朱澤民
(中煤科工集團(tuán)武漢設(shè)計研究院有限公司,湖北 武漢 430064)
礦井水害是煤礦主要災(zāi)害之一,礦井在建設(shè)和生產(chǎn)過程中,地面水和地下水通過各種通道涌入礦井,當(dāng)?shù)V井涌水超過正常排水能力時,就造成礦井水災(zāi)[1~6]。礦井工業(yè)場地的大氣降水、場地周邊輸移過來的各類地表水,如果不及時排除,將對整個工業(yè)場地造成洪澇災(zāi)害,倘若大量的降水和輸移水在很短的時間內(nèi)通過滲漏區(qū)或井口進(jìn)入井下,還將嚴(yán)重威脅井下巷道、人員、生產(chǎn)設(shè)施等。地面防治水是預(yù)防礦井水災(zāi)的第一道防線,對于以大氣降水和地表水為主要涌水水源的礦井來說尤為重要[7]。當(dāng)內(nèi)澇或洼地積水有可能浸入井下時,應(yīng)采取攔截疏導(dǎo)、壓實防滲、填矸造田或設(shè)泵站排出等消除礦井水害措施[8]。地面防治水工程中,當(dāng)完全依靠重力自流排水確有困難時,在礦井工業(yè)場地設(shè)置排水泵站是必不可少的,在我國很多礦井中也較為常見,如唐莊礦在屯頭河大堤北側(cè)建設(shè)了一座排水能力為1500m3/h的排洪站,將塌陷區(qū)積水排入屯頭河[9];樂平礦務(wù)局沿溝煤礦在王家橋和深坑建設(shè)了排水能力為720m3/h的轉(zhuǎn)排站,將低洼區(qū)匯水轉(zhuǎn)排至總排水溝后引入涌山河[10]。本文以布爾臺煤礦為例,介紹了該礦工業(yè)場地地面防治水工程中雨水收集系統(tǒng)、雨水強(qiáng)排泵站和雨水壓力排放管道的設(shè)計和建設(shè)情況,以期為特大型礦井地面防治水工程中的雨水收集排放系統(tǒng)提供工程示范和技術(shù)參考。
中國神華布爾臺煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力20.0Mt/a,是世界上一次設(shè)計、連續(xù)施工,單井設(shè)計生產(chǎn)能力最大的井工煤礦;配套地面同步設(shè)計的群礦型選煤廠設(shè)計規(guī)模達(dá)31.0Mt/a,也是目前世界上最大的選煤廠[11]。布爾臺井田位于東勝煤田南部,井田面積約為193km2,充水水源主要為延安組砂巖水和直羅組、志丹群砂礫巖水,附近無小煤礦,不受小窯水影響[12]。布爾臺工業(yè)場地東側(cè)緊臨烏蘭木倫河,西側(cè)臨山,整個工業(yè)場地建在烏蘭木倫河二級河灘地上[13],雨水完全依靠重力自流排放條件有限。因此,鑒于布爾臺煤礦和群礦選煤廠在國內(nèi)乃至國際首屈一指的地位,以及該工業(yè)場地特殊的地勢條件,為了保障礦井安全,避免井下和地面工業(yè)場地免受洪水和內(nèi)澇的危害,加強(qiáng)地面防治水工程尤為重要。
布爾臺煤礦及選煤廠工業(yè)場地東臨烏蘭木倫河,西南側(cè)為山坡,整個場地占地面積非常大,地面防治水工程中雨水收集排放系統(tǒng)設(shè)計內(nèi)容主要有雨水管網(wǎng)及防洪溝、雨水強(qiáng)排泵站、雨水壓力排放管道等,雨水收集排放系統(tǒng)布置如圖1所示。
圖1 雨水收集排放系統(tǒng)總布置圖
