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        高寒高海拔螺旋式隧道施工中空氣質(zhì)量控制

        2018-03-31 02:43:00
        山西建筑 2018年7期
        關鍵詞:螺旋式風管風量

        夏 正 年

        (山西省交通建設工程監(jiān)理總公司,山西 太原 030012)

        0 引言

        公路隧道施工,通風是施工中的一項關鍵工序,特別是長隧道在粉塵大,多種機械的排污,以及空間的狹小,加之光線的陰暗會出現(xiàn)大的安全隱患,出現(xiàn)窩工緩慢現(xiàn)象。因此,我們在施工長隧道之前要解決洞內(nèi)通風措施,凈化洞內(nèi)空氣,確保洞內(nèi)安全綠色施工。

        1 工程概況

        臥龍溝1號隧道穿越甘肅,青海兩省交界,位于青藏高原向黃土高原過渡地段,海拔為2 897 m~3 195 m之間,地質(zhì)條件復雜,受地形影響,采用螺旋型隧道,本隧道為西北首條高寒高海拔高速螺旋型隧道,總轉(zhuǎn)角近220°,曲線最小半徑為700 m。集中升坡,進出口高差達58 m。該隧道為分離式隧道,右線長2 554.63 m,縱坡采用2.3%的單向坡;左線長2 626 m,縱坡采用+2.2%的單向坡。

        2 螺旋式隧道通風問題

        螺旋式隧道由于平面曲線與縱向高差的存在原因,尤其是進口上坡洞,再加上處于高原地區(qū),所以洞內(nèi)粉塵以及機械的尾氣很難排放出去,使得施工人員的健康安全很難得到保障。

        為了確保施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境達到國家規(guī)范規(guī)定的空氣質(zhì)量標準減少和預防職業(yè)病。

        首先我們針對目前隧道施工的現(xiàn)狀、作業(yè)環(huán)境的空氣質(zhì)量、以及海撥高度與大氣壓力關系,采用現(xiàn)有通風方案的缺陷及成本進行了初步的調(diào)查、分析統(tǒng)計(見表1)。

        表1 海撥高度與大氣壓力關系圖表

        3 隧道施工進度、內(nèi)部環(huán)境,線形

        隧道左洞縱坡2.2%,曲線半徑R=1 255 m,右洞縱坡2.3%,曲線半徑R=1 288 m,增加了排煙通風的難度,出口方向通風曲線半徑R=700 m,風損更大,我們首先要對通風方案進行審核,經(jīng)對比分析采取如下方案。

        首先在洞口開始掘進600 m之前,采用兩臺110 kW軸流式通風機,采用串聯(lián)壓入式通風,風管直徑1 600 mm,拉鏈式安裝。然后,隧道掘進到600 m~1 000 m時在洞內(nèi)增加1臺110 kW軸流式風機作為接力式風機,如果掘進大于1 000 m時采取永久實施與臨時設施相結(jié)合安裝洞內(nèi)射流風機。

        隧道施工中的主要污染源和通風防塵標準。

        1)隧道施工中的主要污染源有以下幾項:

        a.爆破產(chǎn)生的炮煙;

        b.柴油機產(chǎn)生的廢氣;

        c.車輛行駛產(chǎn)生的粉塵。

        2)通風防塵標準。

        a.有害氣體濃度容許值:CO最高容許濃度為30 mg/m3;CO:按體積應不大于0.5%;NO:濃度應不大于5 mg/m3;

        b.空氣粉塵允許含量:含10%以上游離SiO2的粉塵應不大于2 mg/m3;

        c.最低的排塵風速應大于0.15 m/s;

        d.洞內(nèi)氣溫應不大于28 ℃。

        3)螺旋式隧道通風方式。

        以往一般隧道通風我們是按照《公路隧道施工技術規(guī)范》以及隧道的長度和斷面的尺寸,開發(fā)方式,施工設備配套等綜合考慮,通風方案根據(jù)掌子面距洞口距離分階段制定,本隧道擬采取壓入式通風方式。

        4)風量和風阻計算。

        施工通風所需風量按洞內(nèi)同時工作的最多人數(shù)、洞內(nèi)允許最小風速、一次性爆破所需要排除的炮煙量和內(nèi)燃機械設備總功率分別計算,取其中最大值作為控制風量。

        一般隧道主要計算參數(shù):

        洞內(nèi)同時工作最多人數(shù)按50人/工作面考慮;

        洞內(nèi)允許最小風速Vmin=0.15 m/s;

        洞內(nèi)每人供應新鮮風4 m3/min;

        內(nèi)燃機械設備作業(yè)供風量3 m3/(min·kW);

        風管平均百米漏風率為0.01,風管摩阻系數(shù)為0.01。

        主要計算公式:

