三号斜井抽水方案
抽水蓄能电站引水系统斜井开挖方案(爬罐)
斜井开挖支护施工措施1、工程概况仙居抽水蓄能电站输水系统分为1#、2#引水主洞,其轴线之间相距32~52m,每一条引水主洞分别包括上平洞、上斜井、中平洞、下斜井及下平洞等主要建筑物。
上下斜井与水平方向夹角53°,引水隧洞斜井长度见表1-1。
表1-1 斜井各段长度表斜井围岩类别主要为Ⅱ、Ⅲ类,仅1#、2#洞下斜井上弯段局部围岩为Ⅳ、Ⅴ类。
根据设计要求,Ⅱ、Ⅲ类围岩无系统支护仅进行局部的随机锚杆支护,开挖过程中对于Ⅳ、Ⅴ类围岩进行全断面锚杆加强支护,引水隧洞斜井段施工主要工程量见表1-2。
表2 主要工程量汇总表2、施工重点、难点分析本工程斜井坡度为530,长度为330m,对地交通路线长,因此施工难度大。
主要表现在以下几个方面:〔1〕全断面扩挖时不利于施工人员上下交通;〔2〕大型机械化施工设备无法布置;〔3〕物资、材料及小型施工设备运输困难;〔4〕支护施工困难,设备材料难以布置;〔5〕施工环境差,平安隐患多;〔6〕测量控制困难,开挖体型不易控制。
3、施工布置3.1风、水、电布置爬罐施工所需风、水、电均由施工支洞已形成的系统接引,通过爬罐轨道所设管路引至工作面。
施工供风、供水:斜井段开挖所用风、水均从原平段施工时供风、供水系统中接引。
斜井段开挖施工供风及供水系统布置将根据开挖部位变化进行调整,具体如下:〔1〕反导井开挖的供风及供水:从原平洞开挖风源接引至爬罐平台,经爬罐自带高压风管输送至工作面。
沿原平洞开挖使用的供水管路引接水管至爬罐工作平台,在爬罐操作平台设置两个200L油桶作为水箱,经爬罐自带高压水泵和导轨高压水管输送至开挖工作面。
〔2〕正导井开挖供风及供水:在斜井上弯段布置一台GA95-8.5型阿特拉斯电动螺杆风冷式空压机〔13m3/min〕,采用高压橡胶风管接引至开挖工作面,并向导井输送新鲜空气。
将平洞开挖使用的供水管路延伸接引向工作面供水。
〔3〕斜井正向扩挖供风及供水:将正导井开挖时布置在上弯段的GA95-8.5型阿特拉斯电动螺杆风冷式空压机〔13m3/min〕更换为GA132-8.5型阿特拉斯电动螺杆风冷式空压机〔22m3/min〕,采用高压风管引接至扩挖工作面,通过高压风包向工作面供风。
长大有轨斜井抽排水技术
将1 号和 3号 固定泵站 内的抽水机统一放置 , 作为突水应急之用。 为避免从洞 内排 出的地下水污染周 围环境 , 在洞 外设三级沉
淀池 对洞 内排 水进行沉淀净化处理 , 确保洞 内排水达标排放。
结合龙厦铁路 3号斜井施工期间分 阶段 对抽排 水设备 、 管路 3 正洞施 工抽 排水 阶段 进入 正洞施工后 , 根据 现场涌 水情况 , 取二 级及一 级接 力 采 及电力电源的配置 、 调整及转换 , 配合辅 助设施 的设 置 , 明长大 说
二级 接 力 排水 方 式 : 内涌 水 一 井 底 泵 站 一2号 固 定 泵 站 一 井 口。 洞
期的 目的。斜井作为辅助坑道可 以开创新 的工作 面 , 是一种 很好
的辅助施工措施 , 在特长 隧道施 工 中得到广 泛使用 。而 长大有轨 斜井由于长度长 、 度 陡 、 坡 穿越 地层 多 , 文地 质变 化频 繁 , 易 水 极 发生淹井事故 , 采取 有效 的斜井 抽排 水技术 , 长大 陡坡斜 井实 是 现顺利施工和避免淹井事故发生 的根本 。
二级及一级排 水直接抽排至洞外 。当两泵站负荷不 均衡时 , 对两
泵站汇水 量采取顺坡及机械抽排 的方式进行调 配。即 : 当井底泵 站负荷较 大时, 使进 口方向地 下水 分流部分顺坡 排至 2号 井底泵
2 斜井 建 井期 间抽 排水 阶段
站; 当2号井底泵站负荷较大时 , 通过 2号井底 泵站 内的联系抽水 3号斜井建井期间采取 四级接 力排水 , 井井 身共设 8个泵 设备 ( 斜 即安装低 扬程 高流量抽水设备 ) 将 2号井底泵 站中部分地 , 站 , 中从井 E起每 20m左右设一 固定泵站作 为 四级接力 排水 下水抽排 部分 至井底泵 站。 其 l 0 中转 泵站 , 共设 四处 ( : 、 即 1号 2号 、 和 4号 固定 泵站 , 中 3号 其
富水饱和砂土隧道施工降水技术探讨
第三系粉细砂岩地层岩性软,岩质疏松,成岩作用极差,属极软岩,稳定性很差,遇水易软化呈流塑状;当地下水发育或含水率高时,软化围岩现象明显,砂岩多已呈泥状,基底有涌水现象发生,基底被水浸成淤泥,基底软化,拱部及边墙塌落掉块均很严重[1-5]。
笔者以在建桃树坪隧道3号斜井施工降水施工为背景,详细介绍了桃树坪隧道穿越饱和富水第三系粉细砂岩的降水施工方案。
1桃树坪隧道工程概况1.1隧道工程简介桃树坪隧道3号斜井全长325m,与正洞隧道左线线路中线相交里程DK5+280,平面夹角45°,设计纵坡为12%。
该隧道穿行于黄河高阶地下部,地势上隧道进口低,出口高,地形起伏大,隧道最小埋深12m,最大埋深约220m。
相对高差达200m 左右。
该山体脊部高程超过1770m。
其上沟谷发育,切割相对较深。
除进、出口及沟谷地段地表分布有圆砾土外,其余地段地表大都是黄土覆盖,山体坡面上植被稀疏。
桃树坪隧道进口位于兰州东站东端,出口位于兰州市榆中县方家泉村。
起讫里程为DK3+430~DK6+655,全长3225m。
1.2工程地质和水文地质根据调查及钻探揭露,桃树坪隧道工程涉及的主要地层为:一是砂质黄土(Q 3eol3),主要分布于山坡上部,淡黄色,厚度15~50m,土质较均,稍湿,稍密,Ⅱ级普通土。
