罐和常规岛废液贮罐,核岛内需要排放的废液通过QA厂房(TER系统)监测排放,常规岛废液通过QB厂房(SEL系统)监测排放。GC廊道是位于核辅助厂房和QA厂房之间的室外混凝土管沟,沟内敷设两构筑物间的低放射性废液输送管道。

GC廊道主要具有下述功能:

输送经TEU系统(位于核辅助厂房)处理后去TER系统(位于QA厂房)暂存及进行槽式排放的核岛废液;

输送RPE系统(位于核岛主厂房群)收集的去TER系统暂存及进行槽式排放的废液(如洗澡水、实验室排水等);

输送APG系统(位于核岛主厂房群)不回收部分的蒸汽发生器排污水去SEL系统暂存及进行槽式排放;

输送被收集在SRE贮槽(位于电气厂房)中、经检测判定为符合排放管理限值的去TER系统暂存及进行槽式排放的废液(热更衣室和热实验室疏水);

输送核岛废液排放系统(TER,liquid waste discharge)和常规岛废液排放系统(SEL)不符合排放标准返回TEU系统重新处理的废液。

安全功能:

GC廊道不直接影响反应堆安全,但与辐射防护有关,内部敷设的管道内输送的是可以向环境排放的轻微污染废液或不符合排放标准返回TEU系统重新处理的废液。

管廊布置:

GC廊道位于核辅助厂房和QA/QB厂房之间,为不通行的混凝土管沟,管沟盖有混凝土盖板,盖板上表面与所在地面同平。管沟QA/QB厂房一侧端头设有集水坑,以便收集管道意外泄漏的放射性废液。为去污方便,沟内壁要求抹面光滑并涂漆。GC廊道内只布置有管材为不锈钢的管道和阀门,没有其它设备。

结构方案:

采用现浇钢筋混凝土管沟的结构型式。

7、废液排放管沟(非核安全有关部分)(GR或TER)

GR廊道和GC廊道相似,是位于QB厂房和排水终端构筑物CC虹吸井之间的室外混凝土管沟,沟内敷设低放射性废液排放管道。

GR廊道的主要功能就是输送经TER/SEL系统贮罐暂存、取样检测达标可以排放的核岛/常规岛废液到排水终端构筑物CC虹吸井进行排放。

GR廊道不直接影响反应堆安全,但与辐射防护有关,GR廊道内部敷设的管道输送的废液是可以向环境排放的轻微污染废液。

从安全角度考虑,GR廊道为抗震物项,钢筋混凝土管沟的设计能承受地震应力,地震工况下不允许有裂缝及渗漏。

GR廊道是浅沟,沟底按一定坡度坡向排水终端构筑物CC虹吸井,保证正常情况下没有存水;排放管道进入CC虹吸井后继续延伸并伸入虹吸井液面以下。

管沟需盖有混凝土盖板,并要求防水;沟内管道设计应满足检修要求,设置隔离阀。

GR廊道位于QB厂房和排水终端构筑物CC虹吸井之间,为不通行的混凝土管沟,管沟盖有混凝土盖板,出口处(QB厂房)盖板上表面与所在地面同平。

采用现浇钢筋混凝土管沟的结构型式,混凝土强度等级为C40。

第四篇:管廊电话已成为管廊建设必备的通讯设备

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管廊电话已成为管廊建设必备的通讯设备

在管廊的正常运作状态下,管廊电话似乎是一种可有可无的设备,但是由于管廊内的各个入廊管线的维修保养、管廊自身的维修保养以及其他一些原因,管廊内又不可能有手机信号的覆盖,管廊内一定会有除了自身运维人员之外的大量专业人员入廊工作,因此管廊固话通讯系统就成了这些临时入廊人员唯一的对外通讯的系统,成了他们完成工作,提供效率的通讯保证系统。

光纤电话系统组成:

管廊电话由部署在控制中心的中心管理系统和安装在管廊中的分机(或副机)组成。中心管理系统由系统服务器、中心控制单元、操作终端、中心控制电话和广播麦克风等硬件设备和控制软件组成。

管廊电话功能:

1、无限制呼入呼出:系统可以实现管廊内部各分机(或副机)间、分机(或副机)与控制中心间的通话,也可以实现管廊内部各分机(或副机)直接与外线公众网用户建立电话联系(通讯权限可控)。

2、中央广播功能:控制中心的管理人员可以通过操作终端向分机(或副机)发布语音广播,并可根据需要任意选定广播的受控范围。

3、监听与权限设置:中心可对任意分机(或副机)的通话进行监听和权限设置。

4、自检及自愈:系统具有单纤自愈环功能,可对光纤环网及链路内的分机(副机)进行自检,并可自愈。任意断点均不影响系统正常工作。

5、录音与回放:系统可对所有与中心、外线的通话以及管廊内部的通话进行录音并可回放。

6、数据端口开放:系统可以通过OPC或者UDP协议为管理大平台提供所需的整个管廊电话系统的信息,实现信息共享,并有数据统计功能,为管理提供支持。

三、分机与副机功能。

管廊分机与副机功能:

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1、管廊分机具有普通电话和广播功能。

2、具有免提功能。

3、具有防爆功能。

4、配备声光报警及SOS一键报警装置,紧急情况下可一键直接与中心通话。

5、设有温湿度传感器装置,可配合系统完成数据采集统计上传。

6、具备IP67防护等级,可防水浸泡、防潮、防腐蚀。

随着管廊长度的增加,入廊管线种类的增加,进入管廊工作的临时入廊人员将会越来越多,对管廊内通讯保障系统的依赖性将会越来越强,因此管廊电话系统并不是一个可有可无的固话通讯,也不只是一个紧急电话调度系统,而是一个关乎于管廊运维效率的重要的通讯保障系统。

