<i>Расчет общерудничной естественной тяги</i> Текст научной статьи по специальности «<i>Энергетика и рациональное природопользование</i>»

Расчет общерудничной естественной тяги Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Николаев Александр Викторович, Алыменко Николай Иванович

Рассчитана величина общерудничной естественной тяги , вычисленная по теоретическим формулам и проведено сравнение с расчетами, полученными при обработке данных воздушно-депрессионных съемок рудников СКРУ-3, ОАО «Сильвинит» и БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий» (Пермский край).

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Николаев Александр Викторович, Алыменко Николай Иванович

Текст научной работы на тему «Расчет общерудничной естественной тяги»

Н.И. Алыменко, А.В. Николаев

РАСЧЕТ ОБЩЕРУДНИЧНОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГИ

Рассчитана величина общерудничной естественной тяги, вычисленная по теоретическим формулам и проведено сравнение с расчетами, полученными при обработке данных воздушно-депрессионных съемок рудников СКРУ-3, ОАО «Сильвинит» и БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий» (Пермский край).

Ключевые слова: естественная тяга, воздухоподающие и вентиляционные стволы, рудник.

Лри проветривании шахт и рудников наряду с работой главной вентиляторной установки (ГВУ) между стволами шахты (рудника) действует естественная тяга (тепловая депрессия), вызванная разностью плотностей воздуха в стволах. Величина и направленность общерудничной естественной тяги, возникающей между стволами, зависит от многих факторов: температуры наружного воздуха, атмосферного давления, влажности воздуха, глубины стволов, взаимного расположения стволов относительно друг друга и т.д.

В работе [1] приведена методика расчета величины и направленности естественной тяги, возникающей между воздухоподающим и вентиляционным стволами. Однако, в большую часть рудников (шахт) воздух подается по двум и более воздухоподающим стволам. Рассмотрим вариант с двумя воздухоподающими стволами на примере рудников Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС).

Если температура воздуха, подаваемого в стволы одинаковая, то при равной их глубине, одинаковом расположении устьев и око-лоствольных дворов, а также аэродинамическом сопротивлении тепловая депрессия между стволами будет отсутствовать. В виду того, что гипсометрия залегания полезного ископаемого и дневной поверхности такова, что высотные отметки стволов неравны, т.е. отличаются по глубине, естественная тяга обязательно будет возникать между воздухоподающими стволами.

Рис. 1. Упрощенная схема распределения воздуха между стволами

В теплое время года температура воздуха, поступающего в стволы примерно одинакова, а, следовательно, величина и направленность естественной тяги между воздухоподающими стволами будет зависеть в основном от взаимного расположения стволов. В холодное время года по ПБ воздух, подаваемый в стволы необходимо подогревать в калориферных установках. В настоящее время система автоматизации калориферных установок контролирует только ограничение температуры воздуха по нижнему пределу (согласно [2] +2 0С), по верхнему же пределу контроля не производиться. Так в результате исследований [3] было установлено, что подогрев воздуха, поступающего по стволам, может достигать температуры +19 0С и выше. Причем воздух по воздухоподающим стволам нередко поступает в рудник с разной температурой.

Исходя из вышеизложенного, помимо естественной тяги, возникающей между каждым из воздухоподающих и вентиляционным стволами ^2 и ^3, также будет действовать и тепловая депрессия между воздухоподающими стволами ^1 (рис. 1).

Рис. 2. Расчетные схемы рудника

R1, R2 ,Япчр, Ябент., Якан, Яут, R(l-2) - аэродинамические сопротивления соответственно ствола №1, ствола №2, подземной части рудника, вентиляционного ствола, вентиляционного канала, поверхностных утечек и параллельно соединенных воздухоподающих стволов; Q1, Q’1, Q2, Qз, Qyтечек - объемы воздуха, поступающие соответственно в ствол №1, ствол №2, в подземную часть рудника, в вентиляционный ствол, расходуемого на утечки; ^ - давление развиваемое вентилятором ГВУ

Таким образом, величина и направленность общерудничной естественной тяги будет зависеть от совместного действия тепловых депрессий he1, he2 и he3, определить которую можно рассмотрев расчетную схему рудника (рис. 2).

На рис. 2 тепловые депрессии he1, he2 и he3 рассматриваются как дополнительные источники тяги, направление которых определяется их расчетным значением. В случае действия «положительных» тепловых депрессий (как показано на рис. 2), их направление будет совпадать с направлением действия ГВУ (+he1, +he2, +he3). Если тепловые депрессии будут направлены против действия ГВУ -«отрицательные» тепловые депрессии, они будут препятствовать работе вентилятора (-he1, -he2, -he3).

Как видно из рис. 2, тепловые депрессии между воздухоподающими и вентиляционным стволами определяться как алгебраическая сумма sign(he23) = sign(he2) + sign(he3), где sign - знак, определяющий направление тепловой депрессии. Величина естественной тяги he1 будет зависеть от параметров воздуха в воздухоподающих стволах, соединенных параллельно (рис.2,а). Для общего контура расчетной схемы рудника ее значение будет являться падением депрессии на этом участке схемы. При этом величина общерудничной естественной тяги he будет равна he = sign(he1) + sign(he2,3).

Для действующих рудников вычислить величину общерудничной естественной тяги проблем не составит, т.к. значения тепловых депрессий he1, he2 и he3 можно рассчитать по общеизвестной формуле гидростатического метода расчета. На примере условного рудника (рис. 3) эти значения определяться по формулам

hei = 0,981-((#1 • Д + АЯ 2 • рокдеЛ) - (Я 2 • Р2 +АЯ1 • рнар )); (1)

he 2 = 0,981 •(Я 2 • Д 2 - (Явент. • Д вент. + АН 4 • Д нар ) ); (2)

he3 = 0,981 • (Я1 • Д1 - (Явент. • Двент. + АН3 • Днар )) , (3)

где Н1, Н2, Н вент - глубина соответственно воздухоподающих стволов №1 и 2 и вентиляционного ствола, м; АН1, ДН2, АН3, ДН4 -разность высотных отметок, взятая по модулю, соответственно устьев стволов №1 и 2, околоствольных дворов стволов №1 и 2, устьев ствола №1 и вентиляционного ствола, устьев ствола №2 и вентиляционного ствола, м; р1, р2, рвент. - средние плотности воздуха соответственно в стволах №1, 2

Рис. 3. Схема вентиляции условного рудника

и вентиляционном стволе, кг/м3; рнар и Рок.двЛ - плотности воздуха соответственно наружного, поступающего в стволы и в около-ствольном дворе, кг/м3.

При этом достаточно провести замеры барометрического давления Рг и температуры воздуха tl в околоствольных дворах и на дневной поверхности и вычислить значение плотности воздуха по общеизвестной формуле

Средние плотности воздуха в стволах определяться как

На проектируемых рудниках, естественно, провести замеры невозможно, поэтому цель данной работы - рассчитать величину общерудничной естественной тяги, вычисленную по теоретическим формулам и сравнить их с расчетами, полученными при обра-

ботке данных воздушно-депрессионных съемок рудников СКРУ-3, ОАО «Сильвинит» и БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий» (Пермский край).

Средние плотности воздуха в стволах согласно [1] можно определить по формулам:

для воздухоподающих стволов (на примере ствола №1)

0,2325 • [р • (546,3 + 2 • ^ - X • И1) - 0,0735 • Я1 • Ц2(273,15 + гар)]

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