二是砂质黄土(Q 3al3),主要分布于高阶地,淡黄色,厚度10~50m,土质较均,稍湿,中密为主,Ⅱ级普通土。
三是砂质黄土(Q 2eol3),主要分布于山坡上部,浅黄色,厚度15~80m,土质较均,稍湿,中密-密实,Ⅲ级硬土。
四是粗圆砾土(Q 2al6),分布于洞身及出口风积砂质黄土底部,厚度0.4~40m 不等,青灰色,颗粒成分主要以砂岩、石英岩等为主,浑圆状,粒径大于60mm 约占15%,60~40mm 约占30%,40~20mm 约占30%,其余为细圆砾及杂砂土充填,潮湿-饱和,密实,局部钙质胶结,Ⅳ级软石。
五是卵石土(Q 2al7),分布于进口端,厚度0.5~4.5m 不等,青灰色,颗粒成分主要以砂岩、石英岩等为主,浑圆状,粒径大于200mm 约占5%,粒径200~60mm 约占55%,其余为圆砾及杂砂土充填,潮湿,密实,Ⅳ级软石。
长大隧道斜井施工方案
长大隧道斜井施工方案(标准方案,可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)长大隧道斜井施工方案一、前言斜井作为长大隧道施工的辅助通道,为提高施工进度,解决施工通风,探明大断层的地质水文情况,解决处理涌水等起到非常大的作用。
我国许多长大隧道均选用了斜井施工方法,如衡广复线大瑶山隧道、大秦线军都山隧道、候月线云台山隧道等工程,在这些工程中,斜井施工都较好地完成了所承担的任务。
斜井根据所承担任务不同、提升能力要求的不同,有多种多样的与正洞相交的布置和运输提升方案。
二、斜井设计总结原有的斜井施工方案,本方案为:隧道正洞采用立爪扒碴机装碴,电瓶车牵引梭矿运碴。
斜井与正洞之间设栈桥和碴仓储碴,斜井设双车道6m3矿车倒碴,提升绞车提升,斜井洞外设栈桥,曲线自动卸碴,根据斜井口平面情况决定是否倒碴。
1、斜井井位选择斜井洞外场地应选较易布置,做少量附属工程后能形成较好的弃碴场地,或修筑较短的施工便道后有较好的弃碴场地。
斜井洞身应选在地质条件良好,绝大部分洞身为Ⅳ、Ⅴ类围岩地段,且能较均衡地担负隧道正洞的施工任务。
2、斜井断面设计见断面设计图三、斜井施工1、斜井洞身的开挖支护洞口段及Ⅱ类围岩开挖采用正台阶法,人工手持风钻钻孔,光面爆破,周边眼采用小药卷空气柱间隔装药,其它眼采用2#岩石炸药间隔装药,非电毫秒雷管起爆,支护采用钢格栅、喷、锚、网联合临时支护.Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖采用全断面法,人工手持风钻钻孔,光面爆破,装药爆破方法与Ⅱ类围岩相同,支护采用喷锚支护,Ⅲ类围岩设锚杆,Ⅳ类围岩不设锚杆。
采用P—50耙斗扒碴机装碴,6m3矿车运输,绞车提升机提升运出洞外,洞外视场地情况用栈桥直接卸碴或用栈桥卸碴后,自卸汽车倒运。
2、衬砌洞口段、Ⅱ类围岩段、斜井与正洞交叉平坡段采用模注砼,厚0。
4m。
3、斜井与正洞交叉段的开挖支护斜井出碴道(不包括插入储碴仓底的矿车道)和砼运输线均开挖到正线后,正洞80m形成后,再开挖储碴仓及插入储碴仓底的矿车道,无论是斜井出碴线的斜井平坡段还是斜井运输线的平坡段均采用0。
抽水专项施工方案
抽水专项施工方案一、项目背景现代城市化进程中,排水系统的建设和改造是不可或缺的环节。
为了保障城市排水系统的正常运行,抽水专项施工方案应当制定并执行。
二、项目目标1.实现城市排水系统的正常运行,防止因水浸导致的城市基础设施损坏和人员伤亡。
2.提高城市抽水装置的效率,减少能源消耗和运维成本。
3.推进城市排水系统的改造和优化,提升城市的防洪能力。
三、施工方案1.制定施工计划:根据城市排水系统的实际情况和维护需求,制定详细的施工计划,包括施工时间、地点、工序和安全措施等。
2.资源调配:组织专业的施工团队,调配合适的人员和设备,保障施工的顺利进行。
3.施工前准备:在施工前进行相关的勘察和测量工作,明确施工范围和工艺要求。
4.施工过程控制:根据施工计划,分阶段进行施工工序的调试和控制,确保施工的顺序和质量。
5.安全管理:制定安全施工方案,确保施工过程中的安全性,包括施工现场的安全设施和施工人员的安全培训。
四、施工内容1.定期检查和清理污水泵站:通过定期的维护和保养,保证抽水设备的正常运行,防止因设备故障导致的堵塞和溢流等问题。
2.排水管道的疏通和维修:清除排水管道中的杂物和堆积物,修复或更换损坏的管道,确保排水畅通。
3.抽水装置的调试和更新:对老旧的抽水装置进行调试和性能检测,根据需要更新和升级设备,以提高抽水效率和能源利用率。
五、项目风险1.施工人员安全风险:施工过程中可能存在高处作业和机械操作等风险,必须加强安全培训和施工现场管理。
2.施工设备故障风险:抽水设备可能出现故障和损坏的情况,需要备足备件和设备维修人员,以快速响应和解决问题。
3.施工工期延长风险:由于施工环境和情况的复杂性,施工周期可能会比预期延长,需要做好应急预案和项目管理,确保项目如期完成。
六、项目成果1.城市排水系统的运行正常、高效。
2.抽水设备的利用率提高,运维成本降低。
3.城市的防洪能力得到提升。
4.城市基础设施的保护和维修得以有效进行。
关角隧道三号斜井涌水段施工方案
桩 号
斜 0+ 0一斜 3+5 0 0
较 大断层破碎 带或 涌水量 , 9m 1 m超前 管棚 , , 8 超前 小导 管预 注浆 节理密集带( 构造 2 ( ・ ) 加 固, 0m / m d ~ 浆液采 用水 泥浆 , 以 3榀/ 配 2m 带宽 5m一 0m) 5 0 ( ・ ) 2 0m / m d 的型钢钢 架
表 2 。
表 2 三 号 斜 井 涌 水 点 统 计 表
序 号
l
.
