Мероприятия по борьбе с газами
Для лавообразных забоев
( 1.7 )
где:t- время проветривания, мин.;
А- фактическое количество одновременно взрываемого в очистном
забое ВВ, кг;
S - площадь поперечного сечения лавообразной выработки, м2;
ℓ - длина выработки, м.
Для камерообразных забоев
( 1.8 )
где: V - объем проветриваемой камеры, м3;
Кt - коэффициент турбулентной диффузии, принимается 0,7 - 0,8.
Для систем разработки, в которых очистное пространство не проветривается
( 1.9 )
где m - число одновременно действующих в блоке выработок выпуска руды;
tв.з. - время проветривания после взрывания заряда (для вторичного дробления руды, tв.з. = 5-10 мин);
VЗ- объем одной выработки горизонта выпуска руды, считая от скрепер-
ной лебедки до сборной вентиляционной сбойки, м3;
АУ, - величина условного заряда ВВ, кг.
( 1.10 )
где А1 - количество, соответствующее газовыделению из отбитой руды, кг.
( 1.11 )
где ε - коэффициент, учитывающий более интенсивное газообразование из руды в начальный период ее выпуска (ε = 2,7);
Qp - количество руды, выпущенной из дучек одной выработки, т/сутки;
VCB - свободный объем в отбитой руде, м3/м3 (VCB = 0,3);
tв - время выпуска руды в выработке в течение суток, с;
Vг. - объем всех газов от ВВ – 0,9 м3/кг;
γр - плотность руды в разрыхленном состоянии, т/м3;
А2 - средний расход ВВ на одно взрывание при дроблении негабарита (обычно составляет 1-3 кг);
t - время проветривания после взрывания, с.
После массового взрыва
( 1.12 )
где N - коэффициент пропорциональности (N = 40,3, для системы подэтажного обрушения и камерной системы с послойной отбойкой руды скважинами, N=50 для системы этажного обрушения);
А'у - условный заряд, величина которого соответствует объему газовыделений в прилегающие к блоку рудничные выработки после массового взрыва:
i - коэффициент, учитывающий фактический объём газовыделений в выработках рудника;
VЗ - объём загазированных выработок.
( 1.13 )
где Vисх - объём выработок в сторону исходящей струи, считая от данного блока до земной поверхности, м3;
t - время проветривания (t = 2 ч. при взрывании между сменами и t = 8 ч., при взрывании в выходные дни).
Расчёт по пылевому фактору производится исходя из оптимальной по выносу пыли скорости движения воздуха
( 1.14 )
где S1 - суммарное сечение одновременно работающих выработок в блоке по выпуску руды (орты, штреки, доставочные камеры ВДПУ и др. выработки), м2;
S2 - суммарное сечение остальных выработок в блоке, требующих обособленного проветривания (восстающие, буровые), м2;
V1, V2 - оптимальные по выносу пыли скорости движения воздуха, м/с.
При системах разработки с открытым очистным пространством и большой площадью поперечного сечения очистной выработки вместо площади сечения всей выработки следует принимать площадь сечения призабойного рабочего пространства.
В камерах большого объёма расчёт воздуха по выносу пыли производить не следует.
Расчёт воздуха по выделению ядовитых газов самоходным оборудованием ведется по формуле:
( 1.15 )
где q - норма воздуха на 1 кВт мощности принятого двигателя, м3/мин;
К - коэффициент одновременности работы машин, принимается равным 1,0; 0,9; 0,85 - при одновременной работе в забое одной, двух, трех и более машин, соответственно;
∑М - суммарная мощность двигателей одновременно работающих машин в очистной выработке (блоке), кВт.
Количество воздуха, рассчитанное для очистных выработок по разным факторам, должно сравниваться и окончательно приниматься по наибольшему результату. Принятый расход воздуха следует проверить по минимальной и максимальной скорости движения воздуха в очистной выработке.
( 1.16 )
Vmax = 4 м/с; Vmin = 0,5 м/с.
1.3 Расчёт количества воздуха для проветривания блоков, находящихся в подготовке и нарезке.
Количество воздуха для одного блока в нарезке или подготовке определяется как сумма количества воздуха для всех одновременно проходимых и обособленно проветриваемых выработок в блоке.
