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淺談港口疏浚工程施工技術難點

2021-04-03 12:27:36陶瑞強
中國設備工程 2021年20期
關鍵詞:港口作業施工

陶瑞強

(中港疏浚有限公司,上海 200000)

經濟社會快速發展,為水路運輸創造了良好的條件。港口疏浚工程,是港口安全運行的基礎,能提升航道的整體質量,促進基礎設施升級優化,繼而帶動物流運輸行業發展。港口疏浚施工中,耙吸挖泥船是一種大型設備,備有耙頭挖掘機具和水力吸泥裝置,可以一邊吸泥,一邊航行,提高了淤泥開挖效率。以下結合實踐,探討了港口疏浚施工技術以及耙吸挖泥船的運用。

1 耙吸挖泥船的工作原理和優缺點

1.1 工作原理

耙吸挖泥船可以自航、自載、自卸,工作中處于航行狀態,不需要定位裝置,尤其適用于無掩護、狹長的沿海進港航道,對其開展開挖和維護作業。耙吸挖泥船的工作原理和真空吸塵器類似:船上裝設離心泵,可從海底吸起水和泥,排入本船泥艙;當泥艙裝滿,就去拋泥區排泥。挖泥船的艙容一般為500~1000m3,最小的能在水深3m條件下施工,最大的挖深達35m,可在風浪較大的海上挖泥、航行及拋泥。

1.2 優缺點

耙吸挖泥船的優點是:船艏多裝有橫向推進器,操縱性能良好;施工時不用錨或纜索定泊,對航行的干擾小,機動靈活性高,尤其適合在港口或通航的河道中施工。缺點則是:地質較硬時挖不動,且開挖的泥沙中帶有大量水分,一定程度上影響產量,變相增加成本;可用于基建性疏浚、維護性疏浚,但范圍狹窄的水域施工受限,船舶航行施工需要一定水域作為旋回區域,對水深有一定要求。狹水道航行對船舶駕駛員和設備要求較高。

2 港口疏浚工程的施工技術難點

2.1 開挖轉存

疏浚施工中,受到地質環境的影響,工程本身具有不可控性。例如,開挖和轉存期間,遇到高硬度石塊,或者石塊的直徑較大,很可能導致挖泥機受損。結合實踐,在不同底質下施工,需要的耙齒數量或型號不同;水中含沙和泥密度越大、重量越大,航道阻塞的可能性越大;排泥管線的長度,會影響泵機效率,會影響挖泥船的運行性能。總的來說,在硬質土層環境下施工,受排泥管線長度的制約,會降低開挖效率,加重吸泥船的磨損情況。在淤泥土層環境下,挖泥船施工效率會有所提高。

2.2 開挖尺寸

疏浚施工中,要對開挖深度和平面進行準確控制,并且貫穿在施工作業全程。耙吸挖泥船上安裝DGPS設備,確保定位精準,同時有助于控制船位。在船舶操作系統上安裝疏浚軟件v2.5或SCADA系統,可以清晰知道疏浚位置、施工效率,形成真實施工軌跡。控制開挖深度,首先要選取區域內的潮位站、遙報儀等設備,配合人力監測實現動態數據跟蹤更新。其中,超位遙報儀的工作頻率一般設定為10min/次,計算機接收信號后,由疏浚軟件進行分析,從而確定耙頭的挖泥深度。定位設備和疏浚軟件相互配合,就能對開挖深度、疏浚范圍進行控制。

2.3 潮汐作用

疏浚施工中,不可避免會受到潮汐作用的影響,導致施工環境更加復雜。傳統施工方案下,潮汐帶來外力作用,可能導致施工船位偏移;而且會沖擊航道,形成回淤影響施工效果,造成工期延長。對于潮汐問題,一方面,一般建設防波堤減小影響;另一方面,航道設計和潮汐盡量平行。

3 港口疏浚工程的施工技術關鍵

3.1 選擇工藝方案

耙吸挖泥船疏浚港口,首先要選擇合理的施工方案,目前主要有溢流或旁通施工法、裝艙施工法、吹填施工法三種:(1)溢流或旁通施工法是吸起泥漿后,利用管路直接拋到舷外,提高挖泥時間。降低對過往船只航行影響,可能會對附近的港池、航道水域造成淤積,對水域造成污染。(2)裝艙施工法的作業流程是:上線→放耙→啟泵吸泥裝艙→溢流→停泵收耙→航行→拋泥→返航→再上線,是耙吸挖泥船最主要、最常見的施工方法。(3)吹填施工法適用于取沙區較遠、隔江取沙、挖吹結合作業,且吹距較短的情況。作業流程是:挖泥裝艙(取沙)→航行→靠泊專用吹填固定區域→接岸管線(或接浮管)→將泥漿沙吹到拋填區。

