Способ секционной вентиляции шахты
Использование: вентиляция при разработке угольных пластов. Способ вентиляции шахты включает подачу свежей струи и выдачу исходящей посредством всасывающего вентилятора в центральной секции по стволам и во фланговых секциях по скважинам и проветривания магистральных выработок, соединяющих фланговые секции с центральной. Во фланговых секциях осуществляют подачу воздуха по скважине за счет нагнетания, величину которого при заданном количестве воздуха выбирают равным преодолению сопротивления только этой скважины. Проветривают магистральные выработки путем регулируемого подвода части воздуха от ствола со свежей струей при миимально допустимой скорости в одну из них. Отвод этого воздуха осуществляют вместе с частью исходящей струи фланговой секции по остальным магистральным выработкам и далее по стволу с исходящей струей при предельно допустимой скорости воздуха. Согласуют расход воздуха и депрессию нагнетательного и всасывающего вентилятора на скважинах по установленным математическим зависимостям. 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к горной промышленности, а именно к разработке угольных пластов.
Область применения: шахты, разрабатывающие угольные пласты. Известен способ вентиляции шахты, при котором шахту проветривают секционно, а в каждой секции подачу свежей струи к очистным и подготовительным забоям производят по скважине, панельным наклонным выработкам и выемочным штрекам, а выдачу исходящей струи непосредственно из очистных и подготовительных забоев осуществляют по трубопроводам и другой рядом расположенной скважине, оборудованной всасывающим вентилятором, развивающим высокую депрессию [1]. Недостатками аналога являются: ограничение производственной мощности шахты по фактору вентиляции из-за максимально допустимой депрессии шахты (депрессии секции шахты) не более 300 даПа, исходя из чего устанавливают депрессию скважины со свежей струей не более 100 даПа для обеспечения депрессии сети выработок, подсоединяемой к этой скважине, не менее 200 даПа, и, следовательно, при высоком аэродинамическом сопротивлении скважины по сравнению со стволом подача воздуха в шахту будет незначительной; отсутствие возможности в полной мере использовать важное преимущество скважины в сравнении со стволом по неограниченному увеличению скорости воздуха из-за ограничения депрессии шахты. Известен способ вентиляции шахты, при котором шахтное поле делят на блоки при секционной схеме их проветривания. При этом различают центральную и фланговые секции. В центральной секции проводят главные стволы: вспомогательный (клетевой) ствол для подачи свежей струи и скиповой для выдачи исходящей, а во фланговом - секционные стволы (блочные) с теми же функциями по вентиляции. Секционные стволы соединяют с главными стволами при помощи магистральных штреков, которые возможно проветривать по трем схемам: первая - подача воздуха по секционному стволу и выдача по главному скиповому; вторая - подача по главному клетевому стволу с выпуском в общую свежую струю фланговой секции; и третья - подача воздуха по главному клетевому стволу с выпуском в исходящую струю секции (Справочник. Рудничная вентиляция, 1988, М.: Недра, с. 344). Недостатками прототипа являются: ограничение производственной мощности шахты по фактору вентиляции в случае замены блочных стволов проводимых буро-взрывным способом скважинами; неиспользование резерва скипового ствола, применяемого для отвода исходящей струи, по увеличению скорости воздуха до предельно допустимой 12 м/с - ее ограничивают допустимой скоростью воздуха 8 м/с по вспомогательному стволу, используемому для подачи свежей струи (при условии, если его сечение не превышает сечения этого скипового ствола); повышенный расход электроэнергии на проветривание магистральных штреков вследствие использования воздуха, подаваемого или выдаваемого по секционным стволам, а не воздуха главных стволов, имеющих большее сечение и меньшее аэродинамическое сопротивление. Целью изобретения является повышение производственной мощности шахты по фактору вентиляции. Цель достигается тем, что подают свежую струю и выдают исходящую посредством всасывающего вентилятора в центральной секции по стволам и во фланговых секциях по скважинам и проветривание магистральных выработок, соеди- няющих фланговые секции с центральной. Предлагаемый способ отличается тем, что осуществляют во фланговых секциях подачу воздуха по скважине за счет нагнетания, величину которого при заданном количестве воздуха выбирают равным преодолению сопротивления только этой скважины, и проветривают магистральные выработки путем регулируемого подвода части воздуха от ствола со свежей струей при минимально допустимой скорости в одну из них и отвода этого воздуха вместе с частью исходящей струи фланговой секции по остальным магистральным выработкам и далее по стволу с исходящей струей при предельно допустимой скорости воздуха, при этом согласуют расход воздуха и депрессию на скважинах по формулам: для нагнетательного вентилятора на скважине со свежей струей: Qсквс = Qскво




hнвскв - напор нагнетательного вентилятора на скважине со свежей струей, даПа;
Qскви - расход воздуха по скважине с исходящей струей, м3/с;

