周 晶
(昌九城際鐵路股份有限公司 江西南昌 330000)
隨著山區(qū)鐵路建設(shè)的發(fā)展,鐵路隧道不斷增多,施工中遇到的地?zé)嵋鸶叩販氐葐栴}已較為普遍。地?zé)釣?zāi)害會造成隧道洞內(nèi)施工環(huán)境溫度顯著升高,形成高溫高濕的“桑拿”濕熱施工作業(yè)環(huán)境。如果長期處在高溫高濕環(huán)境下,對人身健康存在較大傷害,必須采取有效降溫措施,改善施工環(huán)境。
向莆鐵路戴云山隧道、青云山隧道和高蓋山隧道三座單線隧道概況如表1所示。在工程設(shè)計和施工過程中揭示三座隧道均存在地?zé)岵『^(qū)域。隧道的局部火山巖和侵入巖區(qū)及埋深較深的區(qū)域為地?zé)岙惓^(qū),高地溫直接導(dǎo)致施工環(huán)境溫度偏高,屬于存在地溫危害區(qū)域。
表1 向莆鐵路3座單線隧道長度及地?zé)岫伍L度
戴云山、青云山、高蓋山三座隧道設(shè)計為單線雙洞隧道,通過斜井或橫通道輔助施工;三座隧道進洞時均為獨頭壓入式通風(fēng),具備條件后均采用巷道式通風(fēng),因此加強通風(fēng)按照初進洞0~3000m采用獨頭壓入式通風(fēng)、進洞3000~4800m采用獨頭壓入式結(jié)合巷道式通風(fēng)、進洞超過4800m采用巷道式通風(fēng)三個階段建立施工組織模型。
壓入式通風(fēng)是指在洞口設(shè)置軸流通風(fēng)機向掌子面壓入新鮮空氣。
左線正洞與右線正洞(輔助坑道)貫通之前,分別在洞口設(shè)置壓入式風(fēng)機,隧道采用壓入式通風(fēng)。在本階段開挖工作面有2個:左線正洞及右線正洞(輔助坑道)開挖工作面。
在通風(fēng)系統(tǒng)的供風(fēng)能力滿足工作面對風(fēng)量的最大需求前提下,考慮隧道獨頭掘進長度,在隧道開挖洞口正常段時選用2×110kW軸流通風(fēng)機,隨著隧道掘進長度增加,通風(fēng)距離不斷加長,在通風(fēng)距離超過3000m后,由于洞口軸流風(fēng)機功率不足、風(fēng)壓損失等原因,隧道洞內(nèi)掌子面供風(fēng)量不能滿足需要。在確保風(fēng)管安裝質(zhì)量、降低漏風(fēng)和風(fēng)壓損失同時,為確保風(fēng)管的漏風(fēng)長度得到控制進而做到加大風(fēng)壓和風(fēng)量,在距離洞口通風(fēng)機3000m位置加設(shè)一臺2×110kW軸流風(fēng)機增加送風(fēng)能力。考慮壓入式通風(fēng)排風(fēng)速度較慢,隨著掌子面掘進,在隧道內(nèi)距離洞口通風(fēng)機位置每隔1000m增加一臺45kW射流風(fēng)機輔助排出隧道內(nèi)污濁空氣。隨著隧道掘進進入地?zé)岘h(huán)境,為確保作業(yè)環(huán)境溫度、濕度、空氣流通,增加作業(yè)人員舒適度,將洞口2×110kW軸流風(fēng)機更換為2×132kW軸流通風(fēng)機加強地?zé)岘h(huán)境的通風(fēng)。為了加快地?zé)岘h(huán)境的風(fēng)速,隨著隧道掘進,每隔600m設(shè)置一臺45kW射流風(fēng)機。調(diào)整通風(fēng)機的同時應(yīng)加強施工過程中的通風(fēng)管理及降塵管理,確保通風(fēng)效果,創(chuàng)造更好的施工環(huán)境。
巷道式通風(fēng)是指利用平行導(dǎo)坑或者在成洞地段修建風(fēng)道作為回風(fēng)道的通風(fēng)方式。
此階段采取壓入式結(jié)合巷道式通風(fēng),通過右線正洞(輔助坑道)輔助左線正洞施工。左線正洞此階段分為“第1工作面”、“第2工作面”兩個區(qū)域施工。
“第1工作面”采用獨頭壓入式通風(fēng),通風(fēng)方案仍采用左側(cè)線路第一階段通風(fēng)方案。
