Tecnoloxía de ventilación para a construción de túneles de longa distancia a gran altitude (continuación)

4. Deseño e disposición do sistema de ventilación
4.1 Principais parámetros de deseño
4.1.1 Profundidade de perforación. A media é de 4,5 m e a profundidade efectiva de voadura é de 4,0 m.
4.1.2 Cantidade de explosivos. Tome 1,8 kg/m3para escavación de sección completa, e a cantidade de explosivo para unha explosión é de 767 kg. A escavación do burato piloto leva 1,8 kg/m3, e a cantidade dun explosivo é de 364 kg.
4.1.3 Tempo de evacuación de fumes. Tanto a escavación de sección completa como as fosas piloto paralelas realizáronse durante 20 min.
4.1.4 A taxa de fuga de aire dos condutos de ventilación subterráneos por 100 metros. Toma P100= 1,0% ~ 2,0%.
4.1.5 Cando a calzada está ventilada, a taxa de fuga de aire da porta de aire é do 1,5%.
4.1.6 O índice de consumo de aire do motor diésel no túnel despois de instalar o dispositivo de purificación de gases de escape é de 4,0 m3/(min·kW).
4.1.7 Altitude. Tome a altitude media do túnel como 3600 m.
4.1.8 Coeficiente de corrección da elevación da gravidade do aire, tomando a altitude media da área do túnel de Guanjiao como z=3600m, entón.

4.1.9 Tome o coeficiente de resistencia á fricción ao longo do conduto de ventilación, é dicir, o coeficiente de Darcy λ= 0,012~0,015.

4.1.10 A velocidade estándar de deseño do camión volquete é de 10 km/h, cunha inclinación duns 5° ou cando a superficie da estrada é irregular, a velocidade é de 5 km/h

4.1.11A resistencia ao vento da entrada e saída de aire do eixe inclinado. Tomemos como exemplo o eixe inclinado no 6 (2808m), despois de que o eixo inclinado entre no burato principal, a construción realizarase no sentido de entrada e saída das Liñas I e II respectivamente, cun total de 4 caras de traballo.

A área de sección transversal do conduto de entrada de aire na parte superior do eixe inclinado é de 17,1 m2, o perímetro semicircular é de 16,96 m, e o diámetro equivalente é de 4,03 m. A área de sección transversal do conducto de escape na parte inferior do eixe inclinado é de 22,0 m.2, o perímetro rectangular é de 19,88 m, e o diámetro equivalente é de 4,43 m.

4.2 Parámetros de deseño e sistema do esquema de ventilación híbrido en calzada de tablillas de eixe inclinado

A táboa 4 mostra os parámetros de deseño e sistema da ventilación mixta na calzada de tablillas de cada pozo inclinado. Por exemplo, no eixe inclinado número 6, pódese seleccionar o ventilador de fluxo axial de rotación inversa tipo 125B-2110. O volume de aire proxectado é de 1800 m3/min e a presión total é de 5000 Pa. , A potencia do motor é de 2 × 110 kW e a regulación de velocidade en dúas etapas.

Táboa 4 Deseño de ventilación híbrida e parámetros do sistema de cada calzada de tablillas de eixo inclinado

Inclinado

eixo núm.

Eixo inclinado

lonxitude (m)

Construción da dirección de entrada

lonxitude Lentrada(m)

Construcción de dirección de saída

lonxitude Lsaída(m)

O volume total de aire Q no

eixe inclinado (m3/min)

Vento de entrada

velocidade (m/s)

Conduto de escape

velocidade do vento (m/s)

Perda total do fluxo de aire

eixe inclinado h(Pa)

Fentrada Fsaída
5 1935 965 1088 7200 7.0 5.45 1335 Q=1800 m3/min, Ht= 2200 Pa, N = 90 kW Q=1800 m3/min, Ht=2200Pa, N=90kW, φ=1,6m
6 2808 1312 1812 8400 8.18 6.36 1938 Q=1800 m3/min, Ht=5000Pa, N=2×110 kW, φ=1,6m Q=2400 m3/min, Ht=4100Pa, N=2×110 kW, φ=1,6m
8 1619 1624 547 7800 7.6 5.9 1117 Q=2400 m3/min, Ht=4100Pa, N=2×110 kW, φ=1,6m Q=1500 m3/min, Ht=2200Pa, N=75 kW, φ=1,6m
9 1126 1353 518 6600 6.4 5.0 777 Q=1800 m3/min, Ht=2200Pa, N=110 kW, φ=1,6m Q=1500 m3/min, Ht=2200Pa, N=75 kW, φ=1,4m
10 443 3272 2406 9600 9.36 7.27 306 Q=2400 m3/min, Ht=4100Pa, N=2×110 kW, φ=1,6m Q=2400 m3/min, Ht=4100Pa, N=2×110 kW, φ=1,6m

 

 

 

 


Hora de publicación: 04-Xul-2022