报信山斜井反坡排水施工方案Word文档下载推荐.docx
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1.地表水
隧区地表水以山间沟水为主,水量较小,雨季时沟内水量增加明显,普遍在2~5L/s。
地表出露泉流量一般0.2~0.5l/s,局部具有承压性。
故隧道穿越区地表水较发育,主要以季节性水流为主。
2.地下水特征
本区地下水类型主要为第四系松散土层孔隙水、基岩裂隙水。
(1)第四系松散土层孔隙水。
主要赋存于隧道洞身上部的槽谷溪沟内及隧道进口外围小江河河谷内的第四系冲洪积、残坡积层中,该类地下水受第四系分布面积及厚度控制,隧区此岩土层分布面积小且厚度小,富水性差,水量贫乏,主要受大气降雨补给。
(2)基岩裂隙水。
隧址区全为一套经区域浅变质作用的板岩、变余砂岩组成,基岩孔裂隙水主要分布于碎屑岩基岩孔裂隙中,其水量大小主要受碎屑岩含孔裂隙岩层分布面积及孔裂隙率大小控制。
隧区穿越段全段均为碎屑岩,加之隧区岩体受构造影响,岩体破碎,使区内岩体形成了良好的地下水含水体。
总体上看测区孔裂隙水较丰富,特别是沿断层带此类地下水有形成良好的运移、赋存、排泄场所。
3.地下水的补给、径流、排泄
隧区地形总体为西高东低,地表水主要通过地表溪沟、以伏流的形式直接汇入东部的小江河。
区内地下水的补给主要来源于大气降水,地下水动态随季节而变化,一般规律是丰水期流量增大,而枯水期地下水流量减小。
隧址区穿越新元古界青白口系板溪群清水江组(Pt[3]q
(1))地层,该含水岩组含水均匀。
地下水主要受大气降水补给,径流多受地势控制,由高地流向低洼地带,在低洼地带如斜坡、切层坎地以渗流及小泉水形式排于地表。
4.水化学特征
地下水质类型为HCO[3](-)-Ca(2+).Mg(2+)型,根据《铁路混凝土结构耐久性设计规范》(TB10005-2010J1167-2011),在环境作用类别为化学侵蚀环境及氯盐环境时,水中酸性侵蚀、侵蚀性CO[2]、SO[4](2-)、Mg(2+)、Cl(-)对混凝土结构无侵蚀性。
(五)隧道涌水量预测
隧道正常涌水量Q=9200m(3)/d,雨洪期最大涌水量Q=13800m(3)/d。
二、编制依据
1.报信山隧道线路详细纵断面图。
2.斜井正洞进出口施工情况及进度安排。
3.项目部隧道架子九队现有的劳动力、施工机械设备。
4.招投标文件、国家、贵州省相关法律与规定。
三、编制范围
报信山隧道斜井进口段DK532+100~DK534+250总体排水方案。
四、主要排水方案
反坡施工即向洞内施工前进方向为下坡,洞内水向工作面汇集,需要及时抽排,以防止施工掌子面水积聚过深,影响隧道围岩的稳定和危及隧道施工的机械设备及施工人员的安全,影响正常的施工生产。
由于报信山隧道斜井进口方向为反坡隧道施工,设计中出水量大,岩层稳定,为确保施工安全,我项目部建立有效的排水设施,以防在施工中因反坡排水困难,或突水等危及施工安全,影响施工进度。
(四)总体方案
反坡排水,需采用机械排水,设置多级泵站接力排水,工作面积水采用移动式潜水泵抽至就近泵站或临时集水坑内,其余已施工地段隧道渗(涌)水经隧道内侧沟自然汇集到临时集水坑内或泵站水池内,由固定排水泵站将积水经排水管路抽排至上一级排水泵站内,如此由固定式排水泵站接力将洞内积水抽排至洞外,经污水处理池处理后排放,固定式排水泵站水仓容量按5min涌水量设计,并考虑施工和清淤方便综合确定;
临时集水坑根据汇水段汇水量大小确定。
工作水泵按使用5台,备用1台,检修1台配备,针对隧道涌水量大时要适当增加工作水泵;
