黃 揚(yáng) 一,向 尚 君
(1.長江水利水電開發(fā)集團(tuán)(湖北)有限公司 工程建設(shè)監(jiān)理中心,湖北 武漢 430010; 2.中國安能集團(tuán)第三工程局有限公司,四川 成都 611135)
旁多水利樞紐碾壓式瀝青混凝土心墻砂礫石壩是西藏高海拔地區(qū)第一座碾壓式瀝青混凝土心墻壩,最大壩高71 m、壩頂寬度12 m、壩頂長度1 052 m。瀝青混凝土心墻頂高程4 098.70 m、底高程4 035.90 m,底部高3 m心墻寬度由2.2 m漸變到1.0 m,3 m以上心墻寬度從1.0 m漸變到0.7 m,瀝青混凝土共計(jì)49 985.68 m3。心墻兩側(cè)為4 m寬砂礫石過渡料。
大壩瀝青混凝土系統(tǒng)主要包括堿骨料加工系統(tǒng)和瀝青混凝土拌和系統(tǒng)[1-2],是大壩碾壓式瀝青混凝土心墻施工的關(guān)鍵設(shè)施,施工進(jìn)度、瀝青混凝土拌和質(zhì)量與之息息相關(guān)[3-5]。西藏高海拔地區(qū)空氣比較干燥、稀薄,太陽輻射較強(qiáng),紫外線照射強(qiáng)度大,冬季低溫季節(jié)較長,一般為11月至次年3月;而6~9月為雨季,晝夜溫差大,對瀝青混凝土心墻施工影響較大,造成年有效施工天數(shù)較少。同時(shí),施工工期緊、任務(wù)重對碾壓式瀝青混凝土心墻施工設(shè)備提出了更高要求:一方面系統(tǒng)生產(chǎn)能力要滿足施工強(qiáng)度要求;另一方面要考慮西藏高海拔地區(qū)惡劣氣候條件的影響。
在系統(tǒng)建設(shè)前,已進(jìn)行了碾壓式瀝青混凝土室內(nèi)配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn),推薦的室內(nèi)配合比如表1所示[6]。大壩碾壓式瀝青混凝土心墻分兩期施工:一期導(dǎo)流期間主要施工左岸河漫灘和階地處樁號0+000~樁號0+750心墻及相應(yīng)壩體;二期導(dǎo)流期間主要施工右岸預(yù)留210 m長心墻及相應(yīng)壩體。一、二期瀝青混凝土心墻按1∶3坡比進(jìn)行對接。根據(jù)節(jié)點(diǎn)工期要求,按照投標(biāo)階段瀝青混凝土心墻總量進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算和系統(tǒng)設(shè)計(jì),碾壓式瀝青混凝土按每層厚25 cm計(jì)算,得知大壩碾壓式瀝青混凝土心墻高峰施工強(qiáng)度為252 m3/d,瀝青混合料拌和強(qiáng)度為605 t/d,鋪筑心墻長度為959 m/d,施工日長按10 h/d計(jì)算,瀝青混凝土拌和樓拌和高峰強(qiáng)度為60.5 t/h。
表1 室內(nèi)試驗(yàn)推薦的瀝青混凝土配合比Tab.1 Recommended mix proportion of asphalt concrete by laboratory test %
根據(jù)大壩碾壓式瀝青混凝土心墻日施工高峰強(qiáng)度和室內(nèi)試驗(yàn)推薦配合比,考慮粗骨料生產(chǎn)損耗7%、細(xì)骨料及礦粉損耗8%,按16 h/d生產(chǎn)(二班制)計(jì)算堿骨料加工系統(tǒng)處理能力,具體計(jì)算結(jié)果如表2所示。系統(tǒng)處理能力按處理毛料50 t/h和生產(chǎn)成品骨料30 t/h設(shè)計(jì),儲量滿足7 d施工用量。
表2 堿骨料加工系統(tǒng)處理能力計(jì)算結(jié)果Tab.2 Calculation result of processing capacity of alkali aggregate processing system
瀝青混凝土堿骨料加工系統(tǒng)布置于大壩左岸下游河漫灘上,該場地采用開挖渣料回填而成,地勢較為平坦,占地面積較大,滿足現(xiàn)場系統(tǒng)布置要求[1-2,7]。堿骨料原料采用邦中堿骨料場灰?guī)r,較易破碎、磨蝕性小、破碎比大、礦粉需回收利用,工藝流程選擇兩段破碎、一段制砂,干法生產(chǎn)工藝。粗碎開路生產(chǎn),中碎閉路生產(chǎn),風(fēng)選車間開路生產(chǎn)礦粉,細(xì)碎車間進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)節(jié)。具體工藝流程如圖1所示。
圖1 堿骨料加工系統(tǒng)工藝流程Fig.1 Process flow of alkali aggregate processing system
瀝青混凝土拌和系統(tǒng)采用間歇強(qiáng)制式瀝青混凝土拌和樓[2],系統(tǒng)主要包括冷料倉、干燥筒、二次篩分、熱料倉、拌和機(jī)、成品料倉、礦粉罐、柴油罐、恒溫瀝青罐、瀝青脫桶裝置及加熱爐等。堿骨料加工系統(tǒng)與瀝青混凝土拌和系統(tǒng)之間骨料運(yùn)輸采用地壟皮帶方式進(jìn)行。瀝青混凝土拌和系統(tǒng)具體工藝流程如圖2所示。
圖2 瀝青混凝土拌和系統(tǒng)工藝流程Fig.2 Process flow of asphalt concrete mixing system
根據(jù)料源巖性、瀝青混凝土骨料粒徑要求以及骨料需用量,堿骨料加工系統(tǒng)粗碎選擇顎式破碎機(jī)、中碎選擇反擊式破碎機(jī),細(xì)碎選擇立軸式?jīng)_擊破碎機(jī)(石打鐵式),風(fēng)選車間選用離心式選粉機(jī)。瀝青混凝土拌和系統(tǒng)主要設(shè)備包括間歇強(qiáng)制式瀝青混凝土拌和樓、瀝青脫桶裝置以及附屬加熱爐、柴油罐、瀝青罐等[8]。
在實(shí)際施工過程中,大壩碾壓式瀝青混凝土心墻的施工順序有所調(diào)整,總體上還是分為兩期施工:一期主要施工左岸河漫灘和階地處樁號0+738.19以左及高程4 076 m以下心墻及相應(yīng)壩體;二期主要進(jìn)行剩余部位心墻及相應(yīng)壩體施工,一、二期瀝青混凝土心墻按1∶3坡比進(jìn)行對接[9]。大壩碾壓式瀝青混凝土心墻月高峰強(qiáng)度為鋪筑心墻長度17 739.09 m、體積3 104.34 m3,日高峰強(qiáng)度為鋪筑心墻長度1 130.75 m、體積376.31 m3。瀝青混凝土按2.4 t/m3計(jì),心墻施工10 h/d,瀝青混合料拌和強(qiáng)度為90.3 t/h,與瀝青混凝土拌和系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)相比提高了約30 t/h,達(dá)到系統(tǒng)額定生產(chǎn)能力的75%。
堿骨料加工系統(tǒng)經(jīng)過現(xiàn)場運(yùn)行檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),無論是生產(chǎn)出的骨料品質(zhì),還是系統(tǒng)的生產(chǎn)強(qiáng)度均可滿足現(xiàn)場心墻施工需要。雖然現(xiàn)場施工分期改變,增加了心墻高峰強(qiáng)度,通過延長堿骨料加工系統(tǒng)生產(chǎn)時(shí)間,增加作業(yè)班次,亦可滿足瀝青混凝土拌和對堿骨料的需求,反而是以下問題需要予以重點(diǎn)關(guān)注。
(1) 堿骨料加工系統(tǒng)通過風(fēng)選設(shè)備,將料徑小于4.750 mm的混合料風(fēng)選出小石(2.360~4.750 mm)、砂(0.075~2.360 mm)、礦粉(<0.075mm),但在實(shí)際運(yùn)行過程中,礦粉的產(chǎn)量和品質(zhì)均滿足不了心墻施工需要。后通過增加2臺YGM130型高壓懸輥磨粉機(jī),單臺磨粉機(jī)產(chǎn)量2~11 t/h,采用地罐氣送方式輸送至瀝青混凝土拌和樓,滿足了現(xiàn)場施工要求。
(2) 堿骨料加工系統(tǒng)運(yùn)行初期,成品料倉未采取可靠的防雨措施,造成骨料含水率超標(biāo)。一方面造成骨料在加熱干燥時(shí)燃油消耗量大;另一方面導(dǎo)致瀝青混凝土拌和料含有水氣,在心墻中不易排出,引起孔隙率超標(biāo),降低了其防滲性能[10-12]。后通過對成品料倉增加防雨棚等措施解決了骨料含水率超標(biāo)問題。
