瓦斯隧道施工管理及技术(终)浅析.ppt

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(2) 检测地点 开挖工作面风流中; 未成洞段及已成洞段的拱顶下沿; 衬砌台车前方; 塌方、凹陷、裂隙、风流死角; 地质破碎、地层变化、溶洞; 进洞汽车、装碴机车头上(机头上固定设置瓦测仪); 停放的大型设备后方风流死角; 洞内电焊地点; 洞电通风机、电机及开关附近; 避人车洞、横通道内; 其它通风不良处 (3) 检测频率 开挖面在打眼后,放炮前、放炮后各检测一次(即“一炮三检测”); 其余时间及地点每班至少2次; 有异常现象时每小时1次; 特殊情况时应旁站不间断量测。 (4) 检测设备标定及检修 每5天校正便携式报警器或瓦斯传感器(探头)一次; 每7天校正瓦斯自动断电报警器一次; 每15天校正光干涉瓦斯测定仪一次; 每天应对照各种不同类型瓦检仪表读数,其误差不应超过允许值。 每次通过煤层,应测量总回风风速及瓦斯浓度,计算出洞内瓦斯涌出总量(其它时间每月至少测量一次),并重新判定工区的瓦斯等级。 6. 关于瓦电闭锁和风电闭锁 在设计时判定隧道是否属于低瓦斯隧道的依据是地质勘察资料,但由于技术水平和设备限制,地质工作往往存在或大或小的误差。为了确保隧道开挖时即使突然出现大量瓦斯,仍不会发生爆炸事故。在隧道中安装“两闭频”是非常必要的,所谓“两闭频”即“瓦电闭锁”和“风电闭锁”。 “瓦电闭锁”——前已述,洞内重要位置均应布置探头,长期不间断监测瓦斯。当探头测得风流中瓦斯浓度超标时,可立即自动启动断电报警器,切断规定范围的电器设备电源,并产生声光报警。 “风电闭锁”——当隧道内通风机由于某种原因不能运转供风时,自动切断停风区全部电气设备电源。 7. 隧道内过煤层前的超前探测 定义:20 m范围内瓦斯涌出强度大于0.5 m3/min的地段为高瓦斯区 为防止隧道掘进时误穿高瓦斯区,在距煤层设计位置20 m(垂距)时,打超前钻孔三个,并取岩芯,钻孔直径不小于Ф76。 通过开挖面的超前钻孔,可以了解:煤层位置、煤样的吨煤含瓦斯量、瓦斯溢出速度、瓦斯压力,瓦斯动力现象(顶钻、夹钻、喷孔等),判断将要揭露的煤层是否与设计资料一致。如一致,可正常掘进;如不一致,应向设计、监理、业主方提出研究处理办法 8. 过煤层钻爆作业 按照规范,低瓦斯工区有以下特殊要求: (1) 全工区采用煤矿许用炸药; (2) 全工区采用煤矿许用瞬发或毫秒电雷管;最后一段延时不大于130 ms。 9. 灯具及电缆 根据《铁路瓦斯隧道技术规范》8.1.1条,低瓦斯工区的电气设备和作业机械可使用非防爆型,但对于照明灯具,又规定采用防爆型(8.3.3条),似乎有些矛盾。据我在一些隧道实地观察,觉得可以这样处理: (1) 靠近掌子面的未成洞地段,是洞内瓦斯浓度最高段落,应采用EXDI型矿用防爆照明灯,防止掌子面掘进时突然涌出大量瓦斯,发生事故。 (2) 已成洞地段,瓦斯已封闭,衬砌中溢出瓦斯量甚少,可采用一段非防爆灯具,但在成洞地段地点的起点(模板台车前方),应设置瓦电闭锁探头,一旦瓦斯浓度超标,应立即切断灯具电源。 (3) 洞内高压和低压电缆规格,应按规范办理,电缆芯线与电气设备连接必须使用齿形压板或线鼻子; (4) 工地移动照明,应采用矿灯,或防爆应急灯。 10. 施工通风 低瓦斯工区可以用独头巷道风管压入式通风,也可以用巷道式通风。当采用巷道式通风时,开挖面附近还应布置局扇(压入式)。目前射流风机常常作为隧道通风的辅助风机,比如:布置在掌子面附近防止瓦斯停留(因压入式通风管端部常常距开挖面太远),布置在横通道内作为主风机形成巷道全风压风流。洞内风机及开关应使用防爆型。 11. 电源 低瓦斯工区不要求设置两套互为独立的供电系统,但主通风机应有二路电源,直接由变电所馈出并来自不同变压器,当一路停电时,另一路在15 min内接通供电。 12. 支护施工 巷道开挖暴露煤层后,应尽快施作锚喷初期支护,用掺气密剂的喷砼覆盖煤层和有瓦斯涌出的岩面、喷砼厚度不小于15 cm。当巷道变形喷砼表面出现开裂,还应进行补喷、补喷厚度至少5 cm。 当洞壁喷砼不能有效减小瓦斯溢出时,可采用: (1) 对洞壁径向注浆,封堵瓦斯渗漏通道(用C-S浆,注浆厚度3 m) (2) 提前施做瓦斯隔离层和二次衬砌(气密性砼),厚度不小于40 cm,衬砌接缝应进行气密处 13. 其它 (1) 施工通风应24 h不间断,通风机应有备用; (2) 低瓦斯工区也应进行火源管理,严禁火源进洞,洞内及洞口20 m范围禁烟,洞口设检查岗,洞内不得储存易燃品(油类等),进洞人员不得穿易产生静电服装,进出洞人员应登记; (3) 所有施工人员均需岗前培训,合格后发给上岗证才能进洞; (4) 各工区应建立必要的安

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