10m / m・ ) 加大施工抽 水能力。 0 3 ( d 并实施周边帷幕 注浆
单孔 涌水量 大于 2 3 h 0m / 或局部 局部 注浆 总涌水量大于 水量明显减少后进行抽排
,
涌 水 量 不 小 于
较 大的断层破碎 带 涌水量 或节理密集带( 构 5 ( d 一 0m/ m・ ) 造带宽不小于 2 10m 0m) 0 3 ( d /i ) n・
, 9m l I i 管棚 , , 8 l 超前 小导 管预注浆加 固并 止水, 浆液采用水泥浆, 并配以 2 m 的 榀/ 型钢钢 架。视情况再设置模筑混凝土护 拱或模喷混凝 土护拱
困岩
U级 l
周边帷幕 注 浆, 浆液 采用 水泥 浆, 以 配 较 大的断层破碎 带 涌水量不小于 2榀/ m的型钢钢架, 加强初期 支护喷 混 或节理密集带( 构 10m 3 ( d 凝土的厚度 。当掌子 面在开挖后无法 自 0 / m・ ) 造带宽不小于 2 Om) 稳 时, 应采取全断面帷幕注浆 , 浆液以水
地下水
无 或 少量
处理措施
全 断 面 快 速 掘 进
的施工任务 , 与正洞 I 线交 于 D 28 50平 面交 角 4 。70, K8 + 1, 73 斜
矿坑抽水方案
矿坑抽水方案背景地下矿井开采过程中,需要对矿坑进行抽水以保证矿工的安全和生产的顺利进行。
不同矿坑的地质条件、水文条件等都不同,因此需要根据实际情况制定合理的矿坑抽水方案。
矿坑抽水方案的制定步骤步骤一:矿坑地质勘探在制定矿坑抽水方案前,需要进行矿坑地质勘探,了解矿坑的地质情况,包括矿坑的结构形式、构造特征、裂隙情况等因素,这些因素都会影响矿坑抽水方案的制定。
步骤二:水文勘探水文勘探是矿坑抽水方案制定中不可缺少的一步,通过对水文数据的收集、摸底、分析,可以了解矿坑水文地质情况,包括矿坑的来水量、流向、流量等因素,对于设计合理的矿坑抽水方案至关重要。
步骤三:矿坑抽水方案的制定在完成矿坑的地质和水文勘探后,设计合理的矿坑抽水方案。
矿坑抽水方案的制定需要充分考虑矿坑的地质和水文条件、开采进度、抽水量及其变化规律等因素,选择合适的抽水设备以实现有效的矿坑抽水。
步骤四:矿坑抽水设备的选型根据矿坑的地质和水文条件、抽水量及其变化规律等因素,选择合适的矿坑抽水设备。
矿坑抽水设备的选型需要充分考虑设备的抗腐蚀性、运行可靠性等因素,确保其能够稳定地运行以实现有效的矿坑抽水。
步骤五:矿坑抽水方案的调整随着矿坑开采进度的推进、水文地质等条件的变化,矿坑抽水方案也需要进行调整。
对于矿坑抽水方案的调整,需要在对矿坑地质和水文条件重新勘探的基础上,在保证矿工安全和生产效率的前提下,调整抽水设备的选型、抽水量等参数。
矿坑抽水方案的关键技术抽水井的布设矿坑抽水井的布设需要根据矿坑地质和水文条件合理选择,避免因抽水井布设不当而引起的安全事故。
在布设矿坑抽水井时,需要充分考虑矿坑的结构形式、地质特征、水文条件等因素,在布设位置和数量上作出合理决策。
抽水井的稳定性一些矿坑由于地质条件等因素,会产生垮塌、渗流等现象,矿坑抽水井的稳定性就显得尤为重要。
为了确保抽水井的稳定性,可以采用加强支撑、注浆加固等方法。
抽水设备的保养维护矿坑抽水设备需要定期检修和保养,以保证设备的运行效率和运行寿命。
斜井抽水方案
五盂高速公路LJ12合同段斜井抽水方案编制:审核:批准:中建五局五盂高速公路LJ12合同段项目经理部二○一一年九月藏山隧道1#斜井抽水实施方案一、工程概述藏山隧道1#斜井里程桩号:K0+000∽K0+558.138,全长558.138米,围岩类别分别是V级、IV级围岩,位于半干旱地区,地下水出水状态为滴渗水。
二、现场实际情况本单位在斜井施工至K0+166段(7月12日)时,遇到了地面涌水,掌子面渗水的恶劣条件,就当时估测,每小时的渗水量达到了80m3,而且随着掌子面的掘进,水势越来越大,侧墙有几个部位甚至出现大的涌水(见下图)。
2011年9月15日,我单位特请湖北神龙地质工程勘察院对斜井进行了超前地质预报工作。
检测结果是:K0+320~K0+365,长45m,节理裂隙发育,岩体松散破碎,自稳差,局部易坍塌掉块。
涌水。
围岩级别为Ⅴ级偏弱;K0+365~K0+415,长50m,围岩强度时高时低,节理裂隙发育,溶蚀发育,岩体破碎,自稳差,局部易坍塌掉块。
小股涌水。
围岩级别为Ⅴ级偏弱;K0+415~K0+470,长55m,围岩节理裂隙发育,溶蚀发育,岩体较破碎,自稳差,局部易掉块。
裂隙水发育。
围岩级别为Ⅴ级弱。
边墙涌水情况仰拱涌水情况三、实施方案为了不耽误工期,确保施工进度,项目技术部、工程部、现场施工负责人及劳务队现场负责人一起到现场调查情况。
根据所掌握的实际情况,就地定夺了设置集水井,采用以排为主、引导为辅的排水方案,并加大超前地质预报频率,确保施工安全和进度。
