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      深埋隧道中TBM階梯式供排水技術(shù)研究

      2018-09-10 23:40:56張建春
      人民黃河 2018年12期
      關(guān)鍵詞:水壓

      張建春

      摘要:在深埋隧道TBM施工中,水壓過(guò)大頻繁造成供排水管爆裂、密封損壞、閥門(mén)失效等問(wèn)題,嚴(yán)重制約了TBM的掘進(jìn)效率。引漢濟(jì)渭工程嶺北TBM施工中,探索出一套階梯式供排水方案并成功實(shí)施。階梯式供水采用了梯級(jí)抽水方式,沿途配套有中轉(zhuǎn)水箱、系統(tǒng)減壓閥等。TBM尾部水管卷盤(pán)在TBM行走時(shí)可實(shí)現(xiàn)水管自動(dòng)收卷。排水采用多級(jí)抽排,對(duì)污水分別進(jìn)行沉淀過(guò)濾、濾網(wǎng)過(guò)濾和活性炭過(guò)濾。供排水系統(tǒng)均搭配自動(dòng)化抽排技術(shù)和減壓措施。TBM階梯式供排水技術(shù)降低了水系統(tǒng)內(nèi)壓,實(shí)現(xiàn)了污水處理和自動(dòng)化控制,成功地把TBM供排水故障率控制在0.5%以下。此方案的應(yīng)用節(jié)約了人力,達(dá)到了污水的環(huán)保排放要求,提高了TBM施工效率,并獲得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

      關(guān)鍵詞:TBM;抖井;施工供排水;水壓

      中圖分類(lèi)號(hào):TU961 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

      1 工程概況

      引漢濟(jì)渭工程又稱(chēng)陜西南水北調(diào)工程項(xiàng)目,是2014年年底開(kāi)始籌建的,用于滿(mǎn)足西安、咸陽(yáng)、寶雞、渭南4個(gè)重點(diǎn)城市及沿渭河兩岸的11個(gè)縣城和6個(gè)工業(yè)園用水要求的調(diào)輸配水工程。該項(xiàng)目是解決陜西關(guān)中、陜北缺水的戰(zhàn)略性水資源配置工程。

      引漢濟(jì)渭工程秦嶺輸水隧洞全長(zhǎng)98.3km,穿越秦嶺主脊的TBM施工段全長(zhǎng)約34km,是引漢濟(jì)渭調(diào)水工程的控制性項(xiàng)目。其中TBM嶺北施工段全長(zhǎng)16.13km,包括秦嶺5號(hào)支洞、 TBM配套洞室和TBM施工段。項(xiàng)目采用從德國(guó)海瑞克引進(jìn)的一臺(tái)敞開(kāi)式硬巖掘進(jìn)機(jī)(TBM S-795)進(jìn)行施工。此TBM采用連續(xù)皮帶出渣,刀盤(pán)開(kāi)挖直徑為8020mm。

      2 TBM供排水的重要性

      TBM掘進(jìn)施工需要新鮮水用于實(shí)現(xiàn)刀盤(pán)、變壓器、液壓系統(tǒng)等設(shè)備的冷卻[1]。此外,噴混凝土注漿、除塵降溫、皮帶清洗、錨桿支護(hù)等作業(yè)工序也需要大量的新鮮水。因此,供水系統(tǒng)的完善對(duì)于TBM施工效率的提升至關(guān)重要。

      在TBM掘進(jìn)過(guò)程中,刀盤(pán)噴水、皮帶噴水、巖壁滲水會(huì)產(chǎn)生大量的廢水。廢水積累于TBM底部會(huì)影響TBM鋼軌的鋪設(shè),且過(guò)量的廢水會(huì)淹沒(méi)TBM底部設(shè)備,造成電氣元件腐蝕、老化。因此,TBM必須設(shè)置可靠的排水系統(tǒng),保證廢水及時(shí)抽排。

      3 研究背景和施工難點(diǎn)

      3.1 研究背景

      引漢濟(jì)渭嶺北TBM施工段洞口至主洞之間設(shè)置2條斜井(5號(hào)支洞和6號(hào)支洞)用于材料和石渣運(yùn)輸及管線布置。本研究中TBM距5號(hào)支洞洞口T型交接口6320m,5號(hào)支洞距主洞平距4595m,斜長(zhǎng)4620m,與主洞交接樁號(hào)為K55+280。該支洞最大坡比為11.25%,與同類(lèi)施工斜井相比坡度較陡,且施工供排水影響因素較多,綜合施工難度較大。

      引漢濟(jì)渭嶺北TBM施工段見(jiàn)圖1。

      3.2 施工難點(diǎn)

