城市地下综合管廊规划建设--张晓军20160514选编.pptVIP

城市地下综合管廊规划建设--张晓军20160514选编.ppt

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城市地下综合管廊规划建设--张晓军20160514选编

住房城乡建设部城乡规划管理中心 张晓军 博士 处长 教授级高级城市规划师 2016/05;引言;引言;引言;引言;引言;主要内容;(一)概念界定 (二)发展状况 (三)现状案例 (四)特点;管廊是统筹建设管理地下管线的新模式,是给管线建一个共同的“房子”。; (一)概念界定; (一)概念界定; (一)概念界定; (一)概念界定;*;(一)发展概况;巴黎地下综合管廊——世界上最早的综合廊道出现在巴黎,始建于1833年,是以排放雨水和污水为主的重力流管线系统,管网纵横,排污口、蓄水池众多,后来,通过在管网内部铺设供水管、煤气管、通信电缆、光缆等,进一步提高了管网的利用效能。;日本地下综合管廊——1926年关东大地震之后,日本政府针对地震导致的管线大面积破坏,从防灾角度在东京都复兴计划中规划建设综合管廊。1955年后,由于汽车量快速增长,为避免经常开挖道路影响交通,于1963年颁布了综合管廊建设特别措施法,加强和促进了综合管廊建设。目前已建干线管廊约560km,计划建设约40km。;我国 当前综合管廊建设地域分布广泛,但系统性不强,具有明显的尝试特征。 ; (二)发展状况;;我国北京、上海管廊建设密度与国外相差近20倍,广州与国外相差3~5倍。;断面高3.2米,宽8.3米,断面面积26.56平方米,分水信舱、中水能源垃圾舱和电力舱3舱室,敷设给水、通信、中水、集中供冷、垃圾收集、电力等4大类6种管线。2012年开始运营。;(一)新区的实践;2.结合重要功能地块开发,同步建设地下综合管廊;管廊断面高2.2米,宽13.9米,断面面积30.58平方米,分5舱室,敷设了燃气、通信、电力、自来水、热力共5类管线。;案例2:广州大学城地下综合管廊;管廊断面宽7米,高2.8米,断面面积19.6平方米,分水舱、电缆舱和通信舱共3舱,敷设了自来水、中水、热水、电力、通信共3大类5种管线。;案例3:苏州工业园区月亮湾综合管廊;3.结合新建道路建设地下综合管廊;(二)老区的实践;(二)老区的实践;(二)老区的实践;管廊高2.8米,宽3米,单仓布置,敷设电力、通信、广电和供水等4类管线。;案例2:济南泉城路地下综合管廊;6.结合中央商务区开发建设地下综合管廊;6.结合轨道交通建设地下综合管廊;7.结合地下空间开发建设地下综合管廊;建设情况统计;2015-2017年综合管廊试点城市建设计划;优势 避免道路反复开挖; 集约化利用地上、地下空间资源; 管线增设、扩容较方便,管线可分阶段敷设; 减少腐蚀,延长管线使用寿命; 利用监视系统进行管线综合管理,提高管线安全性和稳定性;难点 一次性投资较大, 不便分期建设 需要科学规划设计,避免容量不足或过大,而预测较困难 垄断性管线单位协调管理困难 如何分担,费用问题较复杂 各工程管线组合在一起,容易发生干扰事故;系统构成复杂 管廊本体: 管廊本体是钢筋砼地下构筑物,收容各种城市工程管线。 入廊管线 包括电力、通信、广播电视、供热、燃气、供水、排水等,原则上各种敷设在地下的城市工程管线都应该入廊。 监控系统 对管廊的湿度、煤气浓度以及人员进入状况等进行监控。 通风系统 保障管廊内空气清新,一般以机械通风为主。 ;系统构成复杂 供电系统 为管廊的正常使用、检修、日常维护等所采用的供电系统。 排水系统 包括排水沟、积水井和排水泵等组成的排水系统。 通讯系统 ? 联系管廊内部与地面控制中心的通信设备。 标识系统 ? 标示管廊内部各种管线的管径、性能以及各种出入口在地面的位置等 地面设施 ? 包括地面控制中心、人员出入口、通风井、材料投入口等地面设施。;重点区域矛盾集中 综合管廊布置需结合相关规划,并考虑一定的远期预留。本着“高效、经济、适度、实用”的原则。规划布置的重点区域往往是城市发展设施量大、矛盾集中的地方,主要为:; 目前,入驻管廊的管线基本包括电信、供水、电力等管线。 已建成的管廊中,只有部分管廊中有排水管线入驻,燃气管线入驻最少。;(一)标准规范 (二)体制机制 (三)管理主体 (四)运维管理;法规、标准体系缺失:在我国大陆地区,还没有直接对综合管廊的建设、管理进行专项立法,专门针对综合管廊规划、设计、建设、运营、管理等方面的国家标准和规范极少。 规划编制不完善:各地普遍没有编制城市地下综合管廊规划。综合管廊设计容量、埋设深度等论证过程中对该区域未来的发展分析不足。同时,对各类管线在一起潜在的干扰反应论证不足。 牵头机构不明确:我国市政管线建设与管理的习惯做法是独立建设、独立管理,难以协调管理,使得管廊规划建设缺乏有效的管理部门。目前,各地实际工作中规划或建设部门牵头的现象并存。;协调难度大:由于缺乏法律法规管

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