因斜井纵向坡度为长下坡,坡率:-7.8%。
根据路线长度、地勘结果及水泵的扬程,确保排水效率,决定沿进洞方向左侧加设4个集水井,具体尺寸详见下图。
集水井集水井平面图立面图单位:cm 做法:1、在仰拱面上用切割机沿尺寸线切出集水井。
2、在切出的轮毂上钻孔爆破,开挖。
3、根据尺寸,用挖机清渣,修整。
四、人员及机械安排针对渗水量不断增大的情况,本项目部专门指派一名电工和三个抽水工,24h不间断的守在现场实施抽水。
浅谈中条山隧道2号、3号斜井反坡排水施工
浅谈中条山隧道2号、3号斜井反坡排水施工摘要:通过中条山隧道2号、3号斜井反坡排水的施工,2号、3号斜井掌子面为反坡开挖,掌子面局部涌水量大,在放炮、出渣过程中掌子面会出现大量囤积水。
进入正洞施工设计水量2号斜井5400m³/d,3号斜井62000m³/d。
涌水量大,需及时排出洞外,保证正常施工,防止淹井。
反坡排水需采用施工机械排水,设置多级泵站接力排水,介绍了反坡排水在施工过程中的应用,为类似工程提供一定的参考经验。
关键词:长大斜井;反坡排水;设计;施工1 工程概况新建蒙西至华中地区铁路煤运通道重点控制工程MHSS-3标段位于山西省运城市,起讫里程为:DK614+862.04~DK633+608,全长18.746km。
中条山隧道线路穿越中条山山脉,隧道进口端位于运城市盐湖区境内,出口端位于运城市平陆县常乐镇刘卫庄村。
全线设计进出口和1至6#斜井、平导等八个施工面,我工区主要承担的任务如下:2#、3#斜井,正线长5715m,起讫里程DK623+255~DK628+970,其中正洞段以5.1‰的坡度上坡;2#斜井长2429m,综合坡度11.24%,与右线成40°夹角交于DK624+400,完成左右线各2400m;3#斜井长度2045m,综合坡度11.34%,与右线成104°夹角交于DK627+600,完成左右线各3315m。
施工难点施工时由于斜井自身坡度、长度影响和洞内涌水影响,反坡排水的难点在于排水方量大、高差大、管路距离长。
2 总体方案2.1 总体思路排水方案总体思路为:两阶段设计排水、两级排水、以排为主、多种类型泵站相共存互补方式:分斜井施工期间和正洞施工期间阶段排水,考虑到两斜井长,垂直高差大,均采用两级排水,目的是减小设备费用的投入,降低由于扬程过高,造成管路、密封垫子、管道法兰及焊接等耐压等级,提高机械效率等因素考虑。
为保证施工和后期运营安全,斜井及正洞施工时,排水方案均以抽排为主,疏引结合,不主张堵水。
煤矿井下抽水工作方案
煤矿井下抽水工作方案背景随着煤炭工业的快速发展,矿井的开采越来越深,水文条件也越来越复杂。
井下水的处理和排放已经成为煤矿开采工作中的一项重要任务。
随着矿井开采深度的不断增加,井下水问题变得愈发严峻,矿井井下抽水工作成为矿井生产的一项关键任务。
本文将从抽水工作方案、安全措施、设备维护等方面进行论述。
抽水工作方案矿井废水的排放井下水的处理和排放有两种方法:上井排放和下井排放。
上井排放是将井下水经过沉淀池和清水池处理后,净化后的水排放到井上。
而下井排放是将井下水通过井下泵站抽到地面后,排放到污水处理站进行处理。
但是,在煤矿生产中,上井排放被广泛采用,因为其具有以下优点:•减小了矿井井下泵房体积•降低了井下的水压力,有利于人员和设备安全•降低了抽水运输工作量和抽水费用抽水井口的布置为了保证矿井抽水工作的稳定、高效和安全,抽水井口的布置应该符合以下原则:•根据矿井的实际情况,确定抽水井口的位置和数量•抽水井口应该与进风井、出风井分开,并避免与通风设施干扰•抽水井的设计应该根据矿井的水文特征进行自动化控制•抽水井口应该设置排水管道,以保证排水畅通,在管道内加装调节闸门,以便进行调节和控制井下泵站的设置井下泵站是矿井抽水系统的核心部分,其性能和安全决定了整个抽水系统的稳定性和可靠性。
为了保证井下泵站的正常运行,应该做好以下几个方面的工作:•选择针对煤矿井下水特点的井下泵,对泵的性能进行严格的评估和检测•设置泵房,对泵房设备进行定期维护和保养•建立井下泵站的设备运行记录和保养记录,以便及时发现和处理设备故障•对井下泵站进行安全检查,确保设备运行稳定、安全安全措施井下抽水工作牵涉到矿井的生产和人员生命安全,因此,在抽水工作中,应该做到以下几点:•严格执行矿井生产安全规程和操作规程,加强现场管理•建立健全的安全制度和应急预案,加强预防和应对突发事件的能力•对全部安全设备进行常规检查和保养,确保设备完好•认真贯彻“有漏必泵、不漏不泵”原则,确保井下煤矸石的排水工作有效执行•对井下固体物料的磨损、堵塞等问题进行定期检测和清理•在抽水泵设备或管道出现异常情况时,立即停机并及时进行维修设备维护为了保证井下抽水设备能够正常运行,需要对井下设备进行定期检修和保养。
煤矿井下抽水工作方案
