Tecnologia di ventilazione per la costruzione di tunnel ad alta quota e lunga distanza (continua)

4. Progettazione della ventilazione e disposizione del sistema
4.1 Principali parametri di progettazione
4.1.1 Profondità di perforazione. La profondità media è di 4,5 m e la profondità effettiva di brillamento è di 4,0 m.
4.1.2 Quantità di esplosivo. Prendere 1,8 kg/m3Per lo scavo a sezione piena, la quantità di esplosivo per ogni brillamento è di 767 kg. Lo scavo del foro pilota richiede 1,8 kg/m.3e la quantità di un esplosivo è di 364 kg.
4.1.3 Tempo di ventilazione dei fumi di scarico. Sia lo scavo a sezione piena che i pozzi pilota paralleli sono stati eseguiti in 20 minuti.
4.1.4 Il tasso di perdita d'aria dei condotti di ventilazione sotterranei ogni 100 metri. Prendere P100=1,0%~2,0%.
4.1.5 Quando la carreggiata è ventilata, il tasso di perdita d'aria della porta d'aria è dell'1,5%.
4.1.6 L'indice di consumo d'aria del motore diesel nel tunnel dopo l'installazione del dispositivo di purificazione dei gas di scarico è di 4,0 m3/(min·kW).
4.1.7 Altitudine. Si consideri l'altitudine media del tunnel pari a 3600 m.
4.1.8 Coefficiente di correzione dell'elevazione della gravità dell'aria, prendendo l'altitudine media dell'area del tunnel Guanjiao come z = 3600 m, quindi.

4.1.9 Prendiamo il coefficiente di resistenza all'attrito lungo il condotto di ventilazione, ovvero il coefficiente di Darcy λ= 0,012~0,015.

4.1.10 La velocità standard di progetto del camion con cassone ribaltabile è di 10 km/h, con una pendenza di circa 5° o quando la superficie stradale è irregolare, la velocità è di 5 km/h

4.1.11La resistenza al vento dell'ingresso e dell'uscita dell'aria del pozzo inclinato. Prendiamo come esempio il pozzo inclinato n. 6 (2808 m): dopo che il pozzo inclinato è entrato nel foro principale, la costruzione verrà eseguita nella direzione di ingresso e uscita rispettivamente delle linee I e II, con un totale di 4 superfici di lavoro.

La sezione trasversale del condotto di ingresso dell'aria nella parte superiore del pozzo inclinato è di 17,1 m2, il perimetro semicircolare è di 16,96 m e il diametro equivalente è di 4,03 m. L'area della sezione trasversale del condotto di scarico nella parte inferiore del pozzo inclinato è di 22,0 m.2, il perimetro rettangolare è 19,88 m e il diametro equivalente è 4,43 m.

4.2 Progettazione e parametri di sistema dello schema di ventilazione ibrida in una carreggiata in assi di legno di un pozzo inclinato

La Tabella 4 mostra i parametri di progetto e di sistema della ventilazione mista nella carreggiata in assi di ciascun pozzo inclinato. Ad esempio, nel pozzo inclinato n. 6, è possibile selezionare il ventilatore assiale controrotante tipo 125B-2110. La portata d'aria progettata è di 1800 m³.3/min e la pressione totale è di 5000Pa., La potenza del motore è 2×110kW e la regolazione della velocità è a due stadi.

Tabella 4 Progettazione della ventilazione ibrida e parametri del sistema di ogni carreggiata in assi di legno inclinate

Inclinato

albero n.

albero inclinato

lunghezza (m)

Costruzione della direzione di ingresso

lunghezza Lingresso(M)

Costruzione della direzione di uscita

lunghezza Lpresa(M)

Il volume d'aria totale Q nel

albero inclinato (m3/min)

Vento in ingresso

velocità (m/s)

Condotto di scarico

velocità del vento (m/s)

Perdita totale di portata d'aria in

albero inclinato h(Pa)

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

 

 

 

 


Data di pubblicazione: 04-07-2022