同时为防止突水,设置利用高压风管作为1套应急排水系统。
(五)泵站设置依据及涌水量计算依据
5.高差计算
斜井段:
(668.2+3)-(624.82-5)=51.39m
DK534+250~DK532+500段1750×
3‰=5.25m。
DK532+500~DK532+100段400×
16.4‰=6.56m。
6.水泵配置原则
按最大涌水量考虑排水能力,选用大流量、低扬程抽水机,设备分阶段投入。
其中斜井交叉口设置集水池,斜井段选用多级高扬程水泵;
因为斜井进口段运距较长,而且为了节省能源选用多级低扬程高排水量水泵。
7.测水流量
三角堰流量公式为
Q=Kh2.5
式中:
K为特征常数;
h为堰顶的淹深,(图1a)。
图1
楼上所述公式Q=1.343*H2.47和Q=Kh2.5有应用范围的
当H=0.021-0.200M时用公式Q=Kh2.5;
当H=0.301-0.350M时用公式Q=1.343*H2.47;
当H=0.201-0.300M时用上俩公式的平均值。
8.泵站级数的确定
采用如下公式计算:
泵站级数:
m=ΔH/(h×
r)
ΔH-反坡抽水总扬程;
h-水泵扬程;
r-压力折减系数,取0.5。
9.抽水机数量
抽水机数量:
n=V/(v×
24×
a)
V-洞内涌水量;
v-抽水机排水量;
a-流量折减系数,取a=0.75。
(六)主要的排水系统方式
洞内反坡排水方式,根据坡度、水量和设备情况布置管路和排水泵站,一次或分段接力排出洞外。
根据本隧道的实际情况,拟在施工中采用的反坡
排水系统布置方式有两种:
10.集水坑接力式反坡排水
对坡度较大隧道施工对排水电机扬程要求相对较高,所以采用集水坑反坡道排水方式,在隧道施工过程中分段开挖反坡排水沟,在每一段的终点开挖集水坑,设抽水机一台,把积水抽至最后一段反坡,最后一个抽水机将积水排除洞外,采用接力的方式将水抽至洞外的污水沉淀处理池。
如下图:
LK-集水坑间距is-线路坡度
图2集水坑接力式反坡排水方式
11.长距离管道配合小集水泵收集式反坡排水
对坡度较缓的隧道反坡道施工排水,适合采用较长距离开挖固定式集水坑作为泵站,用小集水泵将开挖面的积水抽到最近的集水坑内,再用大功率的泥浆泵通过排水管道将水排到洞外。
图3长距离采用的反坡排水方式
这种方式的优点是所需抽水机较少,需要开挖的集水坑较少,排水泵站较少,缺点是要安装水管较长,抽水机需要跟随坑道的掘进二次拆迁前移。
12.本工程拟采用的主要排水方案
(1)洞内泵站布置
报信山隧道斜井进口方向的排水方案计划随掘进施工在洞内建立由四级排水泵站和一个过渡泵站、一个活动泵站组成洞内梯级泵站,其中交叉口出水池和靠近交叉口的三级水箱泵站为固定泵站,考虑到输水管道对扬程的影响,随仰拱施工每隔500米在综合洞室内建立;
过渡泵站建立于掌子面附近的综合洞室内,随掌子面掘进向前延伸。
活动泵站建于掌子面,保证掌子面的正常施工。
泵站及排水管具体布置如图4所示:
图4报信山隧道泵站及排水管道布置示意图
(2)洞外排水
由泵站抽水至斜井洞口后,经在洞口两侧修建的沉淀池沉淀后排入旁边水沟。
(3)泵站抽水机具配备(见表一)
序号
泵站
里程
位置
抽水设备
配备设备
抽水能力(m3/h)
总抽水量(m3/d)
备注
1
一级泵站
XDK0+260
右侧
75kw水泵2台
55kw水泵1台
2条φ200钢管
1条φ100钢管
525
12600
2
二级泵站
XDK0+030
11kw水泵2台
7.5kw水泵6台
3kw水泵4台
3
三级泵站
DK533+630
55kw水泵2台
22kw水泵1台
长650
390
9360
4
四级泵站
DK532+880
