TBM通风系统计算
TBM施工通风除尘方案及应用
TBM施工通风除尘方案及应用齐梦学∙简介:长大隧道施工,通风除尘是极其重要的,本文介绍TB880E型隧道掘进机通风除尘方案、设备配置以及应用,可为该设备在其他工程施工以及类似施工所借鉴。
∙关键字:TBM,通风除尘,设备配置,应用l概述隧道掘进机设备配置复杂,机电、液压设备多,运行中对作业环境、温度要求较高,要求配套的通风、除尘、降温设备性能良好。
在西康铁路秦岭隧道I线、西(安)南(京)铁路桃花铺一号隧道等工程中使用了德国维尔特公司TB880E型隧道掘进机,其通风除尘系统为洞内创造了通风充足,粉尘含量低及低温的作业环境,很好地满足了工程施工的需要。
1)该系统很好地解决了长大隧道施工中的长距离独头通风问题,可保证洞内9km的良好通风。
2)设计独特,操作方便,极大地提高了工作效率。
独特的风管储存与悬挂方式简化了作业程序,减轻了作业人员的劳动强度,节省了时间,为掘进争取了更多的时间。
3)掌子面喷水除尘与吸入式风机滤网除尘相结合,将洞内粉尘含量降到了最低限度,这是目前国内隧道施工中除尘效果最好的,在世界隧道施工史上也是首屈一指的。
4)良好的通风除尘效果,保证了洞内作业人员免受空气含氧量低及粉尘含量高的危害,并且保证了随机电脑、PLC、ZED激光导向等精密设备的运转环境,提高了施工效率。
5)工序衔接紧密,操作性强,劳动强度低,工作效率高。
其风管延伸、悬挂与TBM的掘进、换步同步进行,这是普通风管延伸方法所无法比拟的。
2通风除尘系统根据TB880E型隧道掘进机的整机配置及出碴运输方式,施工过程中工作面处所需风量约为10m/S,百米漏风率1%。
据此,设计选定的TB880E型掘进机的通风除尘方案参见通风除尘系统图(图1)及主要设备性能参数表(表1)。
图1通风除尘系统图1一除尘系统,2一空压机组,3一冷却风机;4一接力风机5一软风管储存筒,6一压风机2.1洞外至TBM之间的通风洞口采用Howden-Buffalo公司生产的三台150XNAxial型风机串联安装,使用1OOm/节的φ2200mm软风管随掘进距离的增长而逐段延伸,各节之间用专用卡匝锁定,保证整体密封。
特长隧洞TBM法施工通风系统设计
( 5 ) 洞 内作业 地点 噪声 不宜 超过 9 0 d B 。 3 . 2 设计 参数
隧洞工 作 面和 主要作 业场 地 的劳动环 境 符合 国家 劳
动卫 生标 准 。在 最 不利条件 下作 业 面 的主要 劳动 卫
( 1 ) T B M 施 工 主 洞控 制 段 ( 单 向) 长度 1 0 k m,
度确 定 。
长距 离 隧洞 T B M 施 工 通风 方 案 、 通风量 、 设 备选 型
等 进行探 讨 。
2 通 风 设 计 原 则
( 2 ) 洞 内施 工人 员 用风 指标 取 每 人每 分钟 供 给 3 m 新 鲜空 气 。 ( 3 ) 施 工过 程 中 ,洞 内氧气 按 体 积计 算 不应 少 于2 0 %, 洞 内平 均温度 不应 超 过 2 8℃。 ( 4 ) 洞 内有 害气 体 和粉 尘 含量 应 符合 表 l的标
面沿程 的摩 阻 系数 按 喷锚 支 护 巷道 取 值 , T B M 掘进
机 法施工 的隧洞取 0 . 0 3 8 。
方便 原则 , 尽量 选用 国产 的先 进及节 能 型通 风设备 , 并 减 少 风 机 的 品种 、 型号 ; 通 过 适 当增 加 一 次 性 投
收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 1 2 — 2 3
法施 工 时通 通风 量计 算 ; 通风 阻力计算 中图分类号 : T V5 5 4 + . 1 5 文献标志码 : B 文章编号 : 2 0 9 5 — 0 1 4 4 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 0 5 7 — 0 4
施 工竖井 深度 3 0 0 m。 ( 2 ) 海拔: 隧洞平 均海 拔 6 0 0 m。
生指 标 基本 达 到 国家 标准 , 并 采 取 措施 保 护 人 身 安
tbm施工进度指标
tbm施工进度指标TBM施工进度指标是衡量隧道施工进展情况的重要参数。
它可以帮助工程师和项目经理及时发现施工中出现的问题,确保项目按时完成。
本文将介绍TBM施工进度指标的计算方法及其重要性。
TBM施工进度指标可以根据以下几个方面进行计算:1.隧道进度偏差(TBM Schedule Deviation):隧道实际进度与计划进度之间的差异。
这个指标可以通过实际进度与计划进度的差值来计算,通常以百分比表示。
2.钻孔进度偏差(TBM Drilling进度偏差):钻孔过程中实际进度与计划进度之间的差异。
这个指标同样可以通过实际进度与计划进度的差值来计算,通常以百分比表示。
3.衬砌进度偏差(TBM lining进度偏差):衬砌过程中实际进度与计划进度之间的差异。
这个指标同样可以通过实际进度与计划进度的差值来计算,通常以百分比表示。
4.通风进度偏差(TBM ventilation进度偏差):通风过程中实际进度与计划进度之间的差异。
这个指标同样可以通过实际进度与计划进度的差值来计算,通常以百分比表示。
TBM施工进度指标的重要性体现在以下几个方面:1.确保项目按时完成:TBM施工进度指标可以帮助工程师和项目经理及时发现施工中出现的问题,确保项目按时完成。
2.提高项目的质量和安全性:TBM施工进度指标可以帮助工程师和项目经理及时发现施工中出现的问题,及时采取措施解决问题,从而提高项目的质量和安全性。
3.提高项目的管理水平:TBM施工进度指标可以帮助项目经理对施工进度进行实时监控和管理,及时发现并解决问题,提高项目的管理水平。
4.为项目的顺利进行提供数据支持:TBM施工进度指标可以为工程师和项目经理提供有关项目施工进度的数据支持,让他们更好地制定施工计划和调整施工策略,确保项目顺利进行。
总之,TBM施工进度指标是衡量隧道施工进展情况的重要参数,它可以帮助工程师和项目经理及时发现施工中出现的问题,确保项目按时完成。
同时,TBM施工进度指标还有助于提高项目的质量和安全性,提高项目的管理水平,为项目的顺利进行提供数据支持。
敞开式TBM特长隧洞施工供电技术
云 南 水 力 发 电
YUNNAN W ATER POW ER
95
敞开式 TBM 特长隧洞施工供 电技术
栾纯立 ,陈桐 ,汉景 山 ,樊家毅 ,李世 民
(中国水利水 电第十四工程局有限公司大理分公司 ,云南 大理 671000)