布爾臺煤礦及選煤廠工業(yè)場地占地面積62.215hm2(含選煤廠占地17.5hm2及公司輔助化區(qū)占地10.5hm2),其中場內(nèi)道路29160m2,硬化場地97000m2,鋪砌場地18000m2,場內(nèi)綠化8.0hm2,其余為工業(yè)建筑、福利設(shè)施等建構(gòu)筑物。
采用包頭市暴雨強(qiáng)度公式:
i=9.96(1+0.985lgP)/(t+5.40)0.85
式中,i為設(shè)計暴雨強(qiáng)度,mm/min;P為設(shè)計重現(xiàn)期,a;t為降雨歷時,min。
工業(yè)場地雨水經(jīng)雨水口收集,通過雨水管進(jìn)入強(qiáng)排泵站的集水池,最終排入烏蘭木倫河。工業(yè)場地暴雨設(shè)計重現(xiàn)期按2a考慮,地面集水時間按10min考慮,沿道路一側(cè)布置雨水管,管材采用Ⅱ級鋼筋混凝土排水管,整個場地共布置d800雨水管871m,d600雨水管1424m,d400雨水管2363m,d200雨水管62m。按40m左右間距布置雨水口,共布置偏溝式單箅雨水口125座,雨水口深度控制為設(shè)計地面下-1.0m。檢查井采用圓形磚砌雨水檢查井,共布置Φ1250mm 井64座、Φ1000mm井72座。
場地西南側(cè)山坡匯水面積為2.0km2,暴雨期洪水設(shè)計流量為45.9m3/s。為滿足場地西南側(cè)山坡洪水及場地內(nèi)雨水的順利排放,在場地北側(cè)與金烽寸草塔場地交界處,設(shè)置防洪溝。防洪溝全長750.0m,寬4.0m,深2.5m,縱坡0.92%,M7.5漿砌塊石護(hù)砌,溝頂設(shè)預(yù)應(yīng)力混凝土圓孔板蓋板。在場地東側(cè)鐵路裝車站站場路基中設(shè)置排洪涵,并設(shè)置閘門。正常情況下山坡洪水及場地內(nèi)雨水可通過排洪涵順利排入烏蘭木倫河。當(dāng)烏蘭木倫河洪水位在該段(東南角)標(biāo)高高于+1170.7m時,關(guān)閉排洪涵閘門,防止洪水倒灌入工業(yè)場地。由于工業(yè)場地東南標(biāo)高均低于工業(yè)場地平場標(biāo)高,而且裝車站過烏蘭木倫河大橋處最高洪水位標(biāo)高低于井口標(biāo)高,當(dāng)排洪涵閘門關(guān)閉后,場地西南側(cè)山坡洪水及場地內(nèi)雨水可沿鐵路裝車站西南側(cè)邊溝排入烏蘭木倫河。因此,設(shè)計考慮從鐵路裝車站終點(diǎn)往東南至烏蘭木倫河大橋處,鐵路裝車站西南側(cè)設(shè)置與場內(nèi)防洪溝行洪能力相應(yīng)的邊溝。
根據(jù)《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》,礦井工業(yè)場地防洪設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為重現(xiàn)期100a[14]。由于整個工業(yè)場地建在二級河灘上,工業(yè)場地東南角為整個場地最低點(diǎn),標(biāo)高為+1170.7m,而與之緊鄰的烏蘭木倫河此處的百年一遇的最高洪水位為+1175.0m,考慮到壅水和風(fēng)浪襲擊高度0.5m及安全高度0.5m,相應(yīng)防洪設(shè)計標(biāo)高為+1176.0m,因此,為保護(hù)礦井工業(yè)場地免受洪水和內(nèi)澇威脅,在工業(yè)場地東南角靠近火車裝車站處設(shè)計一座雨水強(qiáng)排泵站。當(dāng)緊鄰東南角的烏蘭木倫河的水位標(biāo)高低于+1170.7m時,場地雨水可通過設(shè)置于火車裝車站處路基中的排水涵重力自流排放,當(dāng)烏蘭木倫河水位高于+1170.7m時,為了防止河水倒灌,排水涵上的閘門關(guān)閉,啟動雨水強(qiáng)排泵站進(jìn)行排水。
