RU2529459C1 - Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки - Google Patents

Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки Download PDF

Info

Publication number
RU2529459C1
RU2529459C1 RU2013132295/03A RU2013132295A RU2529459C1 RU 2529459 C1 RU2529459 C1 RU 2529459C1 RU 2013132295/03 A RU2013132295/03 A RU 2013132295/03A RU 2013132295 A RU2013132295 A RU 2013132295A RU 2529459 C1 RU2529459 C1 RU 2529459C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ventilation
drift
max
chambers
jumper
Prior art date
Application number
RU2013132295/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Николаев
Николай Иванович Алыменко
Александр Николаевич Земсков
Виктор Александрович Николаев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический 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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2013132295/03A priority Critical patent/RU2529459C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529459C1 publication Critical patent/RU2529459C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ventilation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для проветривания выемочных участков панелей, в частности, калийных рудников. Технический результат заключается в повышении эффективности проветривания, что достигается за счет предотвращения утечек воздуха путем своевременного монтажа-демонтажа вентиляционной перемычки за рабочими камерами в зависимости от величин тепловых депрессий. Способ включает осуществление предварительного расчета минимальной и максимальной тепловых депрессий hе min и he max соответственно, возникающих между выемочным штреком и вентиляционными сбойками, а также между выемочным и заглубленным конвейерно-вентиляционным штреками как функций от минимальной he min=f(ΔHmin) и максимальной he max=f(ΔHmax) величин разностей высотных отметок между местом отработки рабочих камер и местом выхода воздуха из выемочного штрека в уклон ΔHmin и ΔHmax. При этом величины ΔH рассчитывают с учетом длины выемочного участка, количества парных отработанных камер, длины отработанного участка за вентиляционными сбойками, ширины отработанных камер, ширины целика и угла падения пласта. При этом в процессе увеличения количества отработанных камер и при достижении величины тепловой депрессии, равной he min, перемычку демонтируют, а при достижении величины тепловой депрессии, равной hе max, перемычку устанавливают вновь. 2 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для проветривания выемочных участков (панелей и блоков), в частности, калийных рудников.
Известен способ проветривания выемочных участков, при котором свежую струю воздуха подают в рабочие камеры из главного транспортного штрека в панельный выемочный штрек, пройденный по пласту калийной соли, а исходящую струю воздуха удаляют по панельно-блоковым вентиляционным штрекам, передовым (верхним) сбойкам, заглубленному конвейерно-вентиляционному штреку, пройденному по пласту каменной соли, в главный вентиляционный штрек (RU 2117763 С1, МПК Е21F 1/00, опубл. 20.08.1998). При этом часть свежего воздуха подают в нижнюю часть панели для проветривания заглубленного конвейерно-вентиляционного штрека.
Недостатками такого способа проветривания выемочного участка является низкая эффективность, которая происходит вследствие возникновения естественной тяги, при отработке наклонных частей выемочного участка, направленной встречно требуемому направлению движения воздуха. Естественная тяга возникает в контуре, включающем передовую сбойку, панельно-блоковый штрек, что приводит не только к снижению объемов воздуха, подаваемого в рабочие камеры, но и опрокидыванию (реверсированию) в определенных условиях исходящей струи воздуха в передовых сбойках и панельно-блоковых вентиляционных штреках. Для обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий труда в панель необходимо подавать больший объем воздуха, что приводит к увеличению энергозатрат, т.е. электроэнергии, расходуемой на работу главной вентиляторной установки (ГВУ) на проветривание.
Кроме того, при возникновении пожара на ленточных конвейерах в заглубленном конвейерно-вентиляционном штреке при неизбежно увеличивающейся естественной тяге в вышеприведенном контуре продукты сгорания быстро начнут поступать в рабочие камеры и на панельный выемочный штрек через различные аэродинамические связи (ходки, рудоспуски, скважины и т.д.), что практически исключает возможность эвакуации горнорабочих с выемочного участка без специальных средств защиты органов дыхания.
Известен способ проветривания выемочных участков, включающий подачу свежей струи воздуха для проветривания рабочих камер из главного транспортного штрека на панельный выемочный штрек, пройденный по пласту калийной соли, а удаление исходящей струи воздуха по междукамерным вентиляционным сбойкам, отработанным камерам, заглубленному конвейерно-вентиляционному штреку, пройденному по пласту каменной соли, в главный вентиляционный штрек. На панельном выемочном штреке за рабочими камерами устанавливают вентиляционную перемычку, которая герметизирует выемочный штрек и изменяет пути движения воздушного потока загрязненного воздуха в пределах выемочного участка (RU 2201507 С1, МПК E21F 1/00, опубл. 27.03.2003).
Однако известный способ имеет низкую эффективность в результате отрицательного воздействия тепловых депрессий, возникающих в контуре вентиляционной сбойки, отработанной камеры и участка панельного выемочного штрека, расположенного ниже фронта рабочих камер, на утечки воздуха через выработанное пространство. На начальном этапе отработки, т.е. при малом количестве отработанных камер, тепловые депрессии будут незначительны по своей величине, а на конечном этапе напротив будут реверсировать часть отработанного (загрязненного) воздуха в отрабатываемые камеры.
Технический результат заключается в повышении эффективности проветривания, что достигается за счет предотвращения утечек воздуха путем своевременного монтажа-демонтажа вентиляционной перемычки за рабочими камерами в зависимости от величин тепловых депрессий, возникающих между выемочным штреком и вентиляционными сбойками, и увеличения объема воздуха, поступающего в выемочный участок.
