RU2451184C1 - Способ проветривания железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге - Google Patents

Способ проветривания железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге Download PDF

Info

Publication number
RU2451184C1
RU2451184C1 RU2010142624/03A RU2010142624A RU2451184C1 RU 2451184 C1 RU2451184 C1 RU 2451184C1 RU 2010142624/03 A RU2010142624/03 A RU 2010142624/03A RU 2010142624 A RU2010142624 A RU 2010142624A RU 2451184 C1 RU2451184 C1 RU 2451184C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tunnel
air
ventilation
fresh air
trains
Prior art date
Application number
RU2010142624/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Семен Григорьевич Гендлер (RU)
Семен Григорьевич Гендлер
Василий Анатольевич Плескунов (RU)
Василий Анатольевич Плескунов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority to RU2010142624/03A priority Critical patent/RU2451184C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2451184C1 publication Critical patent/RU2451184C1/ru

Links

Landscapes

  • Ventilation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области вентиляции железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге. Способ включает подачу в тоннель через одни стволы свежего воздуха и удаление из тоннеля загрязненного воздуха через другие стволы с использованием принудительной вентиляции. Сечение каждого ствола разделяют на две части, имеющих самостоятельное сопряжение с тоннелем, в котором между такими сопряжениями устанавливают затвор. С помощью затвора перекрывают тоннель в периоды отсутствия в нем поездов. Движение воздуха по тоннелю организуют в интервале между поездами в направлениях, позволяющих уменьшить время удаления загрязненного воздуха из тоннеля. При этом выбор направления движения воздуха определяется с учетом протяженности участков, заполненных свежим воздухом, внесенным в тоннель в результате действия поршневого эффекта. Количество свежего воздуха, подаваемое на каждый участок, заполненный загрязненным воздухом, определяют по формуле. Технический результат заключается в снижении объемов принудительной вентиляции при фиксированном интервале времени между поездами, сокращении времени очистки тоннеля от загрязняющих веществ после прохода каждого поезда и повышении пропускной способности тоннеля. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области вентиляции железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге.
Известен способ регулирования теплового режима железнодорожных тоннелей (авт. свид. SU №1090886, опубл. 07.05.1984), в котором подачу нагретого наружного воздуха в тоннель осуществляют периодически в периоды отсутствия поезда в тоннеле и прекращают в течение времени его движения по тоннелю, причем движение воздуха осуществляется в направлении, обратном движению поезда.
Недостатками этого способа являются сложный режим организации проветривания, приводящий к необходимости периодического включения и выключения вентиляторов, что негативно сказывается на их работоспособности, а также высокие энергетические затраты на осуществление перемещения необходимого количества воздуха в направлении, обратном движению поезда.
Известен способ регулирования теплового режима железнодорожных тоннелей в зимний период (авт. свид. SU №1627723, опубл. 15.02.1991), включающий поступление наружного воздуха в тоннель под действием естественной тяги, подогрев его до положительной температуры за счет смешения с тоннельным воздухом, предварительно отбираемым из сечения тоннеля с положительной температурой, направляемым к порталу с входящей вентиляционной струей, и вывод исходящей струи наружу через противоположный портал.
Недостаток этого способа заключается в невозможности снижения концентрации загрязняющих веществ в воздухе до нормативных значений в случае использования транспортных средств на дизельной тяге.
Известен способ проветривания железнодорожных тоннелей (см. Маковский Л.В. Городские подземные транспортные сооружения, М.: «Стройиздат», 1979, с.435-436), предусматривающий подачу свежего воздуха и удаление загрязненного воздуха по всему сечению тоннеля вентиляционными установками, располагаемыми у порталов или по трассе тоннеля.
Недостаток данного способа проветривания железнодорожных тоннелей связан с ограничением максимально возможной длины вентилируемой части тоннеля величиной 1 км.
Известен способ проветривания транспортных железнодорожных тоннелей по поперечной схеме (см. Кирин Б.Ф., Ушаков К.З. Рудничная и промышленная аэрология, М.: «Недра», 1983, с.233-234). Данной способ проветривания предусматривает размещение в сечении тоннеля двух параллельных вентиляционных каналов, один из которых служит для подачи свежего воздуха, а другой - для удаления загрязненного.
Недостатком данного способа проветривания железнодорожных тоннелей является возникновение рециркуляционного движения воздуха между тоннелем, где движется поезд, и вентиляционными каналами. Это препятствует поступлению в тоннель свежего воздуха и приводит к затеканию в вентиляционные каналы загрязненного воздуха и, в результате чего значительно увеличивается время проветривания тоннеля после выхода поезда из тоннеля.
Известен способ проветривания транспортных железнодорожных тоннелей (см. Кирин Б.Ф., Ушаков К.З. Рудничная и промышленная аэрология, М.: «Недра», 1983, с.233-234). При данном способе проветривания подача свежего воздуха в тоннель осуществляется по штольне, пройденной параллельно оси тоннеля, а удаление загрязненного воздуха - через порталы тоннеля.
К недостаткам данного способа проветривания следует отнести:
1. Невозможность подачи значительных количеств воздуха через штольню в связи с ее сравнительно небольшим сечением (как правило, не более 20 м2);
2. Возникновение рециркуляционного движения воздуха между тоннелем и штольней, в результате чего штольня заполняется загрязненным воздухом. Кроме того, снижается эффективность использования для проветривания поршневого эффекта поездов.
Известен способ проветривания транспортных железнодорожных тоннелей (см. Гришаев В.И. Вентиляция тоннелей на железных дорогах. «Трансжелдориздат», 1961. стр.29-30), предусматривающий подачу свежего воздуха в тоннель через специальный канал, расположенный вблизи портала, с одновременным перекрытием этого портала затвором.
К недостаткам данного способа проветривания относится:
1. Невозможность подачи в тоннель значительных количеств воздуха, что ограничивает область его применения длинами тоннелей 2,5-3 км. При более значительной длине тоннеля использование данного способа приведет к росту энергетических затрат на организацию проветривания;
2. Пренебрежение при организации проветривания поршневым эффектом транспортных средств, приводящим к поступлению в тоннель свежего воздуха.
Известен способ проветривания железнодорожных тоннелей на тепловозной тяге (см. Поляков А.Х. Проектирование вентиляции тоннелей, М.: «Стройиздат», 1971, с.7-9), принятый за прототип, заключающийся в подаче в тоннель через одни стволы и (или) порталы свежего воздуха и удалении из тоннеля воздуха, загрязненного выделяющимися при движении поездов газообразными веществами, через другие стволы и (или) порталы.
Недостатками данного способа проветривания являются:
1. Пренебрежение при организации проветривания поршневым эффектом транспортных средств, приводящим к поступлению в тоннель свежего воздуха;
2. Пренебрежение влиянием на воздухообмен в тоннелях естественных факторов: (гравитационный, барометрический и ветровой напоры).
Вышесказанное определяет значительное время проветривания тоннеля, необходимое для полной очистки его от выделившихся при движении поезда загрязняющих веществ, и, следовательно, увеличение интервалов времени между поездами, приводящее к уменьшению пропускной способности тоннеля.
Технический результат предлагаемого способа вентиляции железнодорожных тоннелей на тепловозной тяге состоит в сокращении времени очистки тоннеля от загрязняющих веществ после прохода каждого поезда и повышении пропускной способности тоннеля.
Технический результат достигается тем, что в способе проветривания железнодорожных тоннелей на дизельной тяге, включающем подачу в тоннель через одни стволы и (или) порталы свежего воздуха и удалении из тоннеля загрязненного при движении поезда воздуха через другие стволы и (или) порталы с использованием принудительной вентиляции, сечение каждого ствола разделяют на две части, имеющих самостоятельное сопряжение с тоннелем, в котором между такими сопряжениями устанавливают затвор, с помощью которого перекрывают тоннель в периоды отсутствия в нем поездов, причем расстояния от затвора до сопряжений стволов с тоннелем принимают равными не более 10 м, при этом вначале устанавливают интервал времени между поездами, затем после выхода из тоннеля каждого поезда определяют протяженности участков тоннеля, заполненных загрязненным воздухом, после чего подают свежий воздух по тоннелю в направлениях порталов или его сопряжений со стволами, примыкающих к участкам с загрязненным воздухом с учетом протяженности участков, заполненных свежим воздухом, внесенным в тоннель в результате действия поршневого эффекта, причем количество свежего воздуха, подаваемое на каждый участок, заполненный загрязненным воздухом, определяют по соотношению:
Figure 00000001
,
где Lуч.з - протяженность участка, заполненного загрязненным воздухом, м; Sт - сечение тоннеля, м2; τинт - интервал времени между поездами, с,
На Фиг.1. представлена одна из возможных схем вентиляции, реализующих предлагаемый способ проветривания железнодорожных тоннелей на дизельной тяге.
Схема вентиляции включает железнодорожный тоннель 1, поезд 2, ствол 3, разделенный на две части 4, 5, вентиляционные тоннели 6 и 7, вентиляционные камеры 8 и 9 с вентиляторами 10 и 11, вентиляционный затвор 12.
Способ проветривания реализуется следующим образом.
При прохождении по железнодорожному тоннелю 1 подвижного состава на дизельной тяге 2 от Восточного портала к Западному порталу по длине тоннеля образуются зоны, заполненные загрязненным воздухом (I и II), концентрация вредных веществ в которых превышает нормативное значение. В связи с тем, что во время движения поезда в результате влияния поршневого эффекта в тоннель поступает свежий воздух, участки, прилегающие к порталам и сопряжениям ствола 3 с тоннелем по ходу движения поезда со стороны выходящего портала (III, IV), свободны от загрязненного воздуха.
После выхода поезда из тоннеля и затухания поршневого эффекта, время которого составляет две-три продолжительности движения поезда по тоннелю, вентилятор 10, установленный в вентиляционной камере 8, подает воздух с поверхности через часть 4 ствола 3 в вентиляционный тоннель 6 и далее к порталу, через который поезд 2 вышел из тоннеля 1. Вентилятор 11, установленный в вентиляционной камере 9, через вентиляционный тоннель 7 и часть 5 ствола 3 удаляет загрязненный воздух из участка тоннеля, прилегающего к сопряжению вентиляционного тоннеля 7 с тоннелем 1 со стороны портала, через который поезд 2 вошел в тоннель 1. Для того чтобы исключить аэродинамическую связь нагнетательного 10 и всасывающего 11 вентиляторов, на участке между сопряжениями вентиляционных тоннелей 6 и 7 с тоннелем 1 вентиляционный затвор 12 приводят в положение закрыто. Расстояние от сопряжений вентиляционных тоннелей с тоннелем до сечения, где располагается затвор, для исключения образования застойных зон принимают, не превышающим 10 м.
Влияние поршневого эффекта приводит к образованию в тоннеле 1 участков III и IV, свободных от загрязненного воздуха и имеющих протяженность соответственно L1 и L2.
Зная, что поезд движется по тоннелю со средней скоростью Vср.п., можно определить время, необходимое для прохождения тоннеля:
τп=L/Vср.п.
Время действия поршневого эффекта на участке 1 τуч.1 пор. и на участке 2 τуч.2пор. можно определить следующим образом:
τуч.1пор.=1,8τп
τуч.2пор.=0,9τп
Зная время действия поршневого эффекта τуч.1 пор., τуч.2пор. и количества воздуха Qуч.1 и Qуч.2, поступающего за счет поршневого действия на участки 1 и 2, а так же сечения тоннеля S определим участки, свободные от загрязненного воздуха:
L1=Qуч.1τуч.1пор./St
L2=Qуч.2τуч.1пор./St
Длина зон, заполненных загрязненным воздухом I и II, составляет при длине тоннеля L и расположении ствола 2 в центральной части тоннеля:
Зоны I Lуч.з.I=0,5L-L1-10
Зоны II Lуч.з.II=0,5L-L2-10
При интервале между поездами, составляющем τинт, и сечении тоннеля Sт, количество воздуха Q1, которое необходимо подавать в тоннель через часть 4 ствола 2, будет составлять:
Q1=Lуч.з.II Sт/τинт=(0,5L-L2-10)Sт/τинт
Количество воздуха, которое необходимо удалять из тоннеля через часть 5 ствола 2, будет равно:
Q2=Lуч.з.I Sт/τинт=(0,5L-L1-10)st/τинт
Например, при длине тоннеля 4000 м, интервале между поездами 1200 сек., средней скорости движения поезда по тоннелю 60 км/ч, сечении тоннеля 50 м2, протяженности участков, свободных от загрязненного воздуха L1=950 м и L2=400 м, количества воздуха, которые необходимо подавать в тоннель Q1 и удалять из тоннеля Q2, будут равны 66 м3/с и 43 м3/с. Общее количество воздуха, поступающее в тоннель через ствол и портал, будет равно 109 м3/с. Без учета протяженности участков, свободных от загрязненного воздуха, и подаче свежего воздуха через ствол в тоннель или через порталы в ствол его суммарное количество составит 167 м3/с.
После прохождения тоннеля поездом в направлении от Западного портала к Восточному (противоположенном по сравнению с показанным на Фиг.1) вентилятор 10, установленный в вентиляционной камере 8, будет работать на всасывание, удаляя загрязненный воздух из тоннеля, через вентиляционный тоннель 6 и часть 4 ствола 2 в атмосферу. В свою очередь, вентилятор 11, установленный в вентиляционной камере 9, должен подавать в тоннель 2 через вентиляционный тоннель 7 свежий воздух, который будет двигаться по направлению к порталу, из которого вышел поезд.
Применение предлагаемого способа проветривания обеспечивает следующие преимущества:
- снижение объемов принудительной вентиляции при фиксированном интервале времени между поездами;
- уменьшение времени нормализации воздушной среды тоннеля;
- повышение интенсивности движения транспортных средств;
- уменьшение мощности используемого вентиляционного оборудования.

