曾舒婭 孫立峰 郎艷麗
【摘要】? ? 在新基建形勢下,本文結(jié)合理論研究和實際工程經(jīng)驗,通過研究特定場地內(nèi)數(shù)據(jù)中心園區(qū)動力中心的建設(shè)需求,形成多層動力中心的設(shè)計方案。
【關(guān)鍵詞】? ? 數(shù)據(jù)中心? ? 多層動力中心? ? ?設(shè)計
一、研究背景
在國家推進(jìn)新基建發(fā)展的形勢下,數(shù)據(jù)中心園區(qū)建設(shè)呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢,動力中心設(shè)計作為機房樓的“心臟”,也同樣受市場需求、通信工藝、結(jié)構(gòu)方案、電源方案、綠色節(jié)能、環(huán)保措施等諸多因素的影響,呈現(xiàn)出前所未有的新態(tài)勢。在中國南方省份,土地資源稀缺,政府為提高土地的利用率,對規(guī)劃條件中的容積率、綠化率、停車位等技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)有著較高的要求,多層動力中心的建筑形式就此產(chǎn)生,對其設(shè)計研究具有極大的現(xiàn)實意義。
二、研究思路及基本原則
本文通過分析數(shù)據(jù)中心園區(qū)多層動力中心的建設(shè)特點情況,從建筑功能、防火分區(qū)、電源工藝、結(jié)構(gòu)抗震等進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,提出多層動力中心的設(shè)計策略。
2.1多層動力中心的特點
1.集中化建筑難點。當(dāng)數(shù)據(jù)中心園區(qū)建設(shè)需求較大,場地規(guī)劃指標(biāo)控制較嚴(yán)時,會出現(xiàn)動力中心集中建設(shè)的情況,這種方式存在著進(jìn)排風(fēng)處理難度大、防火分區(qū)劃分復(fù)雜、設(shè)備搬運空間緊湊等難度,需要找到一個契合點來進(jìn)行有效組織。
2.結(jié)構(gòu)技術(shù)難點大。南方某動力中心地面3層,3層均需放置柴油發(fā)電機,按每層16臺,共48臺計算。1)荷載大。油機設(shè)備較重, 2)結(jié)構(gòu)計算層高高。油溝及設(shè)備安裝凈高需要造成層高高。3)振動及共振。油機運行期間有振動,并且數(shù)量多,避免油機振動及共振對建筑結(jié)構(gòu)主體造成的安全隱患也是本工程的最難點。
3.電源工藝復(fù)雜。柴油發(fā)電機組設(shè)備尺寸較大大,單臺柴油發(fā)電機組最輕為16.5噸,多層動力中心的設(shè)計不但要重點考慮設(shè)置在一層以上的柴油發(fā)電機組安裝與后期維護(hù)的問題,還需要綜合考慮進(jìn)排風(fēng)面積的問題。
2.2研究思路
針對多層動力中心的建設(shè)特點進(jìn)行研究,主要有幾個方面:
1.用地靈活性較高,可根據(jù)實際地形和建設(shè)強度考慮多層。2.進(jìn)排風(fēng)需求量大,建筑綜合考慮有效進(jìn)風(fēng)洞口的預(yù)留及有組織的排風(fēng)。3.豎向排風(fēng)較為復(fù)雜,防火分區(qū)劃分不同于一般平面,建筑需考慮豎向排風(fēng)井道的防火分區(qū)。4.油機較多且集中,結(jié)構(gòu)專業(yè)考慮足夠的荷載、避免共振。5.電源工藝復(fù)雜,建筑和電源專業(yè)通過對搬運路徑、進(jìn)排風(fēng)的研究,形成設(shè)計策略,解決難題。6.重點問題在技術(shù)、經(jīng)濟、使用、維護(hù)、初始投資及全壽命投資等方面進(jìn)行多方案比較,找出較優(yōu)的解決方案。