Сущность изобретения заключается в том, что при осуществлении способа проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки полезного ископаемого, расположенного по падению пласта, в который подают свежий воздух в выемочный штрек, устанавливают вентиляционную перемычку на выемочном штреке за рабочими камерами, отработанный воздух из которых удаляют по вентиляционным сбойкам в конвейерно-вентиляционный штрек, согласно изобретению предварительно осуществляют расчет минимальной и максимальной тепловых депрессий hе min и he max соответственно, возникающих между выемочным штреком и вентиляционными сбойками, а также между выемочным и заглубленным конвейерно-вентиляционным штреками как функций от минимальной he min=f(ΔHmin) и максимальной he max=(ΔHmax) величин разностей высотных отметок между местом отработки рабочих камер и местом выхода воздуха из выемочного штрека в уклон ΔHmin и ΔHmах соответственно, при этом величины ΔH рассчитывают в зависимости от количества парных отработанных камер по следующим формулам:
ΔH=Lв.уч-(Lв.уч-(Lот.уч+2bкам+bцел))·sinθ при Nпар.кам=2 и
ΔH=Lв.уч-(Lв.уч-Nпap.кaм(bкaм+bцeл))·sinθ при Nпар.кам>2,
где Lв.уч - длина выемочного участка,
Nпар.кам - количество парных отработанных камер,
Lот.уч - длина отработанного участка за вентиляционными сбойками,
bкам - ширина отработанных камер,
bцел - ширина целика,
θ - угол падения пласта,
при этом в процессе увеличения количества отработанных камер и при достижении величины тепловой депрессии, равной he min, перемычку демонтируют, а при достижении величины тепловой депрессии, равной he max, перемычку устанавливают вновь.
Было установлено, что возникающие при обратном порядке отработки выемочного участка, расположенного по падению пласта, тепловые депрессии способны противодействовать утечкам воздуха через выемочный в конвейерный штреки лишь при определенном числе рабочих камер и заданном угле наклона выемочного участка, а предохранение от утечек воздуха через выработанное пространство будет выполняться только тогда, когда тепловые депрессии достигнут предельной величины. При этом на начальном и конечном этапах регулирование поступления воздуха необходимо осуществлять с использованием вентиляционной перемычки, т.е в процессе увеличения количества отработанных камер и при достижении величины тепловой депрессии, равной he min, перемычку демонтируют, а при достижении величины тепловой депрессии, равной he max, перемычку устанавливают вновь.
В сравнении с прототипом перемычку устанавливают не на весь период отработки, а на определенных этапах, что снижает аэродинамическое сопротивление и повышает общую эффективность в течение всего процесса проветривания.
Расчет величин разностей высотных отметок между местом отработки рабочих камер и местом выхода воздуха из выемочного штрека в уклон ΔHmin и ΔHmax соответственно позволяет определять размеры минимальной и максимальной тепловых депрессий he min и he max соответственно, возникающих между выемочным штреком и вентиляционными сбойками, и осуществлять монтаж-демонтаж перемычек в тех случаях, когда это требуется.
Причем расчет величины ΔH будет различен при Nпар.кам=2 и при Nпар.кам>2, т.к. в формуле, применяемой для расчета ΔH, при Nпар.кам>2 не учитывается длина отработанного участка за вентиляционными сбойками (Lот.уч).
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 показана схема проветривания выемочного участка заявляемым способом.
1 - транспортный штрек;
2 - выемочный штрек;
3 - рабочие камеры;
4 - отработанные камеры;
5 - вентиляционные сбойки;
6 - заглубленный конвейерно-вентиляционный штрек;
7 - вентиляционный штрек;
8 - шахтная вентиляционная перемычка;
9 - уклон.
На фиг.2 представлен боковой разрез выемочного участка,
где ΔH - разность высотных отметок между местом отработки рабочих камер 3 и местом выхода воздуха из выемочного штрека 2 в уклон 9;
Lв.уч - длина выемочного участка;
Lот.уч - длина отработанного участка за вентиляционными сбойками,
bкам - ширина отработанных камер 4,
bцел - ширина целика,
θ - угол падения пласта.
Способ проветривания выемочного участка осуществляется следующим образом.
Предварительно осуществляют расчет минимальной и максимальной тепловых депрессий hе min и he max соответственно, возникающих между выемочным штреком 2 и вентиляционными сбойками 5, а также между выемочным 2 и заглубленным конвейерно-вентиляционным 6 штреками как функций от минимальной hе min=f(ΔHmin) и максимальной he max=f(ΔHmax) величин разностей высотных отметок между местом отработки рабочих камер 3 и местом выхода воздуха из выемочного штрека 2 в уклон 9 ΔHmin и ΔHmax соответственно.
Величины ЛЯ рассчитывают в зависимости от количества парных отработанных камер 4 и рабочих камер 3 по следующим формулам:
ΔH=Lв.уч-(Lв.уч-(Lот.уч+2bкам+bцел))·sinθ при Nпар.кам=2 и
ΔH=Lв.уч-(Lв.уч-Nпap.кaм(bкaм+bцeл))·sinθ при Nпар.кам>2,
где Nпар.кам - количество парных отработанных камер 4 и рабочих камер 3.
Свежую струю воздуха для проветривания выемочного участка подают из транспортного штрека 1 на выемочный штрек 2, откуда он поступает в рабочие камеры 3. Тепловые депрессии he2 и he3 будут препятствовать проходу воздуха через выемочный штрек 2 напрямую в конвейерно-вентиляционный штрек 6, расположенный ниже фронта рабочих камер 3. Исходящая струя воздуха удаляется по вентиляционным сбойкам 5, отработанным камерам 4 в заглубленный конвейерно-вентиляционный штрек 6 в вентиляционный штрек 7 через уклон 9. В процессе увеличения количества отработанных камер и при достижении величин тепловых депрессий, равных he min, перемычку 8 демонтируют, а при достижении величин тепловых депрессий, равных he max, перемычку 8 устанавливают вновь, т.е. выемочный штрек 2 ограждается.
В расчетах учитывается изменяющееся абсолютное значение тепловой депрессии he1, увеличивающей общий объем воздуха, поступающего в выемочный участок.
Моделирование воздухораспределения в реальных условиях калийного рудника показало, что при использовании заявляемой схемы проветривания с применением передвижной шахтной вентиляционной перемычки всего в одной южной панели рудника СКРУ-3 (Соликамского калийного рудоуправления №3, г.Соликамск, Пермский край) экономия электроэнергии составила 3396 МВт·ч за год.