3.2 明確開挖尺寸

挖槽施工環節,技術要點有兩個:一是確定挖槽尺寸,滿足實際工程設計要求和標準。為避免漏挖,應做好周圍挖槽之間的重疊施工,降低槽梗發生率。挖掘過程中,及時進行測量,確保航道施工截面合理進度,并對實際挖泥船走線進行調整,發現漏挖及時參考截面圖挖槽施工作業。二是確定挖槽深度。先組織試挖,明確挖槽項目的深度,考慮到可能產生的回淤、漏挖、超挖等情況;然后分析測繪圖,選擇合適的施工工藝。

3.3 控制開挖順序

耙吸挖泥船疏浚作業時,應堅持一定的開挖順序:(1)先淺后深。逐步加大水深,挖槽水深基本相近,然后同步增深。(2)先上游后下游。單向水流區域內,先開挖上游,利用水流的沖刷作用,促使擾動的泥沙向下游移動,從而提高效率。(3)先中間后兩側。水流的流向和航道軸線平行,先開挖中間,貫通后形成深槽水,能增強沖刷作用,節省人力物力。(4)先兩側后中間。水流的流向和航道軸線有一定夾角,而且一側邊線的土質較差,容易回淤至槽中,此時可以先開挖這一側邊線。(5)進退挖泥法。如果挖槽較短,或開挖局部淺點,或水域受限不容易調頭,可將耙頭提高至安全高度,然后倒退至起挖點以外,再次進來下耙繼續開挖,防止吸泥船倒退時疏浚設備受損。

3.4 應對潮汐風流

挖泥船開挖作業中的航行速度慢,載重較輕會受到風力影響,載重較重會受到水流影響。為了應對潮汐風流的影響,保證不偏離預定的航跡線,應根據風力和水流的速度,修正壓差角和船首方向,注意橫槽時避讓,防止壓耙。

4 案例分析

4.1 工程概況

某離岸式碼頭港池疏浚項目,疏浚設計底深—16,具有深度大、工期緊、淺水區多的特點。疏浚區域的南側是陸地,西側是禁止通航區,北側是錨地。整個疏浚區域長度為11840m,寬度平均400m,疏浚面積達到473.6萬m2。結合勘察結果,疏浚區土質主要為粉質黏土,沒有硬土層;水深集中在12~13m,施工區域航道兩側為淺區,基本不受外海風浪影響;航道入口處潮汐流的最大速度為6節,方向為125°。基于以上條件,可以使用大型耙吸式挖泥船疏浚作業。

4.2 施工方案

配備多艘大型耙吸式挖泥船,艙容量為1萬m3左右,為了滿足施工中的吃水深度,施工技術方案設計如下:

第一,抽艙旁通施工。將船舶泥艙殘留的混合物排空,降低船舶空載吃水;疏浚土經泥泵吸入后不進艙,直接排出舷外;淺層泥沙擴散至挖槽以外的水域,保持船舶吃水不變;利用潮差,耙吸挖泥船可進行邊坡水域施工。規避壓耙風險點。

第二,裝艙施工。該工程中使用的挖泥船,其泥門結構是錐形,當船尾吃水>船首吃水時,打開距離溢流筒最遠的一組進艙閥,延長泥漿流動距離,增加沉淀時間,增加沉淀效果。

第三,采用疏浚集成控制系統、動力定位和動態航跡(DPDT),共同制定船舶的走行方向。結合疏浚區的水深圖,船舶所處的潮位高度、潮流方向,制定施工方法、疏浚走線和調整挖泥時間。耙吸挖泥船在航行過程中,密切觀察風力和水流壓力造成的船舶風流合壓差,避免造成壓耙、走線不到位、擱淺等事故。

4.3 施工效果

以上施工方法的配合,可以實現連續疏浚作業:(1)水深為7m及以上的區域,吸泥船能全天候進行疏浚作業;(2)結合潮位變化,打開前泥門裝艙施工,潮位較高時在邊坡施工。(3)采用抽艙旁通施工法,可以在水深不足的區域進行疏浚作業;(4)利用大潮及表層淤泥被擾動后的塌方和流動效應,能在水深最淺的區域進行疏浚作業。本工程中,大型耙吸式挖泥船嚴格按照預定的施工方案作業。

5 結語

綜上所述,港口疏浚多見于港口新建、擴建和維護工程,耙吸挖泥船是主要設備,具有自航、自載、自卸的特點。港口疏浚施工中,技術難點主要有開挖轉存、開挖尺寸和潮汐作用,為了解決這些難題,實際施工應合理選擇工藝方案,明確開挖尺寸,控制開挖順序,積極應對潮汐風流,確保疏浚作業按照計劃高效執行,滿足施工標準要求。

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