三、數(shù)據(jù)中心園區(qū)多層動力中心設(shè)計
3.1充分利用地形
數(shù)據(jù)中心園區(qū)按建設(shè)分期進(jìn)行劃分,主要依據(jù)地理位置的重要性、周邊道路的建設(shè)情況,市政設(shè)施的完善順序等綜合因素來進(jìn)行確定。本工程一二期之間通過場地的高差設(shè)計景觀擋土墻和放坡進(jìn)行空間上的相對隔離,通過兩條坡度稍大的消防車道進(jìn)行銜接。功能分區(qū):園區(qū)劃分為通信生產(chǎn)區(qū)、附屬配套區(qū)。通信生產(chǎn)區(qū)包含4棟機房樓、動力中心和西北角的地下儲油罐區(qū)。在建設(shè)規(guī)模、場地有限的條件下,兩期動力中心合建并集中布置于局址的中部,4棟數(shù)據(jù)機房樓兩兩成對排列布置,動力中心布置在機房樓中部,形成半封閉、高效安全的通信生產(chǎn)區(qū)。
3.2平面研究
柱網(wǎng):依據(jù)油機設(shè)備的尺寸、進(jìn)排風(fēng)消音間尺寸、搬運通道寬度等工藝需求,動力中心開間設(shè)置為6m,進(jìn)深為8.1m,10.8m兩個尺寸的組合。這樣的尺寸設(shè)計滿足進(jìn)排風(fēng)量的土建要求、后期搬運和維護(hù)的尺寸要求。
功能組成:動力中心平面布置以高壓油機為主要空間,兩側(cè)輔以儲油間、進(jìn)風(fēng)消音間。兩側(cè)長邊進(jìn)風(fēng),中部設(shè)置排風(fēng)消音間,升至屋頂排風(fēng)。
3.3垂直方向上的布局
層高:動力中心一層至三層的層高可設(shè)置為6.3m,考慮上走線,滿足電源工藝要求,增加了凈高和結(jié)構(gòu)的難度;由于場地高差大,剖面設(shè)計靈感來源于“附涯式”建筑,因此室內(nèi)外高差北面為3.3.m,其余三側(cè)在臺地上為0.6m,在有限的場地里有效地消化了兩個臺地之間的高差。主要出入口設(shè)置于東、西兩面,保證了建筑為多層建筑,建筑高度為從室外地坪至屋面面層為19.5m。
層疊式排風(fēng)井:層數(shù)越高排風(fēng)越難。通過排風(fēng)量的計算,若是多層排風(fēng)都集中于一個垂直的排風(fēng)井里,需要設(shè)置一個通高的風(fēng)井,加大了平面進(jìn)深,造成投資和地塊的浪費。建筑采取了層疊式的排風(fēng)井設(shè)計,一層和二層的排風(fēng)井合并為一個較大的排風(fēng)井,直排到屋頂最高處,三層的排風(fēng)井獨立出來,位于屋頂次高處,與一二層的排風(fēng)互不干擾。一二層及其合并的排風(fēng)井作為一個防火分區(qū),三層及其獨立的排風(fēng)井作為一個獨立的防火分區(qū)。詳見下圖1。
3.4結(jié)構(gòu)安全性
荷載:多層動力中心油機荷載按活荷載考慮,并考慮振動影響系數(shù)。
共振的避免:設(shè)計中避免設(shè)備振動對主體結(jié)構(gòu)影響理想的解決辦法主要有兩個:一是將設(shè)備基礎(chǔ)或支撐體系與主體構(gòu)件脫開,各自形成獨立體系;二是采用擬真實驗結(jié)論應(yīng)用與實際相結(jié)合,對設(shè)備采用隔震措施;采取了加強結(jié)構(gòu)主體構(gòu)造等辦法,減小了振動對主體安全及耐久性的影響。根據(jù)我院與北京交大的研究課題《油機動力減振研究》數(shù)據(jù),油機發(fā)動機響應(yīng)主要以25Hz和 50Hz頻率成分為主,通過合理設(shè)計可避開共振頻率。根據(jù)實踐經(jīng)驗,結(jié)構(gòu)主體或樓面梁板結(jié)構(gòu)單元的自振頻率與油機振動頻率可做到避免共振。