煤矿井下抽水工作方案1. 背景随着煤炭产量的不断增加,煤矿井下水位的上升和地下水灌溉的增加,给煤矿井下安全生产带来了严重的威胁。
为了避免煤矿井下水灾事故,保证煤矿井下生产安全,必须在井下建立完善的水文监测体系,制定科学的抽水方案,及时有效地降低井下水位。
2. 水文监测体系在煤矿井下布置水文监测站和检测井,实时监测井下地质、地形、地下水、含水层的含水量、水位等情况。
根据现场情况,每日巡视地下水监测站,并记录关键参数的场值和趋势变化。
3. 抽水方案制定制定合理的抽水方案,是根据采区地质和水文地质条件,参照现有的水文监测资料,以及根据煤矿生产计划制定的方案。
煤矿在制定抽水方案时,应该充分考虑以下三个因素:(1)保障生产不要因为抽水而影响生产,抽入的水量和水位的变化不能影响工作面开采进度。
(2)保证安全不能抽入过多的水,导致地下水灾害的发生。
(3)节约成本抽水所需要的成本,应该尽可能的减少,确保煤矿生产的综合效益。
3.1 抽水方案制定的主要参考指标(1)定水位:水位的高低关系到抽水的煤矿下部防护效果。
通过水文监测站提供的数据,确定井下可接受的水位高低,以及抽水水位。
(2)抽水量:抽水量是按照采用的工艺以及现场监测得到的原水流量和品质指标为基础,确定每天单位面积所需的抽水量,具体需要根据现场实际情况确定。
(3)抽水时间:根据煤炭生产计划,以及抽水量和抽水水位的考虑,制定每天的抽水时间。
4. 抽水方案实行在抽水方案确定后,需要实施具体的抽水工作。
4.1 进行现场调整在实际抽水中,可能存在一些因素的变化,例如井下地质变化、水质变化等。
这些变化需要及时调整,更好的保障煤矿的生产安全和经济效益。
4.2 抽水设备维护抽水设备一旦出现故障,就需要及时维修,确保设备的正常运转。
同时要审核设备的保养预算,安排及时的保养和更换备件。
5. 总结煤矿井下水文监测体系和抽水方案的建立对煤矿生产的安全和经济效益具有重要意义。
在制定抽水方案时,需要充分考虑采区地质和水文地质条件、保障生产、保证安全和节约成本等三个方面。
煤矿井下抽水工作方案
煤矿井下抽水工作方案煤矿井下抽水工作是煤矿生产中不可或缺的环节之一,它对于煤矿井下的安全生产和工作环境的改善有着至关重要的作用。
本文将详细介绍煤矿井下抽水工作的方案。
抽水位置的选定为了保障工作场所的安全和生产的稳定性,需要在合适的位置进行井下抽水工作。
一般情况下,选定抽水位置时需要考虑以下几个因素:1. 煤矿井下地质条件地质条件是选定抽水位置的关键因素之一。
需要考虑到地质构造、水文地质条件和岩层裂隙等因素,以保障抽水井不会受到沉降和崩塌等威胁。
2. 煤矿井下生产布局生产布局也是选定抽水位置时需要考虑的因素之一。
需要充分考虑到工作面、巷道等生产设施的布局,选定抽水井的位置不应对生产造成不必要的影响。
3. 抽水工艺的要求不同的抽水工艺有不同的要求。
如果采用真空抽水工艺,需要把抽水口设置在生产区域的边缘位置,以避免影响生产;如果采用插孔式抽水工艺,需要确保插孔与煤层公开开采不冲突。
抽水井的设计与施工选定了合适的井下抽水位置之后,需要进行合适的井筒设计和施工。
抽水井的设计包括井孔直径、井深、围岩支护等,对于井下安全和抽水效率有着非常重要的作用。
在实际施工中,需要将设计方案与实际情况相结合,及时处理问题,确保施工的顺利进行。
抽水设备的选型与安装由于井下抽水工作的特殊性,需要选用适合的抽水设备,不同的抽水设备对于采煤周期、冲击波等问题的处理有不同的方法。
同时,还需要在设备安装过程中考虑到电缆布放、设备维护保养等问题。
为了保障设备的安全和性能,需要对设备进行定期维护。
抽水工艺流程煤矿井下抽水工艺流程一般包括水位监测、抽水、输水和排放等阶段。
其中抽水阶段和输水阶段是最关键的环节。
在抽水阶段中,需要清理井内的工业废水和泥沙,同时保证取水口的顺畅,避免出现抽水污染和设备堵塞等问题。
在输水阶段中,需要保障水管道的质量和安全可靠性,以及抽水设备的稳定性和效率。
总结煤矿井下抽水工作在煤矿生产过程中发挥着至关重要的作用。
为了保障工作的安全和稳定性,需要考虑到地质条件、生产布局和抽水工艺要求等因素,同时需要进行合理的井下设备和抽水设备选型与施工设计,并制定合理的抽水工艺流程,确保工作的顺利运行。
反井钻施工方案
2
斜井上弯段扩挖
m³
268
3
斜井上弯扩挖区C20喷射砼
m³
20
10cm厚
4
斜井上弯扩挖区支护锚杆Φ22,L=3m
根
120
入岩2.9m,间排距1。5m×1.5m
5
反井钻机水平锚点锚杆Φ22,L=3m
根
20
入岩2。6m,间排距1。5m/3m
6
反井钻机垂直起吊锚点锚杆Φ25,L=4.5m
根
30
入岩4。0m,间排距1。0m/1.5m
8、《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(DL/T5162—2013)
