贵州华电塘寨火电厂取水口岩寨爆破设计与施工.docx
15页贵州华电塘寨火电厂取水口岩寨爆破设计与施工 摘要:贵州华电塘寨发电有限公司火电厂取水口工程采用引水隧洞取水,引水隧洞与乌江索风营水电站库区连通取水,因取水高程低,不具备旱地施工条件,需实施岩塞爆破将引水隧洞与库区连通取水此岩塞爆破采用排孔方案爆破,本文对设计和施工进行总结,以提供类似工程参考关键词:岩塞爆破;设计;施工1工程概况贵州华电塘寨发电有限公司2×600MW机组新建工程,工程地址位于贵州省清镇市王庄乡塘寨村,华电塘寨火电厂工程建设规模为2×600MW等级国产燃煤机组,供水系统采用二次循环供水,采用二级升压补水系统该火电厂一期工程2×600MW,夏季最大需水量0.679m3/s水源采用索风营水电站水库库水,本工程在索风营水电站水库岸边布置一级取水泵房,利用供水管线输送至厂外二级升压泵房,通过二级升压输送至厂区,以保证电厂的循环及冷却用水的需要一级泵站取水方案为长轴深井泵取水,长轴深井泵安装在反井钻机成孔的竖井内(竖井深度约30m),长轴深井泵共8台,长轴深井泵位于连通洞上方EL849.5m平台布置一级泵房厂房,水平方向布置两条平行引水隧洞一端与连通洞相连(两条引水洞间距为11m),另一端与索风营库区相连。
引水隧洞与连通洞通过施工支洞进行施工,引水隧洞与库区连通采用岩塞爆破岩塞爆破于2011年5月18日一次爆破成功是继响洪甸水库岩塞爆破之后的又一次成功爆破岩塞爆破设计方案由承包方委托长江水利委员会长江科学院、贵州新联爆破工程有限公司设计爆破作业由中国水利水电第九工程局有限公司组织实施一级泵房取水口结构见图1:一级泵站结构示意图图1一级泵站结构示意图(单位:高程m,尺寸cm)2爆破设计2.1爆破方案的选定结合本工程隧洞进口高程低,岩塞厚度较薄,岩石节理中等发育、渗透性不均匀,靠近前缘个别地段渗水量加大等具体情况,爆破方案选择大孔径排孔的爆破方式、缓冲坑泄渣方案岩塞设计采用上倾角(角度30°)圆形方案,爆破方案决定采用排孔爆破的布孔方式,周边采用预裂爆破,起爆采用防水乳化炸药、高精度电子雷管的毫秒延时起爆网路的整体方案取水隧洞内集渣坑将开挖至EL.812.6m,岩塞口周围围岩进行固结灌浆及锚固处理爆破按洞内不充水,索风营库尾水位控制在EL.825m左右爆破的边界条件进行设计计划于2011年汛前实施爆破2.1岩塞体形状及尺寸设计岩塞爆破设计时,引水隧洞已开挖成型,岩塞爆破设计是在引水隧洞成型的边界条件下进行的设计。
引水隧洞断面为3.5m×5.5m的城门洞型,岩塞采用圆型断面,形状为截头圆锥体岩塞中轴线按照基本与岩塞外地形线垂直布置,以利于爆后石渣下泄到集渣坑中按满足过水断面及泄渣的基本要求设计,设计断面取小值,减少爆破钻孔工作量、装药量,以减少爆破振动效应和贯通难度根据本岩塞的实际情况和要求,岩塞的外口直径按大于6m,内口直径按3.5m设计结合岩塞与库区相邻,岩石节理裂隙发育,岩塞体外侧岩体灌浆质量难以保证的情况,岩塞厚度的选取范围为(1~1.5)D(岩塞内口直径),岩塞厚度最薄位置不小于3.5m,平均厚度大于4.0m根据设计方提供的地形图,岩塞体初步拟定尺寸如下所述:1#岩塞轴线与水平线的夹角为30°时,内口直径3.5m,外口直径6.17m,上沿厚度3.63m;下沿厚度4.65m,平均厚度4.095m岩塞方量81m3岩塞厚度与直径比值为1.172#岩塞轴线与水平线的夹角为30°时,内口直径3.5m,外口直径6.02,上沿厚度3.97m;下沿厚度4.31m,平均厚度4.14m岩塞方量82m3岩塞厚度与直径比值为1.18岩塞结构型式详见图2:引水隧洞及岩塞纵断面图图2引水隧洞及岩塞纵断面图(单位:m)2.3炮孔布置及袋药量计算(1)布孔参数掏槽孔:孔径为φ90mm在岩塞掌子面直径D=1m圆周布置,D=0.5m,4个,炮孔沿圆周均布,相邻两炮孔与圆心的夹角α=90°;D=1m,掏槽孔8个,α=45°。
