RU2392441C1 - Устройство для борьбы с туманом на рудниках - Google Patents

Устройство для борьбы с туманом на рудниках Download PDF

Info

Publication number
RU2392441C1
RU2392441C1 RU2008151211/03A RU2008151211A RU2392441C1 RU 2392441 C1 RU2392441 C1 RU 2392441C1 RU 2008151211/03 A RU2008151211/03 A RU 2008151211/03A RU 2008151211 A RU2008151211 A RU 2008151211A RU 2392441 C1 RU2392441 C1 RU 2392441C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outlet
warm air
nipple
outlet pipe
thermal conductivity
Prior art date
Application number
RU2008151211/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Емельянов (RU)
Сергей Геннадьевич Емельянов
Олег Петрович Зюбан (RU)
Олег Петрович Зюбан
Николай Сергеевич Кобелев (RU)
Николай Сергеевич Кобелев
Алексей Николаевич Ряполов (RU)
Алексей Николаевич Ряполов
Петр Алексеевич Ряполов (RU)
Петр Алексеевич Ряполов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный открытый 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет", Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный открытый университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
Priority to RU2008151211/03A priority Critical patent/RU2392441C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2392441C1 publication Critical patent/RU2392441C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу, а именно к устройству для борьбы с туманом на рудниках. Содержит вихревую трубу с патрубком выхода теплого воздушного потока, и трубопроводом отвода теплого воздушного потока и трубопроводом отвода холодного воздушного потока. На внутренней поверхности патрубка выхода теплого воздушного потока расположены направляющие, кривизна которых оборудована по отрицательному вращению винтовой линии. На внутренней поверхности патрубка выхода подогретого воздуха расположены направляющие, кривизна которых образована по положительному вращению винтовой линии. Корпуса патрубка выхода теплого воздушного потока и патрубка выхода подогретого воздуха выполнены из биметалла. Материал внутренней поверхности патрубка выхода теплого воздушного потока имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала наружной поверхности. Материал внутренней поверхности патрубка выхода подогретого воздуха имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза меньше, чем коэффициент теплопроводности материала наружной поверхности. Обеспечивает устранение возможности залипания твердых частиц в виде ржавчины и/или окалины на внутренних поверхностях патрубков при максимальных значениях температурных градиентов. Интенсифицирует удаление тумана в горной выработке. 3 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для безопасности ведения горных работ.
Известен способ борьбы с туманом на рудниках (см. а.с. 1544867, МПК Е01Н 13/04, Е21F 3/00, 1990), включающий подогрев рудничного воздуха в горной выработке сжатым воздухом, разделенным на теплый и холодный потоки в вихревой трубе, при этом подогрев рудничного воздуха осуществляют теплым потоком, который выпускают непосредственно в выработку, а холодный поток пропускают по трубопроводу, уложенному в водоотливной канавке, и выпускают в эту же выработку после подогрева.
Недостатком данного способа является невысокая эффективность, обусловленная прямоточностью движения теплого и подогретого потоков сжатого воздуха, приводящей к неравномерному прогреву рудничного воздуха. В результате осуществлялось не полное рассеивание тумана, а наоборот, его накопление в так называемых «забойных зонах», где отсутствуют контакт теплого и подогретого сжатого воздуха с рудничным воздухом.
Известно устройство для механизации способа борьбы с туманом на рудниках (см. патент РФ №2209875, МПК Е01Н 13/00, Е21F 3/00, 10.08.2003), содержащее вихревую трубу с патрубком выхода теплого воздушного потока и трубопроводом отвода холодного воздушного потока, расположенным в водоотводной канавке и соединенным с патрубком выхода подогретого воздуха, причем на внутренней поверхности патрубка выхода теплого воздушного потока расположены направляющие, кривизна которых образована по отрицательному вращению винтовой линии, закрученной против часовой стрелки, а на внутренней поверхности патрубка выхода подогретого воздуха расположены направляющие, кривизна которых образована по положительному вращению винтовой линии, закрученной по часовой стрелке.
