曹寶慧
(中鐵一局集團有限公司,陜西 西安 710054)
大柱山隧道通風技術
曹寶慧
(中鐵一局集團有限公司,陜西 西安 710054)
文章以大瑞鐵路大柱山隧道施工通風為例,介紹了長大隧道在復雜通風網絡的情況下,確保有效進行施工通風的技術。
大柱山隧道;施工通風;技術
大柱山隧道位于云南省保山市,穿越著名的橫斷山南段,位于瀾滄江車站至保山北站區間,全長14 484 m,其中隧道單線正洞長13 803 m;大跨段區域680 m,隧道最大埋深為995 m。隧道洞內縱坡設計為小“人”字坡,除出口段2 750 m為3‰上坡外,其他段最大縱坡23.5‰。
大柱山隧道設置“二橫一平”(貫通平導、進出口各一橫洞)輔助坑道,輔助正洞施工,平導全長14 315 m,平導進口段與正洞進口相分離約1 800 m,平面呈喇叭形布置,與正洞交角79°,其余為直線段。進口平導分離段長度為2 432 m,斷面尺寸為4.7×5.0 m,其余平導斷面尺寸為3.5×4.3 m,共設置33個橫通道與正洞相連。
大柱山隧道設置貫通平導,設計隧道進口獨頭掘進超過8.5km,平導斷面小,通風困難,采用壓入式通風和巷道式通風的混合通風方式。風機使用國內先進的通風設備和風阻小的通風管。
3.1.1 第一階段
平導掘進2 500 m以上后,從1#橫通道進正洞施工,主攻方向洞口(小里程)。自開工起約14個月與進口貫通,此期間平導掘進至5#橫通道處,可開2個橫通道(2#、4#)進入正洞施工,期間平導、正洞采用壓入式管道通風。設備配置見表1。
3.1.2 第二階段

表1 進口端第一階段設備配置
進口正洞貫通到4#橫通道后,主軸流風機安裝在正洞,采用以巷道式通風為主的混合式通風,通風管分4次分別從3#、6#、12#、15#橫通道進入平導,軸流風機、變壓器隨之前移。已完工,施工不用的橫通道全部封閉,使用中的橫通道安裝正反風門。正洞為進風巷道,平導為排風巷道。設備配備見表2。

表2 進口端第二階段設備配置
3.2.1 第一階段
平導、正洞可同時開工,采用各自獨立的壓入式管道通風,獨頭通風距離最長3 000 m。設備配置見表3。

表3 出口端第一階段設備配置
3.2.2 第二階段
采用以巷道式通風為主的混合式通風,見圖1。平導掘進到DK122+000后,正洞已貫通到27#橫通道,主軸流風機移入正洞內,隨施工進度,主風管分4次從28#、25#、22#、19#通到平導,主軸流風機、變壓器隨之前移。已完工的橫通道全部封閉,使用中的橫通道安裝正反風門。正洞為進風巷道,平導為排風巷道。設備配備見表4。

圖1 出口第二階段通風示意圖

表4 出口端第二階段設備配置
以平導進口端壓入式通風為例,計算距離取4 000 m。
3.3.1 平導工作面風量計算
平導為主工作面,分別按工作人數、最小風速、一次爆破的炮煙、內燃機總功率計算(無內燃機械,略),取最大值為控制。
(1)按洞內同時工作的最多人數計算:
Q=q·m·k
式中:q:每人每分鐘所需的新鮮空氣,3 m3/min;
m:洞內同時工作的最多人數,按20人計;
K:風量備用系數1.10~1.15。
Q=60 m3/min
(2)按滿足洞內允許最小風速計算:
Q=60·s·v
式中:s:巷道斷面積按50 m2計;
v:允許最小風速,導坑不小于0.25 m/s;
Q=750 m3/min
(3)按洞內同一時間內爆破使用的最多炸藥用量計算:
(a)按煤礦安全生產規定每千克炸藥供風量不少于25 m3/min,按洞內同一時間內爆破使用最多炸藥計算風量

式中:A:同時爆破的炸藥消耗量,取225(kg);
t:通風時間,取 15 min;
b:每千克炸藥爆破時所產生的一氧化碳體積(L),一般采用b=40 L。
Q=3 000 m3/min
因為該式的理論基礎是靜止沖淡,此式結果偏大,事實有風流使炮煙稀釋。
(b)壓入式(有效射程內)通風所需的風量計算

式中:t:通風時間 900,s;
A:炸藥消耗量 225,kg;
L:巷道長度 200,m,(可取會車道間距 1/2)
S:巷道斷面積 50,m2。
Q=1 467 m3/min
(c)不論通風方式如何,均以通風的氣體達到掌子面為前提條件。

式中:Q:所需風量,m3/min;
P:一次爆破的CO發生量9,m3;
α:CO的允許濃度50ppm;
t:所需通風時間15 min;
Q=1 716m3/min
3.3.2 風量和風阻計算
(1)通風機風量
Q風機=P×Q工作面
式中:P:風阻;
Q工作面:開挖工作面所需風量。
其中風阻
獸面紋最具特征的兩個部件,一是眼,為兩圓圈;二是橫梁。有的只有一道橫梁,或連接兩眼,或處于眼下,類似嘴唇。

式中:L:風管管路長度按4 000 m計;
β:管路平均100 m漏風率,一般取1.3%;
P=1/(1-(4 000/100)×0.013)=2.1
Q風機=2.1×1 716=3 604 m3/min
(2)通風機工作壓力
P風機≥h1+h2
式中:h1:管路沿途壓力損失(Pa);
h1=α×(L×U/S3)×Q工作面
α:管路摩擦系數,一般取3×10-4;
L:風管管路長度4 000 m;
U:管路截面周長4.71 m;
S:管路截面面積1.77 m2;
h2:管路彎頭(接頭)壓力損失,很小,可忽略不計。
h1=3×10-4(4 000×4.71/1.77)×1 716=5 480(Pa)
3.3.3 通風機的選擇
選用SDF(C)NO14軸流風機:風量2 113~4 116 m3/min
風壓1 078~6 860 Pa
電機185×2
長大隧道的通風是一項龐大而復雜的系統工程,除了要進行科學的通風設計外,施工通風的過程還需進行有效的管理:
(1)成立專人的通風安裝、使用、維修、維護的通風班組,每天進行巡檢。保證管路順直,無死彎、漏洞,其開機人員每天按班組對風機運行進行記錄登記。
(2)通風系統安裝后,首先,應組織有關專家對通風設施進行驗收,確認通風效果是否與設計相符。其次,應組織相關人員每月對通風進行定期檢查。
(3)風機的停運、關開、變速由監控中心專人負責調度指揮,并且做好相應的記錄并簽認后備查,其他任何人不準擅自停機。當移動模板臺車時,風機采取低檔位供風,以保證供風的連續性。
(4)通風設施安裝完正常運轉后,每1進行1次全面測風,對掌子面和其他用風地點,根據實際需要隨時測風,每次測風結果做好記錄并寫在測風地點的記錄牌上。若風速不能滿足規范要求,采用適當的措施,進行風量調節。
(5)每7天在風管進風、出風口測一次風速及風壓,并計算漏風率,如漏風率大于1%,分析查找原因,盡快改正,確保送至掌子面的風量與設計相符。
The Ventilation Technology of Dazhushan Tunnel
Cao Baohui
This article,taking ventilation column of Dazhushan Tunnel in Darui Railway for example,describes Changda Tunnel’s effective construction ventilation technology in a complex ventilation network.
Dazhushan Tunnel;construction ventilation;technology
U455
A
1000-8136(2010)32-0062-03