×
27.09.2014
216.012.f886

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА ПРИ ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ ОТРАБОТКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 h и h соответственно, возникающих между выемочным штреком и вентиляционными сбойками, а также между выемочным и заглубленным конвейерно-вентиляционным штреками как функций от минимальной h=f(ΔH) и максимальной h=f(ΔH) величин разностей высотных отметок между местом отработки рабочих камер и местом выхода воздуха из выемочного штрека в уклон ΔH и ΔH. 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 h, перемычку демонтируют, а при достижении величины тепловой депрессии, равной h, перемычку устанавливают вновь. 2 ил.
Основные результаты: 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, чтопредварительно осуществляют расчет минимальной и максимальной тепловых депрессий h и h соответственно, возникающих между выемочным штреком и вентиляционными сбойками а также между выемочным и заглубленным конвейерно-вентиляционным штреками как функций от минимальной h=f(fΔH) и максимальной h=f(ΔH) величин разностей высотных отметок между местом отработки рабочих камер и местом выхода воздуха из выемочного штрека в уклон ΔH и ΔН соответственно, при этом величины ΔH рассчитывают в зависимости от количества парных отработанных камер по следующим формулам:ΔH=L-(L-(L+2b+b))·sinθ при N=2 иΔH=L-(L-N(b+b))·sinθ при N>2,где L - длина выемочного участка,N - количество парных отработанных камер,L - длина отработанного участка за вентиляционными сбойками,b - ширина отработанных камер,b - ширина целика,θ - угол падения пласта,при этом в процессе увеличения количества отработанных камер и при достижении величины тепловой депрессии, равной h, перемычку демонтируют, а при достижении величины тепловой депрессии, равной h, перемычку устанавливают вновь.

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.

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, чтопредварительно осуществляют расчет минимальной и максимальной тепловых депрессий h и h соответственно, возникающих между выемочным штреком и вентиляционными сбойками а также между выемочным и заглубленным конвейерно-вентиляционным штреками как функций от минимальной h=f(fΔH) и максимальной h=f(ΔH) величин разностей высотных отметок между местом отработки рабочих камер и местом выхода воздуха из выемочного штрека в уклон ΔH и ΔН соответственно, при этом величины ΔH рассчитывают в зависимости от количества парных отработанных камер по следующим формулам:ΔH=L-(L-(L+2b+b))·sinθ при N=2 иΔH=L-(L-N(b+b))·sinθ при N>2,где L - длина выемочного участка,N - количество парных отработанных камер,L - длина отработанного участка за вентиляционными сбойками,b - ширина отработанных камер,b - ширина целика,θ - угол падения пласта,при этом в процессе увеличения количества отработанных камер и при достижении величины тепловой депрессии, равной h, перемычку демонтируют, а при достижении величины тепловой депрессии, равной h, перемычку устанавливают вновь.
СПОСОБ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА ПРИ ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ ОТРАБОТКИ
СПОСОБ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА ПРИ ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ ОТРАБОТКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 119.
10.04.2015
№216.013.3d7d

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления логических функций в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Техническим результатом является повышение достоверности функционирования за счет контроля правильности вычисления заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547229
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3edb

Способ исследования стойкости стекловолокна к воздействию агрессивной среды

Изобретение относится к строительству, а именно к способу исследования процесса дисперсного армирования и микроармирования бетонов для повышения их трещиностойкости. Для этого изучают взаимодействие стекловолокна с цементным камнем в течение заданного времени. Предварительно стекловолокно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547579
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.46d4

Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к промышленности керамических материалов, и может быть использовано для получения керамического кирпича. Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования содержит молотую глину, терриконик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549636
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4b03

Способ повышения долговечности асфальтового покрытия автомобильной дороги

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для строительства автомобильной дорог, расположенных в географических широтах с резко континентальным климатом, где температура может колебаться от +50 до -50°С. В асфальтовом слое на расстоянии 5-10 м друг от друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550710
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4ed0

Дилатометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений образца под воздействием температуры из различных материалов и для определения содержания углерода в углеродистых сталях. Дилатометр содержит измерительный узел и нагревательную печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551694
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.51ca

Способ получения хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлорида калия включает растворение исходного сырья в горячем щелоке, очистку горячего насыщенного раствора от примесей, кристаллизацию полученной суспензии в регулируемой вакуум-кристаллизационной установке, ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552459
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5238

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке месторождения нефти, обладающей аномально высокой вязкостью. Технический результат заключается в создании способа разработки высоковязкой нефти, позволяющий повысить коэффициент извлечения пластовой нефти до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552569
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c9

Способ деформирования монометаллических прутковых и проволочных изделий

Изобретение относится к области волочения при производстве прутков и проволоки. Способ включает формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через монолитную волоку. Снижение напряжения волочения и энергоемкости процесса обеспечивается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553747
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.586d

Способ получения агломерированного хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения агломерированного хлорида калия включает смешивание жидкой и твердой фаз с образованием суспензии, которую нагревают до температуры ее кипения. Затем выдерживают указанную температуру в течение 12-15 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554178
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cac

Способ получения высокопористого ячеистого материала на основе хромаля

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), предназначенных для использования в качестве фильтров, шумопоглотителей, носителей катализаторов, теплообменных систем, конструкционных материалов, работающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555265
Дата охранного документа: 10.07.2015
Показаны записи 71-80 из 119.
10.04.2015
№216.013.3d7d

Программируемое логическое устройство

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления логических функций в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Техническим результатом является повышение достоверности функционирования за счет контроля правильности вычисления заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547229
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3edb

Способ исследования стойкости стекловолокна к воздействию агрессивной среды

Изобретение относится к строительству, а именно к способу исследования процесса дисперсного армирования и микроармирования бетонов для повышения их трещиностойкости. Для этого изучают взаимодействие стекловолокна с цементным камнем в течение заданного времени. Предварительно стекловолокно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547579
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.04.2015
№216.013.46d4

Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к промышленности керамических материалов, и может быть использовано для получения керамического кирпича. Сырьевая смесь для получения керамического кирпича полусухого формования содержит молотую глину, терриконик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549636
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4b03

Способ повышения долговечности асфальтового покрытия автомобильной дороги

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для строительства автомобильной дорог, расположенных в географических широтах с резко континентальным климатом, где температура может колебаться от +50 до -50°С. В асфальтовом слое на расстоянии 5-10 м друг от друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550710
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4ed0

Дилатометр

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений образца под воздействием температуры из различных материалов и для определения содержания углерода в углеродистых сталях. Дилатометр содержит измерительный узел и нагревательную печь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551694
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.51ca

Способ получения хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения хлорида калия включает растворение исходного сырья в горячем щелоке, очистку горячего насыщенного раствора от примесей, кристаллизацию полученной суспензии в регулируемой вакуум-кристаллизационной установке, ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552459
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5238

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при разработке месторождения нефти, обладающей аномально высокой вязкостью. Технический результат заключается в создании способа разработки высоковязкой нефти, позволяющий повысить коэффициент извлечения пластовой нефти до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552569
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c9

Способ деформирования монометаллических прутковых и проволочных изделий

Изобретение относится к области волочения при производстве прутков и проволоки. Способ включает формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через монолитную волоку. Снижение напряжения волочения и энергоемкости процесса обеспечивается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553747
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.586d

Способ получения агломерированного хлорида калия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения агломерированного хлорида калия включает смешивание жидкой и твердой фаз с образованием суспензии, которую нагревают до температуры ее кипения. Затем выдерживают указанную температуру в течение 12-15 минут при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554178
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5cac

Способ получения высокопористого ячеистого материала на основе хромаля

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ), предназначенных для использования в качестве фильтров, шумопоглотителей, носителей катализаторов, теплообменных систем, конструкционных материалов, работающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555265
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД