靠近天然气管道施工方案.doc
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1、 目 录目 录0一、工程概况11.1工程简介11.2中贵天然气管道与金湖路位置关系1二、总体施工方案22.1距离已投入运营的天然气管道开挖要求22.2、土层、软石开挖22.3、20m内岩层开挖22.4、20m200m岩层开挖2三、机械破碎开挖方案33.1施工工艺流程33.2、施工步骤3四、爆破施工34.1、单次爆破用量计算44.2、爆破方案综述44.3、爆破参数的选择5五、爆破施工安全防护控制措施85.1、爆破飞石的控制措施85.2、爆破震动的控制措施105.3、爆破空气冲击波控制措施11六、检查验收标准116.1、检验内容116.2、基坑开挖允许偏差与检验方法12七、施工安全保证措施127.
2、1、安全生产目标127.2、安全组织保障措施12八、安全技术保证措施148.1、施工安全措施148.2、爆破施工安全措施14九、应急救援预案189.1、抢险领导小组189.2、应急组织的职责189.3、爆破事故应急程序20十、劳动力计划2010.1、施工技术安全管理人员配置2010.2、现场施工作业人员配置21距离天然气管道200m内施工措施一、工程概况1.1工程简介1.2中贵天然气管道与路位置关系二、总体施工方案2.1距离已投入运营的天然气管道开挖要求本管段沿线有部分施工段临近天然气管道,按照中国石油天然气集团公司对已经投入运营的天然气管道开挖方式的企业标准油气管道并行敷设技术规范Q/SY
3、1358-2010的相关要求:1.距离天然气管道小于或等于6m时,必须采用人工开挖; 2.距离天然气管道大于6m小于或等于10m时,应采用机械破碎开挖或人工开挖;3.距离天然气管道大于10m小于或等于20m时,宜采用非爆破开挖;4.距离天然气管道大于20m时,可采用控制爆破开挖,爆破形成的振动波到达在役管道处最大垂直速度不应大于10cm/s。2.2、土层、软石开挖为保护天然气输送管道,土方和软石以机械开挖为主,人工配合挖掘机开挖,渣土用挖机、装载机装填,自卸车外运。2.3、20m内岩层开挖距离天然气管道小于20m范围,采用液压岩石破碎锤及挖掘机配合进行开挖施工。开挖时,采用自上而下分层开挖的方
4、式进行施工。施工中首先将岩层采用液压岩石破碎锤分层破碎,挖掘机配合清除岩块,按照设计边坡坡度、台阶及路基标高进行破碎,破碎将至设计坡面时,停止破碎,采用挖机进行修坡面。石渣用挖机装填,自卸车运输。2.4、20m200m岩层开挖距离天然气管道大于20m,小于30m范围内的岩层开挖采用浅孔小眼控制爆破,且加覆盖;距离天然气管道大于30m,小于63.53m管段内岩层开挖,采用中深孔控制爆破并严格控制药量,防飞石;距离天然气管道大于63.53m,小于200m管段内岩层开挖,可采用深孔控制爆破,但在常规控爆基础上控制用药量,防飞石。进行控制爆破时,应采取多排孔微差控制爆破,且应分级放坡开挖,自上而下开挖
5、。先中间掏槽,掏槽采用梯段松动爆破;沿坡面预留2.5m厚光爆层(桥台基础开挖时顺线路方向预留1m,线路法线方向预留2.0m厚光爆层),且采取必要的安全防护措施。主炮孔为垂直孔,光爆孔与设计坡率一致。开挖首先测放出基础中心线和开挖边线,然后在原地面用手风枪钻眼,浅孔爆破。推土机推平后,用潜孔钻机钻周边眼、主炮孔眼、严格按照边坡眉线的准确位置钻孔爆破,保证设计坡形,光爆孔倾斜角度与设计坡率相同。石渣用挖机装填,自卸车运输。三、机械破碎开挖方案3.1施工工艺流程现场调查 确定开挖顺序 测量放样 确定开挖线 表土、植被清理 第一层开挖 机械凿岩 岩土运输 边坡修整 平台清理 下层开挖 循环开挖至设计标
6、高3.2、施工步骤(1)根据测量精确放样出开挖轮廓线,采用挖机进行清除表土,将所要破碎的石方露出,由于开挖破碎的方式为自上而下分层开挖,因此首先根据实际地形修出第一级施工平台,已方便破碎锤及挖机摆放。(2)现场安排施工人员根据实际地形采用红油漆进行画圈布点,布点间距为30cm,破碎锤根据布置好的红油漆点进行钻孔破碎,液压岩石破碎锤破碎施工时,将液压岩石破碎锤的钎杆压在岩石上,并保持一定压力后开动破碎锤,利用破碎锤的冲击力,将岩石破碎。(3)破碎锤破碎岩体时必须严格按照坡比进行破碎,不允许出现亏坡或坡比过大的情况出现,第一级施工平台上的岩层破到位并采用挖机将坡面修正平整后,然后进行下一施工平台岩
7、体的破碎施工。(4)破碎锤破碎时挖机配合,清除破碎岩体,并将已破碎的岩体装车,运输车辆采用自卸车,运至指定地点,直至该段路基坡面成型并且路基标高达到设计要求。机械设备配置计划表序号设备名称规格型号单位数量备注1液压岩石破碎锤HM960台42挖掘机小松210台63挖掘机卡特330台44自卸车20t辆16四、爆破施工天然气管道允许爆破振速度为10cm/s。距离天然气管道大于20m才能采用控制爆破,小于200m的管段开挖,应采取分级放坡开挖,自上而下开挖,土方和软石以机械开挖为主,人工配合挖掘机开挖。对于主体开挖采用多排孔微差爆破。先中间掏槽,掏槽采用梯段松动爆破;沿坡面预留2.5m厚光爆层(桥台基
8、础开挖时顺线路方向预留1m,线路法线方向预留2.0m厚光爆层),且采取必要的安全防护措施。主炮孔为垂直孔,光爆孔与设计坡率一致。开挖首先测放出基础中心线和开挖边线,然后在原地面用手风枪钻眼,浅孔爆破。推土机推平后,用潜孔钻机钻周边眼、主炮孔眼、严格按照边坡眉线的准确位置钻孔爆破,保证设计坡形,光爆孔倾斜角度与设计坡率相同。进行爆破操作时,在天然气管道处安放爆破振动电子仪器监测设备进行监测。4.1、单次爆破用量计算按油气管道并行敷设技术规范Q/SY 1358-2010中规定的到达已经投入运营的天然气管道安全振动速度不大于10cm/s:单次最大允许爆破药量Qmax的计算Qmax = R3 (V3/
9、aK3/a)由油气管道并行敷设技术规范Q/SY 1358-2010表A.1得a取值1.3,K取值110, R取大于等于20m小于等于200m之间的值(距管道20m范围内用机械破碎开挖)。R = 20m时, Qmax = 8000 0.0039 = 31.42 kg。R = 30m时, Qmax =27000 0.0039 = 105.3 kg。R = 40m时, Qmax =64000 0.0039 = 249.6 kg。R = 50m时, Qmax = 125000 0.0039 = 487.5 kg。R = 63.53m时, Qmax = 256411 0.0039 = 1000 kg。根
10、据计算可知,距离在20m63.53m范围内要严格控制药量,距离超过63.53m时一次性用药量才能大于1000kg。此为经验公式计算所得安全距离,根据现场实际,为保证安全,必须按照上述措施加大对附近石油管道房屋建筑的防护力度。4.2、爆破方案综述爆破综述序号距离最大药量爆破方案数量单位12030m31.42105.3kg浅孔、弱爆破、加覆盖23063.5m105.41000kg中深孔、严格控制药量、防飞石363.5200m1000kg常规爆破基础上适当控制药量、防飞石、检测振动波4.3、爆破参数的选择4.3.1、炮孔直径的选取根据实际现有钻孔设备,采用英格索兰潜孔钻机,炮孔直径d取100mm。4
