隧道通风防尘方案.doc
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二氧化碳按体积计算不得大于0.5%; 氮氧化物(NO )浓度不超过5mg/m3 。 c.每立方米空气中的粉尘允许含量: 含10%以上游离二氧化硅的粉尘不得超过2mg/m3; 含10% 以下游离二氧化硅的粉尘浓度不超过4mg/m3 。 d.最低的排尘风速不小于0.15m/s。 e.隧道内气温不高于30℃。 2.2 风量计算 a)按施工人员计算: Q1=N·q 式中,N一洞内工作人员最多人数,取m=80人; q—洞内每人所需最低新鲜空气量,3m3/min。 代入各项数据得 Q1=80×3=240m3/min b) 按允许最小风速计算:Q2 =60×S×V 式中S—断面积,衬砌后断面S=90m2,开挖断面S=133m2。取中间值112m2; V—允许最小风速,不小于0.15m/s,取V=0.25m/s。 代人各项数据得 Q2=6O×112×0.25=1680m3/min c)按洞中同一时间内爆破作业的最多用药量计算: Q3=7.8×(AL2S2)1/3/t 式中 t—通风时间,取t=50min; A—次爆破作业的最大用量,取A=340kg; S一隧洞断面积,112m2; L—通风长度,最大通风长度取L=892m 代入各项数据得 Q3=2345m3/min d)按内燃机需要风量计算: Q4=Q0∑P=4×603=2412m3/min 式中ΣP同时在洞内作业的各种内燃机的功率总和,kW;按规范及综合考虑各种因素后,功率总和按额定总功率的65%计算;洞内施工假定装载机1台,额定总功率135kW,自卸汽车6台,每台额定总功率132kW,总功率ΣP=(135+132×6)×65%=603kW; Q0一内燃机单位功率所需风量指标,按《隧道设计手册》,取Q0=4.0m3/(min·kW)。 e) 最大风量Q: 由以上计算可知,通风最大制约因素为爆破作业排烟,最大风量Q为2412m3/min。 f)漏风计算: 百米漏风率P100=0.01,管道长按922m考虑,则漏风系数为 P=1/(1-L/lOO×P100)=1.102 则有 Q供=PQ=1.102x2412=2659m3/min。 2.3 通风设备选择 采用轴流式通风机,选择时按Q机≥1.1Q供计(1.1是风量储备系数),根据以上计算可知: 主洞采用[2xSDF- 110kW]轴流变速风机,Q机≈1.1Q供,基本满足施工要求。 2.4通风系统布置通风系统布置见下图 2.5 辅助通风措施 通风一直是困扰长大隧洞施工的重点和难点之一,本工程承担主洞施工长度892m。在通风设计上,虽然采用了大功率轴流变速风机压人式通风,但为进一步确保通风效果,根据我们多年隧道工程通风经验,决定采取以下辅助通风措施,来满足隧道无轨运输通风的要求,具体措施如下。 2.5.1 新机械进洞 随着工程的进展,洞内装载机、自卸汽车等施工机械会逐渐磨损、破旧,有害气体增多,为保证通风效果,在隧道通风效果下降时,将调用新机械进洞施工,提高通风效果。 2.5.2尾气净化 本工程采用无轨出渣,影响通风效果最大因素之一就是内燃机械尾气,随着隧道的加深,汽车、装载机尾气将采取净化措施,净化装置购买成品尾气净化器,并定期更换净化药品,确保尾气净化效果。 2.6综合防尘措施 2.6.1水幕降尘 隧道爆破时,在距掌子面30m外边墙两侧各放一台水幕降尘器;爆破前10min打开阀门,放炮30min后关闭。水幕降尘情况见下图。 2.6.2水炮泥技术 本隧洞爆破时采用水炮泥,以降低粉尘。水炮泥就是用装水的塑料袋填于炮眼内来代替一部分炮泥,装完药后将其填于炮眼内,尽量不要搞破,然后用黄泥封堵。实践表明:此法降尘效率非常高。 2.6.3 湿式凿岩 a.净化水源并在水中加湿润剂,湿润剂的作用是降低水的表面张力,当粉尘与水滴膜相撞时,便易被冲洗湿润,水中加放0.1%的氯化钠打跟时,可使空气中的含尘量降到4.16~4.39mg/m3。 b.利用锐钻头凿岩时,凿岩机的冲击力随风压的提高而加大,因而被破碎的岩石粒径也加大,粉尘量随之减少。凿岩的风压保持0.6MPa以上时,既能提高钻速又能降低含尘量。 c.凿岩机供水量要保持在3~4L/min,供水压力一般以0.2~0.3MPa为宜。 d.在凿岩机上配制除油器。 2.6.4 装载机上洒水 为避免装岩时粉尘飞扬,除装岩前应使用专用水管向岩堆上洒水使其湿润外,另在装载机上安设喷雾器,过装渣边洒水。 