9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);
10、《水利水电工程施工测量规范》(DL/T5173—2012);
11、《水利水电工程施工通用安全技术规程》(DL/T5370—2007);
12、《水利水电工程土建施工安全技术规程》(DL/T5371—2007);
3施工方法
3.1施工工序流程
反井钻机施工的施工工序流程如图3—1所示:
图3—1反井钻机施工流程图
3.2反井钻机的安装调试
BMC500反井钻机包括:主机系统、钻具系统、液电控系统、辅助系统、操作系统及泥浆系统和冷却系统等。按照现场实际情况,分别将主机、泵站、操作台、起动箱等放在相应位置.
3
斜井开口坐标和倾斜角度根据地质条件和钻机的钻压、钻速、岩层特性等,通过经验公式确定。其经验公式如下:
1概述
1.1工程概况
引水系统高压管道共计3条,由上平段、上斜井上弯管段、上斜井斜直段段、上斜井下弯段、中平段、下斜井上弯段、下斜井斜直段、下斜井下弯段、下平段及高压支管段构成.
煤矿井下抽水工作方案
煤矿井下抽水工作方案概述在煤矿的生产过程中,由于地质条件和开采方式的限制,有一些矿点或矿区处于地下水位高于地面水位的状态,需要进行抽水处理,以确保生产和安全。
本文将针对煤矿井下抽水的工作方案进行阐述和探讨。
抽水设备的选择煤矿井下进行抽水处理,常用的设备有离心泵、潜水泵、自吸泵等。
在选择抽水设备时,应根据井下水位、流量、抽水井深度、矿井倾角、进口管道长度、管道材料等因素进行综合考虑。
同时,还要考虑设备的可靠性、易维护性和经济效益等因素。
工作方案的制定在煤矿井下进行抽水处理时,应制定相应的工作方案,确保工作的安全、高效和顺利进行。
具体的工作方案如下:1.确定抽水位置和设备:根据井下地质条件和水文地质情况,确定采用的抽水设备和抽水位置。
同时,应根据现场实际情况对设备进行调整和优化。
2.组织人员和材料:根据工作需要,组织专业抽水人员和必要的抽水材料(如管道、接头、电缆等),确保现场抽水工作的顺利进行。
3.进行设备检查:在进行抽水工作之前,应对设备进行彻底的检查,确保设备运行正常、安全可靠。
如果存在问题,应及时维修或更换。
4.开始抽水工作:在确认设备和现场安全后,启动抽水设备,开始进行抽水工作。
在工作过程中应对设备进行监控和巡视,确保设备运行正常和安全。
5.完成抽水工作:在完成井下抽水工作后,应对设备进行清洗和保养,确保设备正常、可靠。
安全注意事项在煤矿井下进行抽水工作时,必须严格遵守相关的安全操作规程,确保工作的安全性。
具体的安全注意事项如下:1.及时排水:在进行抽水工作之前,应将井下积水排水干净,确保设备的安全运行。
2.防雷防爆:根据煤矿井下的特殊环境,应配备相应的防雷、防爆器材,确保设备和人员的安全。
3.定期检查和维护:对设备和管道进行定期的检查和维护,及时发现和排除设备故障和安全隐患。
4.坚持安全生产:在进行抽水工作时,要坚持安全生产的原则,确保工作的安全可靠。
结论本文针对煤矿井下抽水的工作方案进行了详细的阐述和探讨。
煤矿井下抽水工作方案
煤矿井下抽水工作方案1. 背景信息在煤矿开采的过程中,矿井内会不可避免地积水。
因此,抽水工作是煤矿生产管理中必不可少的一项工作。
一旦矿井内积水过多,不仅会对煤矿生产造成直接的影响,还会对井下作业人员的安全带来潜在的威胁。
针对这一问题,制订并执行科学有效的煤矿井下抽水工作方案,对于提高矿井生产效率、保障安全生产以及保护井下作业人员的生命财产安全都具有积极作用。
2. 工作过程煤矿井下抽水工作的具体过程包括以下几个环节:2.1 确定抽水方案制定抽水计划是确保井下抽水工作顺利进行的重要前提。
在制定抽水方案时,需要考虑到矿井地质条件、施工条件以及可用设备等诸多因素。
具体而言,应当明确下列问题:•抽水的范围和标准;•抽水的时间和工作节奏;•抽水的机具和设备;•抽水的人员配备;•抽水的措施和技术。
2.2 安装设备在确定抽水方案后,需要安装相应的设备。
一般而言,需要在矿井内安装井下水泵和水管等设备。
在安装设备时,需要根据矿井的实际情况,选择合适的设备并进行正确的安装。
2.3 进行抽水工作安装设备后,即可进行抽水工作。
在抽水的过程中,需要注意保持设备的正常运行状态,及时处理设备故障和损坏,并注意监测矿井内的水位情况,及时调整抽水的标准。
2.4 检查和维护设备为了确保设备的正常运行,需要对设备进行定期的检查和维护。
具体而言,需要进行设备的定期保养,并对设备运行过程中出现的问题进行及时处理和维修。