(3) 在堿骨料加工系統(tǒng)中,對易產(chǎn)生粉塵部位采取封閉的防塵措施,起到了一定的防塵降噪效果,但粉塵易堆積在設(shè)備上,對設(shè)備損傷較大[13-15]。堆積的粉塵主要為灰?guī)r加工過程中的石粉,可以作為礦粉用,但未采取回收措施。
(1) 瀝青混凝土拌和樓稱量系統(tǒng)采用三點(diǎn)傳感器,受內(nèi)外溫差影響,稱量數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,容易漂浮不定,影響稱量自動控制和稱量數(shù)據(jù)記錄。雖經(jīng)人工調(diào)整,拌和質(zhì)量得到了保證,但稱量自動控制始終未得到有效解決。
(2) 瀝青混凝土拌制過程中,二次篩分后骨料消耗量與成品骨料級配不匹配時(shí)易導(dǎo)致熱料倉溢料。雖溢出的骨料能夠再次利用,但在干燥過程中造成油料浪費(fèi),不利于施工成本控制。因此保持成品骨料的相對穩(wěn)定,能夠減少干燥后的骨料溢料,減少油料浪費(fèi),有利于降低施工成本。
(3) 燃燒器是干燥筒的關(guān)鍵部件,燃油的品質(zhì)直接影響到燃燒器的運(yùn)行。燃油雜質(zhì)多易導(dǎo)致管路堵塞,含水量大易結(jié)冰堵塞管路。燃燒器運(yùn)行過程中,要加強(qiáng)對燃燒器的維護(hù)保養(yǎng),要備足控制閥等易損配件。在低溫季節(jié)要做好輸油管路的保溫工作,防止管路結(jié)冰,同時(shí)要使用品質(zhì)較好的燃油。
(4) 介質(zhì)油長期使用過程中易引起管壁積碳,造成管路堵塞和受熱不均。拌和系統(tǒng)在運(yùn)行過程中曾因內(nèi)部積碳引起管路堵塞,局部溫度過高,導(dǎo)致瀝青燃燒和加熱爐管路爆炸,火災(zāi)安全隱患較大。因此,定期采用清洗劑對管路進(jìn)行清洗,防止管路堵塞和受熱不均引起爆炸等問題,顯得尤為重要。
結(jié)合旁多水利樞紐瀝青混凝土堿骨料加工系統(tǒng)的運(yùn)行情況,針對西藏高海拔地區(qū)氣候特點(diǎn),堿骨料加工系統(tǒng)在設(shè)計(jì)及運(yùn)行過程中應(yīng)對以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
(1) 在二次篩分系統(tǒng)增加一層篩網(wǎng),使用3層篩網(wǎng),在一次篩分的基礎(chǔ)上,使系統(tǒng)直接生產(chǎn)出大石(9.500~19.000 mm)、中石(4.750~9.500 mm)、小石(2.360~4.750 mm)、砂(0.075~2.360 mm),而礦粉(<0.075 mm)采用磨粉機(jī)直接進(jìn)行生產(chǎn)。不采用風(fēng)選的工藝進(jìn)行礦粉、砂和小石的生產(chǎn),一方面可以彌補(bǔ)礦粉產(chǎn)量不足的缺點(diǎn);另一方面可以確保礦粉的品質(zhì)。礦粉可以采用氣力輸送,也可采用螺旋輸送機(jī)或垂直提升機(jī)等機(jī)械方式輸送。
(2) 加工系統(tǒng)在設(shè)計(jì)及建設(shè)時(shí),從毛料堆存至成品料倉全過程要采用可靠的防雨防水措施。除工藝要求干法生產(chǎn)外,毛料堆存場、成品料倉需搭設(shè)防雨棚,加工車間和輸送皮帶應(yīng)采用全封閉結(jié)構(gòu)。
(3) 加工系統(tǒng)要設(shè)計(jì)有降噪除塵等環(huán)保設(shè)施。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的配置,一方面要適應(yīng)當(dāng)前環(huán)境保護(hù)管控日趨嚴(yán)格的要求;另一方面從職業(yè)健康角度考慮,要切實(shí)改變現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,且回收粉塵作為礦粉利用,也符合當(dāng)前環(huán)保發(fā)展要求。系統(tǒng)可結(jié)合防雨水措施,對粗碎車間、中碎車間、制砂車間、一次篩分車間、二次篩分車間以及輸送皮帶采用彩鋼結(jié)構(gòu)封閉,同時(shí)在產(chǎn)生粉塵較大部位設(shè)置除塵設(shè)施。
