RU2528807C1 - Способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах - Google Patents

Способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах Download PDF

Info

Publication number
RU2528807C1
RU2528807C1 RU2013133418/03A RU2013133418A RU2528807C1 RU 2528807 C1 RU2528807 C1 RU 2528807C1 RU 2013133418/03 A RU2013133418/03 A RU 2013133418/03A RU 2013133418 A RU2013133418 A RU 2013133418A RU 2528807 C1 RU2528807 C1 RU 2528807C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methane
dust
air
air flow
risk
Prior art date
Application number
RU2013133418/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Семенович Забурдяев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН)
Priority to RU2013133418/03A priority Critical patent/RU2528807C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528807C1 publication Critical patent/RU2528807C1/ru

Links

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области горной промышленности, преимущественно к угольной, и может быть использовано для прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах и газоопасных рудниках. Техническим результатом является повышение достоверности прогнозирования риска взрывов метана и пыли в шахтах в случае снижения параметров проветривания действующих выемочных участков. Предложен способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах, включающий экспериментальное определение интенсивности метано- и пылевыделения на выемочном участке, измерение расхода воздуха и концентрации метана в нем и запыленности рудничного воздуха, определение температуры воспламенения метана и пыли и частоты аварийных ситуаций. При этом расход воздуха и концентрации метана в рудничной атмосфере измеряют в процессе снижения параметров проветривания участка. По данным измерения устанавливают динамику снижения расхода воздуха и роста концентрации метана до ее взрывоопасной величины в смеси с воздухом. Кроме того, температуру воспламенения метана и пыли определяют на глубине ведения горных работ при фактических давлении и влажности воздуха, а риск взрыва метанопылевоздушной смеси устанавливают произведением частот аварийных ситуаций по расходу воздуха, содержанию метана и пыли.

Description

Изобретение относится к горному делу, преимущественно к угольной промышленности, и может быть использовано для прогноза риска взрывов метана и пыли в угольных шахтах и газоопасных рудниках.
Известен способ прогноза горных рисков, сопряженный с ведением горных работ и безопасностью функционирования горного предприятия, включающий определение геотехнологических ситуаций в газовых шахтах, их типа и степени опасности развития опасности, оценку эффективности выполненных мероприятий по горным факторам (Захаров В.Н. Оценка и управление горным риском как инструмент повышения эффективности и безопасности функционирования горного предприятия // Горный информационно-аналитический бюллетень. Отдельный выпуск 1, 2013. - С.57-69).
Недостатком этого способа прогноза является то, что он предназначен преимущественно для оценки рисков ведения бизнеса на осваиваемых месторождениях полезных ископаемых без учета фактора взрывов метана и пыли в действующих шахтах.
Известен способ прогноза выбросоопасности в шахтах, включающий определение экспериментальных данных «текущего прогноза» по измерениям одного-двух параметров и оценку опасной ситуации по газодинамическому фактору (ГД-явлению) в процессе ведения горных работ по проходке выработок на участке (Деглин Б.М. Прогноз выбросоопасности в шахтах // Горный информационно-аналитический бюллетень. Отдельный выпуск 13, 2007. - С.187-191).
Недостаток этого способа заключается в прогнозе опасной ситуации, то есть выбросоопасности при отработке метаноносных пластов угля, которая также сопровождается риском гибели людей, как и взрывы метана и пыли.
Наиболее близким способом прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах является способ, включающий экспериментальное определение интенсивности метано- и пылевыделения на выемочном участке, измерение расхода воздуха и концентрации метана в нем и запыленности рудничного воздуха, определение температуры воспламенения метана и пыли, частоты аварийных по метану и пыли ситуаций (Геотехнологические проблемы разработки опасных по газу и пыли угольных пластов / А.Д. Рубан, Г.С. Забурдяев, В.С. Забурдяев. Институт проблем комплексного освоения недр РАН. - М.: Наука, 2007. - 279 с., прототип).