3. 工作注意事项为确保煤矿井下抽水工作的效率和安全,有以下几点注意事项:•在制定抽水方案时,需要充分考虑地质条件和环境因素,制定并执行切实可行的方案;•在安装设备时,需要选择合适的设备,并进行正确的安装,确保设备的正常运转;•在抽水工作中要始终关注设备运行的状态和矿井内的水位变化情况,及时调整抽水标准;•定期对设备进行维护和检查,发现问题及时处理;•抽水人员应具有一定的井下作业经验,并遵守相关安全规范和操作规程。
4. 总结与展望煤矿井下抽水工作是煤矿生产中必不可少的一项工作。
工程里抽水方案
工程里抽水方案一、抽水方案的制定1. 现场调研与评估在制定抽水方案之前,需要进行现场调研与评估,以确定需要抽水的地点、地下水位、周围环境、以及抽水后可能带来的影响。
这包括地质条件、水文地质条件、地下水的水质、周边环境的情况等等。
这些信息将有助于制定合适的抽水方案以及评估抽水可能带来的影响。
2. 抽水方案的选择在评估了现场情况之后,需要确定最合适的抽水方案。
这包括抽水井的设置位置、抽水设备的选择、抽水的方法,以及预测抽水后对周边环境可能产生的影响等。
3. 方案的优化一旦确定了抽水方案,接下来需要对其进行优化。
这包括考虑如何最大限度地减少对周边环境的影响,以及如何有效地利用抽水后的水资源等。
4. 抽水方案的论证与批准最后,抽水方案需要提交给相关部门进行论证与批准。
这需要提供详细的技术参数、预测抽水后可能带来的影响、以及如何进行监测与控制等。
只有得到相关部门的批准,抽水方案才能正式实施。
二、抽水方案的实施1. 抽水设备的安装与调试一旦抽水方案得到批准,接下来就是抽水设备的安装与调试。
这需要确保抽水设备的安装位置正确、设备正常运行,以及相关的管道、阀门等设施的正确设置。
2. 监测与调整一旦抽水设备开始运行,就需要进行监测与调整。
这包括对抽水设备的运行状态进行实时监测,以及对抽水后可能对周边环境产生的影响进行监测。
根据监测结果,需要及时进行调整与处理,确保抽水行为的安全与有效。
3. 现场管理与维护在抽水过程中,需要对现场进行管理与维护。
这包括确保抽水设备的正常运行,以及做好对抽水设备的维护与保养工作。
同时,还需要对现场进行安全管理,确保抽水过程中不会对人员与周边环境产生危害。
三、抽水方案的调整与改进抽水方案的实施过程中,可能会遇到各种问题,需要及时进行调整与改进。
这包括对抽水设备运行状态的调整,以及对抽水方案的改进与优化。
这需要对抽水过程中的数据进行分析与总结,找出存在的问题,寻找改进的方向,以及进行技术创新,提高抽水效率,减少对周边环境的影响。
煤矿井下抽水工作方案
煤矿井下抽水工作方案1. 背景煤矿作为我国的重要能源,是经济发展的重要支撑。
然而,在矿井开采过程中,地下水往往是一个不可避免的问题。
地下水的积聚不仅会威胁矿井的安全生产,也会对环境造成影响。
因此,进行井下抽水工作是非常必要的。
2. 工作范围本工作方案适用于煤层井工程中需要进行井下抽水的矿井。
包括煤矿、金属矿工程以及其它地下工程。
3. 工作目的本工作方案的目的是为了保障井下地质环境稳定,确保矿井安全生产。
同时,也旨在为环境保护作出一定的贡献。
4. 工作内容4.1 抽水井的开拓根据井下地质构造和地下水分布特点,选择合适的位置进行抽水井的开拓。
4.2 井下抽水装置安装根据地下水排放量、水质等指标,选用合适的抽水装置进行安装。
必要时需对部分井下水流通道做出适当的改造。
4.3 抽水井的防渗防塌采取适当的措施,如夯实井壁、加装防护层等,确保抽水井不受地下水的侵蚀。
4.4 抽水工作的调度对井下抽水装置进行巡视,确保其运行正常。
及时调整抽水量,保障地下环境的稳定。
4.5 废水处理对抽出的废水进行处理,严格控制其对地下环境污染的影响。
废水处理方式可采用化学沉淀、植物净化、深度过滤等方法。
5. 工作方法5.1 根据井下环境特点进行方案设计根据矿井的地质结构和地下水的分布情况,制定合适的方案设计。
5.2 采取科学技术手段,确保工作质量可以采用定时监测、远程遥控等科学技术手段,对抽水工作进行监控,提高工作质量。
5.3 现场管理要求专人负责井下抽水工作的管理,抽水井及抽水装置保养维护工作到位,确保设备运行稳定。
6. 工作要求6.1 人员要求参与煤矿井下抽水工作的人员必须具有相应的职业资质和操作证。
6.2 安全要求在进行抽水工作时,必须按照相关安全规定进行操作,确保工作安全。
6.3 环保要求要严格控制废水排放,避免对地下环境造成污染。
7. 工作效果评估从井下地质环境稳定、矿井安全生产和环境保护等角度,对抽水工作效果进行评估。
煤矿井下抽水工作方案
煤矿井下抽水工作方案前言煤矿井下抽水是一项关键性工作,它不仅关系到煤矿的安全生产,还关系到矿工的生命安全。
为了确保煤矿井下抽水工作的高效、安全、可靠,需要制定科学合理的抽水方案。
本文将针对煤矿井下抽水工作,提出一种可行的方案。
抽水方案抽水原理煤矿井下抽水的原理是利用排水设备将井下积水排出,维持井下矿井的正常生产和矿工作业的安全。