11、.3.2、孔间距a的选取(1)、光爆孔的孔间距a1的选取光爆孔孔间距a一般由炮孔直径d控制的。由经验公式a(812)d,可知:a11m1.2m,取a11m(2)、主炮孔孔间距a2的选取由公式a=mw可计算出孔间距 其中:m线性尺寸,m; w 最小抵抗线,m;根据实际情况,m=1,w=1.5则a2=1.5m4.3.3、主炮孔排间距b的选取(1)、排间距b的选取由经验公式b=(0.81)w,可计算出排间距 其中:w最小抵抗线,m;w=1.5m,则b=1.2m1.5m, 取b=1.3m。4.3.4、主炮孔超钻深度h的选取主炮孔超钻深度值可依底盘抵抗线确定。由经验公式h=(0.150.35)w可计算出
12、超深值。其中:w底盘抵抗线,mw=1.5m,则h2=0.225m0.525m在强风化岩层,取h2=0.25m;在弱风化岩层,取h2=0.5m。4.3.5、钻眼深度L的确定由公式Ll1+l2+hH+h可计算出眼深其中:L孔深,ml1充填长,ml2装药长,mh超钻深度,mH台阶高度,m4.3.6、装药量的计算(1)、光爆孔线装药量Q线的计算 由经验公式: Q线0.127 压0.5a0.84d/20.24可计算出线装药量。 其中:Q线线装药密度,Kg/m; 压岩石的极限抗压强度,Mpa; a孔间距,m;b炮眼直径,m;从地质勘探设计资料查得:岩石主要为石灰岩,一般石灰岩压值为:最小值为32.1Mpa
13、,最大值为98Mpa;a1m; d0.1m则计算出Q线0.291kg/m0.508kg/m 取Q线0.50kg/m孔底增加药量Q1线一般取1.1/m, 增加药量长度一般取1m为宜。(2)、主炮孔单孔药量的确定由公式Qq*a*W底*H可计算出单孔药量其中:q单位炸药消耗量,kg/m3 ;a孔间距,mW底底盘抵抗线,mH台阶高度,m由于采用松动爆破,在强风化岩层与弱风化岩层q 值取值不同。在强风化岩层,q值取0.4kg/m30.6kg/m3在弱风化岩层,q值取0.6kg/m30.9kg/m3q值可根据试爆结果,选取适当的数值。4.3.7、炮孔堵塞长度l的确定(1)、光爆孔堵塞长度l1的选取一般情况
14、下光爆孔堵塞长度为1.0m2.0m,根据孔深取值。(2)、主炮孔堵塞长度l2的选取一般情况下主炮孔堵塞长度在2.0m3.5m,根据孔深选取堵塞长度。4.3.8、光爆孔不偶合系数的确定一般情况下光爆孔不偶合系数值取24。由于d=100mm,则药卷可选35的硝铵炸药。计算出=10035=2.864.1.8、装药结构示意图1、光爆孔装药结构示意图:采用不偶合间隔装药结构,见图一。 2、主炮孔装药结构示意图:采用连续装药结构,见图二。 4.3.9、炮孔布置图和起爆网络示意图1、炮孔平面布置图和起爆网络示意图:采用孔内微差,孔外用导爆管连通连接,见下图。2、 炮孔布置立面图:见下图。 3、所用非电导爆管
15、雷管段数的确定采用MG803-B型号非电导爆管雷管。采用1段、3段、5段、7段、9段、11段、13段、15段、16段、17段、18段、19段、20段、21段、22段、23段。4、各段之间微差时间为50ms,总时差为750 ms。采用控制爆破进行石方开挖,必要时联系相关单位提出保护措施,由业主、监理现场确认处理。五、爆破施工安全防护控制措施5.1、爆破飞石的控制措施1、在满足工程要求情况下,尽量减少爆破作业指数,并选用最佳的最小抵抗线。2、在设计前一定要摸清被爆介质的情况,详尽地掌握被爆体的各种有关资料,然后进行精心设计和施工。注意避免将药包布置在软弱夹层里或基础的结合缝上,以防止从这些薄弱面处
16、冲出飞石。3、选择最佳的炸药类型,一般来说,采用低威力、低爆速的炸药对控制爆破飞石比较有利。4、不耦合装药和反向起爆。5、在浅孔爆破时,尽量少用或不用导爆索起爆系统。实践证明,导爆索起爆系统使炮孔起爆的同步性增加,从而增大了同段起爆的爆破能量。此外,它还容易破坏堵塞的炮眼,减弱堵塞作用,从而产生大量的飞石。6、设计合理的起爆顺序和最佳的延期时间,以尽量减少爆破飞石。7、装药前要认真复核孔距、排距、孔深和最小抵抗力线等,如有不符合要求的现象,应根据实测资料采取补救措施或修改装药量,严格禁止多装药。做好炮孔的堵塞工作,严防堵塞物中夹杂碎石。8、在控制爆破中,采用主动防护或被动防护措施加强对被爆体采