摘 ■ :国 内外 TBM 施工 供 电均采 用 10kV 线 路进 洞供 电 , 由于该 工程 埋深 大 、隧 洞长 ,为避免 因电压 降低 影 响 TBM 正 常启动 ,结 合
T B M
倒 车 洞 变 压器
315kVA
10kV电缆 YJV3×35mm2铜 芯
仰 拱 台车 变 压 器
200kVA
lOkV电 缆 YJV3 X 70mm2铜 芯
支 洞 口综 合 变 压 器 1250kVA 1OkV电 缆 YJV3 X 70mm2铜 芯
支 洞 口综合 变 压 器 630kVA
料 场 线 开 关
1OkV电 缆 YJV3 X 240mm2铜 芯
1OkV电 缆 YJLV3 X 70mm2铝 芯
lOkV电缆 YJV3 X 35mm2铜 芯 十
10kV ̄ l燮 升 压 变 压 器 630OkV A
20kV电 缆
YJV3 mm2铝 芯
1 工程概 况
表 1 通风 系统 技术 参数 表
标段主洞长 41.09km,其中钻爆长度 3.4km, TBM 施工洞段长 37.69ki n,由两台德 国海瑞 克生 产 的敞开式 TBM 施工 ,TBM 掘进段 开挖直径 8.5m, 4条施工支洞把主洞划分为 4个 TBM 掘进 段 ,主 洞选 用 2台敞开式 TBM 掘进 施工 。
TBM隧洞施工长距离通风问题研究
TBM隧洞施工长距离通风问题研究摘要:隧道施工通风成为影响特长隧道施工进度和经济效益的主要因素,隧洞施工通风水平将直接影响隧洞的独头掘进长度和工程工期。
本文围绕TBM隧洞施工长距离通风问题展开探究,以通过科学的通风计算、合理的通风方式以及经济、高效、节能、环保通风设备的选择,从而实现隧洞施工的高效性以及确保施工人员的安全。
关键词:TBM隧洞;施工;长距离通风1.隧洞施工的基本要求为满足隧洞施工通风要求,在隧洞的施工过程中,首先要控制洞内掘进机施工的污染源,其次是采用合理的通风方式,使洞内作业环境达到规定的劳动卫生标准。
一般来说,隧洞选用双护盾掘进机掘进,小火车出渣,其污染源主要为掘进机刀头切削破岩产生的岩石粉尘及高温、隧洞岩体释放的有害气体,机械设备施工作业排放的废气,装渣、运渣、喷锚支护作业产生的粉尘,地温、作业人员呼吸排出的气体。
要达到隧洞施工要求,必须对这些污染源进行控制,确保良好的通风条件。
2.工程概况本研究结合秦岭隧洞岭北TBM 施工通风设计难点问题,对整体分段、段间衔接、各段细化设计的方案进行深入探讨,工程的概况如下:引汉济渭工程岭北TBM由2条主洞、2条支洞组成,具体为TBM主洞、6号主洞以及5号支洞、6号勘探试验洞。
其中5号支洞全长4595m,位于TBM施工段落中部,主要用来解决TBM长段落施工通风、出渣、检修等问题,是目前国内建成第二长的斜井支洞。
6号勘探试验洞全长2470m,断面为圆拱直墙型,净空高6.75m,宽7.7m,支洞内纵坡为-9.1%和-3%的单面下坡,综合坡度8.23%。
6号主洞延伸段工程合同段为隧道单洞4414.5m(桩号K63+050~K67+464.5)。
该洞衬砌后断面为6.76m×6.76m,为马蹄形断面。
TBM主洞全长16690m,包含TBM配套洞室1525m(TBM后配套洞120m,主机组装洞82m,步进洞245m,TBM接应洞918m,检修洞60m,两个始发洞各25m,拆卸洞50m)和TBM施工段15165m(第一阶段6788m,第二阶段8377m)。
TBM力的计算
摘要双护盾TBM具有两种掘进模式。
掘进硬岩时采用双护盾模式,通过位于后护盾的侧向撑靴紧撑在洞壁上,为刀盘和前护盾提供反力,掘进与安装管片能同时进行,施工速度快;当遇软弱围岩时则采用单护盾模式,不再使用侧向撑靴,依靠推进油缸支撑在管片上提供掘进反力。
双护盾TBM的地质适应性强,既能适应硬岩,也能适应软岩,当采取相应措施时,能适应断层破碎带、高地应力、岩爆、岩熔等不良地质。
本文论述了双护盾TBM 的技术特点和地质适应范围,并分析了双护盾TBM施工的优缺点,同时对双护盾TBM选型时的相关计算进行了介绍。
主题词双护盾地质适应性高地应力1 双护盾TBM的技术特点TBM是隧道掘进机“Tunnel Boring Machine” 的英文缩写,根据支护形式分为开敞式、双护盾式、单护盾式等三种类型。
开敞式TBM常用于硬岩施工;单护盾TBM常用于软岩及地下水位较高的不稳定地层施工;而双护盾TBM则既可用于硬岩,又可用于软岩,常用于混合地层施工,其地质适应性非常广泛,尤其能安全地穿过断层破碎地带。
双护盾TBM,又称伸缩护盾式TBM,具有两种掘进模式。
1.1 双护盾掘进模式在围岩稳定性较好的地层中掘进时,位于后护盾的撑靴紧撑在洞壁上,为刀盘和前护盾提供反力,在主推进油缸的作用下,使TBM向前推进。
此时TBM作业循环为:掘进与安装管片→撑靴收回换步→再支撑→再掘进与安装管片。
双护盾掘进模式适用于稳定性较好的硬岩地层施工,在此模式下,掘进与安装管片同时进行,施工速度快。
1.2 单护盾掘进模式单护盾掘进模式适应于不稳定及不良地质地段。
在软弱围岩地层中掘进时,洞壁不能提供足够的支撑反力。
这时,不再使用支撑靴与主推进系统,伸缩护盾处于收缩位置,双护盾TBM就相当于一台简单的盾构。
刀盘的推力由辅助推进油缸支撑在管片上提供,TBM掘进与管片安装不能同步。
作业循环为:掘进→辅助油缸回收→安装管片→再掘进。
2 双护盾TBM的地质适应范围双护盾TBM一般适应于中~厚埋深、中~高强度、稳定性基本良好地质的隧道,并能适应占一部分隧道里程的各种不良地质,对岩石强度变化有较好适应性,双护盾TBM能够在很大范围的地层内有效地切削单轴抗压强度5~250MPa的岩石。
山西中部引黄工程TBM长距离独头掘进通风研究
山西中部引黄工程TBM长距离独头掘进通风研究冯璐;田志斌【摘要】结合山西中部引黄工程的线路及施工特点,在穿越黑茶山自然保护区时决定采用TBM施工,但由于工程实际情况取消了通风支洞后,TBM1标独头掘进距离长达26 km,其通风问题成为了制约工程安全、进度及经济效益的重要因素.在利用现有支洞及通风设备的条件下,采用压入式、吸出式、串联式和巷道式的复合通风方式,分3阶段进行通风系统的布置与运行,需风量及风压的校核计算表明此方案可以满足本工程的通风需求.此外,创新性地引入了无损接力风机连接片,以减少接力风机处的漏风量,为实现长距离通风提供更为有利的保障.%According to the line and construction characteristics of Shanxi Central Yellow River Diversion project, TBM con-struction was adopted when crossing the black -tea mountain nature reserve.After the ventilation tunnel was cancelled due to the actual project condition,TBM has a blind heading range of 26km,so the ventilation issue had become an important factor that re-stricted the project safety,progress and economic benefit.On the basis of using existing tunnel and ventilation equipment,a kind of composite ventilation system that included pressure mode,suction mode,tandem mode and roadway mode was put forward.In this new mode,the layout and operation of ventilation system were divided into three stages.Check calculation results of air pres-sure and wind pressure proved that it could satisfy the ventilation requirement.In addition,a kind of non-destructive relay fan connection piece was introduced into this project,which can reduce the airleakage at relay fan and provide a better protection for long-distance ventilation.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2018(049)004【总页数】5页(P67-70,82)【关键词】TBM;通风;无损接力风机连接片;长距离隧洞【作者】冯璐;田志斌【作者单位】山西省东山供水工程建设管理局,山西太原030002;山西省中部引黄工程建设管理局,山西太原030002【正文语种】中文【中图分类】TV672.1随着南水北调、引大济湟、万家寨引黄入晋、大伙房调水工程等一大批引调水工程的规划实施,深埋长隧洞设计及施工在我国水工隧洞建设中取得了长足的进步,尤其是采用全断面岩石掘进机(TBM)可以实现20 km以上的隧洞单向掘进,并且具有掘进速度快、成洞质量好、综合造价低、安全环保等诸多优点,在工程中取得了广泛的应用,与此同时,长距离通风也成为了TBM施工过程中的关键技术问题之一。
双护盾TBM施工通风系统的设计和实施
本标段 T M 掘进隧洞段全长共计 2 k 在 T M B 5m, B
施工 之前业主 已在洞段 中部距施工进 口 1k 处完成 3m
一
斜 井,可供后 1k 2 m隧洞通风选择使用 ,所以本标
径 为 10mm 的软风筒向 T M 后 配套供风。 40 B
2 隧洞通风 系统轴流式 风机 4 Dx6 k 为安在 ) S 5W
达 2k 的 双护 盾 T M 施工 洞 段 。由于 其 隧洞 长 度 远 5m B 远 大 于 规范 规 定 的 4m, 超 规 范 长 隧洞 , k 属 因此 其 通 风
进行校核。
11 总 的 通 风 设 计 .
通 风 设计 的难 点 : 一是 轴 流 风 机 的合 理 选 用 : 是 二
通过固定在隧洞顶部 的软风筒 , 送到位于 T M 后配套 B 后部的风筒储存仓内 再从这里用增压风机将新鲜空
19 9 9规范 的有关规 定进行 , 并根据 S 9 I 6国际标准 A1
气通过硬风筒推到后配套各个排 放点进行排放。
作 者 简 介 : 淑新 , , 王 女 高级 l程 师 , T 主要 从 事 工 程 咨 询 工作 。
s o s t a ,t e v n i t n y t m a u f ld e ey v n i t n fa u e r q ie n ,w ih e s r s t e e u t o h u n l h w h t h e t ai s s l o e c n fl le v r e t ai e t r e u r me t h c n u e h s c r y f t e t n e i l o i
3 含有湿式除尘系统的一系列风机安装在离 T M ) B
小断面长隧洞TBM施工独头通风技术探讨
小断面长隧洞 TBM 施工独头通风技术探讨内容提要以台州市朱溪水库工程土建II标为背景,线路总长26.32km,其中详细的介绍了TBM施工段独头掘进12km的通风系统,计算了风机风量,风压和通风功率,对怎样选取正确的风机型号,风筒直径及每节风筒的长度进行了优化匹配。
关键词小断面长距离 TBM 通风设计1.工程概况本标段为土建Ⅱ标,主要包括输水系统桩号K2+000.000m后的所有土建工程(包括但不限于:采用TBM+钻爆法施工的输水隧洞、调压井、遥岩埋管、三份管桥、长潭跨库管桥、上朱管桥、上朱埋管、长潭埋管、放水阀室等,线路总长26.32km)、TBM设备以及相应的措施项目和其他项目。
其中,TBM施工段洞长15.72 km(桩号:5+697.57~16+844.244段11.15km,17+499.244~22+071.019段4.57km),TBM始发洞430m和中间检修洞段655m(上游55m、下游600m)为钻爆法施工段,中间连接检修段长滩支洞长560m。
TBM掘进至检修洞段贯通后进行风机转场,所以整个通风方案的设计长度为TBM施工段(桩号:5+697.57~16+844.244段)、检修洞段上游和长滩支洞长度之和11.76km,按12km计算。
小断面长距离水工隧道施工难度大,且本工程独头通风距离是国内较长之一,且是长距离断面较小隧洞。
最长通风距离约12km,同时由于隧洞成洞断面小为4m,且考虑机车运行空间,安装风管的剩余空间不足以安装大断面的风管,小断面风管长距离大流量通风又需要高压力的通风机、高强度和低漏风率的风管,因此,为保证施工人员身体健康,提高施工效率,保证施工安全有序地开展,施工通风系统至关重要。