Расчет количества воздуха для каждой из проходимых выработок производится по формулам, приведённым далее.
Для складов ВМ и горючесмазочных материалов
( 1.17 )
где К - коэффициент кратности воздухообмена (для складов ВМ – 0,07; для складов ГСМ – 0,33);
V - суммарный объём выработок склада, м3.
Для электромашинных камер
( 1.18 )
где N1 - мощность установки, кВт (учитываются одновременно работающие установки);
η - к.п.д. установки;
КЗГ - коэффициент загрузки в течение суток (для установок с продолжительностью работы 1 ч. и более). КЗГ рассчитывается по формуле:
( 1.19 )
где Т - суммарная продолжительность работы установки в течении суток, ч;
t0 - температура воздуха, поступающего в камеру в наиболее теплый месяц года, 0С.
1.4 Расчёт количества воздуха для поддерживаемых выработок.
К поддерживаемым выработкам относятся выработки, которые необходимо сохранять в шахте для нормального ведения технологического процесса: заезды, запасные выходы, транспортные съезды для самоходного оборудования, конвейерные выработки, скиповые стволы. Эти выработки не используются ни для подачи свежего воздуха к действующим забоям, ни для удаления от них воздуха, а проветривать данные выработки необходимо в соответствии с требованиями ПБ.
Расчёт количества воздуха производится по выделению природных газов, газов от двигателей внутреннего сгорания и проверяется по скорости движения воздуха:
( 1.20 )
Количество воздуха для проветривания шахты определяется по выражению:
( 1.21 )
где 1,15 - коэффициент резерва повышения добычи;
∑Qог - сумма количеств воздуха для обособленного проветривания очистных блоков;
1,43 - коэффициент, исключающий рециркуляцию воздуха;
∑Qп - сумма количеств воздуха для обособленного проветривания нарезных и подготовительных выработок блоков, находящихся в нарезке и подготовке;
∑Qк - сумма количеств воздуха для обособленного проветривания технологических камер;
∑Qпв - сумма количеств воздуха для обособленного проветривания поддерживаемых выработок;
К - коэффициент запаса воздуха, который по нормам проектирования рекомендуется принимать:
- для систем с закладкой выработанного пространства или системам с обрушением, К = 1,2;
- для систем с открытым выработанным пространством и системам с обрушением, выходящим на поверхность, К = 1,3; при наличии больших незаполненных пустот, К = 1,4.
1.5 Распределение воздуха по выработкам шахты.
Распределение воздуха, принятого для подачи в шахту производится по схеме вентиляции шахты, на которой должны быть показаны все действующие камеры, забои и выработки, для которых рассчитывался воздух. Распределение воздуха по всем выработкам (стволам, квершлагам, штрекам, ортам и т.д.) производится с учётом коэффициента запаса (за исключением очистных забоев), принятого при подсчете общешахтного количества воздуха, расходы воздуха проставляется по схеме вентиляции шахты.
1.6 Подсчёт депрессии шахты.
Для подсчёта депрессии выбирается та вентиляционная ветвь, депрессия которой будет наибольшей (ветвь с наибольшим количеством воздуха и наиболее протяженная).
Депрессия выбранного направления подсчитывается как сумма депрессий всех выработок, последовательно входящих в эту ветвь от устья воздухоподающего ствола до устья вентиляционного ствола. Депрессия отдельной выработки подсчитывается по формулам (h, мм в.ст.):
( 1.22 )
( 1.23 )
где α - коэффициент аэродинамического сопротивления выработки;
L - длина выработки, м;
P - периметр выработки, м;
S - площадь поперечного сечения выработки, м2;
V - скорость движения воздуха по выработке, м/с;
Q - расход воздуха, м3/с.
Данные расчёта сводятся в таблицу1 по нижеприведённой форме:
Таблица 1 - Результаты расчета депрессии.
Обозначение выработок на схеме | Наименование выработки | Тип крепи | Количество воздуха (Q, м3/с) | Сечение (S, м2) | Скорость воздуха (V, м/с) | Длина выработки (L, м) | Периметр (Р, м) | Коэффициент аэродинамического сопротивления (α , кг·с2/ м4) | Аэродинамическое сопротивление (R, кг·с2/ м2) | Депрессия (h, мм.в.ст.) |
При расчёте по таблице учитывается только депрессия трения. К ней необходимо добавить депрессию местных и лобовых сопротивлений. Ввиду сравнительно небольшого их удельного веса, депрессии местных и лобовых сопротивлений обычно учитываются укрупнено, путём увеличения депрессии шахты на 10-15%.
