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地下综合管廊又称共同沟,据台湾《共同管道法》对于共同沟的定义为“设于地面下,用于容纳两种以上公共设施管线之构造物及其排水、通风、照明、通讯、电力或有关安全监视系统等之各种设施”,公共设施管线则包括:电力、电信(含军、警专用电信)、自来水、下水道、瓦斯、废弃物、输油、输气、有线电视、路灯、交通信号等被认定的公共使用管线。地下共同沟的目的在于城市地下管线的统一规划、设计、建设与管理,是城市高度发展的产物。
共同沟的发展历史
地下共同沟的发展起源于欧洲,最早是1833年在法国巴黎修建,将煤气、电力等管线并入到大型排水管道中。之后英国伦敦、德国汉堡也相继修建了共同沟。日本在1926年开始修建共同沟,由于日本国土面积狭小,因此地下空间的利用显得格外重要。据2010年数据显示,日本已有80多个城市建成共同沟,总长达1000公里。而且其法律系统完善,早在1963年就已经颁布《共同沟实施法》。1933年,原苏联在莫斯科、列宁格勒、基辅等地新建或改建街道时建设共同沟,而且研制了预制构件现场拼装的装配式共同沟。西班牙在1933年开始计划建设综合共同沟,并于1953年在马德里首先开始进行综合管沟的规划与建设。美国和加拿大虽然国土面积大,但是在人口高度密集的城市,土地资源仍然是十分宝贵。美国纽约市的大型供水系统完全布置在地下岩层的共同沟中,加拿大的多伦多、蒙特利尔市等都有发达的地下共同沟系统。
我国的第一条共同沟在北京于1958年修建,之后1979年大同市修建了集电力电缆、通信电缆、给水管道、污水管道为一体的地下共同沟。台湾在1991年在台北市开始修建共同沟,并且于2000年公布实施《共同管道法》。上海于1994年开始修建浦东新区张杨路共同沟。全长11.125km,断面为矩形,分为电力室和燃气室。电力室中央铺设给水管道,两侧设有支架,分别设电力和通信电缆;燃气室为单独一室,共同沟内排水、通风、照明、通信广播、闭路电视、火灾检测报警、可燃气体报警、氧气检测、数据采集与显示等系统配套较为齐全。深圳于2001年对大梅沙-盐田坳共同沟进行可行性研究。共同沟采用半圆城门拱形断面,全长2.675km,如今已经建成。2004年,广州市结合科韵南延长线道路改造,建造一条长3.5km的共同沟,主要埋设通信管线。下表为我国共同沟建设现状。
管廊共同沟技术现状
共同沟按照其功能划分一般包括干线、支线、缆线以及一些附属设施,例如排水、换气、进出人孔、防灾设施等。共同沟内一般收容的管线包括:电话、电气、通信线缆类;城市燃气、上下水道、城市供热、城市供暖为主的管道类。干线共同沟不直接为用户服务,它主要收容主线缆、主管道,主要铺设在机动车道的下面。支线共同沟则直接服务于沿道用户,一般铺设在人行道的下面。共同沟施工方法有明挖、暗挖、预制拼装。
共同沟的断面形式通常依据地下空间利用情况、施工方法、收容管线、投资等综合因素决定。明挖法施工断面一般为矩形,暗挖法多采用盾构,因此断面形状多为圆形。
共同沟系统组成
共同沟旨在消除市政管杂乱无章的铺设,各自为营的管理,取而代之的是全面规划修建,统一管理、维护。这一方面消除了“一次性公路”、“拉链式公路”等浪费人力、物力的现象,另一方面也节约了地下空间资源。为了共同沟内管线的正常工作,沟内一般包括以下几个部分:结构本体、管线、监控系统、通风系统、供电系统、排水系统、通讯系统、标示系统、地面设施。结构本体即圆形或箱型的钢筋混凝土结构;管线分布要符合管线的相容性,对于不相容的管线,要考虑分室铺设。我国在共同沟的规划中,对综合管沟相容问题的争议主要集中反映在电力电缆与信息管线、热力管线以及煤气管线等易产生交叉影响且具有潜在危险的管线种类之间的相容性。根据发达国家共同沟的建设经验和相关设计规和设计标准,共同沟内管线的相容性可以概括为下表。
表3 收容线影响关系
管廊监控系统包括干湿度、有害气体的监测等,是共同沟防灾的重要设施;通风系统保证施工人员的生命安全及健康,同时也延长了管线的使用寿命;供电系统则为通风设备、排水设备、通信及监控设备、照明设备提供工作电源;排水系统包括共同沟内排水沟、积水井、排水泵,负责清理共同沟内积水;通讯系统即共同沟内部与地面控制中心的通讯设备;标示系统主要作用是标示共同沟内部各管线的管径、性能参数,共同沟内部各个入口、地面位置等,在日常维护、管理中十分重要;地面设施则包括控制中心、人员出入口、通风井、材料投入口等设施。