      第二階段TBM施工中,供排水路線在5號(hào)洞口(標(biāo)高977.7m)-5號(hào)支洞T型交接口(標(biāo)高520.2m)-TBM(標(biāo)高522.9m)上。假設(shè)斜井和主洞都為等坡隧道,則隧道和洞口的相對(duì)高差見(jiàn)圖2。

      經(jīng)計(jì)算可知,原供排水系統(tǒng)中,水壓最大的位置為5號(hào)洞T型交接口(最大水壓為4.48MPa)。

      在水自流情況下,供排水系統(tǒng)中最大水壓達(dá)到4.48MPa,再加上泵送壓力、沖擊壓力等,水壓將達(dá)到10.00MPa,如此高的水壓在前期施工中頻繁沖壞密封墊、水管、閥門(mén)、減壓閥等。更換這些配件增加了人工和材料成本,制約了TBM正常施工,延長(zhǎng)了工期。

      4 解決措施

      在引漢濟(jì)渭TBM施工中,創(chuàng)新性地研究并實(shí)施了階梯式供排水系統(tǒng)。該系統(tǒng)將水管內(nèi)的水壓在中轉(zhuǎn)站進(jìn)行釋放,完美地解決了壓差問(wèn)題,并實(shí)現(xiàn)了污水處理和自動(dòng)化控制。

      4.1 階梯式供水系統(tǒng)

      階梯式供水系統(tǒng)在長(zhǎng)度為4619.97m的斜井中設(shè)置4處供水中轉(zhuǎn)站,相鄰中轉(zhuǎn)站的間距為924m。在中轉(zhuǎn)站安裝水箱和進(jìn)水自動(dòng)控制系統(tǒng)。并在TBM上安裝TBM水箱和水管卷盤(pán),實(shí)現(xiàn)水管在TBM掘進(jìn)過(guò)程中的自動(dòng)收放。其整體布置見(jiàn)圖3。

      4.1.1 供水水箱

      供水水箱分為洞口水箱(4m×3m×3m)、中轉(zhuǎn)水箱(3m×2m×3m)、TBM水箱(6m×2m×3m),共6個(gè),所有水箱都采用5mm厚的碳素鋼板焊接而成,水箱內(nèi)外表面都做防腐處理。中轉(zhuǎn)供水箱布置見(jiàn)圖4,

      計(jì)算可知:相鄰中轉(zhuǎn)站之間的高度為91.5m,每個(gè)中轉(zhuǎn)站的水壓為0.9MPa。

      4.1.2 供水配套設(shè)施

      供水配套設(shè)施主要包括鐵質(zhì)供水管、水管墊片、減壓閥、水管收卷自動(dòng)控制裝置、水管卷盤(pán)等,其配置方式如下。

      (1)根據(jù)TBM的需水量及水的流速計(jì)算,所有供水水管均采用DN100管路。洞口至TBM段采用鐵質(zhì)管路,TBM尾端采用橡膠軟管。橡膠軟管可滿(mǎn)足TBM行走過(guò)程中管路的收卷和延伸。

      (2)水管墊片采用金屬纏繞墊片,可降低其老化速度,增強(qiáng)承壓能力。

      (3)減壓閥采用DN100活塞式減壓閥,在主洞每隔1000m安裝一個(gè),可實(shí)現(xiàn)主洞管路內(nèi)的水壓調(diào)節(jié)。此類(lèi)減壓閥可調(diào)節(jié)和控制主閥的出口水壓,主閥出口水壓不會(huì)因進(jìn)口的壓力變化而變化。

      (4)因斜井坡度較大,水壓能完全滿(mǎn)足供水需求,故斜井無(wú)需設(shè)置水泵。主洞內(nèi)的水泵需求可按以下方式論證:T型接口處斜井方向水壓P4=P3=0.900MPa;T型接口處TBM方向水壓P5=ρgh=103kg/m3×9.8N/kg×(522.9-520.2)m=0.026MPa。因P4(0.900MPa)>P5(0.026MPa),故不安裝水泵情況下,此系統(tǒng)依然能滿(mǎn)足TBM供水需求。

      (5)為了滿(mǎn)足TBM行走需求,該系統(tǒng)在TBM尾部設(shè)計(jì)了水管卷盤(pán),水管卷盤(pán)與TBM的控制系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)機(jī),可在TBM掘進(jìn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)水管的自動(dòng)延伸。水管卷盤(pán)及主洞水管的布置見(jiàn)圖5。

      4.1.3 供水自動(dòng)控制系統(tǒng)

      為了節(jié)省用水成本,在每個(gè)供水中轉(zhuǎn)站都設(shè)置了進(jìn)水控制系統(tǒng),進(jìn)水控制系統(tǒng)采用簡(jiǎn)單的機(jī)械浮球閥進(jìn)行控制。機(jī)械浮球閥自動(dòng)控制系統(tǒng)見(jiàn)圖6。