Кроме того, должна быть подсчитана естественная тяга и, если она окажется отрицательной (что обычно бывает летом), то к депрессии шахты необходимо прибавить эту отрицательную величину естественной тяги.
1.7 Регулирование распределения воздуха в шахте.
Регулирование необходимо предусматривать между горизонтами и крыльями шахты.
Для регулирования распределения воздуха между горизонтами какого-либо крыла нужно подсчитать депрессию по направлению через эти горизонты и если депрессии получаются разные, то регулирование необходимо произвести отрицательным способом путём постановки вентиляционного окна. Окно ставится на той из параллельных ветвей, где депрессия получилась меньше. Необходимо определить площадь сечения окна.
1.8 Выбор вентилятора.
Выбор вентилятора производится, исходя из полученных данных количества воздуха и депрессии шахты (Qш, hш). Определяется производительность (Qв) и депрессия (hв) вентилятора.
По найденным значениям производительности и депрессии вентилятора производят его выбор по индивидуальным размерным характеристикам.
Для определения режима работы вентилятора на графическую характеристику вентилятора наносится характеристика сети.
Выбранный вентилятор должен иметь КПД не менее 0,7 и резерв производительности 20%.
1.9 Подогрев воздуха.
Подогрев воздуха, обычно, в настоящее время осуществляется паровыми калориферами. Как правило, подогревается часть общешахтного дебита до температуры 70-80 0С, для того, чтобы после смешивания с основной вентиляционной струей температура смеси равнялась +20 С.
В результате расчёта калориферной установки должны быть определены: количество подогреваемого воздуха, теплопроизводительность калориферной установки, поверхность нагрева, тип калорифера, число секций.
В графической части к разделу «Проветривание рудника» на листе должны быть показаны:
- схема проветривания, с указанием всех вентиляционных сооружений согласно требованиям правил безопасности;
- расчётная схема вентиляции шахты:
- графический подбор вентилятора на заданную сеть;
- таблица к схеме вентиляции, в которой указывается:
а) способ проветривания;
б) схема проветривания;
в) система проветривания;
г) общее количество воздуха, поступающего в шахту;
д) депрессия шахты;
е) эквивалентное отверстие шахты;
ж) утечки воздуха.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
При проектировании шахты расчёт вентиляции включает следующие
элементы:
- исходные данные - относительная газообильность шахты по метану (углекислому газу); среднесуточная производительность шахты, очистного забоя; сменный расход ВВ по шахте и забоям; максимальная численность людей, одновременно находящихся в шахте; эффективность искусственной дегазации; система разработки; способ управления кровлей; сечения выработок; характеристика крепления выработок;
- выбор и обоснование системы вентиляции шахты (всасывающий, нагнетательный, комбинированный способы);
- схему вентиляции шахты (центральную, фланговую);
- расчёт количества воздуха, необходимого для вентиляции шахты (производится в соответствии с Руководством по проектированию вентиляции угольных шахт);
- определение количества воздуха, проходящего по выработкам шахты;
- проверку сечения горных выработок по допустимым скоростям движения воздуха;
- выбор главного вентилятора.
2.1 Выбор схем и способов вентиляции шахты
Основой для выбора схемы вентиляции шахты служит схема вскрытия и подготовки шахтного поля, для схем вентиляции выемочных участков - схемы их подготовки и принятые системы разработки.
Схема вентиляции шахты (участка) должна обеспечить:
- подачу к местам потребления необходимого количества воздуха;
- минимальное аэродинамическое сопротивление вентиляционной сети, что обеспечивает минимальную депрессию шахты и максимальную подачу воздуха в шахту;
- минимальные утечки воздуха, что обеспечивается минимальным числом пересечений горных выработок со свежими и исходящими струями и, как следствие, минимальным числом разделяющих их вентиляционных сооружений;
- вентиляцию выработок сквозными струями и по возможности за счёт депрессии главных вентиляторов;
- обособленную вентиляцию забоев, а на сильногазовых шахтах - мест основного газовыделения;
- лёгкость реверсирования воздушной струи и максимальные возможности для спасения людей при авариях.