Claims (1)

  1. Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки полезного ископаемого, расположенного по падению пласта, в котором подают свежий воздух в выемочный штрек, устанавливают вентиляционную перемычку на выемочном штреке за рабочими камерами, отработанный воздух из которых удаляют по вентиляционным сбойкам в конвейерно-вентиляционный штрек,
    отличающийся тем, что
    предварительно осуществляют расчет минимальной и максимальной тепловых депрессий hе min и he max соответственно, возникающих между выемочным штреком и вентиляционными сбойками а также между выемочным и заглубленным конвейерно-вентиляционным штреками как функций от минимальной he min=f(fΔHmin) и максимальной he max=f(ΔHmax) величин разностей высотных отметок между местом отработки рабочих камер и местом выхода воздуха из выемочного штрека в уклон ΔHmin и ΔНmax соответственно, при этом величины ΔH рассчитывают в зависимости от количества парных отработанных камер по следующим формулам:
    ΔH=Lв.уч-(Lв.уч-(Lот.уч+2bкам+bцел))·sinθ при Nпар.кам=2 и
    ΔH=Lв.уч-(Lв.уч-Nпap.кaм(bкaм+bцeл))·sinθ при Nпар.кам>2,
    где Lв.уч - длина выемочного участка,
    Nпар.кам - количество парных отработанных камер,
    Lот.уч - длина отработанного участка за вентиляционными сбойками,
    bкам - ширина отработанных камер,
    bцел - ширина целика,
    θ - угол падения пласта,
    при этом в процессе увеличения количества отработанных камер и при достижении величины тепловой депрессии, равной he min, перемычку демонтируют, а при достижении величины тепловой депрессии, равной hе max, перемычку устанавливают вновь.
RU2013132295/03A 2013-07-11 2013-07-11 Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки RU2529459C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132295/03A RU2529459C1 (ru) 2013-07-11 2013-07-11 Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132295/03A RU2529459C1 (ru) 2013-07-11 2013-07-11 Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2529459C1 true RU2529459C1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51656700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013132295/03A RU2529459C1 (ru) 2013-07-11 2013-07-11 Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529459C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569647C1 (ru) * 2014-11-19 2015-11-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки полезного ископаемого, расположенного по падению пласта
RU2787763C1 (ru) * 2022-06-24 2023-01-12 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки пластов полезного ископаемого