Недостаток данного способа заключается в том, что оценку риска взрывов метана и пыли в шахтах осуществляют без учета динамики снижения расхода воздуха и роста концентрации метана в процессе снижения параметров вентиляции участка (неустойчивое проветривание), температур воспламенения метана и пыли на глубине ведения горных работ при фактических давлении и влажности воздуха, частоты аварийных ситуаций по факторам расхода воздуха, содержаниям метана и пыли.
Целью изобретения является повышение достоверности прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах в случаях снижения параметров проветривания действующих выемочных участков (расхода воздуха) при отработке опасных по метану и пыли угольных пластов.
Согласно изобретению поставленную цель достигают тем, что в способе прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах, включающем экспериментальное определение интенсивности метано- и пылевыделения на выемочном участке, измерение расхода воздуха и концентрации метана в нем и запыленности рудничного воздуха, определение температуры воспламенения метана и пыли, частоты аварийных по метану и пыли ситуаций, измеряют расход воздуха и концентрации метана в процессе снижения параметров проветривания участка, по данным измерения устанавливают динамику снижения расхода воздуха и роста концентрации метана до ее взрывоопасной величины в смеси с воздухом, при этом температуру воспламенения метана и пыли определяют на глубине ведения горных работ при фактических давлении и влажности воздуха, а риск взрыва метанопылевоздушной смеси устанавливают произведением частот аварийных ситуаций по расходу воздуха, содержанию метана и пыли.
Способ осуществляют следующим образом.
На горном отводе шахты (или рудника) выделяют выемочный участок, наиболее подверженный по горнотехническим параметрам и аэродинамическим факторам к снижению расхода воздуха. В выработках участка устанавливают контрольно-измерительную аппаратуру для записи расхода воздуха (или скорости воздушного потока) и концентрации в нем метана, а также приборы-пылемеры, датчики давления и температуры воздуха и его влажности. При этом контроль упомянутых параметров ведут непрерывно с выдачей информации операторам газового, воздушного и пылевого контроля, а также «на печать».
Температуру воспламенения метана и пыли устанавливают по справочной литературе с учетом глубины размещения на участке контрольно-измерительной аппаратуры, давления, температуры и влажности воздуха, содержания в нем метана и пыли.
Частоту аварийных ситуаций по показателям расхода воздуха, содержания метана и пыли определяют по фактическим данным или по случаям регистрации аварийных ситуаций при разработке метаноносных пластов угля, склонных к взрывам угольной пыли. Либо используют литературные источники как по случаям аварий, так и по исходным данным, характеризующим свойства и вещественный состав угольной пыли, по температуре воспламенения метанопылевоздушных смесей в различных количественных сочетаниях концентрации метана и угольной пыли.
Контрольно-измерительную аппаратуру и датчики для измерения параметров рудничной атмосферы устанавливают в выработке с исходящей из выемочного участка струей воздуха и на ее выходе из лавы (в 10-15 м от линии очистного забоя).
Обязательным условием является непрерывная фиксация параметров проветривания выемочного участка (снижение расхода воздуха, изменение давления и температуры) и концентрации метана, по которым устанавливают динамику процесса снижения расхода воздуха и роста содержания метана в нем. При этом по факту или прогнозу определяют время, при котором концентрация метана может достигнуть 4,5% по объему или более, то есть взрывоопасной величины (температура воспламенения метана меньше, чем угольной пыли). При взрыве метановоздушной смеси появляется высокая вероятность взрыва пыли, причем мощность взрыва находится в зависимости от ее вещественного состава.
Вероятность протекания аварийных процессов устанавливают по разработанным алгоритму и программе, а данные прогноза риска взрывов используют для разработки мероприятий по исключению аварийных ситуаций.