Схемы вентиляции существенно зависят от схем вскрытия и подготовки шахтных полей. Но в некоторых случаях они определяются вентиляционными требованиями (например, при отработке высокогазоносных угольных пластов, когда используются схемы вентиляции, обеспечивающие независимое разбавление газа по источникам газовыделения при разработке месторождений в условиях высоких температур и др.).
Типовые схемы вентиляции выемочных участков угольных шахт приведены в «Руководстве по проектированию вентиляции угольных шахт». Основные схемы вентиляции угольных и рудных шахт приведены в учебнике «Аэрология горных предприятий» и в справочнике по вентиляции.
При выборе способа вентиляции шахты следует учитывать следующие требования к способу вентиляции:
- обеспечение подачи в шахты требуемого количества воздуха при депрессиях, не превышающих максимально допустимых;
- обеспечение минимальных утечек воздуха;
- обеспечение необходимой управляемости воздухораспределением в шахте;
- обеспечение устойчивой совместной работы вентиляторов;
- применение небольшого числа главных вентиляторных установок;
- предупреждение загрязнения подаваемого в шахту воздуха;
- предупреждение обмерзания стволов и вентиляторов;
- расположение нагнетательных вентиляторов на специальных вентиляционных стволах без подъёма;
- обеспечение минимальной опасности самовозгорания полезного ископаемого;
- быстрое и надежное реверсирование струй.
При проектировании вентиляции угольных шахт в качестве основного способа вентиляции рекомендуется всасывающий способ. Нагнетательный способ можно применять при проектировании негазовых шахт, а в случае газовых шахт - при метанообильности не более 10 м3/т, при отработке первого горизонта, а также на шахтах, имеющих аэродинамическую связь с поверхностью. Нагнетательно-всасывающий способ вентиляции может предусматриваться при реконструкции шахт с фланговыми схемами вентиляции, разрабатывающих мощные крутопадающие пласты угля, склонные к самовозгоранию.
2.2 Расчёт расхода воздуха для вентиляции угольной шахты.
Определяется позабойным методом, сущность которого состоит в расчёте расходов воздуха для всех объектов его потребления, а также утечек воздуха и их последующего суммирования с добавлением некоторого запаса на общешахтные нужды. Объектами потребления воздуха в шахте являются:
- очистные забои и очистные участки;
- проводимые тупиковые выработки;
- обособленно проветриваемые погашаемые выработки;
- выработки, не предназначенные для подачи воздуха на объекты потребления и его удаления с последних, но поддерживаемые для других целей ("поддерживаемые выработки");
- камеры с работающим электрооборудованием, зарядные камеры для аккумуляторных электровозов, склады ВМ.
К расходу воздуха для вентиляции вышеназванных объектов добавляются его потери в виде утечек - через выработанные пространства и вентиляционные сооружения. Утечки воздуха через выработанные пространства действующих участков учитываются при расчёте расхода воздуха для вентиляции этих участков; утечки через вентиляционные сооружения за пределами участков учитываются отдельно.
Расход воздуха для вентиляции очистных выработок Q рассчитывается по метану, углекислому газу, газам ВВ, числу работающих людей и проверяется по допустимым скоростям движения воздуха. Для дальнейших расчётов принимается наибольший результат.
Расчёт расхода воздуха по метану (углекислому газу) зависит от того, принята ли максимальная допустимая нагрузка на очистную выработку по газовому фактору или по другим факторам. В первом случае он рассчитывается по максимальной пропускной способности очистной выработки, во втором - по ожидаемому абсолютному газовыделению.
( 2.1 )
где Vmax - максимальная допустимая ПБ скорость движения воздуха в очистной выработке, м/с;
SОЧmin - минимальная площадь поперечного сечения призабойного пространства очистной выработки в свету, м2;
Kоз - коэффициент, учитывающий движение воздуха по части выработанного пространства, непосредственно прилегающего к призабойному. Принимается по таблице 1.
Таблица 1.
