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小斷面長距離勘探平洞通風技術本文主要圍繞著小斷面長距離勘探平洞掘進施工展開分析,討論了小斷面長距離勘探平洞掘進施工過程中,根據工程具體情況,靈活采取的施工通風技術,以期能夠有效提高小斷面長距離勘探平洞掘進施工的進度和質量。標簽:小斷面;長距離;勘探平洞;掘進;通風技術一、 工程概況豐寧抽水蓄能電站二期工程規劃裝機容量1800MW,上、下水庫在電站一期工程一次建成,需建設的樞紐建筑物主要有水道系統和地下廠房系統建筑物。豐寧抽水蓄能電站二期工程可行性研究階段廠房勘探平洞工程為一期勘探平洞的續作工程。本工程擬在水道系統布置平洞PDS04(長度為80m)、PDS05(長度為200m),一期廠房平洞(PD1Y-1)向南繼續施工,穿過二期廠房左端墻60m,長度為400m。共布置平洞3條,總長度680m,備用200m。二期勘探平洞工程布置如下圖所示:二、 技術難點該平洞施工通風的技術難點主要表現在三個方面:(1) 勘探平洞設計斷面小,僅5.95m2,寬x高為2.5mx2.5m,一期勘探平洞最小斷面僅2.2mx1.8m。洞內采用電機車牽引,有軌運輸,運輸設備的寬x高為1.35mx1.2m,剩余空間很少,在很大程度上限制了風機和通風筒的尺寸,即限制了通風量。(2) 一期勘探平洞PD01在1220m處和PD1Y交叉夾角<90。(為87°),PD1Y在584m處與PDS05交叉夾角<90。(為87°),且已完成的PD1Y洞段多處拐彎,洞壁開挖也不平整,大大增加了洞內的通風阻力。(3) 通風距離長,洞口至最終工作面單口長度為2300m(不包括備用200m),要保證相應的掘進速度,對通風時間有嚴格的限制,所以,具有很大的技術難度。三、 掘進需風量計算平洞獨頭通風掘進工作面的需風量應按炸藥用量、同時工作的最多人數分別計算,取其中最大值,并用風速驗算。(1)按一次起爆炸藥量計算四、 通風方案1、風機的選型設備選型的原則:滿足供風量,稀釋工作面及運輸平洞炮煙和粉塵濃度不超限;另外,盡量使用現有的設備,降低掘進成本。選擇的風機型號為:工作面壓入式風機為7.5Kw軸流式風機,壓出式風機為14Kw軸流式風機,900m通風孔處壓入式風機為14Kw軸流式風機,700m通風孔處抽出式風機為11Kw軸流式風機。2、 風筒的選擇風筒的要求:漏風小、風阻小,使用方便,成本低,阻燃。選擇的風筒型號為:(1) 由于洞內多處斷面不規則加上拐彎多,設計在PD01和PD1Y段交叉處至掘進工作面采用9O.4mx40m特質柔性膠質阻燃風筒;(2) 900m通風井至PD01和PD1Y交叉處(共計320m),由于斷面較規則,且方向較平直,采用9O.3mx4m特制硬質阻燃風筒。3、 技術方案的確定(1) 外抽式通風根據現場條件,確定采用混合式通風,利用洞內原有的兩個通風孔。爆破后和出渣時,利用工作面14Kw通風機向900m通風孔處排出炮煙和粉塵,7.5Kw通風機則向工作面壓入新鮮空氣。外抽式通風平面布置及風流方向如下圖所示:(2) 壓入式通風在炮煙和粉塵排出后,洞內形成一定負壓,因洞內摩擦阻力大,這種情況更加明顯,為改善洞內缺氧情況,由900m處地表風機向工作面壓入空氣,壓入時洞內兩臺風機均不啟動。向洞內壓風平面布置及風流方向如下圖所示:(3) 通風井通風為改善洞內環境,在700m通風井上部安裝一臺11Kw通風機向洞內壓入新鮮空氣。900m通風井位置則擔負向外抽風和向工作面壓風任務。通風井通風方法及風流方向如下圖所示:五、通風效果豐寧抽水蓄能電站勘探平洞小新面、長距離通風技術的研究應用,經實際應用,取得了顯著的成效,主要表現在以下幾個方面:(1) 通風質量完成達到設計要求,滿足工作面和整個運輸平洞的供風需求;(2) 極大地改善了平洞洞內勞動環境,保護了施工人員的人身健康和生命安全;(3) 明顯縮短了通風排煙時間,加快了掘進作業循環,保證了整個工程進度;(4) 降低了工程成本,節約了設備購置費和設備的運轉能耗以及維修保養的人工費。六、結束語小斷面、長距離勘探平洞在在掘進施工過程中,一定要做好通風工作,采用合理有效的通風技術來確保長距離掘進施工過程中能夠保持有效通風。與此同時,要做好長距離平洞掘進施工的安全管理工作,確保施工安全進行。(1) 施工通風要針對工程的具體情況設計適合的方法,切忌習慣性思維,要善于打破常規通風方法;(2) 好的通風方案設計是實現良好通風的前提,因此要針對工程項目的具體情況,應用正確的理論做好通風方案設計才能正確指導施工;(3) 對通風所需的設備、材料要與時俱進,采用新式節能環保產品,以求取得好的應用效果;(4) 通風系統運行良好的關鍵是現場通風的組織管理,必須配備責任心強、技術能力強的專業人員,按規章制度切實抓好通風系統的管理和有效運行。(5) 柔性風筒和硬質風筒可根據施工具體情況結合使用。參考文獻:[1]徐明生.馬路坪礦通風系統優化改造設計的研究[D].江西理工大學,2010.⑵詹佑銘.非煤礦山礦井通風節能方法[J].工業安全與

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