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目 录 一、编制依据 3 二、编制原则 3 三、工程概况 4 四、工程地质 4 五、 排水方案 6 (一)斜井施工过程 6 (二)正洞施工阶段 6 六、设备选型及管路布置 7 七、供电方案 7 十、设备配置表 8 十一、预测预报 8 十二、涌水应急小组组织机构及职责 9 十三、排水施工管理 10 十四、安全保证措施 11 十五、环水保及职业健康保证措施 12 DK794+500,正洞大里程方向为-10.7‰的下坡,至斜井洞口最大落差约139m。2#斜井与正洞交于DK798+850,正洞大里程方向为-10.7‰的下坡,至斜井洞口最大落差约76m。 四、工程地质 隧道区出露的地层由新至老有第四系(Q4)、白垩系上统朱阳关组下段(K2Z)、加里东期侵入岩二长花岗岩(Y3)、早古生代漂池系列(NYB3)、新元古代侵入花岗岩(NYB23)、中元古代峡河岩群寨根岩组(PT1Z)、古元古代秦岭岩群石槽沟岩组(PT1SH)。 该区地处秦岭造山带腹部,在大地构造上隶属于秦岭褶皱系的北秦岭褶皱带,经历了漫长多期的地质演变,构造错综复杂主要包括玉皇垭构造带和寨根北韧性剪切带。 根据区域地质资料,大中山隧道洞身穿越的F1~F4大型断层,均在磨子壕-土地岭构造带内。 隧区地下水类型为基岩裂隙水,按其赋存空间及区内地层岩性及构造可分为:岩溶水、风化裂隙水、构造裂隙水三类。本隧含12处断层带,断层带及其影响范围内裂隙发育,为较好的储水构造,地下水较发育,另外,可溶岩与非可溶岩接触部位岩溶水可能较发育,隧道最大涌水总量约24258m3/d,单位长度最大涌水量q0=0.21~11.99m3/d,整体属弱富水区~中等富水区,局部强富水区。DK794+640-DK795+245为单日涌水量最大的强富水区,预测该段正常涌水量为2627.44m3/d,最大涌水量为5433.83m3/d。 根据多年降水资料统计,年平均降水量为846.8mm,最大年降雨量1755mm,降水一般集中于6、7、8三个月,占年降水量的51.4%,极端最大日降雨量184.5mm,无霜期220d,年平均风速:2.2m/s。 根据设计图纸,预计1#斜井正洞预测平均涌水量为2990m3/d,预计2#斜井正洞预测平均涌水量为2863m3/d, 五、 排水方案 (一)斜井施工过程 1#斜井平距为1464m,综合坡度7.87%,斜井高差115m;排水基本属于逐级增大过程,因此斜井施工中采用逐级排放的方式,施工过程中掌子面后方20m左右设置移动式泵站,移动式泵站集水箱尺寸为4m长×2m宽×1.5m深,移动式泵站配备两台排污泵,排污泵有效仰程不小于60m,排水量不小于125m3/h,一台抽水一台备用,将水抽至最近的固定集水箱或集水井。1#斜井每500米设置一处固定集水箱或集水井,斜井共设置3个集水井,集水井尺寸6m长×1.5m宽×2m深。每个集水井内配置两台QW125-80-75型潜水泵递级排水,潜水泵有效仰程不小于60m,排水量不小于125m3/h,排水管选用Φ150钢管,钢管与水泵之间用软管绑扎。为方便水泵看管,集水井内水泵自动启动控制器,等集水井内水位达到设定高度自动启动电源抽排积水,等集水井内水位低于设定高度时自动关闭电源。 2#斜井平距为860m,高差62m,预计涌水量为2863m3/d,2#斜井与1#斜井类似,设置固定集水箱2个,集水井1个,采用QW125-60-55型潜水泵递级排水。 (二)正洞施工阶段 1#斜井工点及2#斜井工点均在斜井与正洞交叉口处设置长10m、宽4m、深2m的集水井一座,正洞大里程均为下坡,小里程均为上坡,小里程段由既有水沟自然汇聚,大里程测采用掌子面后方20m左右设置移动式泵站,移动式泵站集水箱尺寸为4m长×2m宽×1.5m深,移动式泵站配备两台排污泵,排污泵有效仰程不小于30m,排水量不小于125m3/h,一台抽水一台备用,通过布设Φ150排水钢管,直接抽排至交叉口。 1#斜井交叉口处集水井设置150MD155-30*6水泵两台,单台功率132kw。2#斜井交叉口处集水井设置100MD155-30*3水泵两台,单台功率75kw。 六、设备选型及管路布置 1#斜井斜长度1464m,高差115m,预计涌水量为2990m3/d,即125m3/h,共设置3个集水井,其中交叉口处设置长10m、宽4m、深2m的永久集水井。2#斜井平距为860m,高差62m,预计涌水量为2863m3/d,斜井共设置3个集水井,同样交叉口处设置长10m、宽4m、深2m的永久集水井。1#斜井交叉口处集水井设置150MD155-30*6水泵两台,单台功率132kw。2#斜井交叉口处集水井设置100MD155-30*4水泵两台,单台功率90kw。如遇断层涌水量较大则将施工用高压风管作为备用排水管供应
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