Способ управления кровлей | Породы непосредственной кровли | Коз |
Полное обрушение ---//--- ---//--- ---//--- Плавное опускание Частичная закладка Полная закладка | Песчаники Песчанистые сланцы Глинистые сланцы Сыпучие Глинистые сланцы ---//--- ---//--- | 1,30 1,25 1,20 1,05 1,15 1,10 1,05 |
Для случая, когда максимальная допустимая нагрузка на очистную выработку принята по газовому фактору:
( 2.2 )
где Iоч - среднее ожидаемое газовыделение в очистной выработке, м3/мин.
Для метана
( 2.3 )
где qоч.р - расчётная относительная метанообильность очистной выработки, (задается с учётом фактических данных шахты), м3/т;
Аоч - среднесуточная добыча очистного забоя, т;
Кн - коэффициент неравномерности газовыделения.
Для случая выделения метана
( 2.4 )
где Кс- коэффициент, учитывающий способ добычи угля; (при буровзрывном способе добычи, Кс = 1,2, при всех остальных способах, Кс = 1,0).
Для случая выделения углекислого газа в шахтах Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов, Кн=1,6, для шахт восточных бассейнов и месторождений, Кн принимается по таблице 3;
С - допустимая концентрация газа в воздухе в очистной выработке, %;
С0 - концентрация газа в поступающем в очистную выработку воздухе, %.
Таблица 3 - Значение коэффициента неравномерности выделения углекислого газа Кн для шахт Кузнецкого, Карагандинского, Печорского и других восточных бассейнов и месторождений страны.
Среднее выделение углекислого газа в очистной выработке, м3/мин | Коз |
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 и более | 2,10 1,53 1,32 1,20 1,14 1,10 1,07 |
Расчёт расхода воздуха по газам ВВ для очистных забоев типа лав производится по формуле:
( 2.5 )
где Т - время проветривания забоя после взрыва, мин;
Вуч - масса одновременно взрываемых ВВ по углю, кг;
Vоч - объем очистной выработки, м.
Для камерообразных очистных забоев
( 2.6 )
Расчёт расхода воздуха по числу работающих в забое людей ведётся по формуле:
( 2.7 )
где G - норма подачи воздуха на одного человека, м3/мин;
nчел - наибольшее число людей, одновременно работающих в очистной выработке.
Рассчитанное количество воздуха должно проходить по очистной выработке с допустимой скоростью, что обеспечивается соблюдением условия:
( 2.8 )
где SОЧmin, SОЧmax – соответственно минимальная и максимальная площадь поперечного сечения очистной выработки в свету, м2;
Vmax, Vmin – соответственно максимальная и минимальная скорости движения в очистной выработке, м/с.
После расчёта Qоч по формулам (2.1-2.8) для дальнейших расчётов принимается наибольшее из полученных значений.
2.3 Выбор главного вентилятора.
Главные шахтные вентиляторы (ГВ) имеют сроки службы в пределах 15-24 лет. За это время депрессия шахты и необходимый для ее вентиляции расход воздуха изменяются вследствие изменения длины выработок, глубины разработки, топологии вентиляционной сети и других причин. Принимаемый для вентиляции шахты ГВ должен быть в состоянии обеспечить все режимы вентиляции за срок своей службы.
Техническая характеристика принятого вентилятора приводится в пояснительной записке к дипломному проекту.
При проектировании карьера необходимо:
- дать характеристику метеоусловий разрабатываемого района ("роза ветров", скорость ветра, температура воздуха, влажность);
- указать схему естественного проветривания карьера (план и разрез);
- обосновать искусственную вентиляцию карьеров в период штилей и инверсий в глубоких карьерах;
- выбрать средства вентиляции.
Для лавообразных забоев
( 1.7 )
где:t- время проветривания, мин.;
А- фактическое количество одновременно взрываемого в очистном
забое ВВ, кг;
S - площадь поперечного сечения лавообразной выработки, м2;
ℓ - длина выработки, м.
Для камерообразных забоев
( 1.8 )
где: V - объем проветриваемой камеры, м3;
Кt - коэффициент турбулентной диффузии, принимается 0,7 - 0,8.
Для систем разработки, в которых очистное пространство не проветривается
( 1.9 )
где m - число одновременно действующих в блоке выработок выпуска руды;
tв.з. - время проветривания после взрывания заряда (для вторичного дробления руды, tв.з. = 5-10 мин);
VЗ- объем одной выработки горизонта выпуска руды, считая от скрепер-
ной лебедки до сборной вентиляционной сбойки, м3;
АУ, - величина условного заряда ВВ, кг.
