某多点进出超长隧道温升特性的模拟研究.pdf
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1、第 卷第期石家庄铁道大学学报(自然科学版)V o l N o 年月J o u r n a lo fS h i j i a z h u a n gT i e d a oU n i v e r s i t y(N a t u r a lS c i e n c eE d i t i o n)S e p 某多点进出超长隧道温升特性的模拟研究孙立镖(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海 )摘要:通过介绍多点进出超长隧道的建筑特点,分析了控制其内部温升的重要性.基于隧道温升的传热机理,以上海某多点进出超长隧道设计方案为研究对象,建立了隧道在阻滞工况下的通风网络节点模型,模拟研究了隧道在不同通风量
2、、不同通风区段、不同车流量和不同室外环境下的温升特性.通过对比分析该隧道在不同模拟工况下的温升趋势和设备能耗等特性,提出了此类隧道通风设计及运营养护上的相关建议.关键词:超长隧道;多点进出;温升特性;模拟研究中图分类号:U 文献标志码:A文章编号:()收稿日期:责任编辑:车轩玉D O I:/j c n k i s j z t d d x x b z r b 作者简介:孙立镖(),男,工程师,研究方向为市政隧道、轨道交通、地下空间等暖通系统的设计与研究.E m a i l:q q c o m孙立镖某多点进出超长隧道温升特性的模拟研究J石家庄铁道大学学报(自然科学版),():多点进出超长隧道是一种
3、新型地下隧道形式,其主线隧道封闭段较长,一般大于k m,以服务过境交通为主,通过多个出入口兼顾服务沿线重点区域的到发交通,能更好地适应城市交通需求以及协调地面道路和地下道路通行能力,如上海已建成北横通道和规划中的南北通道等.超长隧道在中心城区可设置风塔的地面条件有限,故一般通风区段较长,隧道内来自汽车尾气、照明等产热如果不及时排出,会导致隧道温度升高,当室外温度较高、交通量大时,隧道内更易出现较长的高温段,对隧道内的司乘人员和电气设备产生不利影响,同时也会增加车辆火灾发生的概率.对上海隧道的调研情况表明,年间上海外滩隧道、上中路隧道、长江隧道、翔殷路隧道等发生约 起汽车自燃事故,其中有起发生在
4、 月气温较高的时间段,此时由于室外温度较高,隧道换气温差较小,在原有设计换气风量下,不能有效排除隧道内产生的热量,导致隧道内温度持续上升,引发隧道内高温现象,易于引起汽车自燃.因此,对于超长隧道的通风设计和运营养护,隧道内的温升情况也需重点关注.隧道温升的换热机理隧道内的温升与其得热和散热直接相关,建立隧道内热量平衡公式如式()所示,隧道内的得热量以机动车耗油产热量为主,这些热量一部分散发到周围土壤中,另一部分被隧道内的空气所吸收,从而导致隧道内空气温度升高.QQQQQ()式中,Q为机动车耗油散热量;Q为空气流入带来热量;Q为设备、灯光散热量;Q为空气流出带走热量;Q为向周围岩土层或地下水散热
5、.为简化计算,忽略设备、灯光散热量,则隧道空气的产热量为QQQQQ()在已知风量的情况下,可计算隧道各段出口空气温度ToQCpmTi()式中,To为各段出口空气温度;Ti为各段进口空气温度;Cp为空气比热容;m为各段空气质量流量.石家庄铁道大学学报(自然科学版)第 卷从式()可以看出,隧道子分段出口空气温度To与该段隧道内的产热量Q、设计通风量m和进口空气温度Ti均有关,产热量Q越高、设计通风量m越小、进口空气温度Ti越高,均会导致出口空气温度To升高,从而造成隧道内高温段较长,因此要降低隧道内的温度,应采取措施,减少隧道内的产热量Q,降低各子段的进口空气温度Ti,增加隧道的通风量m,如采用新
6、能源汽车等方式降低机动车耗油散热量,匝道或进风口多引入室外低温空气,适当增加隧道风机,增大隧道通风量等.机动车耗油散热量Q为Qq d LN()式中,q为单位质量汽油燃烧发热量,取 k J/k g;d为汽油车燃油消耗量;L为隧道长度;N为隧道设计交通量.向恒温土壤的传热量为Q(TxTs)F()式中,Tx为距离洞口x处的温度;Ts为恒温土壤温度,此处取 ;为隧道壁面到恒温土壤处的距离;为壁面的导热系数;为隧道空气与壁面对流换热系数;F为隧道与土壤的接触面积.通风模型构建应用S E S(S u b w a yE n v i r o n m e n tS i m u l a t i o n)模拟软件模
