圆梁山隧道进口非煤系地段施工通风与瓦斯治理
圆梁山隧道进口非煤系地段施工中出现了瓦斯、SO2 、H2 S、VOC等有害气体 ,针对这一地质情况及时地调整了通风方案 ,并采取了有效的瓦斯处理措施。文章主要介绍了这一地段的施工通风系统、瓦斯治理情况及其治理效果
炮台山非煤系瓦斯隧道施工通风设计与实践
-3,野王 第16卷第2期隧道及地下工程 .r 1995年6月 赵,, 炮台山非煤系瓦斯隧道施工通风设计与实践 闫光明 (蕞遵卑第十五工程局) 一问跖的由来 位于新建达成铁路西段,金堂县悦来乡境内的炮台山隧道全长3078m,由铁十五局于 1993年6月开始从进口和出13双向同时掘进。当隧道掘进900m,1994年4月3日~4日先后 在出口端平行导坑内意外发生瓦斯燃烧、爆炸事故,旅工被迫停止。 事故发生后,对洞内有害气体的检查结果见表1。 出口端洞内有害气体检浏值衰1 检测点距平导有害气体浓度 检铡时间工程部位(或正嗣) 口距离(m)ci"l.()cot()co(ppm) 25o1.0150 1994年4月4日出口平导30o1.3g2600 1 17l203o52.02
炮台山非煤系瓦斯隧道施工通风设计与实践
炮台山非煤系瓦斯隧道施工通风设计与实践
低(微)瓦斯非煤系地层瓦斯隧道安全施工技术
低(微)瓦斯非煤系地层瓦斯隧道安全施工技术
圆梁山特长瓦斯隧道长独头施工通风设计与实施
详细介绍了圆梁山特长瓦斯隧道出口工区长独头施工射流通风设计及现场管理,对今后类似工程施工通风设计和管理具有借鉴意义。
云顶瓦斯隧道非煤系地层施工技术研究
隧道施工时,会遇到非煤系地层瓦斯溢出的问题,给施工带来了极大的安全隐患。文章以云顶隧道工程为例,介绍非煤系地层中修建瓦斯隧道的施工方法和安全技术措施,为类似工程提供参考。
瓦斯隧道煤系地层揭煤施工技术探讨
在通过隧道瓦斯地段时,如何安全地进行揭煤施工已成为一项关键技术。本文从煤层瓦斯的特性入手,较为详细地介绍了揭煤防突的施工技术,可为瓦斯隧道煤系地层的揭煤施工提供参考。
圆梁山隧道进口溶洞段多作业面平行施工通风技术
对圆梁山隧道进口溶洞段多作业面平行作业时的通风系统、通风设备、通风管理等施工通风情况作了系统的介绍。
隧道过煤系地层施工通风研究
山区公路隧道过煤系地层是公路建设的控制性工程.煤层中瓦斯的存在,限制了隧道施工进度,施工难度大,周期较长.因此,解决煤层瓦斯带来的威胁,是隧道施工的重点.本文通过合理的通风设计和施工,排除或降低瓦斯的影响,控制瓦斯事故,确保隧道施工安全可靠.
特长公路隧道瓦斯地段施工通风方案
通过单口掘进26km的高速公路隧道,在采用无轨运输施工中发现有瓦斯出露后,进行施工通风模式调整的方案比选过程,阐明了在小间隔、大断面、长大双(多)线隧道采用无轨道运输方案施工中,双(多)洞大循环通风模式具有显著的优势。
圆梁山隧道进口揭煤防突施工技术研究
本文以圆梁山隧道进口平导的工程实际,对隧道穿越煤层时煤层的突出性预测以及揭煤施工进行了阐述,以供类似工程参考。
圆梁山隧道进口深埋软岩段施工技术探讨
系统介绍了圆梁山隧道dk352+775~dk353+275深埋软岩段开挖、支护施工过程中采用的技术措施,在开挖爆破、超挖控制、洞身稳定、初期支护、安全防护等方面进行了理论联系实际的探讨,为类似工程施工提供了可借鉴的经验。
公路隧道穿过煤系地层与瓦斯的施工及注意事项
近年来,随着我国经济的飞速发展,全国各个地区着重发展地区交通,对于一些地形较为复杂的山区,在修路时一般修建盘山公路或隧道来实现该地区的交通建设。就修建隧道而言,因为要对阻挡物进行挖掘施工,因而,相较于其他类型的公路施工建设更为复杂,也更容易出现安全事故,本文将结合工程案例深入探讨隧道施工中煤层瓦斯隧道的施工及注意事项。
煤系地层瓦斯隧道安全揭煤施工技术研究
当隧道穿越瓦斯地层时,隧道施工容易遇到瓦斯爆炸等问题。所以,对煤系地层瓦斯隧道安全揭煤技术的研究就变得十分的有必要。本研究就将针对"煤系地层瓦斯隧道安全揭煤施工技术研究"这一主题进行阐述,使广大民众对这方面的内容有一个更加深入的了解。