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2143147A1 (de) * 1971-08-28 1973-03-15 Bergwerksverband Gmbh Streckenanordnung zur bewetterung von strebbetrieben in floezen mit hoher gasfuehrung und gebirgstemperatur
SU1213213A1 (ru) * 1984-07-05 1986-02-23 Пермский политехнический институт Способ проветривани горных выработок
RU2117763C1 (ru) * 1996-10-03 1998-08-20 Акционерное общество "Уралкалий" Способ проветривания выемочного участка
RU2166095C2 (ru) * 1999-05-31 2001-04-27 Открытое акционерное общество "Уралкалий" Способ проветривания выемочного участка при его обратной отработке
RU2201507C1 (ru) * 2001-06-26 2003-03-27 ОАО "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2143147A1 (de) * 1971-08-28 1973-03-15 Bergwerksverband Gmbh Streckenanordnung zur bewetterung von strebbetrieben in floezen mit hoher gasfuehrung und gebirgstemperatur
SU1213213A1 (ru) * 1984-07-05 1986-02-23 Пермский политехнический институт Способ проветривани горных выработок
RU2117763C1 (ru) * 1996-10-03 1998-08-20 Акционерное общество "Уралкалий" Способ проветривания выемочного участка
RU2166095C2 (ru) * 1999-05-31 2001-04-27 Открытое акционерное общество "Уралкалий" Способ проветривания выемочного участка при его обратной отработке
RU2201507C1 (ru) * 2001-06-26 2003-03-27 ОАО "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НИКОЛАЕВ А.В., Управление тепловыми депрессиями в системах вентиляции калийных рудников, Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук, Пермь, 2012. НИКОЛАЕВ А.В. И ДР., Устройство для перекрытия рудоспуска, Вестник ПНИПУ, Геология. Нефтегазовое и горное дело, 2012, вып.4, стр. 119-120 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569647C1 (ru) * 2014-11-19 2015-11-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки полезного ископаемого, расположенного по падению пласта
RU2787763C1 (ru) * 2022-06-24 2023-01-12 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки пластов полезного ископаемого

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102425442B (zh) 一种采矿区的变频调控通风系统及方法
CN203321519U (zh) 一种全自动皮带巷风流隔离装置
KR101191592B1 (ko) 능동제어형 선택집중배기 환기 방법
CN203452824U (zh) 一种用于城市双层穿山隧道的通风系统
CN104196554A (zh) 一种采煤工作面u-u型通风方法及通风系统
RU2529459C1 (ru) Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки
CN102748057A (zh) 长距离巷道掘进中使用的通风系统和通风方法
AU2018200880A1 (en) System and method for ventilating an underground mine
RU2554605C9 (ru) Способ предотвращения и контроля внезапных зональных выбросов угля и газа
RU2342532C1 (ru) Способ открытоподземной разработки угольных пластов
CN204591331U (zh) 伴随高浓度硫化氢及瓦斯的矿井掘进巷道通风系统
CN104329111A (zh) 矿用近零风阻降尘幕帘方法
CN108756989B (zh) 一种隧道通风系统及隧道通风方法
Lugin et al. Integrated performance analysis of ventilation schemes for double-line subway tunnel
CN103670499B (zh) 综合治理工作面上隅角瓦斯超限的方法
CN104676814A (zh) 一种地下大型洞库施工网络通风方法
CN208712489U (zh) 水泥窑烟气引入ccus系统的连接结构
CN204421051U (zh) 乏风瓦斯参与燃烧的水封传输系统
CN208057144U (zh) 一种长大交通隧道区域耦合式防排烟系统
Maslak et al. Innovative engineering solutions for improving operational safety and efficiency of subways with two-way tunnels
RU2569647C1 (ru) Способ проветривания выемочного участка при обратном порядке отработки полезного ископаемого, расположенного по падению пласта
CN106194241A (zh) 煤矿中气体的压力管理系统和方法
RU2679015C1 (ru) Способ проветривания подземных горных выработок при комбинированной разработке антиклинальных угольных месторождений
CN206409267U (zh) 一种井下采矿场负压通风结构
RU2675605C1 (ru) Способ проветривания забоев подземных выработок

Legal Events

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

Effective date: 20200712