7、拟隧道通风情况,通过风量及换热公式换算成隧道的温升.根据相关学者的应用情况 ,发现S E S通风模拟结果和实验结果吻合度较好,且其采用一维线性的模拟方法,计算速度快,故用于隧道通风方案的分析和比选不失为一个较好的辅助工具.以上海某多点进出超长隧道设计方案为研究对象,该隧道为上下层,主线双向车道,含对匝道,隧道下层封闭段长约 k m,通行小客车,采用竖井分段送排风式的纵向通风方式,各通风区段内分别设置送、排风机和射流风机.仅对隧道下层进行研究,建立了隧道下层不同通风区段方案下的S E S通风网络节点图,如图、图所示,图在图基础上增设了、风井及部分自然敞口.匝道1 200辆/h匝道1 300辆/h
8、峒口3 060辆/h3#送风井1#排风塔K0+100K0+350K2+900K4+380K5+540K9+600K5+600K5+7001K13+000峒口3 060辆/hK10+400K11+250K15+600K10+340K13+100K8+07026101314152629333437101707580601858595701414242489590374190606065401401501501101216101314152629333470160180707565匝道900辆/h匝道1 400辆/h3#排风塔匝道1 400辆/h匝道1 300辆/h4#送风井4#排风塔匝道1 200
9、辆/h匝道900辆/h图隧道下层三通风区段通风网络节点示意图70759560606580755659294246474815峒口3 060辆/h峒口3 060辆/hK0+100K3+200K2+900K4+380K3+260K9+600K5+700K13+200K13+260K15+600K13+100K8+0702#送风井2#排风塔匝道900辆/h1匝道1 300辆/h5#送风井5#排风塔匝道1 400辆/h匝道1 400辆/h敞口 敞口匝道1 300辆/h敞口 敞口678105155152670476595552659464267880190120130141141541641980201
10、411801415901301419416图隧道下层五通风区段通风网络节点示意图为便于分析,对模型进行以下简化考虑:忽略自然风、热压的影响;多辆车合并成一组,以固定时间间隔发车;假设土壤温度恒定,忽略大地温度场的影响;忽略照明、设备、汽车空调等的散热.第期孙立镖:某多点进出超长隧道温升特性的模拟研究 根据规范要求隧道内的环境温度需控制在 以内,故以此作为隧道温度限值的判定标准.各模拟工况如无单独注明,按以下条件模拟:三通风区段、次/h换气量;阻滞工况按进口k m段的车速 k m/h,其余车速 k m/h;室外环境温度取上海市夏季室外通风计算温度 ;匝道长度均按 m;小客车油耗 k g/k m;
11、敞口尺寸按 m,均匀间距.根据初步通风计算配置各区段风机,模拟中微调射流风机数量,保证各通风区段达到相应通风量.隧道温升特性的模拟分析 不同通风量的模拟分析隧道设计风量一般取稀释烟尘、C O、NO和隧道最小换气量中所需风量中的最大值,根据文献 相关公式计算,本隧道各项需风量中以隧道最小换气量所需风量为最大,换气量为次/h,为该隧道理论设计风量,具体计算过程不再详细赘述.分别对不同通风量进行模拟,从图可以看出,在次/h通风换气下,才能保证隧道内的温度控制在 以下,是隧道最小设计需风量的 倍左右,故为控制隧道温升3次/h换气4次/h换气5次/h换气0246810121416555045403530
12、位置/km温度/图不同通风量下的温升特性需要更大的通风量.图中,在 、k m附近,隧道温度先会有一个断崖式的下降,这是因为采用分段通风方式,每个区段末端的排风竖井排出大部分高温空气,而后进风竖井引入大量室外新风,降低隧道内温度,作为下一区段的初始温度.每个区段的温升也不是单一线性增加,可看出局部增长速率会出现放缓,甚至下降的情况,这是因为隧道有多个匝道,入口匝道会混入室外低温空气,从而对隧道进行降温.故在保证主线隧道通风量的情况下,通风设计中,要注意射流风机的布置,做好隧道内的气流组织,多通过匝道引入室外新风,有利于降低隧道主线的温度.不同通风区段的模拟分析分别对不同通风区段方案进行模拟,为保
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