( 1.10 )
где А1 - количество, соответствующее газовыделению из отбитой руды, кг.
( 1.11 )
где ε - коэффициент, учитывающий более интенсивное газообразование из руды в начальный период ее выпуска (ε = 2,7);
Qp - количество руды, выпущенной из дучек одной выработки, т/сутки;
VCB - свободный объем в отбитой руде, м3/м3 (VCB = 0,3);
tв - время выпуска руды в выработке в течение суток, с;
Vг. - объем всех газов от ВВ – 0,9 м3/кг;
γр - плотность руды в разрыхленном состоянии, т/м3;
А2 - средний расход ВВ на одно взрывание при дроблении негабарита (обычно составляет 1-3 кг);
t - время проветривания после взрывания, с.
После массового взрыва
( 1.12 )
где N - коэффициент пропорциональности (N = 40,3, для системы подэтажного обрушения и камерной системы с послойной отбойкой руды скважинами, N=50 для системы этажного обрушения);
А'у - условный заряд, величина которого соответствует объему газовыделений в прилегающие к блоку рудничные выработки после массового взрыва:
i - коэффициент, учитывающий фактический объём газовыделений в выработках рудника;
VЗ - объём загазированных выработок.
( 1.13 )
где Vисх - объём выработок в сторону исходящей струи, считая от данного блока до земной поверхности, м3;
t - время проветривания (t = 2 ч. при взрывании между сменами и t = 8 ч., при взрывании в выходные дни).
Расчёт по пылевому фактору производится исходя из оптимальной по выносу пыли скорости движения воздуха
( 1.14 )
где S1 - суммарное сечение одновременно работающих выработок в блоке по выпуску руды (орты, штреки, доставочные камеры ВДПУ и др. выработки), м2;
S2 - суммарное сечение остальных выработок в блоке, требующих обособленного проветривания (восстающие, буровые), м2;
V1, V2 - оптимальные по выносу пыли скорости движения воздуха, м/с.
При системах разработки с открытым очистным пространством и большой площадью поперечного сечения очистной выработки вместо площади сечения всей выработки следует принимать площадь сечения призабойного рабочего пространства.
В камерах большого объёма расчёт воздуха по выносу пыли производить не следует.
Расчёт воздуха по выделению ядовитых газов самоходным оборудованием ведется по формуле:
( 1.15 )
где q - норма воздуха на 1 кВт мощности принятого двигателя, м3/мин;
К - коэффициент одновременности работы машин, принимается равным 1,0; 0,9; 0,85 - при одновременной работе в забое одной, двух, трех и более машин, соответственно;
∑М - суммарная мощность двигателей одновременно работающих машин в очистной выработке (блоке), кВт.
Количество воздуха, рассчитанное для очистных выработок по разным факторам, должно сравниваться и окончательно приниматься по наибольшему результату. Принятый расход воздуха следует проверить по минимальной и максимальной скорости движения воздуха в очистной выработке.
( 1.16 )
Vmax = 4 м/с; Vmin = 0,5 м/с.
1.3 Расчёт количества воздуха для проветривания блоков, находящихся в подготовке и нарезке.
Количество воздуха для одного блока в нарезке или подготовке определяется как сумма количества воздуха для всех одновременно проходимых и обособленно проветриваемых выработок в блоке.
Расчет количества воздуха для каждой из проходимых выработок производится по формулам, приведённым далее.
Для складов ВМ и горючесмазочных материалов
( 1.17 )
где К - коэффициент кратности воздухообмена (для складов ВМ – 0,07; для складов ГСМ – 0,33);
V - суммарный объём выработок склада, м3.
Для электромашинных камер
( 1.18 )
где N1 - мощность установки, кВт (учитываются одновременно работающие установки);
η - к.п.д. установки;
КЗГ - коэффициент загрузки в течение суток (для установок с продолжительностью работы 1 ч. и более). КЗГ рассчитывается по формуле:
( 1.19 )
где Т - суммарная продолжительность работы установки в течении суток, ч;
t0 - температура воздуха, поступающего в камеру в наиболее теплый месяц года, 0С.