孔底距离迎水面距离为0.8m中心空孔:孔径为φ90mm,在岩塞中心部位布置,空孔距离迎水面的距离按0.5m控制辅助孔:孔径为φ90mm,在岩塞掌子面直径D=2.5m圆周布置,D=2.5m,12个,炮孔沿圆周均布,α=30°,孔底距离迎水面距离为0.8m预裂孔:孔径为50mm,在岩塞掌子面直径D=3.5m圆周布置,共36个,炮孔沿圆周均布,α=10°,孔底距离迎水面距离为0.5m1#、2#岩塞的布置基本相同,差异为地形不同的原因造成2)装药参数①排孔爆破装药量计算Q=q·a·W底·L式中:q—单位炸药消耗量,kg/m3;a—孔距,m;W底—最小抵抗线,m;L—孔深,m根据类似工程参考经验,取单耗值q=2.5kg/m3(未含预裂),排孔装药量根据孔位边界条件作适当调整②装药量(不含预裂孔)计划装药量:1#引水洞为264.6kg,2#引水洞为251kg实际装药:1#引水洞为3.133kg,2#引水洞为303.2kg通过对炮孔孔深进行实测统计,1#、2#引水洞岩塞炮孔平均孔深为3.72m,岩塞体厚度约为4.42m经估算,岩塞实际方量约为:1#引水洞为87m3,2#引水洞为84m3实际单耗为:1#引水洞为87m3,2#引水洞为84m3。
单位耗药量均为3.60kg/m3最大单响为辅助孔一圈:1#引水隧道154.6kg,2#引水隧道142.8kg3)预裂孔爆破参数为减少爆破振动对围岩的破坏,控制成型断面,在岩塞设计轮廓上布置一排预裂孔,预裂孔使用32mm药卷,采用不偶合装药结构,线装药密度为250~300g/m,装药长度为300cm,炮孔底部考虑20%的加强装药,单孔装药量为1.2kg,共布孔36个,在半径1.75圆周上每10°布置1孔共装药44kg,炮孔距离迎水面距离0.5m计划装药量:1#引水洞为54kg,2#引水洞为54kg实际装药:1#引水洞为48.1kg,2#引水洞为50.1kg2.4爆破网路设计爆破网路采用电子雷管起爆系统,电子雷管起爆系统就近采用贵州久联民爆器材发展股份有限公司的产品电子雷管的优点:(1)可控性强,误差为(1500±10)ms,起爆时采用专用起爆器,应用比较广泛,干地准爆率高,误差2ms2)电子雷管的起爆时差准确,可以通过几个孔同时起爆达到集中药包的效果抗水标准:20m水深,24h正常起爆3)精确延时,不受杂散电流影响,可靠性高每孔孔内均装两发电子雷管预裂孔孔内使用导爆索作起爆体,电子雷管脚线与孔表照明电线相联,形成爆破网络。
本岩塞爆破分4段起爆,其中预裂孔为1段,掏槽孔分2段,辅助爆破孔分1段1#、2#取水洞岩塞爆破钻孔参数、爆破参数和起爆网路相同,为减少震动效应,1#洞比2#洞滞后250ms,为了保证爆破安全,用1台起爆器同时击发起爆起爆系统由雷管,起爆器,控制器组成一个起爆器控制160发雷管,一个控制器控制64个起爆器,使用非常安全,电信号不能起爆,起爆信号由起爆器发出,电子雷管中有单片芯片,芯片接收到起爆信号后按时差起爆电子雷管的管理通过计算机进行管理,起爆器通过控制器与笔记本电脑连在一起,通过电脑终端的数码电子雷管爆破软件,对电子雷管进行管理,对联网雷管的ID地址、延期时间进行扫描,获知网络中每一发雷管的地址、延时时间值、运行是否正常等,确保可靠起爆起爆器为贵州久联集团生产的B-300型电子雷管起爆器起爆网络孔内采用电子雷管,每孔内装2发电子雷管孔外采用25mm2普通照明线连接,采用簇联数码电子雷管网络起爆流程见图3,爆破网络见图4图4岩塞爆破起爆网络示意图(单位:m)2.5岩塞石渣处理集渣坑容量要足以堆放下泄的岩塞石渣,并留足富余系数经计算,岩塞体体积81m3,考虑到岩塞外的松渣和超挖因素,松散系数按1.6倍计算,集渣坑体积按松散体的2倍计算,则集渣坑的容积为81m3×1.6×2.0=259.2m3,相应的集渣坑尺寸为宽×深×长=3.5m×3.5m×20m,实际开挖体型是根据施工机械和现场条件确定的,但保证集渣坑容积不得小于260m3。