一般的動力中心樓板的固有頻率一階約為2Hz(一階)二階約為70~80Hz,均與油機頻率無法形成共振。針對項目的特點可采取以下措施:一是建筑結(jié)構(gòu)的自振頻率,尤其是樓板的自振頻率,不宜與油機激勵頻率相同,當(dāng)無法避免時,應(yīng)當(dāng)采取隔振措施,改變油機-樓板體系的動力特性。設(shè)置減震效果達(dá)95%的彈簧減震器;在油機基礎(chǔ)側(cè)面設(shè)置減震溝。二是加強結(jié)構(gòu)的空間剛度,適當(dāng)加大支撐結(jié)構(gòu)的斷面和剛度,使其豎向的固有頻率提高與油機的干擾頻率遠(yuǎn)離,避免接近和共振。加大支撐結(jié)構(gòu)的剛度,可采用加大樓板厚度,加大樓層梁,柱斷面,以達(dá)到減少構(gòu)件的變形和振動量;油機盡量布置在梁上,且梁跨度不宜過大。
四、油機上樓對設(shè)計的影響及應(yīng)對
4.1電源工藝
柴油發(fā)電機組重量大,設(shè)置在一層以上時需要考慮吊裝問題。吊裝可以采取兩種方式,一種是直接采用吊車與人工配合的方式,另外是為臨時搭建吊裝平臺,吊車將發(fā)電機組吊至平臺后,經(jīng)進(jìn)風(fēng)洞口運輸就位;選擇合適的吊車,以吊裝3層柴油發(fā)電機組為例:1.需要將17.5噸柴油發(fā)電機組吊裝至地面僅13m高度,柴油發(fā)電機組的外形尺寸為7.0m*2.2m*2.6m(長*寬*高),按工作半徑8m考慮,考慮鋼絲繩長約為2米,吊鉤距臂桿頭的安全距離為2m,臂桿頭部距地面的距離為19米左右,根據(jù)勾股定理,臂長約為20m。2.根據(jù)作業(yè)半徑8m,吊重17.5t,臂桿長20m的條件,選擇合適范圍內(nèi)的吊車,一層的柴油發(fā)電機組運輸路線可以通過運輸門,直接運至相應(yīng)機位,機組周邊空間滿足機組旋轉(zhuǎn)的要求;由于空間受限,本案例項目中只能保證中間6臺柴油發(fā)電機組可以直接通過進(jìn)風(fēng)間直接運輸至相應(yīng)工位。
4.2進(jìn)排風(fēng)的處理
動力中心的進(jìn)排風(fēng)會直接影響柴油發(fā)電機組的輸出功率、燃油消耗率、熱氣流排放和柴油發(fā)電機組的使用壽命。對于常閉式循環(huán)水冷柴油發(fā)電機組,進(jìn)排風(fēng)的面積是否合理會直接影響機組的運行與壽命:通常進(jìn)風(fēng)口凈面積最小不低于機組散熱芯有效面積的1.5倍,對于排風(fēng)口凈面積最小應(yīng)不低于散熱器芯有效面積的1.4倍,通常進(jìn)風(fēng)側(cè)設(shè)置了固定百葉,所以在進(jìn)風(fēng)側(cè)需要考慮面折減,如采用的是45度的進(jìn)風(fēng)百葉,相應(yīng)的面積需折減至70%;對于排風(fēng)一般采用電動百葉,對于電動百葉,可以完全打開至水平狀態(tài),可按不折減考慮。
五、結(jié)束語
由于受地塊開發(fā)強度、建設(shè)需求等綜合因素影響,多層動力中心將具有廣泛的適用性,目前國內(nèi)以二層、三層為典型,做好多層動力中心設(shè)計和研究對實現(xiàn)低成本,高效率運營具有積極的現(xiàn)實意義。統(tǒng)籌考慮建設(shè)方需求,了解建筑、結(jié)構(gòu)、電源等專業(yè)各種解決方案的技術(shù)特點,經(jīng)濟效益;因時、因地,綜合平衡土建、工藝、配套等各專業(yè)的需求,從而設(shè)計出技術(shù)先進(jìn),經(jīng)濟合理的多層動力中心。
參? 考? 文? 獻(xiàn)
[1] 《油機動力減振研究》北京:中國建筑工業(yè)出版社,2006