RU2312222C1 - Способ тоннельной вентиляции - Google Patents

Способ тоннельной вентиляции Download PDF

Info

Publication number
RU2312222C1
RU2312222C1 RU2006123179/03A RU2006123179A RU2312222C1 RU 2312222 C1 RU2312222 C1 RU 2312222C1 RU 2006123179/03 A RU2006123179/03 A RU 2006123179/03A RU 2006123179 A RU2006123179 A RU 2006123179A RU 2312222 C1 RU2312222 C1 RU 2312222C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tunnel
train
ventilation
air
tunnels
Prior art date
Application number
RU2006123179/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владиленович Зедгенизов (RU)
Дмитрий Владиленович Зедгенизов
Александр Михайлович Красюк (RU)
Александр Михайлович Красюк
Иван Владимирович Лугин (RU)
Иван Владимирович Лугин
Original Assignee
Институт горного дела Сибирского отделения Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт горного дела Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Институт горного дела Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2006123179/03A priority Critical patent/RU2312222C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2312222C1 publication Critical patent/RU2312222C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ventilation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вентиляции транспортных тоннелей. Способ включает подачу свежего и отвод отработанного воздуха через вентиляционные тракты, соединяющие тоннель с атмосферой. Для создания и регулирования требуемого расхода воздуха меняют аэродинамическое сопротивление поезда в тоннеле путем перекрытия сечения между поездом и стенкой тоннеля управляемыми заслонками, установленными на поезде. Достигается повышение экономичности работы системы вентиляции в штатных режимах и безопасности эвакуации пассажиров при возгорании поезда. 3 ил.

