Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Технология подземной разработки калийных месторождений

..pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
7.64 Mб
Скачать

В одном случае сработала сигнализация разряда аккумулятора после 9 часов работы. Количество циклов зарядки аккумулятора - 50.

Все указанные в таблице случаи наличия горючих газов зафиксиро­ ваны непосредственно после взрывных работ в забое (через 10 - 30 мин после взрыва) и не представляют опасности для работающих, поскольку на период производства взрывных работ все люди выводятся на све­ жую струю нижележащего горизонта и находятся там до полного провет­ ривания забоев. Для производства замеров в этих случаях газомерщикиреспираторцики ЕГСО входили в забой, включившись в респираторы.

В период испытаний температура рудничной атмосферы составляла

9-Ю °С, влажность воздуха 75-90$, запыленность

от 14 до

1580

мг/м3,

что

соответствует условиям эксплуатации эксплозиметра ЭГ- I .

Расчет­

ная

погрешность прибора по данным трех замеров

составила

1,9

- 8,5$

цри нормируемой 20$ НПВ. Отказов в работе прибора и поломок не было. Комиссия, цроводившая промышленные испытания эксплозиметра

2Г-1, рекомендовала его

к применению в Б0 EDC0 цри выполнении работ

в аварийных ситуациях в

калийных рудниках.

Для использования эксплозиметра в качестве средства автомати­ ческого контроля содержания горючих газов цри выполнении технологи­ ческих операций по добыче калийных руд необходимы следующие измене­ ния его характеристик и конструкции:

-

снижение

цены деления до 1$ НПВ;

-

снижение

основной погрешности ниже 6$ НПВ;

-

обеспечение возможности установки порога срабатывания ава­

рийной

сигнализации в пределах 10-20$ НПВ;

-

оснащение выносным датчиком или зондом для выполнения заме­

ров на высоте и в куполах.

Указанные изменения будут реализованы в последующей модели эксплозиметра, который может найти широкое применение в калийных рудниках Верхнекамского месторождения взамен газоанализаторов ШК-1м.

БШИ0ГРА®1ЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гингольд В.М., Храмов А.А., Захарчук Ф.В., Усенко А.С. Горноспасательный эксплозиметр ЭГ- I / / Безопасность труда в промыш­ ленности. 1986. Jfc 8. С. 34-35.

2. Медведев И.И., Полянина Г.Д. Газовыделения на калийных руд­ никах. М.: Недра, 1974. 168 с .

3.

триполко A.G., Фоминых В.И. Содержание метана и водорода

в пробах горючих газов на калийных рудниках Верхнекамского место­

рождения / /

Совершенствование разработки калийных месторождений /

"ежвуз.сб.науч.тр. / ПермПИ. Пермь, 1987. С. 99-105.

УДК 622.452

Н.И. Алыменко, В.В. Минин, А.А. Норин

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА В03Д7Х0ВЫДАЩЕГ0 СТВОЛА РУДНИКА БКПРУ-1

(Пермский политехнический институт)

Исследованиями, выполненными на калийных рудниках Верхнекамского месторождения, установлено, что подсосы воздуха с поверхнос­ ти через надщахтное здание и копер воздуховыдагащих стволов, вен­ тиляционные каналы и резервные вентиляторы главных вентиляторных установок (ГВУ) доходят до 40$ от цроизводлительности работающих вентиляторов [ I ] .

Аэродинамические сопротивления, возникающие при движении воздуха в воздуховыдакщем стволе, вентиляционных каналах ГВУ, а также в местах их сопряжений, в значительной степени влияют на давление, создаваемое вентилятором, а это - нецроизводительные зат­

раты энергии [ 2 ]

. ГВУ расходует около одной трети потребляемой

из электрической сети мощности (при потреблении рудником 7,5 млн

кВт в месяц ГВУ в

среднем расходует 2,5 млн кВт).

 

 

1БУ состоит

из трех центробежных Вентиляторов типа

БРЦД-4,5

(рис.

I ) , где ВУ-1 и ВУ-2 со скоростью вращения рабочего

колеса

п -

375 об/мин работают одновременно, а вентилятор ВУ-3 с п =

= 500

об/мин работает им на смену (подача вентиляторов ВУ-1 +

+ ВУ-2 равноценна

подаче вентилятора ВУ-3 [ 3 ] ) .

 

В задачу исследования входило определение режима работы вен­ тиляторов, устойчивости их работы, количества воздуха, поступающего в шахту, и подсосов в поверхностных вентиляционных сооружениях при различных углах установки лопаток осевых направляющих аппаратов вентиляторов, выявление узких мест аэродинамической схемы подводящих

каналов 1ЪУ и воздуховыдающего ствола,

связанных в первую очередь

с пристроем ВУ-3 к существующей ранее

установке, состоящей из ВУ-1

и ВУ-2.