Недостатком является снижение эффективности в процессе длительной эксплуатации из-за уменьшения выходных отверстий патрубков как выхода теплого воздуха, так и выхода подогретого воздуха из-за налипания на их внутренние поверхности загрязнений в виде ржавчины и/или окалины, образующихся при окислении движущимся сжатым воздухом, насыщенным парообразной и мелкодисперсной каплеобразной влагой, а это, в конечном итоге, препятствует более полному рассеиванию тумана в горной выработке.
Технической задачей предлагаемого изобретения является дальнейшее повышение эффективности удаления тумана в горной выработке путем удаления налипания твердых загрязнений на внутренние поверхности патрубков, приводящего к уменьшению их выходных отверстий, путем выполнения корпусов патрубка выхода теплого воздушного потока и патрубка выхода подогретого воздуха из биметалла с различными коэффициентами теплопроводности, обеспечивающим направленное действие термовибрации.
Технический результат по термовибрационному устранению возможности залипания твердых частиц в виде ржавчины и/или окалины на внутренних поверхностях патрубков при максимальных значениях температурных градиентов достигается тем, что корпуса патрубков выхода теплого воздушного потока и выхода подогретого воздуха выполнены из биметалла, при этом материал внутренней поверхности патрубка выхода теплого воздушного потока имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала наружной поверхности, а материал внутренней поверхности патрубка выхода подогретого воздуха имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза меньше, чем коэффициент теплопроводности материала наружной поверхности.
На фиг.1 показана принципиальная схема устройства для борьбы с туманом на рудниках; на фиг.2 - биметаллический патрубок выхода подогретого воздуха с направляющими, расположенными по отрицательному вращению винтовой линии, на фиг.3 - биметаллический патрубок выхода подогретого воздуха с направляющими, расположенными по положительному вращению винтовой линии.
Устройство для борьбы с туманом на рудниках включает компрессор (не показано), расположенный вне горной выработки 1 с туманом, где установлена вихревая труба 2 с одним выходом 3 теплого воздушного потока вверх и другим выходом 4 холодного потока вниз. Трубопровод 5 подачи сжатого воздуха от компрессора к вихревой трубе 2, патрубок 6 выхода теплого воздушного потока с направляющими 7, кривизна которых образована по отрицательному вращению винтовой линии, трубопровод 8, расположенный в водоотливной канавке 9, патрубок 10 выхода подогретого воздуха с направляющими 11, кривизна которых образована положительным вращением винтовой линии. Патрубки 6 и 10 выполнены из биметалла, при этом материал 12 внутренней поверхности патрубка 6 выхода теплого воздушного потока имеет коэффициент теплопроводности материала в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала 13 наружной поверхности, а материал 14 внутренней поверхности патрубка 10 выхода подогретого воздуха имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза меньше, чем коэффициент теплопроводности материала 15 наружной поверхности.
Устройство для борьбы с туманом на рудниках работает следующим образом.
По трубопроводу 5 подачи сжатый воздух от компрессора (не показано) поступает в вихревую трубу 2, где разделяется на два потока: теплый и холодный. После этого по выходу 3 вверх теплый воздушный поток направляется в выработку 1 с туманом через патрубок 6 выхода теплого воздушного потока. При перемещении теплого воздушного потока по направляющим 7, кривизна которых образована по отрицательному вращению винтовой линии, закручивается против часовой стрелки.
В связи с тем, что во всасываемом в компрессор атмосферном воздухе постоянно находится значительное количество как парообразной, так и мелкодисперсной влаги, то по мере движения сжатого в вихревой трубе 2, теплого воздушного потока вверх, наблюдается интенсивное окисление внутренней поверхности вихревой трубы 2 с образованием перемещающихся частиц твердых загрязнений в виде окалины и ржавчины. Все данные частицы направляются в патрубок 6 выхода теплого потока, где и залипают на внутренней поверхности 12 и соответственно на направляющих 7, тем самым уменьшая полезную поверхность выходного отверстия патрубка выхода теплого воздушного потока 6, что приводит к увеличению скорости потока поступающего в выработку 1. А это приводит к возрастанию аэродинамического сопротивления патрубка 6, т.е. к дополнительным энергозатратам процесса удаления тумана, при невысокой эффективности его рассеивания из-за проскока части теплого воздушного потока 3 без контакта с туманообразной массой в горной выработке 1.