      4.2 階梯式排水系統(tǒng)

      階梯式排水系統(tǒng)一方面需要解決壓差和自動(dòng)控制問(wèn)題,另一方面需要解決污水的過(guò)濾問(wèn)題。其解決方式為廢水在主洞采用排水管流至1號(hào)廢水箱(T型交接口處),再把廢水過(guò)濾處理后采用階梯式抽排技術(shù)排至洞外。

      斜井設(shè)置5處排水中轉(zhuǎn)站,中轉(zhuǎn)站安裝廢水箱、抽水泵、污水處理裝置、自動(dòng)抽排系統(tǒng)。此系統(tǒng)會(huì)對(duì)廢水進(jìn)行過(guò)濾,并根據(jù)水位對(duì)廢水進(jìn)行自動(dòng)抽排。排水系統(tǒng)需在中轉(zhuǎn)水箱處設(shè)置水泵,以此克服壓差將水抽排至洞外。

      4.2.1 排水中轉(zhuǎn)水箱

      階梯式排水系統(tǒng):在長(zhǎng)度為4619.97m的斜井中設(shè)置5處排水中轉(zhuǎn)站,相鄰中轉(zhuǎn)站的間距為924m。廢水箱尺寸為2m×2m×3m(長(zhǎng)×寬×高),采用5mm厚碳素鋼板焊接而成,水箱內(nèi)外表面都做防腐處理。廢水箱布置見(jiàn)圖7。

      4.2.2 廢水過(guò)濾裝置

      TBM產(chǎn)生的廢水主要成分為泥渣和少量油污,因此設(shè)計(jì)有沉淀過(guò)濾裝置、濾網(wǎng)過(guò)濾裝置、活性炭過(guò)濾裝置。抽水人員需定期更換濾網(wǎng)和活性炭。此裝置經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)證明能有效去除廢水中的泥沙和油污。其布置方式見(jiàn)圖8。

      在廢水過(guò)濾裝置上方布置泥漿抽排泵,當(dāng)沉淀池內(nèi)的泥渣較多時(shí),采用泥漿抽排泵將泥渣抽排上渣車(chē)并運(yùn)送至洞外。

      4.2.3 排水自動(dòng)控制系統(tǒng)

      排水水泵采用功率90kW、流量155m3/h的離心泵,水泵揚(yáng)程為120m,每個(gè)中轉(zhuǎn)站布置一臺(tái)。

      排水自動(dòng)控制系統(tǒng)采用KEY電纜浮球液位開(kāi)關(guān)進(jìn)行液位控制。當(dāng)廢水達(dá)到高液位時(shí),水位控制器會(huì)控制水泵繼電器啟動(dòng),從而啟動(dòng)水泵進(jìn)行抽水;當(dāng)廢水在低液位時(shí),水泵將停止運(yùn)行,抽水停止。排水自動(dòng)控制系統(tǒng)原理見(jiàn)圖9。

      4.3 前后供排水系統(tǒng)水壓比較

      為了確定階梯式供排水系統(tǒng)的優(yōu)劣性,現(xiàn)將系統(tǒng)改造前后的水壓進(jìn)行計(jì)算比較,以此來(lái)確定整個(gè)系統(tǒng)中的水壓是否滿(mǎn)足水管等的承受能力。

      4.3.1 供水系統(tǒng)水壓比較

      原供水系統(tǒng)的水壓最高達(dá)到了4.48MPa,階梯式供水系統(tǒng)水壓最大為0.90MPa,階梯式供水系統(tǒng)水壓明顯低于原系統(tǒng)水壓。改造前后的水壓對(duì)比見(jiàn)圖100

      4.3.2 排水系統(tǒng)水壓比較

      階梯式排水系統(tǒng)改造前后的水壓與供水系統(tǒng)類(lèi)似,其水流方向與供水系統(tǒng)相反,故階梯式排水系統(tǒng)水壓也滿(mǎn)足需求。

      5 結(jié)語(yǔ)

      該工程為超長(zhǎng)隧道,與同類(lèi)隧洞相比其斜井坡度較陡,施工供排水影響因素較多,需綜合考慮壓差、成本、人工、污水處理等問(wèn)題。階梯式供排水系統(tǒng)的研究和應(yīng)用可有效節(jié)約成本,減少TBM停機(jī)次數(shù),加快施工進(jìn)度,提高項(xiàng)目的整體效益。

      參考文獻(xiàn):

      [1]徐博,林翰.TBM施工供排水設(shè)計(jì)分析[J].黑龍江水利科技,2014,42(8):109-110.

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