Claims (1)

  1. Способ проветривания железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге, включающий подачу в тоннель через одни стволы и (или) порталы свежего воздуха и удаление из тоннеля загрязненного при движении поезда воздуха через другие стволы и (или) порталы с использованием принудительной вентиляции, отличающийся тем, что сечение каждого ствола разделяют на две части, имеющих самостоятельное сопряжение с тоннелем, в котором между такими сопряжениями устанавливают затвор, с помощью которого перекрывают тоннель в периоды отсутствия в нем поездов, причем расстояния от затвора до сопряжений стволов с тоннелем принимают равными не более 10 м, при этом вначале устанавливают интервал времени между поездами, затем после выхода из тоннеля каждого поезда определяют протяженности участков тоннеля, заполненных загрязненным воздухом, после чего подают свежий воздух по тоннелю в направлениях порталов или его сопряжений со стволами, примыкающих к участкам с загрязненным воздухом с учетом протяженности участков, заполненных свежим воздухом, внесенным в тоннель в результате действия поршневого эффекта, причем количество свежего воздуха, подаваемое на каждый участок, заполненный загрязненным воздухом, определяют по соотношению
    Figure 00000002

    где Lуч.з - протяженность участка, заполненного загрязненным воздухом, м;
    Sт - сечение тоннеля, м2; τинт - интервал времени между поездами, с.
RU2010142624/03A 2010-10-18 2010-10-18 Способ проветривания железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге RU2451184C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142624/03A RU2451184C1 (ru) 2010-10-18 2010-10-18 Способ проветривания железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142624/03A RU2451184C1 (ru) 2010-10-18 2010-10-18 Способ проветривания железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2451184C1 true RU2451184C1 (ru) 2012-05-20