Qстви, Qствс - расходы воздуха соответственно по стволу с исходящей струей (при максимально допустимой скорости) и стволу со свежей, м3/с;
hввскв - депрессия всасывающего вентилятора на скважине с исходящей струей, даПа;
hсвскв - депрессия сети выработок между скважинами, даПа;
hскви - депрессия скважины с исходящей струей, даПа. Предлагаемый способ существенно повышает производственную мощность шахты по фактору вентиляции благодаря тому, что осуществляют во фланговых секциях подачу воздуха по скважине за счет нагнетания, величину которого при заданном количестве воздуха выбирают равным преодолению аэродинамического сопротивления только этой скважины, и этим создают возможность использования всей депрессии всасывающего вентилятора для подачи по выработкам шахты увеличенного количества воздуха, при этом согласуют расход воздуха и депрессию нагнетательного и всасывающего вентиляторов на скважинах по указанным формулам; в полной мере используется важное преимущество скважины со свежей струей в сравнении со стволом по неограниченному увеличению скорости воздуха вследствие снятия ограничения по максимально допустимой депрессии этой скважины; снижает частично расход электроэнергии на вентиляцию шахты благодаря использованию резерва скипового ствола, применяемого для выдачи исходящей струи, по увеличению скорости воздуха до предельно допустимой 12 м/с путем отвода через него части исходящей струи фланговой секции по магистральным выработкам (за исключением одной) с предельно допустимой скоростью и учета этого в указанных формулах; снижает расход электроэнергии на проветривание магистральных выработок путем регулируемого подвода части воздуха от ствола со свежей струей центральной секции, а не от соответствующей скважины фланговой секции при минимально допустимой скорости в одну из этих магистральных выработок и отвода этого воздуха вместе с частью исходящей струи фланговой секции по остальным магистральным выработкам через ствол с исходящей струей. На фиг.1 показана схема осуществления предлагаемого способа; на фиг.2 - схема проветривания. Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Шахтное поле делят, например, на три блока при секционной схеме вентиляции шахты соответственно с тремя секциями: одной центральной и двумя фланговыми. В центральной секции проводят два рядом расположенных главных ствола: ствол 1 - для подачи свежей струи (вспомогательный); ствол 2 - для выдачи исходящей (скиповый). Во фланговых секциях бурят две рядом расположенные скважины: скважину 3 - для подачи свежей струи и скважину 4 - для выдачи исходящей. Стволы 1 и 2 соединяют со скважинами 3 и 4 при помощи магистральных штреков 5. В уклонной части каждой секции проводят уклоны 6. Выдачу исходящей струи по скиповому стволу 2 и скважинам 4 осуществляют посредством всасывающих вентиляторов. В фланговой секции по скважине 3 со свежей струей осуществляют подачу воздуха за счет нагнетания, для чего скважину 3 снабжают нагнетательным вентилятором. Величину нагнетания (напора) этого вентилятора выбирают при заданном количестве воздуха, равном преодолению аэродинамического сопротивления только этой скважины, следовательно, с размещением нулевой точки перехода компрессии в депрессию на выходе воздуха из скважины 3, что позволяет всю депрессию всасывающих вентиляторов полностью использовать для подачи по выработкам шахты увеличенного количества воздуха. Магистральные штреки 5 проветривают путем регулируемого подвода части воздуха от ствола 1 со свежей струей в один из них при минимально допустимой скорости, а отводят этот воздух по второму вместе с частью исходящей струи фланговой секции (минуя скважину 4 с исходящей струей) через ствол 2 с исходящей струей при предельно допустимой скорости воздуха. В связи с этим согласуют расход воздуха и депрессию нагнетательного и всасывающего вентиляторов на скважинах по указанным формулам. Формулы (1-5) по определению параметров нагнетательного и всасывающего вентиляторов скважин 3 и 4 получены следующим образом. Формулы (1 и 2) взаимосвязаны, а величину hскво в формуле (2) определяют из выражения: hскво = hсш - hсвскв, где hсш - допустимая депрессия секции шахты составляет hсш





Формула изобретения
Qcскв = Qoскв


hcrнвd = Rcскв(Qcскв)2, даПа,
для всасывающего вентилятора на скважине с исходящей струей
Qbскв = Qcскв-

hcrввd = hcrсвd + hbскв , даПа ,
где Qcскв, Qoскв - расход воздуха по скважине со свежей струей соответственно после применения нагнетательного вентилятора и до этого, м3/с;
hoскв - депрессия скважины со свежей струей до применения нагнетательного вентилятора, даПа;
Rcскв - аэродинамическое сопротивление скважины со свежей струей, км;

- коэффициент увеличения расхода воздуха по скважине со свежей струей при применении нагнетательного вентилятора;
hcrнвd - напор нагнетательного вентилятора на скважине со свежей струей, даПа;
Qbскв - расход воздуха по скважине с исходящей струей, м3/с;

- количество воздуха части исходящей струи фланговой секции выдаваемого через ствол с исходящей струей, м3/с;
Qbств, Qcств - расход воздуха соответственно по стволу с исходящей струей и стволу со свежей струей, м3/с;
hcrввd - депрессия всасывающего вентилятора на скважине с исходящей струей, даПа;
hcrсвd - депрессия сети выработок между скважинами, даПа;
hbскв - депрессия скважины с исходящей струей, даПа.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3