PL89311B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL89311B1
PL89311B1 PL16160673A PL16160673A PL89311B1 PL 89311 B1 PL89311 B1 PL 89311B1 PL 16160673 A PL16160673 A PL 16160673A PL 16160673 A PL16160673 A PL 16160673A PL 89311 B1 PL89311 B1 PL 89311B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
fire
flotation
area
insulating material
dust
Prior art date
Application number
PL16160673A
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Priority to PL16160673A priority Critical patent/PL89311B1/pl
Publication of PL89311B1 publication Critical patent/PL89311B1/pl

Links

Landscapes

  • Road Paving Structures (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku -jest sposób izolowania pól pozarów endogenicznych w podziemiach ko¬ paln wegla, zwlaszcza na duzych glebokosciach.Znany sposób izolowania pól pozarowych w ko¬ palniach wegla polega miedzy innymi na wdmu¬ chiwaniu samego pylu dymnicowego z niewielkim dodatkiem wody do rejonu pozarowego. Wszedzie tam, gdzie izoluje sie rejon pozaru, nawet w naj¬ nizszym miejscu, musi byc doprowadzony ruro¬ ciag, co nie jest mozliwe w warunkach zaistniale¬ go pozaru. Poza tym, w przypadku wiekszych za¬ wartosci wilgoci nastepuje zbrylanie sie pylu dym¬ nicowego.Znany równiez sposób izolowania rejonu poza¬ rowego przez podsadzanie 'mieszanina piasku z woda powoduje tworzenie sie skarpy w bezposred¬ niej odleglosci od wylotu rurociagu, przez co po¬ miedzy skarpa a samym pozarem powstaje pust¬ ka. Stosunkowo grube ziarna piasku slabo wy¬ pelniaja szczeliny i niedostatecznie izoluja pole pozarowe.Istota wynalazku jesit sposób izolowania pól po¬ zarowych endogenicznych, po wykonaniu znanych tam i przytamków w wyrobiskach dochodzacych do rejonu pozarowego, w których wypelnia sie pustke poza tamami materialem izolacyjnym sta¬ nowiacym kompozycje odpadów flotacyjnych o za¬ geszczeniu 80 do 300 gramów na litr oraz pylu dymnicowego w ilosci 10 do 30%, w stosunku wa- gowym do calego materialu. Odpady flotacyjne laczy sie z pylem dymnicowym, korzystnie w re¬ jonie nadszybia, przez zassanie go do rurociagu w ukladzie pionowym, po czym w miare sedy- mentowania sie materialu izolacyjnego przejmuje sie wyplywajaca wode z pola pozarowego.Material izolacyjny wedlug wynalazku nie osa¬ dza sie praktycznie w plynacym po spagu stru¬ mieniu wody, przez co dociera do samej strefy pozaru i tam dopiero sedymentuje wypelniajac ze wzgledu na mala granulacje wszystkie szczeliny, a z tym izoluje szczeliny przed doplywem tlenu.Mieszanie materialu izolacyjnego przez zasysanie pylu dymnicowego daje mozliwosc dokladnej re¬ gulacji skladników w wyniku ustalenia wielkosci otworu rurociagu transportujacego pyl.Przyklad metody zwalczania pozaru podziem¬ nego opisano w oparciu o rysunek, przedstawia schematycznie uklad przewodów doprowadzenia mieszaniny do pola pozarowego wraz z ukladem tam pozarowych i przewodów przelewowych.W przykladzie wykonania metody zwalczania pozaru odpady flotacyjne z flotowników za¬ geszczono w hydrocyklonach w granicach 80 do 300 gramów na litr. Z hydrocy klonów mieszanina wody z odpadami flotacyjnymi skierowana jest przy pomocy pompy 1 ciagiem przewodów 2 ulo¬ zonych na powierzchni kopalni od zakladu prze¬ róbczego do szybu, a nastepnie zawieszonych w 89 31189 311 3 szybie 3 i w dalszym ciagu ulozonych w wyro¬ biskach odpowiedniego poziomu 4, az do otamo- wanego pola pozarowego 5. W obrebie nadszybia do pionowo ulozonego przewodu 2 podlaczony jest zbieznie do kierunku przeplywu dodatkowy prze¬ wód 6 ulozony na powierzchni kopalni, najko¬ rzystniej od zbiornika 7 pylu dymnicowego w kot¬ lowni. Odleglosc zbiornika 7 pylu dymnicowego od szybu moze wynosic kilkaset metrów a nawet wiecej. Opadajace w pionowym przewodzie 2 w obrebie szybu 3 odpady flotacyjne wywoluja pod¬ cisnienie, które przy 600 metrowej róznicy wyso¬ kosci poziomu 4 od nadszybia, w miejscu laczenia przewodów 2 i 6, wynosi okolo 0,8 do 0,9 atm.Wytworzone podcisnienie powoduje zasysanie z zbiornika 7 suchego pylu dymnicowego, który mie¬ sza sie ze splywajacymi odpadami flotacyjnymi w pionowym przewodzie 2 wewnatrz szybu 3.Zmieszany suchy pyl dymnicowy wraz z odpa¬ dami flotacyjnymi plyna w dalszej kolejnosci przewodami ulozonymi w przekopach i chodnikach na udostepnionym poziomie 4 oraz w pokladzie otamowanego pola pozarowego poza tama 8, przez która przechodzi koncowy odcinek przewodu 2.Wyplywajaca mieszanina o uziarnieniu 0 do 1 mm z przewaga ziarn 0 do 0,5 mm po wyjsciu z prze¬ wodu 2 splywa po spagu pokladu otamowanego pola pozarowego 5 pozostalymi wyrobiskami 9 lub poprzez zroby 10 w kierunku najnizszego poziomu, gdzie znajduja sie wzmocnione pozarowe tamy 11—17. Osadzanie odpadów flotacyjnych i pylu dymnicowego nastepuje w najnizszych poziomach otamowanego pola pozarowego 5, a czysta woda odplywa na poziomie wystawania odplywowego przewodu 18 zabudowanego w tamie 11.Odplywowy przewód 18 ma zasuwe odcinajaca 19 dla odciecia doplywu klarowanej wody, gdyby unosila zanieczyszczenia przy zbyt wysokim pozio¬ mie osadzonych odpadów flotacyjnych i pylu dym¬ nicowego. Zamkniecie zasuwy 19 powoduje dalsze podniesienie poziomu osadzania i rozszerzania usz- 40 czednianej przestrzeni pola pozarowego 5 do po¬ ziomu przelewu kolejno wyzej usytuowanego od¬ plywowego przewodu 20 z zasuwa 21, która na¬ lezy otworzyc dla odprowadzenia klarowanej cie¬ czy.Czysta woda z pola pozarowego 5 odprowadzana jesit wspólnym kolektorem 22 do stanowiska 23 pomiaru ilosci wody, a nastepnie do glównego od¬ wadniania, skad przepompowywana jest na po¬ wierzchnie kopalni.Jezeli o tamowane wyrobisko pola pozarowego 5 jest silnie spekane, wówczas szczeliny nalezy usz¬ czelnic za pomoca znanych metod cementacji. W przypadku potrzeby przyspieszenia stagnacji osa¬ dzanych odpadów mozna dodawac' podobnie jak pyl dymnicowy odnosne dodatki wiazace. Roz¬ wiazana metode zwalczania pozaru podziemnego mozna wykorzystac równiez do lokowania odpa¬ dów flotacyjnych i dymnicowych w starych wy¬ robiskach i zrobach kopalni przez otamowanie od¬ powiedniego obszaru dla kontrolowanego osadza¬ nia odpadów i odprowadzani aklarowanej cieczy. PL