Description

Техническое решение относится к вентиляции транспортных тоннелей.
Известен способ проветривания тоннелей (см. патент США №4037586, кл. Е01G 7/02, опубл. в 1977 г.), заключающийся в закрывании выходного портала тоннеля перед въездом поезда во входной портал. Способ предназначен в основном для интенсификации разбавления вредностей (выхлопных газов) от действующего тепловоза, причем удаление этих вредностей из тоннеля не предусмотрено.
Недостатком этого способа является то, что он не позволяет эффективно проветривать тоннель, если его длина значительно больше длины поезда. При большой протяженности тоннеля значительная часть воздуха выталкивается назад по ходу поезда и вентиляции всей длины тоннеля не происходит. Кроме того, при этом способе свежий атмосферный воздух не поступает в тоннель, что требует дополнительных затрат на проветривание.
Наиболее близким решением по технической сущности и совокупности существенных признаков является способ тоннельной вентиляции по авт. св. СССР №1588874, кл. Е21F 1/00, опубл. в БИ №32, 1990 г., включающий подачу свежего и отвод отработанного воздуха и перекрывание проходного сечения тоннеля перед или после входа поезда во входной портал тоннеля. Согласно способу проходят вентиляционную шахту, соединяют ее с тоннелем и перед или после входа поезда во входной портал перекрывают проходное сечение тоннеля на участке между выходным порталом и вентиляционной шахтой. Отработанный воздух отводят по вентиляционной шахте, а при подходе поезда к ней открывают проходное сечение тоннеля на этом участке и перекрывают его на участке между вентиляционной шахтой и входным порталом. По вентиляционной шахте подают свежий воздух, после чего вновь открывают проходное сечение тоннеля на этом участке.
Недостатком данного технического решения является невозможность регулирования расхода воздуха в тоннеле, создаваемого поршневым действием поезда, в сторону его увеличения. Также в случае отказа привода шибера, перекрывающего тоннель, для предупреждения столкновения необходимо останавливать поезда в тоннеле, что приводит к нарушению графика движения поездов.
Кроме того, данный способ не позволяет при возгорании и остановке поезда в тоннеле (особенно при возгорании средних вагонов поезда) изолировать очаг горения и выделяющиеся дымовые газы от путей эвакуации пассажиров. Таким образом, применение этого способа делает невозможной эвакуацию по участку от очага горения до закрытого шибера.
Технической задачей предлагаемого способа является повышение экономичности работы системы тоннельной вентиляции в штатных режимах и безопасности эвакуации пассажиров при возгорании и остановке поезда в тоннеле за счет создания и регулирования требуемого расхода воздуха в тоннеле.
Она достигается тем, что в способе тоннельной вентиляции, включающем подачу свежего и отвод отработанного воздуха через вентиляционные тракты, соединяющие тоннель с атмосферой, согласно техническому решению для создания и регулирования требуемого расхода воздуха меняют аэродинамическое сопротивление поезда в тоннеле путем перекрытия сечения между поездом и стенкой тоннеля управляемыми заслонками, установленными на поезде.
Указанная совокупность признаков позволяет за счет управления заслонками, т.е. аэродинамическим сопротивлением поезда, изменять количество подаваемого в тоннель свежего воздуха и количество удаляемого отработанного воздуха, что повышает экономичность системы тоннельной вентиляции.
Кроме того, при остановке в тоннеле горящего поезда заслонки перекрывают проходное сечение между поездом и стенкой тоннеля и создают повышенное аэродинамическое сопротивление движению воздуха и продуктов горения по тоннелю в месте остановки поезда, тем самым изолируют очаг пожара, препятствуя задымлению тоннеля, и обеспечивают возможность безопасной эвакуации пассажиров в обе стороны от очага пожара.
Сущность технического решения поясняется примером реализации способа и чертежами (фиг.1, 2 и 3).
На фиг.1 показана схема реализации способа при движении поезда до вентиляционной шахты, на фиг.2 - то же, при движении поезда после вентиляционной шахты; на фиг.3 показана изоляция очага пожара при горении среднего вагона поезда. Стрелками на фиг.1 и 2 показано направление движения воздуха, пунктирными стрелками показано направление движения поезда, стрелками на фиг.3 показано направление эвакуации пассажиров.
Тоннель 1 имеет входной портал 2, выходной портал 3 и посредством вентиляционного тракта, включающего вентиляционную шахту 4 (далее вентшахта 4) и вентиляционный киоск 5 (далее венткиоск 5), соединен с атмосферой. Поезд 6 снабжен управляемыми заслонками 7 (далее заслонки 7).
Способ реализуют следующим образом.
После входа поезда 6 во входной портал 2 тоннеля 1 заслонками 7 перекрывают необходимую для создания требуемого потока воздуха площадь проходного сечения между поездом 6 и стенками тоннеля 1. Поезд 6 (фиг.1), двигаясь по тоннелю 1 на участке между входным порталом 2 и вентшахтой 4, действует как поршень и выталкивает отработанный воздух через вентшахту 4 и венткиоск 5 в атмосферу. После прохода поездом 6 вентшахты 4 (фиг.2) в результате поршневого действия движущегося поезда 6 свежий воздух поступает в тоннель 1 через венткиоск 5 и вентшахту 4. Таким образом, использование поршневого эффекта с регулируемым расходом воздуха позволяет снизить нагрузку на вентиляторы тоннельной вентиляции и повысить экономичность системы вентиляции.
При пожаре, например, среднего вагона 8 (фиг.3) и остановке поезда 6 в тоннеле 1 заслонками 7 максимально перекрывают площадь проходного сечения между поездом 6 и стенками тоннеля 1 и препятствуют движению воздуха и распространению пожарных газов по тоннелю 1, создавая так называемый "нулевой режим вентиляции". Таким образом, использование заслонок 7 позволяет повысить безопасность эвакуации пассажиров при задымлении тоннеля 1 и проводить эвакуацию в обе стороны тоннеля от горящего вагона 8 поезда 6.