1.通风方式的选择隧洞通风方式主要有两大类,分为管道式通风(即独头通风)和巷道式通风,管道式通风又分为三大类,包括压入式、吸出式和混合式,考虑到本工程是TBM施工,在TBM设备上配置增压风机,通过直径500mm风管向TBM主机前部压风,提高前部通风环境。
超特长水工隧洞TBM掘进施工通风计算
超特长水工隧洞TBM掘进施工通风计算摘要:随着我国高速公路、铁路和水利工程的快速发展,一些长大隧道工程也不断的出现在大众面前,如秦岭隧道,长约18.462 km ;乌鞘岭隧道,长约20.05 km;终南山隧道,长约为18.02 km 等。
在长大隧道的施工过程中,其通风方案的设计非常重要,尤其是TBM掘进的长大隧洞通风计算,其设计质量直接影响着施工人员的健康,影响着施工成本,因此长道隧道施工中,应根据不同的区域特点,采用合理的通风方案。
关键词:超特长隧洞;TBM施工;一洞双机;TBM通风1.工程概况某工程隧洞洞线穿越福海县、富蕴县、青河县、奇台县。
沿线有G216国道及S324、S228、S332省道位于工程区内。
本标段位于富蕴县和青河县境内。
施工期已有进场道路连接至现有公路,对外交通运输以公路运输为主。
为了保证施工进度,施工中采用一洞双机掘进,由TBM7、TBM8风别向上下游掘进。
同时为了改善施工环境,减少粉尘等有害气体对工人身体的伤害,施工中采用TBM施工通风采用洞口一站压入式通风系统,在T4支洞洞口附近布置2套轴流风机。
通过风管将新鲜风压入至TBM后配套尾部,与风管储存筒相连,再通过后配套上的增压风机继续将风前压。
利用后配套上的除尘风机,经TBM主梁和管路,将掌子面的浊风经除尘器过滤后向后排放2.通风设计标准及参数2.1通风设计标准根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)及《水工建筑物地下工程开挖施工技术规范》(DLT/5099-2011)中的规定,洞内施工人员用风指标取每人供给0.05m3/s,柴油机0.068m3/s,TBM施工洞内最小风速0.5m/s。
2.2施工通风控制条件本标段主洞采用2台TBM施工,其中TBM有两个施工段(TBM7、TBM8),TBM施工要求隧洞通风需满足。
TBM7掘进段最远通风距离23.404km,其中:T4支洞长5.152km、主洞长18.252km;TBM8掘进段最远通风距离25.152m,其中:T4支洞长5.152kmm、主洞长20.0km,如图1所示。
水利工程特长隧洞TBM施工通风系统设计及应用
水利工程特长隧洞TBM施工通风系统设计及应用摘要:在特长隧洞施工中,通风方案可以说是一个非常重要的部分。
为了保证隧洞工程施工能够顺利开展,使得通风方案在技术上具有可行性,在经济上具有合理性,就需要在设计过程中分阶段设定通风方案。
本文主要阐述广西桂中治旱乐滩水库引水工程TBM隧洞施工通风方案的设计及应用。
关键词:水利工程;特长隧洞;TBM施工;通风系统;设计及应用一、工程概况广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程北干渠Ⅰ标段线路总长29444m,由明渠、隧洞及附属渡槽、水闸等建筑物组成,明渠(分进口明渠和出口明渠)全长5690m,窑瓦~六浪隧洞全长23745.561m,其中采用全断面隧洞硬岩掘进机(TBM)施工长度为16070.518m,TBM掘进断面Φ5.94m,设计纵坡1/4000,从六浪隧洞出口始发,首段掘进12929.783m(桩号13+264.5~26+194.283,含1038.783m空推段),然后步进通过北泗钻爆法隧洞3010m,再掘进第二段4179.518m(桩号6+074.982~10+254.500),到达陈村拆卸竖井吊出。
TBM施工采用连续皮带机出碴、有轨内燃机车进行物料运输,独头掘进最大通风长度12929.783m。
二、通风方案设计1、通风方式TBM施工采用大功率轴流式风机布置在洞口,PVC风管(直径1.8m)垂吊于隧洞顶部与TBM固定风筒连接,将新鲜空气直接送到TBM主机尾部,污浊空气通过隧洞排出洞外。
2、主要计算参数①根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL-378-2007)的要求,工作面附近的风速V≥0.15m/s;②洞内作业人员每人需风量按3m3/min;③每kw柴油驱动设备的最低新鲜空气需求量为4m3/(min?KW);④TBM散热系数为3.0m3/(s?KVKA);⑤通风管径1.8m。
3、风量计算TBM施工开挖时需要的风量,按下列要求计算确定并取最大值:1)按最小风速计算:Q1=V?S×60=0.2m/s×27.7m2×60=332.4 m3/min式中V——洞内允许最小风速(m/s),TBM施工风速取值V≥0.2m/sS——最大断面积(m2)2)按洞内同时工作的最多人数计算,每人每分钟供应3.0m3的新鲜空气:TBM洞中每班施工人员共50人,则他们共需风量为:Q2=3m=3m3/min×50=150m3/min3)洞内使用内燃机械需风量的计算:洞内使用柴油机械时,可按每分钟消耗4m3风量计算,并与工作人员所需风量叠加,洞内运输车辆为1台182kW内燃机车,2台45kW砂浆搅拌罐,总功率为272kW,则在洞中共需空气量为:Q3=Q2+272kW×4m3/minkW=150+1088=1238m3/min4)TBM设备散热所需风量计算:Q4=3.0m3/(s?KVKA)×60×4200KW/1000=756 m3/min。
敞开式TBM施工隧道掘进段空气温度计算方法
第40卷,第2期2 0 1 9 # 3 ^中国铁道科学CHINA RAILWAY SCIENCEVol.40 No.2March,2019文章编号:1001-4632 (2019) 02-0064-07敞开式T B M施工隧道掘进段空气温度计算方法王峰I,2,罗飞宇I’2,徐海3,王宇I’2(1.西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,四川成都610031;2.西南交通大学土木工程学院,四川成都610031;3.中铁十八局集团隧道工程有限公司,重庆400700)摘要:以敞开式隧道掘进机(TBM)施工隧道为研究对象,基于热力学原理,分析掘进段热害影响因素,建立敞开式TBM掘进段空气温度的计算模型,对不同围岩级别、不同岩温下掘进段内空气温度进行计算研究。