长750
5
五级泵站
DK532+380
长500
6
过渡泵站
DK532+130
37kw水泵2台
长250
7
活动泵站
掌子面
3φ100条水带
2φ80条水带
长300m×
90
2160
(4)泵站内设计
a.固定泵站
在选择泵站时,尽量以综合洞室作为机具停放点,泵站内综合洞室制作水箱,3.6*9*1.8m水箱共4个。
综合洞室每台水泵建立一个配电柜,每个泵站配1000米电缆。
b.过渡泵站
为保证掌子面与固定泵站的排水通畅,在位于掌子面附近的综合洞室内建立过渡泵站,泵站内每台水泵设一个配电柜,3.6*4.5*1.8水箱一个,泵站配500米电缆。
c.临时泵站
掌子面的临时泵站建立于掌子面左侧,每个泵配置一个配电柜,施工中一个泵配100米电缆,考虑损耗,每个泵按300米电缆考虑;
此外每泵配100米水带,考虑施工损耗,每泵按300米考虑。
d.备用泵站
为了预防掌子面处突水,在下台阶掌子面右侧建立备用泵站,配置一个配电柜,75KW水泵一台,22KW水泵一台,施工中一个泵配100米电缆;
当掌子面突水量较大时,将备用水泵与高压风水管相连,直接将水抽到斜井交叉口汇水池,或将水抽入运水罐车,直接将水用罐车拉到洞外。
13.排水系统
(5)管路
根据洞内水量情况,结合选配的抽水设备,正常施工排水采用3套管路(可根据隧道施工后洞内涌水情况增加管路):
2套为Φ200mm管材和1套Φ110mm管材,均为无缝钢管。
采用污水泵、泥浆泵进行给水抽水,因仰拱施工为分段开挖施工,故左右两侧均应在开挖过程中留给水坑,并及时抽水,避免给水给施工带来的不利影响。
(6)集水坑设置
集水坑设于中心水沟,每隔150m~200m设置1处,同时根据隧道内出水量情况予以适当加密。
临时集水坑的容量按该段5min的汇水量加上施工用水量(每工作面20-30m3/d)合计确定。
(7)其他
工作面排水采用移动式水泵,管路为Φ80mm消防水带,抽排至就近泵站或临时集水坑内。
为确保洞内道路无水干爽,必须修建好两侧排水沟,并在仰拱填充预埋Φ110钢管,钢管每100m左右各一道,确保洞内渗水通过侧沟引入中心水沟集水坑内,防止在洞内道路上漫流。
(8)隧道排水灵活处理的要点
在隧道单侧或双侧设置的排水沟,排水沟的大小要依据隧道的坡度和涌水量的大小确定。
抽水设备要依据隧道洞内涌水量的大小及集水坑汇水的情况而定,同时水泵的扬程要参考隧道的坡度和起始点的高差,要尽量做到有一定的富余量。
(9)在洞外增加防水、防汛及防山洪措施
在隧道进口处做好排水措施,做到排水畅通,并在洞口增加截水横沟,防止地表水和施工排水倒灌进洞,根据洞口水量情况可适当加大横沟断面,并用栈桥连接施工便道与隧道,做到排水和行车互不影响。
14.劳动力布置(见表二)
洞内外抽排水每天劳动力布置表 表二
工种
人数
备注
队长
统管排水
工班长
三班制每班1人
电工
三班制每班2人
修理工
12
三班制每班4人
泵站人员
15
注:
指1至5级泵站抽水人员;
每个泵站的1人;
实行三班制。
指过渡泵站抽水人员,每个泵站2人,实行三班制。
指掌子面活动泵站抽水人员,每班2人,实行三班制。
清淤人员
18
洞内各泵站及中心水沟清除淤泥人员;
仅白班。
8
洞口沉淀池及排水沟清淤。
合计
65
五、各项保证措施
(七)组织管理保证
在排水施工上不仅需要一套完善、合理的排水系统,还需在管理上予以加强,才能达到预期的效果。
为此不仅成立了专业排水队,设队长一人,排水工班3个班,每班组成:
工班长1人,泵站管理各1人。
还制定严格的值班制度。