Claims (1)

1. Zastrzezenie patentowe Sposób izolowania pól pozarów endogenicznych, znamienny tym, ze po wykonaniu w wyrobiskach dochodzacych do rejonu pozarowego i znajduja¬ cych sie w jego obszarze znanych tam i przy- tamków wypelnia sie pustke poza tamami mate¬ rialem izolacyjnym, który stanowi kompozycje od¬ padów flotacyjnych o zageszczeniu od 80 do 300 gramów na litr oraz pylu dymnicowego w ilosci 10 do 30%i w stosunku wagowym do calego ma¬ terialu, przy czym odpady flotacyjne laczy sie z pyleni dymnicowym korzystnie w rejonie nadszy¬ bia przez zassanie go do rurociagu w ukladzie pionowym, po czym w miare sedymentowania sie materialu izolacyjnego przejmuje sie wyplywajaca wode z pola pozarowego. 4r JP r/AVfKb/£srsAW&r/W'»r/cwt;w& 19] 2JJ Druk WZKart. Zam. D-5141 Cena 10 zl PL
PL16160673A 1973-03-30 1973-03-30 PL89311B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL16160673A PL89311B1 (pl) 1973-03-30 1973-03-30

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL16160673A PL89311B1 (pl) 1973-03-30 1973-03-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL89311B1 true PL89311B1 (pl) 1976-11-30

Family

ID=19962066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL16160673A PL89311B1 (pl) 1973-03-30 1973-03-30

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL89311B1 (pl)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4908129A (en) Impervious layer formation process and landfill adsorption system
CN113233525A (zh) 一种基于地下水流场的硫铁矿山地下水污染修复治理方法
PL89311B1 (pl)
CN212272212U (zh) 一种顶管用泥水平衡进泥系统
Ovchinnikov Mechanized complex of mine water purification from large mechanical impurities
Popczyk Perspective directions of the development of hydrotransport gravity mixers installations in the light of existing industrial solutions
Maratovich Corrosion of pressure pipelines and concrete structures of large pumping stations in Uzbekistan
Popczyk Possibilities of recovery of fine-fraction energy waste from fluidized bed boilers in underground mining for liquidation of underground workings
US3867954A (en) Corrosion inhibition in slurry pipelines operated by gravity
CN108927893A (zh) 矿井防灭火地面灌浆站搅拌及制浆系统
Popczyk The influence of increased proportion of mixing water in a hydromixture made on the basis of selected energy waste on the gravity performance of a transport installation
US614653A (en) Apparatus for developing and regulating water-supply
Wennberg Transporting highly concentrated slurries with centrifugal pumps: The thickened minerals tailings example
Zhang Application of coal seam grouting to prevent and extinguish fire technology in Fusheng Coal Mine
Reed Coal mining in China
Wennberg et al. Rheological and depositional characterisation of paste-like tailings slurries
Cole Stabilizing Constructed Masonry Dams By Means of Cement Injections
Morris Design and Construction of the Morris Dam for the City of Pasadena
Sun Application of Gravity-flowed Convey Technology by Pipeline at Great Times Line for High Concentration Backfill Slurry
CN110425000A (zh) 防治煤矿采空区火灾的泡沫、制备系统和方法及灌注工艺
FI61451C (fi) Foerfarande foer kvalitetsutjaemningslagring och utjaemningslager foer anvaendning vid foerfarandet
Bagdy et al. Case example on acid-resistent bulkhead in Hungary
D’Angelo Railroad Waterworks at Argenta, Nevada
Keenan et al. Waterhandling Procedures for Reducing Acid Formation in Underground Coal Mines
Kelso et al. US Water Supply Practice