1.4 Расчёт количества воздуха для поддерживаемых выработок.
К поддерживаемым выработкам относятся выработки, которые необходимо сохранять в шахте для нормального ведения технологического процесса: заезды, запасные выходы, транспортные съезды для самоходного оборудования, конвейерные выработки, скиповые стволы. Эти выработки не используются ни для подачи свежего воздуха к действующим забоям, ни для удаления от них воздуха, а проветривать данные выработки необходимо в соответствии с требованиями ПБ.
Расчёт количества воздуха производится по выделению природных газов, газов от двигателей внутреннего сгорания и проверяется по скорости движения воздуха:
( 1.20 )
Количество воздуха для проветривания шахты определяется по выражению:
( 1.21 )
где 1,15 - коэффициент резерва повышения добычи;
∑Qог - сумма количеств воздуха для обособленного проветривания очистных блоков;
1,43 - коэффициент, исключающий рециркуляцию воздуха;
∑Qп - сумма количеств воздуха для обособленного проветривания нарезных и подготовительных выработок блоков, находящихся в нарезке и подготовке;
∑Qк - сумма количеств воздуха для обособленного проветривания технологических камер;
∑Qпв - сумма количеств воздуха для обособленного проветривания поддерживаемых выработок;
К - коэффициент запаса воздуха, который по нормам проектирования рекомендуется принимать:
- для систем с закладкой выработанного пространства или системам с обрушением, К = 1,2;
- для систем с открытым выработанным пространством и системам с обрушением, выходящим на поверхность, К = 1,3; при наличии больших незаполненных пустот, К = 1,4.
1.5 Распределение воздуха по выработкам шахты.
Распределение воздуха, принятого для подачи в шахту производится по схеме вентиляции шахты, на которой должны быть показаны все действующие камеры, забои и выработки, для которых рассчитывался воздух. Распределение воздуха по всем выработкам (стволам, квершлагам, штрекам, ортам и т.д.) производится с учётом коэффициента запаса (за исключением очистных забоев), принятого при подсчете общешахтного количества воздуха, расходы воздуха проставляется по схеме вентиляции шахты.
1.6 Подсчёт депрессии шахты.
Для подсчёта депрессии выбирается та вентиляционная ветвь, депрессия которой будет наибольшей (ветвь с наибольшим количеством воздуха и наиболее протяженная).
Депрессия выбранного направления подсчитывается как сумма депрессий всех выработок, последовательно входящих в эту ветвь от устья воздухоподающего ствола до устья вентиляционного ствола. Депрессия отдельной выработки подсчитывается по формулам (h, мм в.ст.):
( 1.22 )
( 1.23 )
где α - коэффициент аэродинамического сопротивления выработки;
L - длина выработки, м;
P - периметр выработки, м;
S - площадь поперечного сечения выработки, м2;
V - скорость движения воздуха по выработке, м/с;
Q - расход воздуха, м3/с.
Данные расчёта сводятся в таблицу1 по нижеприведённой форме:
Таблица 1 - Результаты расчета депрессии.
Обозначение выработок на схеме | Наименование выработки | Тип крепи | Количество воздуха (Q, м3/с) | Сечение (S, м2) | Скорость воздуха (V, м/с) | Длина выработки (L, м) | Периметр (Р, м) | Коэффициент аэродинамического сопротивления (α , кг·с2/ м4) | Аэродинамическое сопротивление (R, кг·с2/ м2) | Депрессия (h, мм.в.ст.) |
При расчёте по таблице учитывается только депрессия трения. К ней необходимо добавить депрессию местных и лобовых сопротивлений. Ввиду сравнительно небольшого их удельного веса, депрессии местных и лобовых сопротивлений обычно учитываются укрупнено, путём увеличения депрессии шахты на 10-15%.
Кроме того, должна быть подсчитана естественная тяга и, если она окажется отрицательной (что обычно бывает летом), то к депрессии шахты необходимо прибавить эту отрицательную величину естественной тяги.
1.7 Регулирование распределения воздуха в шахте.
Регулирование необходимо предусматривать между горизонтами и крыльями шахты.
Для регулирования распределения воздуха между горизонтами какого-либо крыла нужно подсчитать депрессию по направлению через эти горизонты и если депрессии получаются разные, то регулирование необходимо прои