每个隧道作业面的隧道排水日常工作坚持队长、工班长轮流24h值班制,并制定抽水记录表进行统一管理,发现问题及时处理,汇总问题进行总结分析。
(八)5.2安全技术保障措施
对施工技术人员进行技术和操作培训,针对一些技术特点和操作要领作重点讲解和现场示范。
对用电的排水设备要确保电路安装的正确,检查转向是否正确,设置接地装置及标志,要严格按照安全用电方案办理,做到一机一闸一漏。
水泵的冷却采用下一个泵站抽上来的水直接浇至排水泵上进行冷却。
由于洞内均为渗水,虽然使用水泵为污水泵,一旦在进水口处产生淤积将导致堵泵。
为此,需要对坑内污水进行搅合,施工中采用在水泵与管路的接口处安一处出水口并安装阀门,利用抽水的高压水不断对进水口处进行冲搅,同时利用高压风进行冲吹,防止淤泥的淤积。
针对隧道施工的特点,施工人员对隧道内排水沟及集水坑内污泥杂物要及时进行清理,对管路要定期检查维修,定期用清水进行冲洗。
在集水泵进水口包裹铁窗纱,同时把水泵或进水口放在竹筐内,可以防止污泥及杂物进入而发生堵塞。
当水位下降超过底座,间隙出水时,应立即停机检查,运行一段时间后,须进行维护保养。
及时地进行保养和维修确保设备正常运转的必要措施。
对隧道内的抽水设备要定期进行安全检查,并派专人负责管理,做到24小时轮流值班,建立严格的值班管理制度。
对易损的排水设备及管理配件要有必要的储备和供应上的保障。
(九)电力保证措施
为保证排水系统的正常运转,采用高压电进洞,通过洞内变电站降压后满足施工要求。
1.建立洞内变电站
将高压电缆进洞向前延伸到DK534+280处和DK533+130处,在该位置设置1台500KVA三相变压器和一台315KVA的变压器,及相应的配套设备。
两个变电站功率为815KVA,可满足施工需要。
根据供电规程要求,必须在洞外设计安装高压供环网保护设备,以确保安全规划供电和设备的正常进行。
2.洞内变电站可利用综合洞室。
3.为了防止高压电突然停电,而影响洞内排水和施工。
必须在洞外发电机房再增加1台320KW发电机,一旦高压停电立即采用二台320KW发电机并联运行。
通过洞外的两台500KVA的变压器中的1台向洞内供电。
供电方式:
由发电机直接送到洞外500KVA变压器的低压侧,而后升压到高压测,通过原有进洞高压电缆送到洞内315KVA和500KVA的高压测,再由低压测降压后到低压开关柜使用。
只有这样才能保证在高压电停电后,洞内正常供电。
六、应急预案
由于本段隧道施工临近水库引水暗洞区,可能出现突水、涌水等突发事故。
为此,在现有排水系统上增设了1套设备和管路作为应急措施。
管路利用高压进水管路,即在每个泵站处在高压水管上开口,与安装在泵站处的水泵接通,正常情况下把闸阀关闭。
一旦遇到突水、涌水现象,即把进水闸阀关闭,截断高压供水,打开排水阀进行应急抽排,在特殊情况下,洞内高压风管也可以改造利用上作为排水管道。
针对隧道反坡施工排水的困难的特点,对隧道内突发涌水事故,抽水设备损害,水位突然升高,建立必要的逃生系统,在掌子面及隧道内设置应急灯,在隧道内作业区放置救生衣,并保持隧道内通信畅通,发生突发事故后及时上报项目部应急预案领导小组,启动突发事件的应急预案。
七、施工时应注意的问题
1.在仰拱施工工程中,中心水沟及两侧边沟采用挡板,尽量阻止,上坡及边沟两侧的水回流。
2.环向盲管应在原有的基础上需增设一组Φ50打孔波纹管,起到较好的排水效果。
3.上台阶初支完成后渗水量较大的地方,采用Φ150排水管插在围岩内部裂隙处(排水管内筛有土工布起到更好的渗水作用)引流,避免空洞等安全带来的隐患。
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