(4) 成品料倉與瀝青混凝土拌和樓之間骨料運(yùn)輸采用地壟皮帶輸送方式,需要專門建設(shè)地壟和皮帶系統(tǒng),結(jié)構(gòu)相對較為復(fù)雜,使用維修成本較高,需要專門人員維護(hù),但輸送效率高。采用裝載機(jī)進(jìn)行上料的方式較為靈活,使用成本較低,裝載機(jī)還可兼顧其他工作,缺點(diǎn)是轉(zhuǎn)運(yùn)效率較低。建議實(shí)際施工時(shí)可根據(jù)瀝青混凝土拌和強(qiáng)度選擇轉(zhuǎn)運(yùn)方式,在強(qiáng)度特別大時(shí)選擇地壟輸送方式。
瀝青混凝土拌和系統(tǒng)運(yùn)行主要成本控制點(diǎn)在干燥筒使用的燃料上,目前在水利水電工程中多使用柴油作為燃料,燃燒后熱值容易保證,系統(tǒng)運(yùn)行可靠,加熱后骨料無污染,瀝青混凝土拌和質(zhì)量容易保證,缺點(diǎn)是成本較高。在公路工程中一般使用粉碎后的煤炭作為燃料,但燃燒后產(chǎn)生的煤灰會對瀝青混合料造成污染,建議對加熱系統(tǒng)的燃燒器進(jìn)行改進(jìn),使之能夠使用重油作為燃料來加熱骨料,以此來降低施工成本。另一方面就是加強(qiáng)稱量系統(tǒng)的改進(jìn),在目前傳感器基礎(chǔ)上調(diào)整和改進(jìn),使稱量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)拌和稱量的自動控制。
瀝青混凝土拌和質(zhì)量控制主要通過抽提試驗(yàn)檢測瀝青及各級配礦料的比例,通過比較試驗(yàn)結(jié)果是否在規(guī)定的允許范圍內(nèi)來判斷瀝青混凝土的拌和質(zhì)量。因此,骨料的質(zhì)量對瀝青混凝土的拌和質(zhì)量影響較大。以二次篩分后熱料倉的骨料質(zhì)量作為取樣點(diǎn),根據(jù)工藝流程特點(diǎn)和現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,以此試驗(yàn)結(jié)果作為骨料質(zhì)量控制依據(jù),更有利于瀝青混凝土拌和質(zhì)量的控制[16-18]。
瀝青混凝土骨料級配主要是通過調(diào)節(jié)大石、中石、小石、砂及礦粉的用量使骨料合成級配盡可能接近目標(biāo)級配,一般通過最優(yōu)算法可以實(shí)現(xiàn)[19-20]。二次篩分后熱料倉骨料直接用于瀝青混凝土的拌和,每種骨料的級配及用量直接影響到合成后骨料的級配,以此作為瀝青混凝土骨料的控制點(diǎn)是合適的。具體到某一種骨料而言,只要其最大粒徑不超過規(guī)范及設(shè)計(jì)允許要求,合成后級配連續(xù),其超遜徑都可通過調(diào)整某種骨料用量確保最終級配符合設(shè)計(jì)要求。但為降低施工成本,減少二次篩分溢料,要求成品料倉中骨料級配相對穩(wěn)定是必須的。
堿骨料加工系統(tǒng)和瀝青混凝土拌和系統(tǒng)作為碾壓式瀝青混凝土心墻施工的關(guān)鍵設(shè)施,其設(shè)計(jì)是否合理,運(yùn)行是否高效,關(guān)系到瀝青混凝土心墻的施工質(zhì)量。以西藏旁多水利樞紐碾壓式瀝青混凝土系統(tǒng)設(shè)計(jì)及運(yùn)行為例,具體針對西藏高海拔地區(qū)氣候特點(diǎn),分析了系統(tǒng)設(shè)計(jì)與運(yùn)行中的主要問題,并提出了改進(jìn)建議,已成功應(yīng)用于西藏拉洛水利樞紐大壩瀝青混凝土系統(tǒng),應(yīng)用效果良好,為西藏高海拔地區(qū)類似工程瀝青混凝土系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及運(yùn)行提供了可供借鑒的經(jīng)驗(yàn)。