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