结果表明:自掘进开始,TBM掘进段内空气温度迅速升高,在掘进20 min时升高至接近最大值并保持基本稳 定,停机后空气温度迅速下降;掘进段空气温度随围岩温度的升高和围岩级别的提高显著上升;通风对掘进段 内空气有明显的降温效果;围岩温度为18'C,II级围岩无通风时掘进段空气温度为39.9'C,通风量为60 m3 •s_i时下降至27.9 "C,通风控制空气温度低于28'C规范限值;围岩级别n级,6(TC岩温无通风时掘进段空气温 度为81.9 'C,通风量为60 m3 •f1时下降至46.9 'C,但空气温度仍然较高,可采用在正常施工通风基础上增 加洞内局部降温措施。
关键词:敞开式隧道掘进机;施工热害;空气温度;中图分类号:TU453 文献标识码:A随着我国隧道施工技术的发展,在长大隧道的修建过程中,采用隧道掘进机(TBM)进行快速掘进已成发展趋势。
但TB M的设备庞大繁杂,在掘进过程中,众多大功率机械设备产生较多的热量,容易使隧道狭小的工作空间内变成高温环境。
根据前期对部分工程的调研发现,若不采取防护措施,TBM掘进段空气温度达到甚至超过40°C,对施工作业人员的健康带来了极大的安全隐患,施工效率也显著降低。
我国最长TBM施工项目通风方案
43施工技术CONSTRUCTIONTECHNOLOGY我国最长TBM 施工项目通风方案唐志林1 杨景辉1 陈铁仁2(1. 辽宁省水利水电工程局,辽宁 抚顺 113213; 2. 辽河石油勘探局,辽宁 盘锦 124012)1 通风系统设计方案通风系统是隧洞施工的生命线。
通风方案必须与隧洞施工组织相协调,并采取“合理布局,优化匹配,防漏降阻,严格管理”的综合管理措施,为隧洞内施工工作人员创造一个适宜的作业环境,同时也为维持TBM和其他机电设备正常运行提供必要的条件。
1.1 TBM3施工段最大通风长度TBM3施工段长18594.16m,以16#支洞为界,分成TBM3-1和TBM3-2两段施工。
TBM在主洞出口完成组装调试后,掘进8913m到达16#支洞,完成TBM3-1段掘进。
经过检修并重新安装连续皮带输送机、增设支洞固定皮带输送机后,再掘进9777m,完成TBM3-2段掘进后进入15#支洞扩大洞室。
然后拆卸解体,从15#支洞运出。
16#支洞为TBM3施工段的中间辅助支洞,长642.4m,作为TBM3-2施工段出渣、通风、材料运输的通道和紧急出口。
断面型式为圆拱直墙型,断面尺寸为6.0m×6.6m(宽×高),洞外用固定皮带机转渣,用无轨运输方式运料到弃渣场。
TBM3标段主洞施工部分断面面积约50.24m2。
TBM3-1段直接采用连续皮带机出渣系统出渣,TBM3-2段在主洞内用连续皮带机出渣,在16#支洞用固定皮带机转渣。
在主洞内另设有一套有轨运输系统运送物资和材料。
大伙房水库输水工程TBM3施工段是目前国内最长、最大的TBM施工项目,单向掘进长度9777m。
这对施工通风除尘及环境监测提出了新的课题,通过精心设计、优选设备及设施、优化匹配、严格管理,保证了TBM及其他机电设备正常运行,同时也为作业人员创造了良好的作业环境。
442006.04 (上半月刊)施工技术CONSTRUCTION TECHNOLOGY1.2 TBM3施工段通风方案设计长度TBM3施工段通风长度为:TBM3-1段施工段: 主洞8913mTBM3-2段施工段: 主洞9777m+16#支洞643m=10420m由于TBM3施工段最长的主洞通风长度为9777m,支洞通风长度为643m,设计方案只要能满足这2种通风长度组合的要求,也就能满足其他各施工阶段的通风要求。
特长隧洞TBM施工通风系统设计
特长隧洞TBM施工通风系统设计隧道网 (2007-3-10) 来源:现代隧道技术摘要:以辽宁大伙房水库输水隧洞工程为背景,详细设计了TBM2标段独头掘进9 km的施工通风系统,选取了漏风系数、摩阻系数等特征参数,计算了风量、风压和通风功率,并对通风设备及其布置进行了优化匹配。
在世界上首次采用了每段长度为300 m的4,2.2 m通风软管,取得了很好的通风效果。
关键词:长大隧洞通风系统设计中图分类号:U453.5 文献标识码:A1 概述辽宁省大伙房水库输水隧洞全长85.3 km,直径8 m,采用先进的全断面掘进机(TBM)施工,是我国隧洞(隧道)与地下工程建设史上具有里程碑意义的宏大工程,其工程规模和技术难度国内外罕见。
TBM2标段由中铁隧道集团公司施工,需连续掘进22.4 km。
TBM 施工段独头通风距离超过9km,在国内隧洞施工史上(无论是D/B法还是TBM施工法)是前所未有的,在国外也十分罕见。
在通风方案中,首次采用了每段长度为300 In的φ2.2m通风软管,取得了很好的通风效果。
2 TBM2施工段通风要求2.1 隧洞施工工况TBM2施工段总长22 464.25 m(桩号:44+262.17—66+726.42),其中用TBM掘进施工的长度为20 404.25m(中间有2 000 m断层带用钻爆法预先完成施工),分成TBM2一l、TBM2—2和TBM2—3三个段施工。
TBM2从15#支洞进入,在扩大洞室完成组装调试后,掘进5 955m,快速通过2 000 m地段,到l4#支洞,完成TBM2—1段掘进;经过检修并重新安装连续皮带输送机和固定皮带输送机后,再掘进7 855 m,到达13#支洞,完成TBM2—2段掘进;经过再次检修并重新安装连续皮带输送机和固定皮带输送机后,最后掘进6 595 m,完成TBM2—3段掘进,进入l24支洞扩大洞窒,拆卸解体后从12#支洞运出。
平面布置如图1所示。
图1 TBM2施工段平面布置15#支洞长l 786.1 m,坡度7.36%,断面尺寸6.6 m× 6.0 m(宽x高),与其相连的是安装TBM2主机及后配套系统的主洞扩大洞室(长约200 m)。
TBM施工通风
TBM施工通风一、通风原则在充分调研我国已建成和在建隧洞施工通风的经验以及追踪国内外通风技术发展的基础上,进行通风系统设计比选、优化。
隧洞施工通风用电在隧洞施工用电中占有相当的比重,优先选用节能型风机以降低能耗。
在满足通风效果的前提下,减少风机的品种、型号、数量。
针对本工程的实际施工情况,TBM施工要求隧洞通风需满足:TBM施工洞内最小风速0.5m/s。
二、设备选型及布置根据招标文件《招标及合同文件》第三卷技术条款第6.3条第(1)小条要求,“承包人应无条件接受由发包人代承包人招标的岩石掘进机及后配套系统及施工通风设备。
TBM设备及其后配套等设备参数见第五卷“招标辅助资料””。
通风机暂定设备选型3*AL17-1600FUGAL14-1100/1100FU+AL14-1100FU,分别作为主风机和接力风机。