Для устранения данного явления корпус патрубка 6 выполнен из биметалла таким образом, что материал внутренней поверхности 12 имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала наружной поверхности 13. В этом случае при разности температур (температура внутренней поверхности 12 патрубка 6, контактирующей с теплым воздушным потоком, выше, чем температура внешней поверхности 13, контактирующей с воздухом окружающей среды в горной выработке 1) материалов биметалла между внутренней 12 и наружной 13 поверхности возникает максимальный температурный градиент (см., например, Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. М.: 1980, 469 с.), направленного действия к внешней поверхности 12.
Возникающая в этом случае величина термовибрации достигает значений, обеспечивающих устранение возможности запинания твердых частиц загрязнений (ржавчины и окалины) на внутреннюю поверхность 12 и на направляющие 7 патрубка 6 (см., например, Дмитриев В.П. Биметаллы, Пермь: Наука, 1991, 487 с. ил.). В результате наблюдается поддержание нормированных размеров выходного отверстия патрубка 6, т.е. обеспечивается полное конденсирование теплого воздушного потока 3 с туманообразной массой в горной выработке 1. При этом твердые частицы загрязнений, выбрасываемые из патрубка 6, являются дополнительными «ядром конденсации» мелкодисперсной и парообразной влаги, что также способствует более интенсивному рассеиванию тумана в горной выработке 1. Кроме этого под действием теплого, закрученного против часовой стрелки, вращающегося потока сжатого воздуха в горной выработке 1 с туманом рудничный воздух нагревается, а туман интенсивно рассеивается по всему пространству горной выработки 1, начиная от выходного патрубка 6 теплого воздуха.
Одновременно часть холодного воздушного потока 4 после разделения в вихревой трубе 2 направляется по трубопроводу 8, расположенному в водоотливной канавке 9, нагревается и направляется в горную выработку 1 с туманом уже как поток подогретого воздуха. Подогретый воздух, насыщенный паро- и каплеобразной влагой, интенсивно окисляет внутреннюю поверхность трубопровода 8, образуя на ней ржавчину и/или окалину, которая с движущимся потоком воздуха перемещается в патрубок 10, где, проходя по направляющим 11, кривизна которых образована положительным вращением винтовой линии, закручивается по часовой стрелке, что приводит к рассеиванию тумана по выработке 1, начиная от выходного отверстия патрубка 10 выхода подогретого воздуха.
В связи с тем, что воздух в трубопроводе 8 нагревается от воды, находящейся в водоотливной канавке 9, температура воды в данном случае выше, чем температура воздуха. Корпус патрубка 10 выхода подогретого воздуха выполняется из биметалла таким образом, что коэффициент теплопроводности материала наружной поверхности 15 выше коэффициента теплопроводности материала внутренней поверхности 14. В этом случае в материале внутренней поверхности 15 биметаллического корпуса патрубка 10 возникает максимальный температурный градиент (для данной разности температур воды и подогретого воздуха), направленного действия в сторону внутренней поверхности 14, т.к. теплота от воды водоотливной канавки более интенсивно проходит материал наружной поверхности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала внутренней поверхности 14 патрубка 10. Соприкосновение закрученных в противоположных направлениях вращениях теплого и подогретого потоков сжатого воздуха с твердыми частицами загрязнений приводит к образованию множества отдельных микрозавихрений в рудничном воздухе по всему объемному пространству выработки 1. В результате осуществляется полное устранение образования застойных зон в выработке 1 с туманом, т.е. наблюдается более полное рассеивание тумана.
Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что повышение эффективности борьбы с туманом на рудниках осуществляется путем поддержания нормированных параметров выхода теплого воздушного потока и подогретого воздуха из соответствующих патрубков в горную выработку за счет устранения залипания твердых частиц в виде ржавчины и окалины на внутренних поверхностях направляющих, кривизна которых образована по положительному или отрицательному вращению винтовой линии. Это обеспечивает не только устранение образования застойных зон по объему обрабатываемого пространства, но и интенсифицирует удаление тумана в горной выработке из-за выброса из патрубков твердых частиц загрязнений, являющихся основой туманообразной массы рудничного воздуха.

