隧道瓦斯检测方案(定稿).docx
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1、XXX工程隧道瓦斯检测专项方案编制:审核:审批:编制单位编制日期1 .编制说明21. 1.编制依据22. 2.编制范围22 .工程概况22. 1.设计概况23 .总体施工方案34 .资源配置34.1. 人员配置34. 2.设备配置35. 保证措施35.1.组织保证35.2.技术保证4铁盔山隧道瓦斯检测专项方案1 .编制说明1. 1.编制依据1、国家现行安全生产和环境保护法律法规;2、铁路瓦斯隧道技术规范(TB10120-2002)3、煤矿安全规程(国家安全生产监督管理总局2011)4、成贵铁路铁盔山隧道设计文件;5、铁盔山隧道实施性施工组织设计及批复意见;6、关于印发成贵铁路高瓦斯隧道施工安全
2、管理办法和管理专项制度的通知(成贵(2014)55号);7、关于加强成贵铁路低瓦斯隧道施工安全管理的通知(成贵(2015)6号)。2. 2.编制范围适用于成贵铁路15标铁盔山隧道瓦斯检测。2 .工程概况2.1. 设计概况铁盔山隧道位于贵州省黔西县铁石乡,起迄里程D4K466+785-DK472+012,全长5227mo全隧除D4K466+925.317-D4K468+816.557段位于R=8000m的右偏曲线上,其余地段均位于直线上;全隧除出口DK471+870-DK472+012段为平坡外,其余段均为17%。的单面下坡。另有进口平导位于线路右侧,坡度为3%。上坡,长1609.45m;出口平
3、导位于线路右侧,坡度为17%。、3%。的下坡,长1485m0隧道内含瓦斯,主要为甲烷(CH)及其同系物(HJ,其来源为煤层或岩层,隧道所在息烽幅范围内三叠系地层内基本无产甲烷(CHj及其同系物(乩)的地层,推测隧道内瓦斯的主要来源为下伏二叠系龙潭组(Pz)煤层。铁盔山隧道进出口两端各形成一个北东东向的大型压扭性逆冲断层,断距可达数百米,并形成铁盔山盆状向斜,而隧道本身位于铁盔山盆状向斜核部区域,推测龙潭组(PG煤层瓦斯气体顺着这两处构造带及向斜核部张裂隙涌、渗入隧道。全隧施工需按低瓦斯隧道施工。3 .总体施工方案本隧道施工阶段瓦斯检测方法采用人工检测。进出口工区均成立瓦斯检测班组,配置持证专职
4、瓦检员;瓦检员持便携式瓦检仪和光干涉甲烷测定仪进行瓦斯检测工作。4 .资源配置5 .1.人员配置瓦斯人工检测专职瓦检员配置表序号工点名称作业面专职瓦检员配置人数值班要求交接班要求备注1铁盔山隧道进口进口正洞作业面;进口平导作业面6每天三班,每班8h,每班一人值班进行现场瓦斯检测瓦斯人工检测应24h连续进行,瓦检员实行隧道内交接班制度2铁盔山隧道出口出口作业面;出口平导作业面6每天三班,每班8h,每班一人值班进行现场瓦斯检测瓦斯人工检测应24h连续进行,瓦检员实行隧道内交接班制度4.2.设备配置瓦斯人工检测仪器配备表序号仪器名称型号单位数量备注1光干涉瓦斯检定仪AQG-I台142便携式甲烷检测报
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