17、取严密的覆盖,覆盖材料有草袋、钢丝网、帆布以及装土的袋子等。9、因离房屋较近,进行二次破碎时, 尽量采用机械破碎和静态膨胀破碎剂等方法破碎。10、为爆区作业人员设置掩体。11、加强个体防护。作业时,必须严格执行安全规程,穿着整齐,并佩带安全帽。12、爆源与被保护对象之间设置防护排架,挂钢丝网等以拦截飞石,以防飞石对房屋的破坏。爆破飞石的控制验证 :爆破飞石飞散安全距离RF的计算由经验公式RF=(40/2.54)dRF 飞石飞散安全距离d 深孔直径,()由d=10;得出RF=157.5m则最小安全距离去200米,离爆破点200m远进行警戒,中石化天然气管道埋深有1.5m左右,所以飞石对管道的影响
18、不是很大,根据现场实际,为保证安全,控制爆破时必须用橡胶网进行覆盖,必须加大对附近房屋的防护力度。5.2、爆破震动的控制措施为了确保爆区周围建筑物的安全,必须将爆破地震的危害严格地控制在允许范围之内。对此,主要采取以下方法控制爆破震动危害:1、采用深孔控制爆破,合理布置爆破连接、起爆网路。2、选用低威力、低爆速的炸药。限制一次爆破的最大用药量。选用适当的单位炸药消耗量。3、选用适当的装药结构。实践证明,装药结构对爆破地震效应有明显的影响,装药越分散,地震效应越小。工程实践中,为降低爆破震动通常采用以下几种装药结构:不耦合装药,在大爆破中采用铜室条形药包,空气间隔装药,孔底为空气垫层的装药结构。
19、4、采用微差爆破技术。微差爆破以毫秒级的时间间隔分批起爆装药,大量的试验研究表明,在总装药量和其他爆破条件相同的情况下,微差爆破的振速比齐发爆破可降低4060。5、采用预裂爆破或开挖减振沟。预裂爆破和开挖减振沟都是使地震波达到裂隙面或沟道时发生反射,以减少透射到被保护物的地震波能量。6、调整爆破工程传爆方向,以改变与被保护物的方位关系。7、充分利用地形地质条件,如河流、深沟、渠道、断层等,都有显著的隔震减震作用。爆破振动控制验证:油气管道并行敷设技术规范Q/SY 1358-2010中规定的到达已经投入运营的天然气管道安全振动速度不大于10cm/s:单次最大允许爆破药量Qmax的计算Qmax =
20、 R3 (V3/aK3/a)由油气管道并行敷设技术规范Q/SY 1358-2010表A.1得a取值1.3,K取值110, R取20m(20m范围内用机械开挖)。R = 20m时, Qmax = 8000 0.0039 = 31.42 kg。R = 30m时, Qmax =27000 0.0039 = 105.3 kg。R = 40m时, Qmax =64000 0.0039 = 249.6 kg。R = 50m时, Qmax = 125000 0.0039 = 487.5 kg。此为经验公式计算所得安全距离,根据现场实际,为保证安全,必须按照上述措施加大对附近石油管道房屋建筑的防护力度。5.3
21、、爆破空气冲击波控制措施为确保人员和建筑物等的安全,在爆破作业时,必须对空气冲击波加以控制,使之低于他们允许的超压值。如果作业条件不能满足爆破药量和安全距离的要求,可在爆源或保护对象附近构筑障碍物,以消除空气冲击波的强度。控制空气冲击波的途径有四种:防止产生强烈的冲击波;冲击波产生后立即消弱;在冲击波传播工程中进行消弱;在条件允许的情况下,扩大空气冲击波的通道。从装药能量的角度看,空气冲击波是炸药爆炸产生的一部分能量通过空气散失而成,所以空气冲击波的强度与爆破能量利用率有密切关系。从爆破技术上讲,精心设计,精心施工,采用最优的爆破参数和爆破器材,减少一次爆破的起爆药量,微差爆破,良好的堵塞,反
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