待工程中标后,与供应商继续全面研究目前所提交通风方案的适用性,优化选型,并与招标人共同研究后最终确认实施。
根据招标文件第五卷,通风机、接力风机及风筒参数见表2-1 通风机参数表2-2 风筒参数表;通风系统布置见图2-1 TBM通风效果示意图。
表2-1 通风机参数表表2-2 风筒参数表图2-1 TBM通风效果示意图三、通风设备安装3.1 轴流风机的安装风机基础应满足重量为风机总重的2倍或风机转动部分4倍的要求;为保证压入洞内的空气新鲜,防止洞内排出的污浊空气再次被压入洞内,应把风机架设在距洞口约50m 处,上方设防雨棚;洞外架设硬质风管,采用门架式支架,满足抗侧风要求;对于TBM 施工段,由于通风距离较长,压力较大,进洞1000m 范围内采用进口加强型柔性风筒。
3.2 柔性风筒的安装柔性风筒一端连接通风风机,另外一端连接TBM 的通风管路。
软管沿洞壁顶端隧洞中线布置,随着TBM 掘进向前延伸,每隔5m 以锚杆为固点进行固定,确保柔性风筒整体呈一条直线。
四、通风监测隧洞内的空气中含有氮气(2N )、氧气(2O )、二氧化碳(2CO )等成分外,还包含许多对人体又伤害的成分,如一氧化碳(CO )、二氧化氮(2NO )、二氧化硫(2SO )、柴油机废气以及粉尘、水蒸气等。
川藏铁路色季拉山特长隧道施工智能通风方案
1 工程概况
色季拉山隧道地处西藏自治区林芝市境 内,隧道设计为 2 座单线隧道,左线起讫里程为 DK1217 + 793 ~ DK1255 + 758, 全 长 37 965m; 右线起讫里程为 DyK1217 + 791.81 ~ DyK1255 + 7 54.5,短链长 8.95m,右线长 37 953.74m。隧道为 人字纵坡,变坡点里程为 DK1237+500,最大纵坡 3‰;隧道进口轨面高程约 3 158m,出口轨面高程 约 2 969m,最大埋深为 1 687.85m。隧道进口线间 距为 18.16m,出口线间距为 32.55m,洞身段线间 距为 40m,其余段落线间距过渡。全隧设置 2 座 斜井、1 座横洞辅助施工,分别为隆巴沟斜井、捌 弄曲斜井、林芝镇横洞。
2 隧道施工需满足的通风条件
色季拉山隧道施工方式既有钻爆法也有 TBM 施工,洞内海拔高,气候干燥,昼夜温差大,含 氧 量 低( 不 到 平 原 地 区 的 56%)、 局 部 地 温 高
(37 ~ 50℃)、有有害气体,施工时的空气要求 氧气 >19%;二氧化碳 <2%;一氧化碳 <0.02%; 硫化氢 <0.002%;TBM 后配套尾部回风速度不小 于 0.5m/s,并且满足 TBM 二次通风风量、风压要求。 为保证施工人员的健康和安全,必须采取有效的 通风措施,满足高原隧道持续高强度施工需要[1]。
捌弄曲沟斜井贯通后要采用隔板风渠通风方 式,通风配置调整如下:
1) 捌 弄 曲 沟 斜 井 施 工 时 斜 井 口 配 置 1 台 AV132 风机供风。
2) 捌弄曲沟斜井钻爆区段正洞施工时斜井口 配置 1 台 AVH132 风机位于隔板横梁上通过隔板 风渠向正洞供风,同时于捌弄曲沟斜井与正洞交 接处采用 AVH250 型风机代替 AVH132 向小里程 供风,左右线各配置 1 台 AVH250 风机,大里程 仍采用 AVH132 供风。
TBM施工通风方案设计
I 通 风方 案的选 择
无论是常规 钻爆 法施 工或采用 T B M 施工 , 隧 洞工程施工的通风 方式有 3种 : 压入式通风 、 吸出 式通风 以及压吸 混合式通风。
管 但 由于 T B M 的掘进速度快 , 风 机 的 移 动 和 风
,
管 的延 伸频繁 , 困难较大 , 施 工干扰大 , 影响施 工 进度 , 同时 , 由于风机的噪声大 , 影响工作 环境 , 危 害人身健 康。因此 , 在隧洞通风方式中 , 很少 有单
考虑 洞 内施 工人 员用风 、 爆破散 岩通风 、 柴油
机械 用风 以及 最 小 允 许 风 速 等 要 求 ,选 择 其 中最
保型 内燃机车或电瓶车 , 对于洞内的工作环境要求
・
1
规划设计
东北水利水电
2 0 1 3 年第 l 0 期
石粉尘等抽排至洞外 ,而设在洞外 的压入式风 机
又能将洞外 的新鲜空气直接送入工作 面处 ,从而
风, 除 了必须 具备 的除尘 、 散烟 功能外 , 还应满足
散 热要 求 。 由于 T B M 采 用 电力驱 动 , 设 备 庞大 , 重 达 几 百 吨 甚 至 上千 吨 , 设备一旦运转 , 施 工 中将 产
[ 中图分类号 ] T v 6 7
[ 文献标识码 】 B
0 引 言
长距离 隧Leabharlann 施 工中的通风和粉尘治理 是隧洞 施工 中的一大技术难题 ,通风方案和通风 设备的 选择合理与否 , 直接影 响隧洞施工通风的效果 , 影 通风 长度达 1 0 k m 左右 时施工难度更大。
目前 , 国 内 尚无 T B M( 隧道 掘 进 机 ) 施 工通 风 距离超过 1 0 k m 的先 例 。 国 内已 完 工 程 引 大入 秦
隧道tbm通风方案
隧道TBM通风方案1. 引言隧道施工中,由于地下环境的封闭性和狭窄性,通风是隧道工程必不可少的环节。
隧道掘进机(TBM)施工是目前较为常用的隧道施工方法之一,对于TBM的通风方案的设计,既要保证施工人员的工作环境安全,也要确保施工进度和质量的同时,尽量减少不利因素的影响。
2. TBM通风方案的基本原则2.1 安全性原则TBM通风系统的设计应首先确保施工人员的安全。
通风系统应能提供足够的新鲜空气,将施工现场产生的有害气体及时排除,保持合适的氧气浓度。
### 2.2 适应性原则 TBM通风系统应考虑到隧道不同阶段的通风需求,能够根据施工进度进行调整,并适应不同地质条件、隧道截面和施工方法的变化。
### 2.3 高效性原则 TBM通风系统应尽可能减少通风设备占用的空间和能源消耗。
通风系统应具备高效的排风功能,并保持良好的通风效果,减少施工过程中的尘埃、气味和噪音的产生。
3. TBM通风方案的设计与实施3.1 通风系统的布局设计经过工程师的专业计算和模拟分析,合理设计通风系统的布局是保证TBM通风效果的关键。
通风系统主要由进风口、出风口、通风风机、通风管道和排风设备等组成。
进风口应设置在隧道洞口以外的安全区域,出风口则应设置在隧道洞口以内,并与施工面保持一定距离。
通风系统的管道应根据洞内的地质条件做出合理的选择,保证通风效果的同时,尽量减少系统的能耗。
3.2 通风风机的选择与配置通风风机是TBM通风系统中的核心设备,其选择与配置对系统的效果至关重要。
根据施工场地的具体情况和通风需求,选择适当的通风风机,并考虑其风量、风压和功率等参数。
