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避灾硐室管路预埋系统设计

时间:2024-05-20

宫锡元(辽宁天信工程设计咨询有限公司,辽宁 阜新 123000)

避灾硐室管路预埋系统设计

宫锡元
(辽宁天信工程设计咨询有限公司,辽宁 阜新 123000)

随着采矿行业的发展,金属非金属矿山安全越来越受到相关部门和社会的重视,提高金属非金属矿井抗灾能力已成为做好安全工作的重要任务。其中,推进金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”建设是保障安全生产的重要举措之一,其中紧急避险系统又是“六大系统”中的核心部分,本文针对紧急避险设施中避灾硐室防护密闭墙管路预埋系统进行了阐述,并推荐了设计方案。

避灾硐室;管路预埋系统;金属非金属矿山;六大系统;设计

2011年7月12日国家安全生产监督管理总局发布了《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ2033-2011。明确了金属非金属地下矿山紧急避险设施的概念和设置要求。紧急避险设施是在矿山井下发生在变时,为避灾人员安全避险提供生命保障的密闭空间,具有安全防护、氧气供给、有毒有害气体处理、通讯照明等基本功能,主要包括避灾硐室和救生舱。紧急避险设施应优先选择避灾硐室,而避灾硐室的建设同样涵盖其它“五大系统”的建设内容,避灾硐室管线预埋系统是连通其它“五大系统”的重要建设内容,为避灾人员安全避险提供生命保障。

1 避灾硐室管路预埋系统的建设内容

为了形成避灾硐室的整体防护功能,井下压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统、供电系统的管道、线缆以及监测监控系统的设备需接入避灾硐室。为了防止灾变情况下各种管线损坏,在工程设计和施工过程中,一般对管线采取预埋或套管预埋的方式进行保护。

2 避灾硐室管路预埋系统设计

2.1 方案设计背景

某金矿采用平硐—盲竖井开拓方式,该矿地表标高419m,盲竖井井底标高35m,垂直距离384m,设计在盲竖井井底车场附近建设避灾硐室。硐室额定容量30人,总长度24.2m。生存室长度18m,过渡室长度2m,连接通道长度3m,两道防护密闭墙体厚度0.6m,门墙周边掏槽,深度0.2m,墙体采用C30混凝土浇筑,巷道断面形状为三心拱形,巷道宽度2.1m,墙高1.8m,铺底厚度0.3m。

2.2 管路预埋系统

管路预埋包括:供水、供风、单向排水、单向排气、供电、通信、监测监控等管路,管路材质均为无缝钢管。除单向排气管路外,其它管路进入避灾硐室前均埋设巷道底板中,埋设深度大于0.2m。

(1)供水管路:设置一趟供水管路,管路规格DN50,埋设于巷道左侧底板中。

(2)供风管路:设置一趟供风管路,管路规格DN100,埋设于巷道右侧底板中。

(3)单向排水管路:共计设置三趟,其中生存室两趟,过渡室一趟。生存两趟排水管路靠近供水管路埋设,管路规格DN100;过渡室排水管路靠近生存室排水管路布置,管路规格DN50。

(4)单向排气管路:共计设置三趟,其中生存室两趟,过渡室一趟。生存室两趟单向排气管路竖向设置,管路规格为DN100,下部管路距离巷道底板距离为0.5m,距离巷道右侧距离为0.2m;过渡室管路规格为DN50,与生存室下部管路平行布置(左侧),距离下部管路距离为0.2m。

(5)供电、通信、监测监控管路,共计设置三趟,管路规格为DN50,靠近供风管路布置,间距0.1m。

第二道防护密闭墙除缺少一趟单向排气管路和一趟单向排水管路外,管路布置同第一道防护密闭墙。

3 结语

该管路预埋系统方案设计与施工实践相结合,已在众多金属非金属地下矿山实施。管路预埋系统是紧急避险设施建设中的一个组成部分,其系统性能的发挥需要综合多种因素。随着科学技术的发展,新技术和工艺更多的应用于矿山,金属非金属矿山生产形势必然会向安全、高效的趋势发展。

[1]张荣立,何国伟,李铎.采矿工程设计手册[M].煤炭工业出版社,2003.

[2孙继平.煤矿井下紧急避险系统研究[J].煤炭科学技术,2011.39(01):69-71.

[3]孙继平,杨大明,张志钰.煤矿井下安全避险“六大系统”建设指南[M].北京:煤炭工业出版社,2012.

[4]张大明,马云东,矿井避难硐室研究与设计[J].中国安全生产科学技术,2009,5(03):194-198.

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