Способ распознавания очагов подземных экзогенных пожаров
Использование: в угольной, рудной и других отраслях промышленности для распознавания по дыму очагов подземных экзогенных пожаров. Сущность изобретения: измеряют длину участка контроля в выработке и ее поперечные размеры. Регистрируют и запоминают величину входной концентрации пыледымового аэрозоля в начале участка контроля. По истечении времени прохождения воздушной струей этого участка вычисляют расчетное значение, приведенное к выходу с участка по математическому выражению, после чего регистрируют выходную концентрацию аэрозоля и сравнивают ее с расчетной, формируют массивы пороговых значений концентраций аэрозоля и разностей фактических и пороговых значений концентраций аэрозоля, а затем их статистически сравнивают и по результатам сравнения делают вывод о наличии очага пожара в выработке. 5 табл.
Изобретение относится к автоматической пожарной сигнализации и может быть использовано в угольной промышленности для распознавания очагов подземных экзогенных пожаров в ранней стадии их развития.
Известны способы обнаружения ранних стадий подземных пожаров. В этом способе величина концентрации продуктов горения (оксид углерода) определяется как разность замеров в исходящей и поступающей в горную выработку воздушной струе с последующим исследованием этой концентрации на превышение порогов предупреждения и оповещения. Основным недостатком указанного способа является тот факт, что усредненные величины порогов предупреждения и оповещения распространяются на все выработки шахт без учета горно-технических характеристик каждой контролируемой выработки, что существенно снижает достоверность решения о возникновении в ней очага пожара. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ распознавания ранних стадий экзогенных пожаров в шахтах, основанный на замере скорости воздушной струи на участке контроля, поперечных размеров выработки, времени развития экзогенного пожара и статистическом сравнении массивов пороговых и фактических значений концентраций продуктов горения (оксида углерода) на их адекватность [2]. Основным недостатком этого способа является тот факт, что интенсивное выделение углекислого газа происходит только при пламенной фазе развития пожара. В то же время при тлении материалов, когда происходит формирование очага загорания, в основном выделяется дым, а углекислого газа выделяется очень мало. Таким образом, достоверно распознать очаг пожара в ранней стадии его развития, т.е. в момент его формирования (фаза тления), с помощью известного метода не представляется возможным. Это приводит к тому, что быстроразвивающиеся пожары, например, на ленточных конвейерах, будут обнаружены со значительным опозданием, что существенно снизит эффективность применяемых технических средств активного тушения. Целью изобретения является повышение достоверности распознавания в ранней стадии очагов подземных экзогенных пожаров на фоне нестационарных технологических помех. Поставленная цель достигается тем, что в способе распознавания по дыму очагов подземных экзогенных пожаров, основанном на замере скорости воздушной струи, на участке контроля поперечных размеров выработки, времени развития экзогенного пожара и статистическом сравнении массивов пороговых и фактических значений концентраций продуктов горения на их адекватность, в качестве продукта горения используют аэрозоль (пыль+дым), дополнительно измеряют длину участка контроля, регистрируют и запоминают величину входной концентрации аэрозоля в воздушной струе в начале участка, определяют время прохождения воздушной струей участка контроля, а затем по истечении этого времени возвращают из памяти входную концентрацию аэрозоля и по ней вычисляют расчетное значение концентрации, приведенное к выходу с участка, по зависимости Cрвых(















ППр - приведенная погрешность измерительных приборов, мг/м3;
Фр - максимальный рабочий фон аэрозоля в пределах участка контроля, мг/м3, формируют массивы по формулам:
пороговый - Сп(


разностей -




Lmax= 346,6

О





Vпр - предельная скорость распространения пожара по выработке, м/мин. Предлагаемый способ распознавания по дыму очагов подземных экзогенных пожаров включает следующие операции:
измерение скорости (Vс) воздушной струи;
определение по размерам выработки площади ее поперечного сечения (S) и периметра (Р);
измерение длины L участка контроля и проверка на условие
L


При несоблюдении условия (7) длина L принимается равной Lmax;
регистрация с помощью датчиков дыма массовой концентрации (Свхф) аэрозоля (пыль+дым) на входе участка контроля и засылка ее для запоминания в память микропроцессора (микро-ЭВМ);
определение времени прохождения воздушной струей участка контроля по формуле

возврат из памяти массовой концентрации (Свхф) аэрозоля на входе участка контроля и пересчет ее на новое значение (Свыхр), приведенное к выходу с этого участка и обусловленное выпадением аэрозоля на длине этого контролируемого участка, по формуле (1)
Cрвых(







Свыхф (


Фр определяется заранее при нормальном режиме эксплуатации оборудования в выработке;
при соблюдении условия (2) начинают измерять время

Сп(






вычисляют среднее








вычисляют среднеквадратичное отклонение S

S


вычисляют расчетный t-критерий Стьюдента по формуле (см. Зажигаев Л.С. и др. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента. - М.: Атомиздат, 1978, - с. 232). t =


Сравнивают расчетный t-критерий Стьюдента с его табличным значением при f = n-1 степенях свободы и выбранном уровне значимости




измеряют скорость воздушной струи Vc = 1,5 м/с;
измеряют размеры выработки: высота Н = 2,75 м,
ширина В = 3,64 м. Oпределяют площадь поперечного сечения выработок S = Н


измеряют длины участка контроля L = 100 м и проверяют ее соответствие максимально допустимой длине Lmax= 346,6



регистрируют с помощью датчиков дыма (аэрозолей) массовую концентрацию аэрозоли Свхф (пыль угольная + породная) в момент времени t на входе в участок контроля и засылают это значение в память микропроцессора (микро-ЭВМ) для формирования массива входных значений концентраций с шагом 1 мин. Результаты измерения представлены в табл.1. Определяем время прохождения воздушной струей длины участка контроля, т.е. время задержки информации



по истечении времени


Сpвых(





Результаты расчета представлены в табл.2. Приведенная погрешность используемых приборов, например, радиоизотопных датчиков дыма типа РИД-6М с аналоговым выходом, ориентировочно равна ППр






Вычисляем расчетный t-критерий по формуле (11)
t =


Табличное значение t-критерия при f = 6-1 = 5 степенях свободы и уровне значимости

Формула изобретения
Cрвых(






где Cвых p(





C



L - длина участка контроля, м;
Vс - скорость воздушной струи в выработке, м/с;
P, S - периметр и площадь поперечного сечения горной выработки в пределах участка контроля соответственно, м и м2;
0,225 - эмпирический коэффициент, м/с;
4

после чего регистрируют выходную концентрацию аэрозоля в конце участка контроля, сравнивают ее с расчетной и при соблюдении условия
Cвых ф(


где Cвых ф(


ППр - приведенная погрешность измерительных приборов, мг/м3;
Фр - максимальный рабочий фон аэрозоля в пределах участка контроля, мг/м3;
формируют массивы пороговых значений концентраций аэрозоля и разностей фактических и пороговых значений концентраций аэрозоля определяемых из выражений
Cп(






а затем из статистически сравнивают, причем возникновение очага загорания устанавливают по статистическому неравенству их средних значений. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что максимальную длину участка контроля определяют по формуле
Lmax= 346,6

где 346,6 - эмпирический коэффициент, с/м.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3