        洞內(nèi)最多人數(shù)控制風量:Q1=4×k×m(4為洞內(nèi)每人每分鐘供應新鮮風量;k為風量備用系數(shù),1.15~1.25;m為洞內(nèi)同時工作最多人數(shù));

        最低允許風速控制風量:Q2=60×S×V(60為分鐘與秒的換算;S為斷面面積;V為最低允許風速);

        內(nèi)燃機械設備總功率控制風量:Q4=W×0.7×3(W為內(nèi)燃機總功率;0.7為機械設備利用率、內(nèi)燃機械設備作業(yè)供風量);

        洞口風機風量:Q=Qmax/(1-β)L/100(β為百米漏風率);

        風壓計算公式:風機有足夠的風壓克服管道阻力h>h阻;

        h阻=∑h動+∑h沿+∑h局(h動為管口動壓,一般按50 Pa考慮;h沿為沿程壓力損失;h局為沿程壓力損失的10%)。

        5)壓入式通風系統(tǒng)設置。

        洞外通風機安裝在洞外,通過風管向洞內(nèi)壓入通風;洞內(nèi)設置一臺風機與洞外通風管串聯(lián),對通風管內(nèi)空氣進行加壓送掌子面。沿線每隔1 000 m安裝一臺射流風機輔助通風,加速洞內(nèi)渾濁空氣排出。通風布置見圖1。

        第一臺風機安設在距洞口20 m~30 m處,第二臺風機安設在進洞800 m處,兩臺串聯(lián)。在第一臺風機800 m出風口處采用薄鐵皮加工一個與風帶直徑相同長度2.0 m的圓筒,圓筒與第二臺風機進風口距離為1.5 m~2.2 m(該范圍為通風真空地帶,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,可以進行調(diào)整),從圓筒壓進來的新鮮空氣被第二臺風機吸入,送到工作面,新鮮空氣將渾濁的空氣逼出洞外(如圖1所示)。

        由于螺旋式隧道與普通一般隧道相比,前者排污除塵的速度要慢很多,如果不能及時把粉塵及機械的尾氣排出洞外,會對施工人員的健康造成傷害,同時給工程的進度增加了難度。

        水幕降塵器,是我們在一般隧道施工中采用的降塵方式(如圖2所示)。

        作業(yè)環(huán)境的空氣質(zhì)量。爆破后通風前,通風后的兩組數(shù)據(jù),出渣過程中空氣質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)(見表2)。

        表2 隧道內(nèi)塵毒監(jiān)測記錄表(爆破后通風30 min)

        監(jiān)測部位掌子面監(jiān)測指標COSO2NONO2O2CH4濕度溫度游離SiO2結(jié)論K7+200251.12.01.218無78201.4合格K6+800200.72.21.021無70201.2合格K6+400150.60.90.820無75220.6合格

        4 要因分析

        依據(jù)我們對日常洞內(nèi)的檢測數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)了在高海拔螺旋式隧道通風效果的通風原因,與一般隧道通風存在的問題又增加了幾項:1)高原、高海拔螺旋式隧道,它的大氣壓力降低,內(nèi)燃機械降效,故對總風量要求大。2)由于平面曲線與縱向高差的存在,同時進口為上坡洞,又處于高原地區(qū)。3)二襯臺車使該處的通風凈斷面減小,通風管穿過形成兩處拐彎不利于排煙。4)需要通風的巷道長度大,平曲線增大網(wǎng)管風阻、風損,上坡洞排煙難度增大,通風時間長。

        5 解決方法

        1)減少掌子面一次性爆破的尺寸。

        2)對洞內(nèi)各種機械的排污量要嚴格控制。

        3)增大風壓,采用洞口2臺風機串聯(lián),尾段永臨結(jié)合混合式通風,風管吊掛平直,拉緊掉牢,不出現(xiàn)褶皺。

        4)在二襯臺車上裝置鋼質(zhì)連接管,臺車兩頭采用可調(diào)節(jié)長度的伸縮風管過渡,在該處再增加2臺射流風機,加速二襯臺車附近的風流。

        5)采用以往的水幕降塵,用于爆破后掌子面的粉塵進行噴霧、灑水,沖洗巖面,降低粉塵。

        6 結(jié)語

        公路隧道施工通風是一項很關鍵的工序,特別是長隧道控制好通風措施,不但對施工人員健康得到保證,也對加快工程進度起到了保障。

        參考文獻:

        [1]雷敏鈴.淺談析公路施工過程計量工作[J].科技創(chuàng)新導報,2009(20):92-95.

        [2]王強.關于公路施工項目質(zhì)量管理的思考[J].科技資訊,2010(4):76-77.

        [3]王飛.論橋梁施工管理中的質(zhì)量與安全控制[J].科技資訊,2009(18):113-114.

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