排水设备包括抽水机、排水管道、井下隔水板和井下水文监测设备等。
抽水步骤1. 井下水文监测在煤矿井下的各个位置进行水文监测,以了解井下水文情况和水位的变化。
当发现井下水位超过警戒线时,需及时采取措施进行抽水。
2. 组织抽水设备根据井下水文监测情况,确定抽水设备的数量和位置,并做好安装和维护。
3. 启动抽水设备根据事先制定的抽水方案,逐步启动抽水设备,将井下积水排出。
启动抽水设备时,需注意机器的运行状态和安全,确保正常运行。
4. 定期检查维护定期对抽水设备进行检查和维护,确保其在运行期间保持良好状态,避免因设备故障造成事故。
抽水设备在煤矿井下抽水过程中,常用的抽水设备有以下几种:1. 柴油驱动抽水机柴油驱动抽水机广泛应用于井下抽水,具有操作简便、抽水效率高等优点。
但是其使用成本较高,同时也存在噪音等问题。
2. 电动驱动抽水机电动驱动抽水机在井下抽水中也有着广泛的应用。
电动驱动抽水机的使用成本较低,同时也没有噪音等问题。
但是由于电源供应不便利,所以使用范围有一定限制。
抽水管道抽水管道是将井下积水排出的通道,通常选择耐腐蚀、耐压、密闭性好的 PVC 管道。
井下隔水板井下隔水板是利用贡献水文学的原理,在矿井下进行隔水、导水、拦水、改善采区水文环境等的工程装置。
它具有隔水效果明显、安装方便等特点。
抽水管道和隔水板的设计在抽水管道和隔水板的设计中,需考虑到以下几个方面:1. 抽水管道和隔水板的数量和位置通过对井下各个位置的水文监测,确定抽水管道和隔水板的数量和位置,确保其能够将井下积水及时排出。
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三号斜井抽水方案
根据四工区目前洞内涌水量情况,现将原抽水方案调整如下:在斜井建井期间采用多级抽水。
其中二号固定泵站及以上采用一级抽水由二号固定泵站的抽水机直接抽水至洞外。
目前二号固定泵站配置如下:
1、抽水设备配置:160KW(多级)抽水机四台,90KW(多级)抽水机两台。
并根据洞内涌水量适时调整增加安装160KW (多级)抽水机。
2、电力配置:电力变压器630KV A一台,并根据洞内涌水量适时增加安装变压器,高压电缆采用75mm2。
3、排水管路配置:风水管路在原来六路的基础上增加两路Φ159和一路Φ219的管路。
计划六路Φ159管路用来抽排水用,并根据洞内涌水量适时调整增加。
二号固定泵站以下在斜井建井期间采用多级接力抽水。
四号临时泵站以下的水利用临时集水坑(配置有22KW/30KW/45KW/4KW的抽水机)抽入四号临时泵站;四号临时泵站利用90KW(多级)抽水机直接抽入二号固定泵,其它抽水机(55KW/75KW)将水抽入三号固定泵站;三号固定泵站将水抽入二号固定泵站再由二号固定泵站抽至洞外。
其中三号固定泵站配置如下:
1、抽水设备配置:90KW(单级)抽水机一台,75KW抽水机四台。
该泵站抽水机将水抽入二号固定泵站然后至洞外。
该泵站
在井底固定泵站建成投入使用之后将拆除。
2、电力配置:电力变压器500KV A一台,其中50 mm2高压电缆架设至该泵站。
3、排水管路配置:风水管路在原来六路的基础上增加两路Φ159和一路Φ219的管路。
计划六路Φ159管路用来抽排水用,并根据洞内涌水量适时调整增加。
四号临时泵站配置如下:
1、抽水设备配置:90KW(多级)抽水机二台,75KW抽水机二台,55KW抽水机两台。
该泵站90KW(多级)抽水机二台将水抽入二号固定泵站然后至洞外,抽水机(55KW/75KW)将水抽入三号固定泵站,三号固定泵站将水抽入二号固定泵站再由二号固定泵站抽至洞外。
该泵站在井底固定泵站建成投入使用之后将抽水机(55KW/75KW)拆除,由于该泵站处截流水量较大,考虑不拆除90KW(多级)抽水机二台以避免造成循环抽水和减轻井底泵站的抽水压力。
2、电力配置:临时电力变压器500KV A一台。
3、风水管路配置:风水管路在原来六路的基础上增加三路Φ159和一路Φ219的管路,并根据实际情况适时调整增加。
其它临时集水坑和掌子面分别配置有:4KW/22KW/30KW/45KW以及4KW的潜水泵配合抽水。
井底固定泵站配置如下:
1、抽水设备配置:160KW(多级)抽水机六台,该固定泵站
将水直接抽入二号固定泵站最终形成两级抽水直至洞外。
并根据洞内涌水量适时调整增加安装160KW(多级)抽水机。
2、电力配置:电力变压器630KV A两台。
采用50mm2高压电缆由二号固定泵站架设至该泵站专用。
3、风水管路配置:风水管路在原来六路的基础上增加三路Φ159和一路Φ219的管路。
计划七路Φ159管路用来抽排水用,并根据洞内涌水量适时调整增加。
各泵站抽水设备配置、扬程、流量、电力、管路布置说明情况见附表!
龙厦铁路ZD-1标四工区
2008-5-15。