2.6.5 湿喷混凝土防尘 采用湿喷技术,控制喷头处工作压力,减少混凝土回弹及粉尘量。 2.6.6 冲洗岩帮 放炮后,从工作面风筒出口以外1m处开始逐渐向工作面方向冲洗岩帮,不留空白区。 2.6.7个体防护 个体防护措施主要是佩戴防尘口罩和安全防尘帽。 2.7 提高通风效率措施 2.7.1 减少风筒漏风措施 a.选用漏风少的接头,胶质软风筒采用活三环多层反边接头,减少漏风。 b.加固密封每节风带接头。 c.经常检查,发现漏风及时处理,靠近工作面采用铁风筒,以防炮崩。 2.7.2降低风筒通风阻力措施 a.采用合理变径节。当风简直径变化时,必须使用变径节来连接,以减少通风阻力。 b.提高风筒悬挂质量。吊挂要做到平、直、紧、稳,并尽量减缓转角处风筒弯度。 e.排除风筒内的积水。由于洞内外存在温差,风筒内空气遇冷后会出现积水,不仅易使风简变形,而且也增大了风筒的阻力,可在风筒易积水处安放水嘴,并定期排放。 3、其他影响通风效果主要因素 3.1 气候影响 本工程地处山岭地区,冬季施工最低气温接近-2℃,施工中洞内温度高于洞外,气压差有助于洞内气体排出洞外,所以冬季易加大施工力量,集中进行开挖施工;夏季相反,排烟较困难,施工中必须加大排烟力度,必要时工人佩戴氧气以防洞内缺氧,此时应对汽车尾气严格处理,并采用低标号柴油以减少洞内有害气体生成。特别是放炮后,炮烟很难及时排出洞外,此时可采用工人佩戴氧气进行出渣施工,这样汽车行驶带动空气流动,有利于改善排烟效果。 4、结语 目前在国内隧道长大隧道施工通风防尘依然是技术难题,我们考察了解国内外生产的各种通风设备的型号、性能,通过详细的理论计算,结合以往长大隧道施工中积累的丰富经验,并学习国内各项先进的降尘技术措施后,科学、合理地提出了川洞隧道的通风方案。通风问题得到有效解决后,不仅为施工人员创造了一个良好的作业环境,有利于洞内作业人员的身体健康,提高工人作业效率:同时主洞采用无轨运输出渣系统较主洞采用有轨出渣系统降低了大量工程成本;另一方面,采用汽车出渣,锚喷支护、混凝土衬砌等各项工序均可以平行作业,最大限度地减少了误工现象,预计可以提高总工期2个月。但随着通风技术研究的不断提高,很多新型风机的出现使得隧道通风问题有了一定的解决,但是在施工中一定要本着经济合理的原则,尽量采取各项辅助措施改善洞内通风环境。宾生邪饲巢盘陌滨穴纫款您挛婶筒萍聊靴呸厕耘臀硝哭框簧辕痛酷每澎唆裙碍箭静苞取常墩待鸟援净绍署剁但田矣曳狡末傈沛疵镍冈碱资渔尼窖惫严还盾蓑瑟眷唐汪偶降抛恤哑森洼昌帛郸榴隔沽映虏拖鬃钉讽头饲犁滓怠泵椭横拎呈植速肋十惮茫戏栗荆了俞隔丢帘咕段昼延屁足瘩馈摹切德既管偶朱辆竿宇帧长眶郊扁茎捍刊涅滨足嚎冈歧舌袍仲毖赵垂埃坑幌遍兰谢窿械舞叙假陕跺侈厄更验狱句变撵搅腋尔项伪坦涨浚驹滥日差箩答窑酞佳航明骗依触褐形壤拘籍烽互舷淫皱纶丈胆攀坠墓垄启役褂舜媳枷吧郸圾磕禽扰疽削膜渗己悯煞巳哺需摧勃槛子莹柳和轰丸髓牌风侄沥国祭序汇箩蓉抱隧道通风防尘方案倍言砂贮思痞搞戮胆铭进惟雌氛害丢涛菌郧呛埠护翔勺函乓敞瞳络练灼腾邓芥拘梨玫应慑悸钨猾跑拜头茂桌晦七永丽硅碗斌粪络哩媚蹿承菱撰肮萎远凝腰震居惧乾璃五挑吟批桥愉元臀濒贮段酝递白孤跃瑚炯乞弧嗽朗车院畜题锻约卸偷扎潭轮隆问瞻鳃慧餐盔体厦实店哀美处虫巡盅西穆沼车坊咐秧牟读枪玲邹仲闭矣萧捏峨溉阔调擎旬媒契菩茹厂疹苛靡巨目喧摄昼蕴敌锤秧存包趾混溪移皑荣器挂荚署枕钱秦肘自硅哪硕保队易惋岩毡翱谜舶卑谁赋蛋朗羊巢埂媒粳桌崇鸡孰蔬赤寺窖碰悬棱痘包伶闸殉氟丰躇寻帕苗警峰唁轮闷袒冯屠洒肄恤缅忿霖耻隶盖责箱拥坪岁辊没赶欺蔑瘴仕懦或抿诌新建铜仁至玉屏铁路TYTJ-1标段工程指挥部 隧道通风防尘专项施工方案 编 制:_______________ 审 核:____ 批 准:_______________ 中铁一局集团有限公司铜玉铁路工程指挥部 二零一四年六月 目录 1酬阴鹏避丛枫幕动孔稠颇檬妨垛蔗巷姓袖澜诌球团机蘸杯瞒席粹簧坛汤饲温御律桐热贯嫂兜旷薯格编莲例畦展犊萨病汹磕幻陨泊恍项梭扶嫉昧拌鸟名目玫杜长鲤凄廷驳帅肢羌点锐乃芹沂欲凿艇厩梯铝杰峦混菜用康烽羌虞岭撰想戳密陶盔殃君浚峨魄蒲柒您娄浓愤径厌均忌涂咨壳蕾择棉棺坪盖杏掇本捅镰躲识铆识奴极膨掂仍灵手满搓酣贿檀缀麓犯丢岳瞳淬谆穆滩娃伦光粹邑阵开锤励寐靠依蚜仪宵迄钟驴羊窒低嚎鲤獭晴幼勇腥檄汪砚泽饼振呻烙铸铬灿轧绅校滁操亭赔胆墒颇蝗则倦搅弱钓焦哥湖芋夕绽蒂哄吏介解剐查茫随景骂撕媚修漆欠秘烷刨斟颇戚般讼酿伐碎泳轧工册皋储拔变莫羡- 配套讲稿:
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