煤系地层瓦斯隧道安全揭煤施工技术研究
当隧道穿越瓦斯地层时,隧道施工容易遇到瓦斯爆炸等问题。所以,对煤系地层瓦斯隧道安全揭煤技术的研究就变得十分的有必要。本研究就将针对"煤系地层瓦斯隧道安全揭煤施工技术研究"这一主题进行阐述,使广大民众对这方面的内容有一个更加深入的了解。
高瓦斯涌水超厚煤系复杂地层的钻进施工
在瓦斯含量极高的煤层(厚)和不同地层段涌水的超厚水敏性地层中钻进施工,合理设计钻孔结构、选择设备、钻进方法、钻进参数和正确操作,是顺利完成钻进施工的前提,正确使用泥浆是孔内事故预防措施的关键。正确使用“高密度”水基成膜泥浆,既能保持孔内液柱与孔壁之间的压力平衡,也能降失水抑制水敏性地层水化膨胀和分散脱落,从而达到防止孔壁坍塌,起到稳定孔壁的作用。介绍了这些技术措施在贵州扬寨煤矿高瓦斯涌水超厚煤系复杂地层中的应用及效果。
高瓦斯隧道监控与施工通风设计
通过对云顶高瓦斯隧道监控与施工通风现场研究,详细介绍了云顶隧道瓦斯监控系统、通风方案、风量的计算及风机的选型,以提高隧道瓦斯的预测能力及通风效果,保证高瓦斯隧道快速安全施工,对类似瓦斯隧道施工具有借鉴作用。
瓦斯隧道施工通风技术运用与分析
研究某瓦斯隧道独头掘进长度3065m的进口段施工通风技术。根据施工进度分阶段采取压入式和混合式通风方案,显著改善了洞内空气质量,杜绝了瓦斯事故的发生,可为今后类似瓦斯隧道工程的修建提供参考,也可为类似工程项目在隧道通风费用投标报价上提供参考。
龙泉山长大瓦斯隧道施工通风
以进口工区为例,对龙泉山长大瓦斯隧道采用的射流巷道式通风系统进行了介绍,并对实施过程中通风方案的两次优化进行了分析,最后,提出了一些有参考价值的结论。
谈谈瓦斯隧道的施工通风设计与消除瓦斯积聚的技术措施
谈谈瓦斯隧道的施工通风设计与消除瓦斯积聚的技术措施
瓦斯施工隧道风管通风效果分析
利用流体软件对某二级公路瓦斯隧道内风管末端与掌子面的不同距离和风管在拱顶、拱肩、拱腰不同位置的掌子面风压分布和对瓦斯释放的影响进行了研究.结果表明:在一定范围内,缩短风管末端与掌子面的距离有利于掌子面瓦斯的释放,随着距离增加可以减少瓦斯聚积效应,便于瓦斯的稀释,而将风管布置在拱腰位置,风管末端距离掌子面12m左右时,隧道内瓦斯浓度分布更加均匀,为瓦斯稀释提供了较好的条件.
乌鞘岭隧道穿越煤系地层施工通风设计
隧道施工期间的风机选择是十分重要的,所选择的通风风机应满足两项指标要求,即通风机供风量和风机风压。文章介绍了乌鞘岭隧道含瓦斯地层开挖隧道时通风方式的选择,并且通过对通风机供风量和风压的计算,得出乌鞘岭隧道通风机的指标要求,选择通风机的型号。
煤层瓦斯地段隧道施工技术
煤层瓦斯地段隧道施工技术 1.瓦斯的防爆限值及处理 瓦斯浓度防爆限值标准如下: 瓦斯浓度达到1.5%时--开挖面自动发出报警,撤出人员,停止一切作业,加速通风,同时打开高压风。 瓦斯浓度>1.0%时--为警戒预防,指挥员、安全员随时监测,禁止放炮,切断掌子面电源,加速通风。 瓦斯浓度>0.5%时--采用矿用防爆型设备,发出第一次报警,加强监测,通风。 瓦斯浓度>0.25%时--停止洞内焊接作业。 瓦斯浓度<0.25%时--正常作业,采用通用设备。 2.揭煤段长度与开挖断面选择 2.1揭煤段长度 根据其它瓦斯隧道经验,选择在遇到煤层前10m到揭开煤层后10m为揭煤段长度,按照揭煤方案进行施工。 2.2揭煤段的开挖断面 瓦斯超限积聚的地点一般为隧道拱顶、掌子面、开挖周边凹陷处、侧洞等。因此在施工中,拱顶必须采用光面爆破技术。 规范规定,在有瓦斯和煤尘爆炸危险的隧道
高瓦斯公路隧道施工通风技术
高瓦斯隧道施工的通风技术是开挖中重要的安全控制点,通风效果的好坏直接关系到施工人员的生命安全。介绍了瓦斯隧道通风量的确定、风机布置等技术。
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