RU2169844C1 - Способ обнаружения самонагревания угля - Google Patents

Способ обнаружения самонагревания угля Download PDF

Info

Publication number
RU2169844C1
RU2169844C1 RU99123770A RU99123770A RU2169844C1 RU 2169844 C1 RU2169844 C1 RU 2169844C1 RU 99123770 A RU99123770 A RU 99123770A RU 99123770 A RU99123770 A RU 99123770A RU 2169844 C1 RU2169844 C1 RU 2169844C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
air
heating
self
liquid
Prior art date
Application number
RU99123770A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Портола
А.В. Колмаков
Original Assignee
Кузбасский государственный 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 Кузбасский государственный технический университет filed Critical Кузбасский государственный технический университет
Priority to RU99123770A priority Critical patent/RU2169844C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169844C1 publication Critical patent/RU2169844C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при борьбе с эндогенными пожарами. Способ характеризуется тем, что наличие самонагревания определяют по увеличению суммарного количества пара и жидкой фазы в прошедшем через скопление угля воздухе. Для определения количества жидких аэрозолей воздух пропускают через осушающий сорбент, например силикагель. По суммарному количеству пара и жидкой фазы в исходящем из скопления угля воздухе определяют температуру очага самонагревания. Технический результат заключается в повышении эффективности обнаружения самонагревания угля, снижении экономического ущерба, наносимого эндогенными пожарами, что позволит повысить безопасность ведения горных работ. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для борьбы с эндогенными пожарами.
Известен способ обнаружения эндогенных пожаров по выделению пожарных газов (Линденау Н.И., Маевская В.М., Крылов В.Ф. Происхождение, профилактика и тушение эндогенных пожаров на угольных шахтах. М., Недра, 1977).
Недостатком известного способа является невозможность обнаружения самовозгорания на начальной стадии из-за особенности выделения пожарных газов.
Наиболее близким техническим решением является способ обнаружения самонагревания угля в шахтах, включающий измерение на входе и выходе из скопления угля влагосодержания воздуха (А.С. СССР N 972144, кл E 21 F 5/00).
Недостатком данного способа является низкая эффективность в шахтах с высокой влажностью воздуха.
Целью изобретения является повышение эффективности способа обнаружения самонагревания угля.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу обнаружения самонагревания угля, включающему определение во входящей и исходящей из скопления угля струе воздуха влагосодержания по количеству пара, дополнительно определяют содержание в воздухе воды в виде жидкого аэрозоля, а наличие самонагревания определяют по увеличению суммарного количества пара и жидкого аэрозоля в прошедшем через скопление угля воздухе, причем суммарное количество пара и жидкого аэрозоля определяют по формуле
Figure 00000001

где Pp - давление насыщенного водяного пара;
P0 - барометрическое давление;
Φ - относительная влажность воздуха;
M - количество жидких аэрозолей в воздухе, кг/кг.
Для определения количества жидких аэрозолей воздух пропускают через осушающий сорбент, например силикагель.
Температуру очага самонагревания угля определяют по уравнению
Figure 00000002

где Ki - суммарное количество пара и жидких аэрозолей в исходящем из скопления угля воздухе;
Pk - постоянная;
L - удельная теплота парообразования;
R - универсальная газовая постоянная;
T - температура очага самонагревания.
Существующий способ выявления ранней стадии самонагревания предусматривает расчет влагосодержания воздуха по выражению
Figure 00000003

где Pp - давление насыщенного водяного пара;
P0 - барометрическое давление воздуха;
Φ - относительная влажность воздуха.
При анализе приведенного выражения видно, что увеличение влагосодержания наблюдается при повышении температуры влажного воздуха, приводящем к росту давления насыщенного водяного пара, и его относительной влажности.
Однако существующий метод зачастую не позволяет обнаружить самонагревание на шахтах, так как на практике не всегда происходит повышение влагосодержания воздуха после его прохождения через разогретый уголь, даже при интенсивном испарении влаги. В основном это обусловлено тем, что поступающий в скопление угля воздух уже имеет относительную влажность, близкую к 100%. Причинами данного состояния воздуха могут быть применение воды в технологических целях, особенно при гидродобыче, и большая естественная влагообильность шахт. В теплое время года поступающий в шахту воздух может иметь большое содержание водяного пара и после охлаждения в выработках до естественной температуры горных пород его относительная влажность нередко достигает 100% без дополнительного парообразования. Учитывая, что относительная влажность прошедшего через выработанное пространство воздуха не может превышать 100%, данный параметр в таких случаях не может давать информацию о процессе самонагревания.
Изменения температуры исходящего из выработанного пространства влажного воздуха, вызывающего увеличение давления насыщенного водяного пара, зачастую также не происходит. Развитая поверхность скоплений угля и пород вызывает интенсивный теплообмен с воздухом, вследствие чего он быстро охлаждается до естественной температуры горных пород. Поэтому установить факт повышения давления насыщенного водяного пара, как и температуры воздуха, удается только после прогрева выработанного пространства на всем пути следования воздуха от очага до точки контроля. Начальный период самонагревания в этом случае не идентифицируется.
Однако в воздухе, проходящем через нагревающийся уголь, кроме влагосодержания изменяются и другие параметры. Так, вначале поступающий воздух нагревается в очаге самонагревания и его относительная влажность уменьшается, стимулируя испарение влаги из угля и пород. В результате испарения влагосодержание воздуха возрастает. Пройдя очаг самонагревания, прогретый воздух быстро остывает в выработанном пространстве до естественной температуры угля и вмещающих пород за счет развитой поверхности скоплений горных пород. Этот процесс сопровождается увеличением относительной влажности воздуха до 100% с последующей конденсацией избытка влаги, выделившейся из разогретого угля. Образующаяся жидкая фаза находится во взвешенном состоянии в виде мелкодисперсной аэрозоли. В результате исходящий поток воздуха так же, как и входящий, будет иметь относительную влажность, близкую к 100%, и естественную температуру горных пород. В этом случае влагосодержание воздуха после прохождения через разогретый уголь не изменится, но в нем появится жидкая фаза, нередко наблюдаемая в шахтах.
Учитывая данное явление, повысить эффективность известного метода возможно, если в критерии, применяемом для обнаружения процесса самонагревания, использовать дополнительно параметр, учитывающий количество содержащейся в воздухе жидкости, находящейся в виде мелкодисперсной аэрозоли.
Критерий для обнаружения процесса самонагревания, учитывающий суммарное количество влаги в воздухе в виде пара и жидкой аэрозоли, можно представить в следующем виде
Figure 00000004

