乌鞘岭隧道8#斜井及正洞通风设计.docx
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乌鞘岭隧道8#斜井及正洞通风设计
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乌鞘岭隧道8#斜井及正洞通风设计
摘要:本文根据乌鞘岭隧道8#斜井处于高原地区,承担正洞工作面多,每个工作面的独头通风长度均大于3200m。出碴运输采用无轨运输;台阶法开挖,挖掘机翻碴;喷射混凝土量大。污染源多,施工通风复杂等实际情况对乌鞘岭隧道8#斜井通风设计作简要介绍。
一、乌鞘岭8#斜井工程概况
乌鞘岭隧道8#斜井位于隧道中部Ⅰ线(右线) 右侧天祝县朵什乡龙沟村村后石头沟内。全长2773.76 m。井口标高2791.331m,井底标高为 2547.33m,高差 244m,斜井设置坡度为10.22%的下坡。每隔300m 设置30m 的错车平台,共 11 处,在井底设置40 m 的平坡接上I 线正洞; 斜井的轴线为直线,以 59°的夹角与I 线隧道在K174+000 处斜交。在斜井左侧距斜井和正洞交点120m 的位置开一个长798m 的支洞在右线
YDK173+317 的位置进入右线正洞。斜井、支洞及正洞采用无轨运输。
8#斜井承担右线正洞980m(兰州方向520m,武威方向460m)的施工任务,里程为YDK173+480~YDK174+460。支洞承担530m(兰州方向367m,武威方向163m),里程为YDK172+950~YDK173+480。最长的通风距离为支洞兰州方向,独头通风长度3820m。
二、乌鞘岭8#斜井通风设计效果:
1、为隧道工作区域提供良好的施工气候条件,即有害气体含量低于 0.0024%;温度低于30℃;湿度控制在50~60%;工作段落风速大于
0.15m/s。
2、斜井内风速大于1.0m/s,将正洞排到斜井内及运输车辆排放到
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斜井内的废气排出洞外。三、通风方式的选择:
乌鞘岭隧道8#斜井承担的正洞工作面多,高峰时达到5 个工作面; 洞内作业人员多,高峰时达到400 人;通风距离长,最长通风距离达到3820m,洞内新鲜空气需求量大,需要稀释的废气及有害气体多。压入式通风比较符合8#斜井的要求,因此选择压入式通风。
四、风量计算:
(一)每个工作面所需的风量:
1、按同一时间内爆破的最大炸药量计算:
Q=(5Gb-Al )÷t=(5×115×40-60×20)÷30=726m3/min
0
Q—工作面风量(m3/min); G—同时爆破的炸药量(Kg);
b—炸药爆炸时的有害气体生成量,岩石爆破取40 A—隧道开挖面积(m2);
l —爆破瞬间内炮烟抛掷长度,实测值20m
0
2、按最小风速计算: Q=vA=60×0.15×60=540 m3/min
Q—工作面风量(m3/min); V—最小风速(m/s); A—隧道开挖面积(m2);
3、按洞内最多人数计算: Q=3N=3×100=300 m3/min;
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Q—工作面风量(m3/min); N—洞内最多人数
4、按稀释和排除内燃机废气计算:
Q=Kn =0.07×5082=356 m3/min
1
Q—工作面风量(m3/min); K—每千瓦内燃机所需的空气(m3/Kw);
n —斜井内内燃机总功率;
1
5、掌子面所需风量:
从以上计算中取最大值加上1.5%的百米漏风率为掌子面的所需供风量,则有:
Q =726+726×3800÷100×0.0015=767 m3/min 。
需
6、高原地区风量修正:
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修正系数K
γ
=(1-2793÷44300)4.256=0.758
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修正后的风量Q = Q /K
=767÷0.758=1011 m3/min。
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修 需 γ
五、阻力计算:
1、摩擦阻力计算:
H = 6.5(aLQ2)g/d3=6.5×0.00013×3800×284×9.81÷2.744=3260P
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