低瓦斯隧道专项施工方案设计.docx

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目录

一、工程概况 2

二、编制说明和依据 2

(一)编制说明 2

(二)编制依据 2

三、低瓦斯隧道施工方案 3

(一)通风方案 3

(二)施工方案 9

(三)隧道施工用电及照明方案 15

(四)瓦斯检测设备与操作 18

(五)通风管理 21

(六)建立各项管理规章制度 24

四、低瓦斯应急预案及物资 31

(一)编制依据 31

(二)编制目的 31

(三)应急预案组织机构与管理职责 31

(四)预测与预警机制的建立 31

(五)瓦斯突出、爆炸事故应急措施 32

(六)应急物资 34

(七)应急预案演练 34

低瓦斯隧道专项施工方案

一、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-1标段位于延安市延长县境内,起讫里程DK379+531~DK391+427,全长11.896km。其中阳山隧道作为本标段的重点控制工程,为单洞双线隧道,全长11.668km,按进、出口及3座斜井8个工作面组织施工。二、编制说明和依据

(一)编制说明

阳山隧道测试天然气浓度最大为5740ppm,低于燃爆极限,隧道区无储集油气构造,为岩性油藏,属低孔低渗。隧道东侧有延长油田约5Km,油层埋藏深60~300m,延探1井中部深度200m,影响不大;隧道穿越基岩浅,已知最深为83.6m;上覆黄土层渗透性良好,加速油气逸散,阳山隧道为低瓦斯隧道,洞身存在游离态的有害气体。施工中应采取超前探孔或加深炮眼进行超前探测,按低瓦斯隧道施工方案组织施工。

(二)编制依据

1、国家有关方针法律法规和国家、有关行业标准规范、规程和验标:

《铁路瓦斯隧道技术规范》(TB10120-2002)

《铁路隧道设计规范》10003—2005

《铁路隧道超前地质预报技术指南》

2、施工图纸及相关设计文件;

3、开工前现场实地调查资料;

4、隧道施工经验、本单位的管理水平和技术力量及设备能力;三、施工方案

(一)通风方案

瓦斯隧道施工通风尤为重要。确定掌子面需风量,满足洞内最小风速、洞内工作人员呼吸、稀释炮烟、排放瓦斯所需空气量、取最大值为压入式通风系统出风口的风量。

1、按洞内最低允许风速计算

按照我国《铁路瓦斯隧道技术规范》(TB10120-2002),对瓦斯隧道最低风速取1m/s设计,为防止瓦斯积聚,对塌腔、模板台车、加宽段、避车洞等处增加局扇进行解决,对于一般段落采用射流风机卷吸升压以提高风速,从而解决回风流瓦斯的层流问题。

Q=V×60×S=1×60×84=5040m3/min

V—洞内最小风速1m/s;S—正洞开挖平均断面面积,取84m2。2、按洞内同一时间最多人数计算

Q人员=4KM=4×100×1.2=403m3/min

式中4——每人每分钟应供的新鲜空气标准(m3/min);K——风量备用系数,取1.1-1.25,取1.2;M——同一时间洞内工作最多人数,取100人。

3、按照独头工作瓦斯涌出量计算所需风量Q2=QCH4×K÷(Bg-Bg0)=0.5×1.6÷(0.5%-0)=160m3/min

QCH4—按瓦斯最大涌出量0.5m3/min,(注:低瓦斯隧道最大涌出量<0.5m3/min);

K—瓦斯涌出的不均衡系数,取1.6;Bg—工作面允许的瓦斯浓度,取0.5%;Bg0—送入风流中的瓦斯浓度,取0。4、按爆破时最多用药量计算

Q炸药=5Ab/t=1200m3/min;A—同时爆破的炸药用量,取180kg;b—爆炸时有害气体生成量,岩层中爆破取40L;t—通风时间取30min。

5、按稀释和排炮烟所需风量计算Q4=7.8×[A×(S×L)2]1/3/t

式中:A—一次爆破最大装药量,正洞Ⅲ级围岩一次爆破装药量

A=180Kg,施工中据实调整;

S—通风断面积,正洞Ⅲ级围岩S=84m2;L—通风机至掌子面的距离,L=风机至掌子面距离;t—通风时间,一般为20~30min,取30min。

各工作面需风量计算如下:隧道进口

Q4=7.8[(A×(S×L)2)]1/3/t=7.8×[(180×(84×

1553/2)2)]1/3/30=2378m3/min。

1#斜井小里程

Q4=7.8[(A×(S×L)2)]1/3/t=7.8×[(180×(84×

2610/3)2)]1/3/30=2566m3/min。

1#斜井大里程Q4=7.8[(A×(S×L)2)]1/3/t=7.8×[(180×(84×

2395/3)2)]1/3/30=2423m3/min。

2#斜井小里程Q4

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