为减少施工难度,从连通洞与引水隧洞相接处开始降坡形成集渣坑,经计算,集渣坑足以堆积岩塞爆渣,并且不影响引水隧洞过水断面同时在引水隧洞与连通洞相接处设置了钢筋网,以拦挡局部石渣3爆破施工3.1施工程序施工程序详见图5图5施工程序框图3.2爆破试验3.2.1爆破器材选择(1)炸药选择选择的炸药应能在水压力下完全爆炸为获得最佳爆破效果应选择与被爆的介质声阻抗相近的炸药,即应选择高爆速、高密度炸药炸药:炸药密度大于1100kg/m3,炸药爆速应大于3700m/s,作功能力大于320ml,猛度大于16mm,殉爆距离大于2倍的药径药卷采用乳化炸药乳化炸药具有抗水(3d)、抗压(3kg/cm2)性能,起爆(起爆8号雷管感度)传爆性能好,炸药选择塑料膜包装的产品2)电子雷管电子雷管毫秒量误差在允许范围,且在该水头压力下具备浸泡3d不影响起爆能力,不影响安全准爆率各段的起爆时间如下:0ms、98ms、108ms、173ms拟算爆破器材消耗量:炸药650kg、电子雷管144发、导爆索500m3)导爆索导爆索质量要求:浸水前导爆索爆速不低于6500m/s;能可靠传爆和起爆炸药;导爆索爆速不低于6000m/s。
用于预裂孔装药,采用防水导爆索数量约为500m3.2.2爆破器材检测试验在爆破装药之前,针对所选择的爆破器材全部进行抽样试验,试验包括以下项目:(1)起爆网路模拟试验起爆网路模拟试验采用仿真1∶1试验,试验在河边滩地上进行,试验的目的是检测电子雷管网络的可靠性电子雷管、照明电线网路连接起爆试验检测采用B-200型电子雷管起爆检测器,起爆采用笔记本电脑终端控制,通过数码雷管爆破程序对爆破过程进行控制经试验,模拟网路的电子雷管有1发电子雷管未找到,有1发未正常起爆,经分析,未起爆1发是雷管点火药头没药,1发在电脑检测时未找到针对试验的情况,实际网路中每孔中用双管,网络是可靠的2)防水试验检测①炸药抗水性试验:炸药的72h抗水性能试验、抗压试验选取φ32mm、φ70mm乳化药卷各随机抽取3节,分别在水下浸泡72h,进行炸药爆速和殉爆距离测试②电子雷管的抗水性试验:选取本次爆破所用的电子雷管各3发,分别在水下浸泡72h,然后用专用仪器测试电子雷管的延期时间精度及起爆可靠度电子雷管的试验情况:45m水深,浸水7d,0.45MPa水压,4.5kg/m2压力,数量60发,有1发不爆③防水型导爆索的抗水性试验:起爆性能检测:分别在水下浸泡72h后取出,将2m长的导爆索与φ32mm药卷连接,用雷管起爆导爆索。
传爆性能检测:分别在水下浸泡72h后取出,取8m长导爆索,切1m长5段、3m长1段,用并接和搭接方式连接,用浸泡过的电子雷管起爆经厂家试验和检测,以上产品指标满足要求3.3施工3.3.1开挖方法(1)引水隧洞开挖在岩塞设计方案确定前,在邻近岩塞洞段,为减小爆破振动对预留岩塞的影响,引水隧洞开挖采取短进尺的控制措施,进尺长度控制在1.2m内并采取打超前探孔的方法,对掌子面前进方向的岩石情况采用打超前探孔的方法进行探测,以及时了解地质情况,超前探孔每轮钻孔前在掌子面布置超前钻孔2~4个,孔深30m通过对地质情况的探明,及时对爆破参数进行调整,对固结灌浆参数进行调整,为岩塞的实施提供参考数据2)集渣坑开挖集渣坑从连通洞与引水隧洞相连接处开始降坡开挖集渣坑开挖采用手风钻。

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