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长隧道施工的通风技术和粉尘治理方法

发布时间:12-17

页 数:2页

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      长隧道施工的通风和粉尘治理是隧道施工中的一大技术难题,而独头掘进小断面长隧道的施工通风问题更是难中之难。文章通过在浙江温州赵山渡引水隧道工程的监理实践,对施工中的通风和粉尘治理方法进行了较系统的总结
  一工程概况
第三标段共有隧道三条:分别是汤岙隧洞(2611m);梅底隧洞前二分之一段(2165m);宫底隧洞后二分之一段(1843m);开挖断面面积分别为3.8×4.08m2;5.7×5.9m2;5.6×6.03m2断面均为城门洞形,坡度很小,除汤岙隧洞有一曲线,其他均为直线。梅底隧洞与汤岙隧洞呈“人”字相接,总长4276m,现场地理条件决定了各隧洞只能采取独头掘进的开挖方式,而且工期要求砼衬砌与掘进必须同时进行,这就加大了施工通风的难度。掘进方法采用风枪湿式打孔,反台阶法光面爆破,汤岙隧洞采用有轨运输,电动装渣机装渣,其他两洞采用无轨运输,内燃挖掘机出渣。衬砌和掘进同时进行时,两工作面最小间距400m。 
  二 通风方式选择
根据本工程的特点,以压入式通风为主。由于汤岙隧洞180m处山体覆盖层仅有80m,拟定挖掘至此位置时在顶部开挖竖井通风,通风后洞内空气卫生标准和粉尘的允许浓度见表1、表2。
注:一般检测粉尘浓度不得大于2mg/m3,进入洞内风源含尘量不得超过上表容许浓度的30%。 
  三 通风量计算
3.1  施工人员所需风量:VP=UPmk  (m3/min)式中UP:洞内每人所需新鲜空气量,一般按(3m3/min/人)计算,m:洞内同时工作的最多人数,k:通风备用系数取(1.1~1.5);
3.2  爆破散烟所需风量
(1)     按纯稀释炮烟的理论计算风量:VL=5QB/t  (m3/min)式中Q:同时爆破的炸药量(kg),B:炸药爆破时所构成的折合的CO的体积(L),一般采用40L/kg ,T:通风时间(min);
(2)     按通风方式计算风量:(A压入式通风;B混合式压入通风。略)
3.3   洞内最小风速所需风量:Vd≥60UminSmax  (m3/min)式中Umin:洞内允许最小风速(大断面掘进≮0.15 m/s,小断面和异型断面掘进≮0.25 m/s),Smax: 隧洞最大断面面积(m2);
3.4   冲淡柴油机械产生的有害气体所需的风量计算
(1)按单位功率所需风量指标计算:Vg=Uo N  (m3/min)式中Vg:使用柴油机械时的通风量(m3/min)Uo:单位功率需风量指标。一般为2.8~8.1 m3/kW.min ,N:同时在洞内工作的柴油机械的总功率kW
(2)按平均功率耗油量计算:Vg=U1U2N/60 (m3/min),式中Vg:使用柴油机械时的通风量(m3/min),U1:消耗1kg柴油需给的风量,一般为500~2000 m3/kg ,U2:柴油机械耗油率,一般为0.223到0.3 m3/kW.h ,N:同时在洞内工作的各种柴油机械的实际使用总功率kW 
  四 通风设备的选择和布置
确定了隧洞通风所需的最大风量后,再椐此计算应设置的通风机的工作量,并计算通风机的工作风压,然后根据这二者来选择通风机,在进一步确定风管和风机的匹配及布置。
4.1   通风机的工作风量Vm=(1+PL/100)V (m3/min),式中V:通风机的工作风量m3/min ,L:风管的长度m ,P:100m风管漏风量,一般≯2%
4.2   通风机的工作风压hm=hky+hP (m3/min),式中:沿程风压损失hky =μL(Pa),L:风管的长度m ,μ:每米风管沿程损失,一般≯2% ,hP :局部风压损失;包括进出口、转弯段、渐变段、突变段等局部风压损失,可按沿程风压损失的20%~30%计。
4.3   通风机的选择,通过上述计算后,确定汤岙隧洞和宫底隧洞采用88—1型轴流式通风机,梅底隧洞采用JBT-62-2型轴流式通风机进行通风,其性能见表3。
4.4   风管与风机的布置,风管的选用主要从风管出口处的风速和风量、风管的造价、风管的耐用性、风管装拆的难易程度等方面考虑。在通风机性能确定的前提下,风管出口处的风速和风量主要和风压损失、管道摩阻损失、漏风损失等因素有关,将这些损失降低到最小程度,首先保证工作面的风量,再结合造价等因素,风管的选择就随之确定了。

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