 

т

Рис. I , Схема вентиляционных

Иналов

8

ЬУ-Щ

В У -I

ВУ-В

Работы велись в зимний и летний периоды 1986 года.

Для определения производительности и давления вентиляторов замеряли расход воздуха в известных сечениях (анемометрами) и дав­ ление (водяными депрессиометрами), подсоединенными в непосредст­ венной близости к вентиляторам. Точность показаний депрессиометра определяется оценкой погрешности по показаниям режимов работы вентиляторной установки, которая составляет 0,82 + 1,19$.

В зимний период съемка проводилась при работе на вентиляцион­ ную сеть рудника БУ-3, а затем ВУ-1 + БУ-2. Результаты сведены в табл. I.

Симметричное расположение ВУ-1 и ВУ-2 относительно оси ствбла и подводящих каналов позволяет условно принимать их работаю­ щими в одной точке [ 3 ] .

При обработке экспериментальных данных по методу наименьших квадратов установлено, что коэффициенты, равные по величине ес­ тественной тяге, имеют значения, соизмеримые с ошибкой замеров (1,52 - 1,47 мм вод. с т .) , что позволяет при расчетах пользовать­ ся уравнением

согласующимся с экспериментальными данными [ 3 ] .

Находим аэродинамические сопротивления

характеристик сети,

на которую работают вентиляторы ВУ-1 + ВУ-2

и ВУ-3:

(ВУ-3) =

= 0,01555 Н*с2/м 8, й'с (ВУ-1+БУ-2) = 0,01520

Н*с2/м 8.

 

Определим сопротивление рудника условно, относя все поверхност­ ные подсосы воздуха к входным сечениям вентиляторов^ (ВУ-3) =

= 0,02567 Н*с2/м , Rp (ВУ-1+БУ-2) = 0#0200 И*с2/м8.

Общее сопротивление путей подсосов поверхностного воздуха в КНВС определяется аналитически или графическим вычитанием харак­ теристики рудника из характеристики всей вентиляционной сети:

К (ВУ-3) = 0,40406 Н*с2/м 8, R'n (ВУ-1+БУ-2) = 0,85854 Н*с2/м 8 . 1Ьсле анализа результатов зимней съемки на рудник были виданы

рекомендации по снижению подсосов воздуха с поверхности в КВВС и из­ менению аэродинамического сопротивления сопряжения "канал-ствол", установкой вертикальной перегородки в устье вдоль оси ствола.

Летом 1986 г . производили повторную съемку КВВС. Эксперимен­ тальные данные, сведенные в табл. 2, подтвердили результативность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

I

 

 

 

Показатели

режимов работы КЕВС в

зимний период

 

 

V

 

*8

 

< ь ,

 

Qp,

° » /0 в

а

ж100

 

9 д *°г.

 

h

 

* »

 

м3/с

 

м3/с

 

*

 

м3/с ’

кгс/м2

м3/с

_______Ш_______

 

 

 

Г

 

 

ВУ-3 ВУ-1+

ВУ-3 ВУ-1+

ВУ-3 ВУ-1+

ВУ-3

 

ВУ-1+ ВУ-3

ВУ-1+

ВУ-3 ВУ-1+

 

 

+В7-2

 

+ВУ-2

 

+ВУ-2

 

 

+ВУ-2

 

+ВУ-2

 

+БУ-2

400

2480

2430

310

349

90

51

22,5

 

12,8

-

-

-

-

440

3009

2940

340

384

100

56

22,7

 

12,7

3,14

3,45

3,30

3,60

480

3577

3498

371

418

109

62

22,7

 

12,9

3,22

3,40

3,60

4,00

520

4204

4106

403

453

117

67

22,5

 

12,9

4,80

3,75

4,20

4,20

560

4871

4763

433

488

127

72

22,7

 

12,9

5,70

-

4,35

-

 

П р и м е ч а н и е ,

Принятые обозначения:

-

цроизводительность

в е н т и л я т о р а ; - давле­

ние, развиваемое вентилятором; Qp - количество воздуха,

проходящего через

рудник; Qn -

количест­

во

воздуха, подсасываемое

в поверхностных сооружениях

КПВС;

Q n / Qe *100$ - процентное

отноше­

ние

количества подсосов к

производительности вентилятора; д ,

h - соответственно показания рас­

ходомера и тягомера.

Рис. 3 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ЕРЦЦ-4,5 ( П = 500 рб/мин)

и характеристики: I -

всей

сети, 1981 г , ;

1986 г .

(зима): Ж - всей с е т и ;Ж -

рудника; Ж - утечек;

1986

г . (лето): Ж.

- всей сети; X - рудника; Ж - утечек

Соседние файлы в папке книги