Claims (1)

  1. Устройство для борьбы с туманом на рудниках содержит вихревую трубу с патрубком выхода теплого воздушного потока, и трубопроводом отвода теплого воздушного потока, и трубопроводом отвода холодного воздушного потока, расположенным в водоотливной канавке и соединенным с патрубком выхода подогретого воздуха, притом на внутренней поверхности патрубка выхода теплого воздушного потока расположены направляющие, кривизна которых оборудована по отрицательному вращению винтовой линии, закрученной против часовой стрелки, а на внутренней поверхности патрубка выхода подогретого воздуха расположены направляющие, кривизна которых образована по положительному вращению винтовой линии, закрученной по часовой стрелке, отличающееся тем, что корпуса патрубка выхода теплого воздушного потока и патрубка выхода подогретого воздуха выполнены из биметалла, при этом материал внутренней поверхности патрубка выхода теплого воздушного потока имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала наружной поверхности, а материал внутренней поверхности патрубка выхода подогретого воздуха имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза меньше, чем коэффициент теплопроводности материала наружной поверхности.
RU2008151211/03A 2008-12-23 2008-12-23 Устройство для борьбы с туманом на рудниках RU2392441C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151211/03A RU2392441C1 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Устройство для борьбы с туманом на рудниках

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151211/03A RU2392441C1 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Устройство для борьбы с туманом на рудниках

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2392441C1 true RU2392441C1 (ru) 2010-06-20

Family

ID=42682787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008151211/03A RU2392441C1 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Устройство для борьбы с туманом на рудниках

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2392441C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488695C1 (ru) * 2011-11-29 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для борьбы с туманом на рудниках
CN103982215A (zh) * 2014-04-15 2014-08-13 南京航空航天大学 救生舱/避难硐室用无源压风制冷净化系统及工作方法
CN105507933A (zh) * 2014-10-15 2016-04-20 武汉星田热环境控制技术有限公司 一种井下除雾方法
CN109184774A (zh) * 2018-09-10 2019-01-11 湖南城市学院 矿山回风井回风的多级冷却与除雾板联合除雾系统

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488695C1 (ru) * 2011-11-29 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Устройство для борьбы с туманом на рудниках
CN103982215A (zh) * 2014-04-15 2014-08-13 南京航空航天大学 救生舱/避难硐室用无源压风制冷净化系统及工作方法
CN103982215B (zh) * 2014-04-15 2016-01-27 南京航空航天大学 救生舱/避难硐室用无源压风制冷净化系统及工作方法
CN105507933A (zh) * 2014-10-15 2016-04-20 武汉星田热环境控制技术有限公司 一种井下除雾方法
CN109184774A (zh) * 2018-09-10 2019-01-11 湖南城市学院 矿山回风井回风的多级冷却与除雾板联合除雾系统
CN109184774B (zh) * 2018-09-10 2020-04-17 湖南城市学院 矿山回风井回风的多级冷却与除雾板联合除雾系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2392441C1 (ru) Устройство для борьбы с туманом на рудниках
CN103670824B (zh) 带有湿度控制和能量回收的入口空气致冷系统
CN104562530B (zh) 一种定型机废气余热的处理装置
KR20210024537A (ko) 자가 세척 환기 유닛
CN102252425A (zh) 带空气加湿器的冷凝式燃气热水装置
RU2007147047A (ru) Способ очистки воздуха
RU2488695C1 (ru) Устройство для борьбы с туманом на рудниках
RU2302588C1 (ru) Энергоресурсосберегающая система кондиционирования
RU2561225C1 (ru) Вентиляторная градирня
RU2646276C1 (ru) Котел отопительный газовый
RU2484405C1 (ru) Теплообменник
RU2388519C1 (ru) Гидрозолоуловитель-теплоутилизатор
RU129118U1 (ru) Устройство борьбы с туманом на рудниках
CN204684684U (zh) 一种气体载带系统
CN111495632B (zh) 一种双流体雾化器雾滴粒径预测和调控方法
CN107754485A (zh) 基于热能利用的反吹式高温烟气除湿净化系统
CN204268917U (zh) 一种利用不凝气体逸流强化水平管外冷凝换热的装置
US20160290716A1 (en) Commercial laundry dryer energy recovery system
RU2689592C1 (ru) Устройство для производства воды из воздуха
RU2600899C1 (ru) Кондиционер
CN208395028U (zh) 一种高效的污泥干化用除湿热泵
RU147163U1 (ru) Контактный теплоутилизатор с каплеуловителем
RU2439440C2 (ru) Устройство приточной вентиляции
CN205710637U (zh) 一种lng加工系统及其气液分离罐
RU2569550C2 (ru) Способ очистки воздуха в разнотемпературной конденсационной камере

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101224