Family

ID=46230800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142624/03A RU2451184C1 (ru) 2010-10-18 2010-10-18 Способ проветривания железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2451184C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4037526A (en) * 1976-03-10 1977-07-26 Southern Pacific Transportation Company Train tunnel ventilation method and apparatus
SU1588874A1 (ru) * 1988-08-01 1990-08-30 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Способ тоннельной вентил ции
SU1627723A1 (ru) * 1989-02-27 1991-02-15 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Способ регулировани теплового режима железнодорожных тоннелей в зимний период
RU2124131C1 (ru) * 1997-06-10 1998-12-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) Способ регулирования теплового режима железнодорожных тоннелей в зимний период
KR20030071932A (ko) * 2002-03-02 2003-09-13 한국철도기술연구원 풍압변동저감 및 미기압파 저감용 0.75킬로미터급 통풍공형 단선터널
RU2342534C2 (ru) * 2006-10-02 2008-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) Способ и устройство для удаления радона из железнодорожного тоннеля
CN101655012A (zh) * 2009-07-03 2010-02-24 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 一种双洞隧道互补式网络通风的方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4037526A (en) * 1976-03-10 1977-07-26 Southern Pacific Transportation Company Train tunnel ventilation method and apparatus
SU1588874A1 (ru) * 1988-08-01 1990-08-30 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Способ тоннельной вентил ции
SU1627723A1 (ru) * 1989-02-27 1991-02-15 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Способ регулировани теплового режима железнодорожных тоннелей в зимний период
RU2124131C1 (ru) * 1997-06-10 1998-12-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова (технический университет) Способ регулирования теплового режима железнодорожных тоннелей в зимний период
KR20030071932A (ko) * 2002-03-02 2003-09-13 한국철도기술연구원 풍압변동저감 및 미기압파 저감용 0.75킬로미터급 통풍공형 단선터널
RU2342534C2 (ru) * 2006-10-02 2008-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) Способ и устройство для удаления радона из железнодорожного тоннеля
CN101655012A (zh) * 2009-07-03 2010-02-24 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 一种双洞隧道互补式网络通风的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101140386B1 (ko) 지하철 터널 내부 공기질 정화장치
CN104675424B (zh) 一种水下隧道通风系统及通风方法
CN202391448U (zh) 长距离隧道无风门巷道式通风结构
KR100974040B1 (ko) 지하철 열차풍을 이용한 역사구간의 공기정화시스템
CN202391447U (zh) 特长隧道独头掘进无风门巷道式通风结构
CN102400701A (zh) 公路隧道互通式纵向通风方式
CN1865662A (zh) 隧道排烟方法及带独立排烟装置的隧道通风系统
CN104405430A (zh) 一种单洞大断面特长隧道施工通风系统及通风方法
CN105781603A (zh) 一种竖井送排结合互补通风的双线隧道
KR101006564B1 (ko) 아치형 터널의 환기장치
CN102536293A (zh) 一种基于共用排风联络风道及通风竖井的双线隧道
US3823654A (en) Ventilating system for subways
CN105233688A (zh) 一种隧道通风净化结构及其通风净化方法
CN105971626A (zh) 一种具有竖井排烟结合互补通风系统的双线隧道
CN105180339A (zh) 多点源散发污染物高效捕集与集中排放系统
RU2451184C1 (ru) Способ проветривания железнодорожных тоннелей, по которым осуществляется движение транспортных средств на дизельной тяге
KR20210068305A (ko) 고속형 양방향 공기 정화 무동력 열차
RU126368U1 (ru) Система вентиляции перегонных тоннелей между станциями метрополитена
CN105268317A (zh) 一种隧道通风净化结构及其通风净化方法
CN102205334B (zh) 正负压换气式小环境综合治理系统
RU2134353C1 (ru) Способ регулирования теплового режима железнодорожных тоннелей в зимний период
CN204754964U (zh) 一种公路隧道的废气排出结构
RU127402U1 (ru) Квазизамкнутая система вентиляции тоннелей и станций метрополитена
SU1090884A1 (ru) Способ реверсивной тоннельной вентил ции метрополитенов с частичной рециркул ций воздуха
CN214091933U (zh) 一种长大隧道通风装置

Legal Events

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

Effective date: 20121019