通风风机的配置应保证风量均匀分配,避免产生死角及通风不畅的区域。
另外,通风风机的运行应保持稳定,且具备自动控制功能,可以随着施工进度的变化自动调整风量和风压。
3.3 有害气体排除与治理在TBM施工过程中,会产生一定量的有害气体,如一氧化碳、二氧化碳等。
通风系统需要将这些有害气体及时排除,保持空气清新。
TBM通风、排水、供电、超前地质预报及测量控制等技术
TBM施工技术第四章、TBM通风、排水(含反坡排水的措施设计)、供电技术一、TBM施工通风技术(一)TBM施工通风除尘要求TBM施工一般通风距离较长,特别是近年来长度超过10Km的隧道越来越多,这对隧道施工通风带来很大的技术难题,要求风压、风量大,漏风率低,需与后配套系统上风管储存延伸装置进行集成,而且需统筹考虑从后配套系统尾部到TBM刀盘的二次助力通风及除尘风机的整体方案。
TBM设备复杂,液压、电气、自动控制系统多,零部件制造精密,对温度、粉尘反应敏感,因此,除了同钻爆法对空气供给量有同样要求外,对空气中的粉尘量和环境温度要求更为严格,以防止或减少因粉尘、温度超标引发的各种故障。
TBM施工通风除尘要求,主要有以下三个方面内容:1、通风量TBM施工通风量,通常按掘进工作面最多作业人数所需风量、不同地段不同风速所需风量、排除作业粉尘至允许浓度所需风量、冲淡内燃机械所排的有害气体至允许浓度所需风量以及机械散热至允许温度所需风量分别计算,再取其中最大值作为掘进工作面的所需通风量。
2、降温洞内各作业面的环境温度不宜超过28℃。
3、除尘TBM施工的粉尘来源,其一是刀具破岩产生的粉尘,其二是喷射混凝土作业时产生的粉尘。
洞内各作业面粉尘浓度要求不超过2mg/m3。
(二)TBM通风系统功用及组成特点1、TBM施工通风系统的功用在隧道施工中,洞内O2体积分数、粉尘和有害气体控制、作业环境温度等对作业人员及设备至关重要,良好的运行环境是保障作业人员人身安全和TBM安全运行的前提条件。
《铁路隧道施工规范》(TB10204-2002)规定,在整个隧道施工过程中,作业环境应符合下列安全标准。
(1)洞内空气中O2体积分数不应小于20%。
(2)粉尘容许浓度,每立方米空气中含有10%以上游离SiO2的粉尘不得大于2mg。
(3)CO最高允许质量浓度为30mg/m3;CO2的按体积计不得大于0.5%;氮氧化物(换算成N O2)质量浓度为5 mg/m3以下。
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双护盾TBM风量计算1.1TBM通风设计隧道通风是双护盾TBM施工的重要保障,也是长距离地铁施工安全的关键。
合理的通风系统、理想的通风效果是实现双护盾TBM快速掘进、保障施工安全和施工人员身心健康的重要保证。
根据以往城市地铁隧道TBM通风经验及对当前通风设备技性能的调研结果,综合考虑施工过程中可能出现的情况,制定本TBM通风方案。
通风设计标准双护盾TBM在整个施工过程中,作业环境应符合下列标准:(1)斜井进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过%。
(2)有害气体最高容许浓度如下表:(3)TBM施工通风应能提供斜井内各项作业所需的最小风量,每人每分钟供给风量不少于4m3。
(4)TBM施工施工隧道风速不小于s、通风设计的原则TBM隧道需要的风量,按照施工隧道最小通风风速、同时工作的最多人数分别计算,并按允许风速进行检验,采用其中的最大值。
通风设计参数施工过程中,合理的通风系统、理想的通风效果是实现隧道快速施工、保障施工安全和施工人员身心健康的重要保证。
隧道通风设计的参数主要有TBM同时施工人员、隧道最小内燃机功率数等。
斜井通风设计参数一览表通风方式选择采用压入式通风。
在洞口10m外设轴流风机,通过风筒将新鲜空气送到TBM后配套尾部,然后由TBM设备上配备的二次接力通风系统完成通风作业。
具体的断面风速、风机功率可通过理论计算来确定,保证隧道断面风速不小于s要求。
TBM通风布置示意图如下1.2风机和风筒的选择风机的选择(1)风机的工作风量应满足 Q1 的要求。
(2)风机的工作风压应满足M的要求,但不宜大于风筒的允许工作压力(风筒出厂参数)。
风筒的选择(1)隧道掘进通风使用的风筒分无骨架柔性风筒、带刚性骨架的柔性风筒和硬质风筒。
无骨架柔性风筒重量轻、易于贮存、搬运、连接和悬吊,且成本低(2)风筒的选择应考虑与风机的出口直径相匹配(3)在其他条件相差不多的情况下,应选择百米风阻小,百米漏风率低的风筒。
1.3TBM通风计算当采用TBM施工通风时,工作面要求的风量除应满足排尘风速要求外,还应满足TBM机组设备散热、冷却、人员舒适性的要求。
一般情况下,通风系统供给TBM工作面的风量应不低于TBM后配套风机的设计风量。
针对TBM施工过程中通风量的计算有几种不同的方法,分别为:根据同一时间,隧道内工作人员所需新鲜空气计算风量;按照内燃机功率的需求计算风量(由于本项目采用电瓶,无内燃机功率需求);采用最小断面风速法计算风量。
从目前已投入的地铁双护盾TBM机组的配套情况看,TBM施工通风的风量计算基本沿用的是国外标准,即根据《建筑工业中隧道开挖作业安全实用规程》(BS6164-2001),按最低风速 m/s考虑。
特殊情况下,应对机组的散热和冷却等因素专门计算,TBM施工通风系统的总风量还应满足运输及其他作业要求,如无轨运输出渣,则需风量更大。
由于本TBM施工距离较短(3公里),为有轨运输,因此只要满足后配套风机的风量后,其他条件也能满足。
确定通风方式常常是确定施工方案一起进行的。
在确定了施工方案以后,才能确定独头掘进的长度和通风长度,然后才能计算工作面风量。
风机供风量Q j=P*Q h式中Q h -取工作面风量计算中各项之最大者。
管道风阻R=αL/d5 α=λρ/8式中α-管道摩擦阻力系数,kg/m3;λ–管道达西系数;ρ–空气密度,kg/ m3;d-管道直径按同时最多人数计算铁道部2008年发布的《铁路隧道施工技术指南规范》(TZ204-2008)和交通部最新发布的《公路隧道施工技术规定》均规定,每人供应新鲜空气为4m3/min,则Q=3N式中 Q-工作面风量,m3/min每人每分钟供应新鲜空气不少于4m3。
Q1=k MQn=×4×22=288m3/min=3/s式中,K为风量备用系数,采用;M为同时在斜井内工作人数取22人;Qn为每一工作人员所需新鲜空气,取4m3/minN-隧道内最多人数双护盾TBM施工人员统计按允许最低风速计算《铁路隧道施工规范》(TB10120-2002)规定:风速在全断面开挖时不小于s,坑道内不小于 m/s,但均不应大于4m/s。