根據(jù)《室外排水設(shè)計規(guī)范》,排水泵站宜設(shè)計為單獨(dú)的建筑物,雨水泵站應(yīng)采用自灌式泵站[15],因此設(shè)計一座獨(dú)立的半地下式雨水泵站,泵站平面布置如圖2所示。集水池容積為500m3,有效容積為250m3。
圖2 雨水強(qiáng)排泵站平面圖
采用包頭市暴雨強(qiáng)度公式推算一場歷時2h的典型降雨,重現(xiàn)期采用100a,綜合徑流系數(shù)根據(jù)整個工業(yè)場地下墊面情況加權(quán)平均得出,經(jīng)模擬計算,徑流峰值約為3.0m3/s。由于雨水泵站的集水池只考慮吸水功能,不考慮調(diào)節(jié)功能,因此水泵配置與徑流峰值匹配,設(shè)計5臺水泵,單臺水泵額定流量2000m3/h,總流量10000m3/h。設(shè)備配置表見表1。為了降低啟動電流,水泵采用階梯啟動模式,排水開始時,根據(jù)集水池水位,逐臺自動啟動排水泵,徑流峰值時5臺泵全部啟動。排水即將結(jié)束時,根據(jù)集水池水位,逐臺自動關(guān)閉排水泵,以實現(xiàn)最大程度節(jié)能。集水池定期清理沉積的泥沙、雜物,以保障水泵正常運(yùn)行,延長水泵壽命。
表1 雨水強(qiáng)排泵站主要設(shè)備配置表
雨水壓力排放管采用單泵單管的形式,共設(shè)置5趟DN700壓力排放管。由于泵房與烏蘭木倫河之間有3股道的運(yùn)煤鐵路,運(yùn)煤鐵路軌面標(biāo)高1180m,路基寬度32m,雨水壓力排放管如何穿越鐵路是本工程的難點(diǎn),如果采用從上方跨越穿過,由于軌面較寬,須建設(shè)一座管橋,對安全行車有一定影響,而且由于管位抬高勢必要增大排水泵的揚(yáng)程,不利于節(jié)能。經(jīng)與內(nèi)蒙古鐵道勘測設(shè)計事務(wù)所有限公司協(xié)商,最終采用設(shè)計套涵形式從鐵路下方穿越,套涵為1~4m鋼筋混凝土框架涵,凈高2.5m,管道在套涵內(nèi)布置,如圖3所示。
圖3 套涵內(nèi)管道布置斷面圖
為了防止對烏蘭木倫河床的沖刷破壞,在位于壓力排放管末端處的河床上設(shè)消能池,采用混凝土水池,尺寸4000mm×1000mm×1000mm,壁厚200mm,底板300mm,強(qiáng)度等級C30,基礎(chǔ)為M7.5漿砌毛石。施工完畢后將下游側(cè)涵口用漿砌片石封死,以防烏蘭木倫河水倒灌進(jìn)涵洞。
針對布爾臺煤礦及選煤廠場地的地面防治水工程的難點(diǎn),對雨水壓力排放管如何穿越鐵路進(jìn)行了分析論證,最終采用設(shè)計套涵形式從鐵路下方穿越。在排水泵選型時,根據(jù)下墊面情況及降雨參數(shù)等,通過SWMM模型軟件對典型降雨進(jìn)行了模擬,得出了重現(xiàn)期為100a、歷時2h的典型降雨的徑流峰值,為水泵選型提供了科學(xué)可靠的依據(jù)。布爾臺煤礦作為特大型礦井的代表,其地面防治水工程中雨水收集排放系統(tǒng)的設(shè)計具有典型意義,能為其他礦井及類似工程在進(jìn)行地面防治水工程設(shè)計時提供工程示范和參考借鑒。