首先右線正洞(輔助坑道)在接近“第1工作面”臨近橫通道處設(shè)置風(fēng)門,在風(fēng)門后設(shè)置兩臺2×132kW風(fēng)機向右線正洞(輔助坑道)內(nèi)輸送新鮮空氣,考慮漏風(fēng)長度及風(fēng)壓損失,在間距2000m左右的位置設(shè)置兩臺2×110kW接力風(fēng)機向右線正洞(輔助坑道)作業(yè)面和“第2工作面”繼續(xù)輸送新鮮空氣。
排風(fēng)過程中,“第2工作面”的污濁空氣首先通過橫通道排入右線正洞(輔助坑道),之后沿橫通道排入左線正洞再排出洞外,由于排風(fēng)巷道在右線正洞(輔助坑道)和左線正洞“第1工作面”區(qū)域匯合,大大增加了此區(qū)域污濁空氣濃度,因此右線正洞(輔助坑道)和左線正洞“第1工作面”至洞口段增設(shè)射流風(fēng)機用以加快污濁空氣排出洞外,地?zé)岘h(huán)境間距由正常情況下1000m縮短至600m,以確保隧道內(nèi)通風(fēng)效果。
當(dāng)隧道掘進超過4800m時,壓入式通風(fēng)方案已不能滿足洞內(nèi)施工作業(yè)區(qū)域供風(fēng)量要求,左線正洞與右線正洞(輔助坑道)間橫通道已經(jīng)貫通,具備了巷道式通風(fēng)的條件,隧道可利用射流風(fēng)機,把洞口到射流風(fēng)機的區(qū)段變?yōu)檎嬲饬x上的巷道式通風(fēng),在射流風(fēng)機和開挖掌子面之間采用壓入式通風(fēng),在污風(fēng)道設(shè)置射流風(fēng)機,以加快污濁空氣排出。本階段在兩洞之間橫通道和右線正洞(輔助坑道)洞口方向做風(fēng)門,利用右線正洞(輔助坑道)做為進風(fēng)巷道,利用左線做為排風(fēng)巷道。
通過三座隧道現(xiàn)場地?zé)岘h(huán)境和正常環(huán)境通風(fēng)措施和效果對比分析,地?zé)崴淼啦扇〖訌娡L(fēng)措施可增大工作區(qū)域空氣流動速度,增加隧道洞內(nèi)工作區(qū)域供氧量,有效的降低了作業(yè)環(huán)境溫度,給工作區(qū)域作業(yè)人員提供了相對舒適的作業(yè)環(huán)境,提升了工作效率,效果較好。
根據(jù)測定和記錄的數(shù)據(jù),正常環(huán)境溫度下各工序的標(biāo)準循環(huán)平均作業(yè)時間乘以對應(yīng)的施工組織模型不同型號通風(fēng)設(shè)備數(shù)量,即可計算出該圍巖正常環(huán)境溫度標(biāo)準循環(huán)消耗機械臺班數(shù)量。地?zé)崆闆r下環(huán)境溫度各工序的標(biāo)準循環(huán)平均作業(yè)時間乘以對應(yīng)的施工組織模型通風(fēng)設(shè)備數(shù)量,即可計算出該地?zé)岘h(huán)境溫度下標(biāo)準循環(huán)消耗人機械臺班數(shù)量。
將正常環(huán)境和地?zé)岘h(huán)境標(biāo)準循環(huán)消耗機械臺班數(shù)量分別折算為機械臺班費用,兩者費用差即為該圍巖一個標(biāo)準循環(huán)進尺地?zé)岘h(huán)境較正常環(huán)境通風(fēng)降溫增加費用,再根據(jù)標(biāo)準循環(huán)進尺長度,折算為該圍巖地?zé)岘h(huán)境通風(fēng)降溫每延米增加費用,如表2所示。
表2 地?zé)崴淼劳L(fēng)降溫每延米增加費用
在山區(qū)長大隧道工程施工中,隨著埋深的逐漸增加,地?zé)岵『σ矔l繁出現(xiàn),造成洞室內(nèi)高溫高濕,導(dǎo)致施工環(huán)境惡化,機械故障率增加,不但降低了施工效率,而且嚴重威脅施工人員的健康和安全。通風(fēng)降溫是廣泛應(yīng)用且效果明顯的降溫措施,本文以向莆鐵路建設(shè)工程中戴云山、青云山和高蓋山隧道為例,通過對地?zé)岬囟瓮L(fēng)降溫措施等全過程跟蹤和記實情況對比分析,為后續(xù)山區(qū)長大隧道高溫高濕環(huán)境施工措施及成本提供參考依據(jù)。