考虑隧道内人员作业环境、隧道TBM施工等要求,由于是采用压入式通风,新鲜风直接送至TBM主机区,则可设定斜井内平均回风风速应不小于s的要求,则工作面风量:Q2=Vmin×S流×k=××=3/s式中,Vmin为最小断面风速,取s;S流为过流断面面积,取2;k为通风备用系数,取。
按内燃机功率计算本项目隧道掘进采用电瓶车出渣,无长时间内燃机负载,但考虑实际施工排水及照明需要,TBM在后配套拖车尾部配备了应急发电系统,柴油机功率为200KW。
按稀释内燃机排放废气中有害气体浓度至许可浓度计算Q3=Q0ΣW=×200=600m3/min=10m3/s式中:∑W——同时在斜井内作业的各种内燃机的功率总和(kW);Q0为每千瓦动力的空气需求量,取3m3/min·kW则工作面风量Q=νA式中 Q-工作面风量,m3/min;ν-允许最低风速,m/s;开挖断面积,m2根据上述计算结果,取其中的最大值有Q=MAX(Q2,Q1+Q3)=3/s ν=÷=s,满足风速≥s、≤4m/s的要求。
风机供风量计算由于采用独头压入式通风,按照供风筒直径Φ,供风到TBM最后一节台车与TBM自带风筒相连接,Φ风筒总长3293m管道计算,TBM自带风筒长130m。
由于柔性风筒接口处以及本身材质容易漏风。
漏风使风筒和风机连接端的风量与风筒靠近出口端的风量(即隧道内所需风量)不等。
因此,风筒漏风量L=风机连接端风量-风筒出口风量。
漏风量与风筒的种类、接头的数目、方法和管理质量以及风简直径、风压等有关,但更主要是与风筒的维护和管理密切相关。
反映风筒漏风程度的指标参数有:风筒漏风率Le:风筒漏风量占风机工作风量的百分数,即:风筒漏风率Le=风筒漏风量L/风机连接端风量×100%Le 虽然能反映某一风筒的漏风情况,但不能作为比较的指标。
故常用百米漏风率Le100 表示:百米漏风率Le100=风筒漏风量 L/[风机连接端风量×(风筒总长H/100)]×100%其中:H/100构成Le100系数风筒的百米漏风率由风筒生产厂家在出厂产品的参数说明中给出。
一般要求柔性风筒的百米漏风率应达到表1要求。
表1故风筒漏风量计算公式:L=Le100×H/100所以风机供风风量Q1=所需风量Q +风筒漏风量L取Φ1m 风筒平均每百m 漏风率P100=%,取TBM 设备风筒平均每百m 漏风率P100=%。
风筒漏风系数:()49.193.3210.01100L P 111100=⨯-=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯-=--L P 风机供风量应为:min 0.13200.228.141.4933m s m Q P Q L j ==⨯==系统风压计算根据摩擦阻力定律 ,风压 M 的计算公式为 : 风压M=风阻R ×风量Q2实际量需要实际参数来计算,未得到实际参数前只能用字母表示。
在得到实际参数后可代入公式算出实际量,再根据相应风机参数配置表来选择风机。
例如表2表2从理论上讲,通风系统克服通风阻力后在风筒末端风流具有一定的动压,克服阻力则取决于系统静压,动压与静压之和即为系统需供风压。
动压计算)(8.10209.132.1212122a p v h =⨯⨯=⋅=γ动γ—空气密度,m3;ν—末端管口风速,v==s (按工作面最小风速折算)风阻计算风筒的风阻理论上包括风筒的摩擦风阻、接头风阻、弯头风阻、风筒出口风阻。
但在实际应用中,风筒风阻除与上述因素有关外,还与风筒的吊挂、维护、风压大小等管理质量密切相关,因此,很难用相应的计算公式进行精确计算,一般都根据实测风筒百米平均风阻作为衡量风筒管理质量和设计的数据。
其百米平均风阻R100 由风筒生产厂家在出厂产品参数说明中给出。
故风筒风阻计算式:R= R100×H /100式中:R 风筒风阻。
R100百米平均风阻,简称百米风阻。
H 风筒全长,H/100构成R100系数; 按照供风筒直径Φ,总长3293m 。
摩擦阻力系数α:据风筒厂提供的技术指标,采用PVC 增强塑纤布作风筒材料,α值取m4;供风管道的摩擦风阻:()82335.151.1332932/120018.0m s N S LUR f ⋅=⨯⨯⨯==πα 管道风流沿程摩阻风压损失:)(50340.2249.15.1522a L fj P P R Q h =⨯==摩 局部阻力:)(摩局a p h h 503.450341.01.0=⨯=⋅≈ 系统静压:)(局摩静a p h h h 5538.2503.45034=+=+= 系统风压取值:)(静动系统a p h h h 4.57515538.2213.2=+=+=即风机需要提供不低于的风压补偿,风量1320m3/min 。
风筒选择φ的防静电、阻燃风筒。
1.4 风机选型目前我国隧道施工用的通风机基本上都是国内自行研发的专用产品,全部属轴流式通风机,主要有三种类型:即单级轴流式、双旋轴流式和射流风机。
对旋轴流式隧道通风机由两台电动机分别驱动两个轴流式叶轮,且两叶轮旋转方向相反,和单级轴流式通风机一样,两个电动机转速可分级调速,因而风机的性能也可随时改变,由于对旋式通风机有两个叶轮同时工作,使风机在流量相同的条件下,产生的全压可以接近同直径同转速单级风机的两倍。
这相当于两台单级轴流风机集中串联工作。
适合使用在独头通风长度超过3000m 的隧道通风系统。
本项目通风机选取山西侯马公司生产的(高压隧道通风机),型号SDF(c),风量1865m 3/min ,全压6689Pa ,电动机功率2×75kW ,变频调速。
满足提供不低于的风压补偿,风量1320m 3/min 的隧道通风需求。
风机安装在隧道始发井口,配合直径风筒将新鲜风送至TBM 后配套尾部,再通过TBM 二次通风系统串联接力完成斜井范围内的通风。
1.5风机能耗分析在隧道施工中,由于通风长度不断变化,作业工序频繁转换,要求通风机的供风量能实时调节以满足施工要求,同时节约通风系统的能耗,提高综合经济效益。
对旋式轴流通风机的性能特点是,当对旋风机的两台电动机只有一台工作而另外一台断电的情况下,风机的供风量只有两个叶轮同时工作时的60%。
而全压只有40%因为此时两个叶轮其实都在旋转,其中一个被动叶轮是被另一个主动叶轮产生的风流所驱动,以风轮机的形式消耗能量,使整机的效率下降。
由此可见,对旋式风机用于掘进长度较短的隧道施工是不经济的。
从技术上来说,在通风长度和风管直径不变的情况下,通过改变叶片安装角度、叶片数量和电动机的转速均可改变风机的性能特性。