Claims (1)

  1. Способ тоннельной вентиляции, включающий подачу свежего и отвод отработанного воздуха через вентиляционные тракты, соединяющие тоннель с атмосферой, отличающийся тем, что меняют аэродинамическое сопротивление поезда в тоннеле путем перекрытия сечения между поездом и стенкой тоннеля управляемыми заслонками, установленными на поезде.
RU2006123179/03A 2006-06-29 2006-06-29 Способ тоннельной вентиляции RU2312222C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123179/03A RU2312222C1 (ru) 2006-06-29 2006-06-29 Способ тоннельной вентиляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123179/03A RU2312222C1 (ru) 2006-06-29 2006-06-29 Способ тоннельной вентиляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2312222C1 true RU2312222C1 (ru) 2007-12-10

Family

ID=38903889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006123179/03A RU2312222C1 (ru) 2006-06-29 2006-06-29 Способ тоннельной вентиляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2312222C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463452C1 (ru) * 2011-04-07 2012-10-10 Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Сибирского отделения РАН Способ тоннельной вентиляции
CN104863622A (zh) * 2015-06-09 2015-08-26 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 一种地铁隧道正向通风烟气控制方法
CN108952788A (zh) * 2018-08-16 2018-12-07 中国安全生产科学研究院 一种地下车站列车火灾通风排烟的方法
CN115013908A (zh) * 2022-05-23 2022-09-06 成都市人防建筑设计研究院有限公司 基于活塞效应的自然通风结构

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463452C1 (ru) * 2011-04-07 2012-10-10 Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Сибирского отделения РАН Способ тоннельной вентиляции
CN104863622A (zh) * 2015-06-09 2015-08-26 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 一种地铁隧道正向通风烟气控制方法
CN108952788A (zh) * 2018-08-16 2018-12-07 中国安全生产科学研究院 一种地下车站列车火灾通风排烟的方法
CN115013908A (zh) * 2022-05-23 2022-09-06 成都市人防建筑设计研究院有限公司 基于活塞效应的自然通风结构
CN115013908B (zh) * 2022-05-23 2024-03-12 成都市人防建筑设计研究院有限公司 基于活塞效应的自然通风结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108952798B (zh) 一种具有防排烟和人员应急疏散功能的铁路救援站
RU2312222C1 (ru) Способ тоннельной вентиляции
CA2735062A1 (en) Ventilation system for railway tunnels
RU2594025C1 (ru) Способ вентиляции двухпутных перегонных тоннелей метрополитена
KR100974038B1 (ko) 지하철 열차풍을 이용한 공기정화시스템 및 공기정화시스템제어방법
KR101088341B1 (ko) 터널의 양방향 환기.배연 시스템 및 그 방법
RU2648137C1 (ru) Способ вентиляции двухпутных тоннелей метрополитена и устройство для его осуществления
KR101244372B1 (ko) 자동 개폐 댐퍼를 이용한 종류식 환기 및 횡류식 제연 병용장치 및 그 장치의 운용방법
CN108035759B (zh) 一种地铁区间隧道火灾通风排烟系统及方法
RU2556558C1 (ru) Способ вентиляции метрополитена
JP7128251B2 (ja) 川又は海を貫く地下鉄における区間が長く且つ大きいトンネルの火災換気排煙装置及び方法
JP2004065417A (ja) トンネル防災システム
KR101710459B1 (ko) 도심지 횡류 또는 반횡류 터널의 배연성능 향상을 위한 급기 및 배기장치
RU2463452C1 (ru) Способ тоннельной вентиляции
RU2645042C1 (ru) Способ вентиляции и дымоудаления на станциях метрополитена и устройство для его осуществления
JPH10205299A (ja) トンネルの換気排煙方法
RU2721990C1 (ru) Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена в режиме дымоудаления при пожаре на перегоне
RU2610753C1 (ru) Система кондиционирования воздуха вагона
RU2742390C1 (ru) Способ удаления дыма при пожаре в двухпутном перегонном тоннеле метрополитена
CN210530904U (zh) 一种应用于隧道内的可移动式侧向排烟结构
RU126368U1 (ru) Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена
CN105221180B (zh) 一种地铁站台防火分隔方法
US2763195A (en) Air conditioning of entrance areas
RU2701012C1 (ru) Способ вентиляции метрополитена при работе в штатном и аварийном режимах и устройство для его осуществления
WO2010021425A1 (en) Air cleaning system using subway wind and method for controlling the air cleaning system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080630

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20101027

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150630