第五篇:综合管廊安全事项

综合管廊安全事项

综合管廊安全管理实施方案;综合管廊均设置在地下,埋深约3-6米,平均尺寸3;公司目前接管(含介入)40多公里,核心区域约25;综合管廊属地下工程,危险性较大,一旦发生事故,巡;

一、设立安全管理组织机构;成立管廊安全管理机构与领导小组;组长:***;副组长:***;成员:*********;

二、配备足够劳保防护用品;

1、巡检员每人配备安全帽、防滑鞋、强光手电、综合管廊安全管理实施方案

综合管廊均设置在地下,埋深约3-6米,平均尺寸3*3米,每隔约260米设置一个防火分区,每一分区内设置检查人孔,通风口、投料口、集水坑等构筑物,以便分区独立运行,分区用防火墙隔离。

公司目前接管(含介入)40多公里,核心区域约25公里,规划东区域及南部区域约15公里,核心区域建设三个分控站,管廊内设备基本安装就绪,分控站预计14年投入运行,自动监控设施能够运行,减少巡检人员在沟内巡检频率与次数。

综合管廊属地下工程,危险性较大,一旦发生事故,巡检人员逃生等困难,公司根据外出考察、总结经验、综合论证,在管廊安全管理上,常抓不懈,把人员安全放在第一位,制定安全管理实施方案:

一、设立安全管理组织机构 成立管廊安全管理机构与领导小组。组长:*** 副组长:*** 成员:*********

二、配备足够劳保防护用品

1、巡检员每人配备安全帽、防滑鞋、强光手电、手套、口罩、护目镜、安全带等;

2、电工专门作业的工作鞋;

3、有害气体检测仪;

三、班前安全会、定点、定人、定区域、定时间

班前安全会,对管廊危险部位等全面分析,认知,确定后,方可上班作业。对每个巡检小组确定巡检路线与区域,保证定时、定点、定区域,规定时间段通话,确定人员安全;

四、制定巡检方案

管廊巡检我们要求,必须两人同时入沟作业,严谨独自行动,这样能够发现问题相互照应,采取相应措施,保证人员安全;

辨识管廊危险源,根据危险源制定相应措施。

五、制定一系列制度

1、巡回检查制度

2、巡检操作规程流程图

3、安全操作规程

4、入管廊作业管理规定

5、缺陷报告制度

6、工作票、操作票制度

7、管廊突发事故应急救援预案

8、综合管廊应急联动方案

9、安全培训与教育制度

六、施工管理

严格按照入管廊作业管理规定、工作票操作票制度等,任何出入管廊的人员与单位做好登记,控制监督入管廊作业的各施工单位,严格控制安全与文明施工,动作作业必须有审批手续,保证了开工开具

工作票、施工有监管、现场有检查、完工有验收,最后封工作票,一个完整的工作循环,确保每一个环节受控。

各单位入管廊施工前,我们根据大厅审批手续,做好登记与备案,与施工单位签订入管廊作业协议,明确责任。施工完成后,做好验收工作。

七、问题处理与报告

现场我们巡检员发现问题,第一时间上报公司,由公司协调各方单位进行抢修或处理,形成总结报告,报中心备案。

八、构筑物等设施改造

1、检查孔

我们对原设计与施工的检查孔增加防盗网,保证管廊是封闭状态,外部人员。闲杂人等不能进入,必须由我们工作人员开锁方可进入,极大的保证了管廊设备安全;

检查孔井盖,是铸铁井盖,人员从井内逃生困难,且铸铁井盖极易被偷盗,我们根据实际情况,更换为树脂轻型井盖,这样保证了人员逃生容易,且丢失率大大下降;

2、投料口

投料口根据设计埋设在地下,一旦管线投入后,全部封闭埋设,我们发现检查孔在紧急情况下,人员逃生较困难,经过论证,须改造部分投料口,来加强人员逃生,目前在景观房、分控站、标准段位置均设立步行梯,用于逃生,其他部位计划在管廊交汇处改造15个投料口(目前有3个正在实施改造),为步行梯,这样极大的保护了我们的

员工与施工单位人员应急逃生;

3、管线交叉、堵路处增设步行梯

该项工作作为2014年计划来实施,有较多管廊交叉部位,管线分部纵横交错,全部把巡检路线给占用,封堵,人员通行困难。应增加步行梯,横跨管线,方便巡检与逃生。

4、管廊内警示标志较少,应增加警示标志,该项工作列为2014年计划。

九、专业管线专项管理

对于热力管道,我们与热源企业签订管理协议,积极沟通,明确责任,确保热力管线正常运行;

自来水管线,由海润水务公司负责功能性巡检,问题抢修等。其他各类管线,我们负责问题统计与通报制度;

十、制定应急救援预案及联动方案

管廊应急抢修原则,为我们发现问题与联系沟通现场及相关单位,由专业管线单位负责抢修救援,根据联动方案,对每一项应急抢修实施细则,明确责任与分工。确保管廊突发事故应急救援到位及时。

综上,公司切合实际,以保证员工安全为目标,管廊安全常抓不懈,做到零容忍,管廊安全管理需要进一步的再实际工作中探讨与修正。以“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针来指导、加强管廊安全管理工作。

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