Claims (1)

  1. Способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах, включающий экспериментальное определение интенсивности метано- и пылевыделения на выемочном участке, измерение расхода воздуха и концентрации метана в нем и запыленности рудничного воздуха, определение температуры воспламенения метана и пыли, частоты аварийных по метану и пыли ситуаций, отличающийся тем, что измеряют расход воздуха и концентрации метана в рудничной атмосфере в процессе снижения параметров проветривания участка, по данным измерения устанавливают динамику снижения расхода воздуха и роста концентрации метана до ее взрывоопасной величины в смеси с воздухом, при этом температуру воспламенения метана и пыли определяют на глубине ведения горных работ при фактических давлении и влажности воздуха, а риск взрыва метанопылевоздушной смеси устанавливают произведением частот аварийных ситуаций по расходу воздуха, содержанию метана и пыли.
RU2013133418/03A 2013-07-18 2013-07-18 Способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах RU2528807C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133418/03A RU2528807C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133418/03A RU2528807C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2528807C1 true RU2528807C1 (ru) 2014-09-20

Family

ID=51583082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133418/03A RU2528807C1 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2528807C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661508C1 (ru) * 2017-09-25 2018-07-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ оценки риска взрывов метана и пыли в шахтах
RU2700142C1 (ru) * 2018-11-29 2019-09-12 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Способ прогноза взрывоопасности выработанного пространства очистного забоя
CN117868951A (zh) * 2024-01-19 2024-04-12 济南环陶环保工程有限公司 一种连续除尘系统用智能控制方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2211334C2 (ru) * 2001-07-09 2003-08-27 Институт угля и углехимии СО РАН Способ прогноза газообильности выемочных участков угольных шахт
RU2219349C2 (ru) * 2001-07-19 2003-12-20 Государственное унитарное предприятие Национальный научный центр горного производства-ИГД им. А.А. Скочинского Способ предотвращения газодинамических явлений
UA25473U (en) * 2007-04-02 2007-08-10 Univ Donbas State Technical Method for current prediction of methane content
RU2332573C1 (ru) * 2007-01-19 2008-08-27 Мария Владимировна Колмакова Способ определения допустимой нагрузки на очистную выработку по газовому фактору
CN101598034A (zh) * 2009-07-03 2009-12-09 重庆俞科矿山设备有限公司 一种现场预测煤与瓦斯突出的方法
CN101858228A (zh) * 2010-04-27 2010-10-13 煤炭科学研究总院重庆研究院 掘进面瓦斯涌出动态特征突出连续预测方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2211334C2 (ru) * 2001-07-09 2003-08-27 Институт угля и углехимии СО РАН Способ прогноза газообильности выемочных участков угольных шахт
RU2219349C2 (ru) * 2001-07-19 2003-12-20 Государственное унитарное предприятие Национальный научный центр горного производства-ИГД им. А.А. Скочинского Способ предотвращения газодинамических явлений
RU2332573C1 (ru) * 2007-01-19 2008-08-27 Мария Владимировна Колмакова Способ определения допустимой нагрузки на очистную выработку по газовому фактору
UA25473U (en) * 2007-04-02 2007-08-10 Univ Donbas State Technical Method for current prediction of methane content
CN101598034A (zh) * 2009-07-03 2009-12-09 重庆俞科矿山设备有限公司 一种现场预测煤与瓦斯突出的方法
CN101858228A (zh) * 2010-04-27 2010-10-13 煤炭科学研究总院重庆研究院 掘进面瓦斯涌出动态特征突出连续预测方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РУБАН А.Д, ЗАБУРДЯЕВ Г.С. и др., Геотехнологические проблемы разработки опасных по газу и пыли угольных пластов, Институт проблем комплексного освоения недр РАН, М.: Наука, 2007, с.279. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661508C1 (ru) * 2017-09-25 2018-07-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ оценки риска взрывов метана и пыли в шахтах
RU2700142C1 (ru) * 2018-11-29 2019-09-12 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Способ прогноза взрывоопасности выработанного пространства очистного забоя
CN117868951A (zh) * 2024-01-19 2024-04-12 济南环陶环保工程有限公司 一种连续除尘系统用智能控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yan et al. Full-scale experiments on fire characteristics of road tunnel at high altitude
Toraño et al. Auxiliary ventilation in mining roadways driven with roadheaders: Validated CFD modelling of dust behaviour
Xu et al. Remote characterization of ventilation systems using tracer gas and CFD in an underground mine
RU2661508C1 (ru) Способ оценки риска взрывов метана и пыли в шахтах
Qiao et al. New insight into proactive goaf inertisation for spontaneous combustion management and control
Torno et al. On the prediction of toxic fumes from underground blasting operations and dilution ventilation. Conventional and numerical models
RU2528807C1 (ru) Способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах
Abdollahisharif et al. Green biocompatible approach to reduce the toxic gases and dust caused by the blasting in surface mining
Pan et al. The inducement of coal spontaneous combustion disaster and control technology in a wide range of coal mine closed area
Belle Real-time air velocity monitoring in mines-a quintessential design parameter for managing major mine health and safety hazards
Bakke et al. Characterization of occupational exposure to air contaminants in modern tunnelling operations
Rahimi et al. Investigating the impact of gas emission uncertainty on airflow distribution in an auxiliary ventilation system using CFD and Monte-Carlo simulation
Gilmore et al. CFD modeling explosion hazards-bleeder vs. progressively sealed gobs
RU2536544C1 (ru) Способ прогноза риска взрывов гибридных смесей в шахтах и рудниках
Gao et al. Distribution law of coal spontaneous combustion hazard area in composite goaf of shallow buried close distance coal seam group
Brune et al. A modeling study on longwall tailgate ventilation
US20150241329A1 (en) Method of assessing dust controls in mining
Singh et al. A new dimension to studies of spontaneous combustion of coal
Tiile Investigating blast fume propagation, concentration and clearance in underground mines using computational fluid dynamics (CFD)
Zolotov et al. Spatially distributed system for monitoring of fields technical condition in mineral resources sector
Gamiy et al. Identifying sources of coal spontaneous heating in mine workings using aerogas control automatic systems
Yuan et al. CFD modelling of sampling locations for early detection of spontaneous combustion in long–wall gob areas
Tutak et al. Studying the Impact of the Location of Air-Duct Lines on Methane Distribution and Concentration in Dog Headings.
Tutak et al. Applying CFD model studies to determine zones at risk of methane explosion and spontaneous combustion of coal in goaves
RU2543238C2 (ru) Способ прогноза взрывоопасности отложившейся пыли в газообильных шахтах

Legal Events

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

Effective date: 20160719