где M - количество жидких аэрозолей в воздухе, кг/кг.
Использование нового критерия позволит также оценить температуру очага самонагревания по количеству сконденсировавшейся жидкости. Для этого необходимо учесть, что давление насыщенного водяного пара в воздухе зависит от температуры и может быть определено по формуле
Pp= P1e-L/(RT), (3)
где P1 - постоянная;
L - удельная теплота парообразования;
R - универсальная газовая постоянная;
T - температура.
Принимая, что в очаге самонагревания все количество сконденсировавшейся в точке контроля жидкости находилось в виде пара при влажности 100%, и используя выражения (1), (2) и (3), получаем формулу для определения температуры разогретого угля
Figure 00000005

где Ki - суммарное количество пара и жидких аэрозолей в исходящем из выработанного пространства воздухе.
Для определения количества жидкой аэрозоли в воздухе целесообразно использовать различные сорбенты, например силикагель. Увеличение критерия К в воздушной струе после прохождения скопления угля будет свидетельствовать о наличии процесса самонагревания. Для идентификации самонагревания можно использовать как разность критериев K(Kисх - Kвх > 0), так и их отношение (Kисх/Kвх > 1). Для оценки степени опасности процесса самонагревания по критерию Kисх определяют температуру очага.
Применение предложенного способа снизит экономический ущерб, наносимый эндогенными пожарами, за счет обнаружения самовозгорания на ранней стадии и повысит безопасность горных работ.

Claims (3)

1. Способ обнаружения самонагревания угля, включающий определение во входящей и исходящей из скопления угля струе воздуха влагосодержания по количеству пара, отличающийся тем, что дополнительно определяют содержание в воздухе воды в виде жидкого аэрозоля, а наличие самонагревания определяют по увеличению суммарного количества пара и жидкого аэрозоля в прошедшем через скопление угля воздухе, причем суммарное количество пара и жидкого аэрозоля определяют по формуле
Figure 00000006

где Pp - давление насыщенного водяного пара;
P0 - барометрическое давление;
Φ - относительная влажность воздуха;
М - количество жидких аэрозолей в воздухе, кг/кг.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для определения количества жидких аэрозолей воздух пропускают через осушающий сорбент, например силикагель.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру очага самонагревания угля определяют по уравнению
Figure 00000007

где Ki - суммарное количество пара и жидких аэрозолей в исходящем из скопления угля воздухе;
P1 - постоянная;
L - удельная теплота парообразования;
R - универсальная газовая постоянная;
Т - температура очага самонагревания.
RU99123770A 1999-11-10 1999-11-10 Способ обнаружения самонагревания угля RU2169844C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99123770A RU2169844C1 (ru) 1999-11-10 1999-11-10 Способ обнаружения самонагревания угля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99123770A RU2169844C1 (ru) 1999-11-10 1999-11-10 Способ обнаружения самонагревания угля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2169844C1 true RU2169844C1 (ru) 2001-06-27

Family

ID=20226852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99123770A RU2169844C1 (ru) 1999-11-10 1999-11-10 Способ обнаружения самонагревания угля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2169844C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kobayashi et al. Methane hydrate at high pressure
Noaker et al. Gas hydrates of hydrogen sulfide-methane mixtures
McGovern Chlorohydrocarbon solvents
RU2169844C1 (ru) Способ обнаружения самонагревания угля
RU2407896C1 (ru) Способ обнаружения самовозгорания угля на ранней стадии
Portola et al. Detecting Coal Self-heating by Condensation Aerosol Content in the Air
Aljumaiah et al. Fuel volatility effects on pool fires in compartments with low ventilation
Tripathi New approaches for increasing the incubation period of spontaneous combustion of coal in an underground mine panel
RU2084637C1 (ru) Способ определения местонахождения очага эндогенного пожара
US3134259A (en) Dew-point temperature sensitive device
SU1170162A1 (ru) Способ локализации эндогенных пожаров
GB1304407A (ru)
RU2167303C1 (ru) Способ локации очагов подземных пожаров с земной поверхности
RU2000125476A (ru) Котел для сжигания шлакующих углей в режиме жидкого шлакоудаления
US2824621A (en) Heat exchange apparatus
Albadi et al. Effect of Wood Smoke Contamination on Water Droplet Evaporation and Surface Tension
SU883508A1 (ru) Способ тушени подземных пожаров
Martikainen Alternative fog removal methods in mine ramps
SU1743613A1 (ru) Способ определени эффективности огнетушащего агента дл тушени лесных пожаров
KR840009330A (ko) 석탄의 건조방법
Russell et al. Experimental determinations of water vapor content of a natural gas up to 2000 pounds pressure
SU370965A1 (ru) Абсорбционное 'устройство для осушения газа
SU1650154A1 (ru) Способ тушени пожара в герметичном помещении
Eriksen et al. An Examination of Deterioration of Ammunition by Storage
SU1723408A1 (ru) Способ определени эффективности ингибитора гидратообразовани