Файл: Слепых, В. Ф. Прогнозный расчет вентиляционных систем рудников.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 72

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Третий участок сети рассчитан совместно с общей (рис. 36, а). Методика полностью соответствует описанной выше. Результаты расчета приведены в таблице 20, эквивалентная линейно-лучевая схема замещения всего горизонта — на ри-

 

 

 

Таблица 22

 

 

З а д а н н о е р а с п р е д е л е н и е

 

Сопротивле ­

в о з д у х а

№ у з л а

 

 

н и е в е т в и ,

К о л и ч е с т в о

 

 

Д е п р е с с и я

 

Л-fl

 

в о з д у х а

 

 

 

159-1227

0,000226

34,90

0,2757

1227—1226

0,000507

8,80

0,0393

1226—164

0,002250

3,80

0,0325

164 - 162

0,004400

6,30

0,1750

сунке 36, б, а ее параметры — в таблице 23. Рассмотренная на конкретном примере методика вполне применима к более крупным схемам. Как уже отмечалось, сеть всего горизонта на моделирующем приборе может быть рассчитана сразу. Таким образом, расчет сети рудника сводится к расчету че­ тырех участков по одному из горизонтов.

 

 

 

 

Таблица

23

 

 

 

З а д а н н о е р а с п р е д е л е ­

№ у з л а

С о п р о т и в ­

н и е в о з д у х а

 

ление

в е т ­

 

 

 

 

в и ,

ку.

К о л и ч е с т в о

Д е п р е

ссия

 

 

 

в о з д у х а

 

 

155 - 165

0,0022280

51,20

5,838

165-1227

0,0000425

52,70

0,118

1227-252

0,0000297

26,60

0,021

252—1226

0,0000236

27,60

0,018

1226-259

0,0006000

22,60

0,306

259 - 25 8

0,0016250

20,60

0,689

258 - 149

0,0143500

20,10

5,806

На описанном моделирующем приборе были выполнены расчеты схем проветривания Миргалимсайского и Западного рудников комбината «Ачполиметалл» и с использованием линейно-лучевых схем замещения — рудников Зыряновского свинцового комбината.

Резюмируя, можно сделать следующие основные выводы : 1. Полученное условие работы с масштабами дает воз­ можность наиболее правильно выбрать величину масштаба

178


без определения всех электри­ ческих величин, устанавливае­ мых на моделирующем при­ боре.

2.Предлагаемая методика расчета с учетом малых и больших сопротивлений вет­ вей позволяет расширить диа­ пазон перекрытия прибора и тем самым круг решаемых задач.

3.Рекомендуемый поэтап­ ный расчет вентиляционных сетей, основанный на разделе­

нии их по (категориям, обла­ дает тем преимуществом, что на всех этапах, кроме первого, рассчитываются (простые схе­ мы. Это позволяет рассчиты­ вать достаточно сложные сети иа малых 'моделирующих при­ борах с числом линейных эле­ ментов, равным 'наибольшему числу ветвей в очистном бло­ ке (в пределах 80).

4. Полученные по расчету распределения воздуха в очистных блоках и потерь в них для приведенных трех ти­ пов 'Систем и девяти их разно­ видностей упрощенные зави­ симости дают возможность переходить непосредственно к расчету на регулирование внутри очистных участков или секций, т. е. к расчету прос­ тых эквивалентных схем.

5. Поэтапный расчет соз­ дает возможность выделить основные регулирующие вен­ тиляционные сооружения, ус­ танавливаемые на связываю­ щих ветвях и обеспечивающие распределение воздуха между выделенными частями сети. Последнее позволит более опе­ ративно перераспределять воз­ дух я сети.

•41

со

ВЯ И Н Ь О І О И

эи н э ж в а п в ц

депрес-

распрѳ-

воздуха

расчет­ ном

івязка

и при

іении

тест­ яном

Ш H R

О ф

M ° «

В Я И Н Ь О Х Э И SJvf

ииоээсТцэИ в я е н н э ц

Депрессия по направлению,

положи­ отрица­ тельному тельному

Ветви, вхо дящие в KOH1рур

положительные отрицательные

иэ а х э а х н м

-и э и я в е э н

ва ^ х н о я

а ю с о о о

t- см со © см

О Ю N О t -

1

1 + %

+

-0,0039

-0,0119 +0,0102 +0,0118

+0,0001

СО СО GS о о O O O t - r i O l C M H Q O

о о сэ о о

О О О о о

1 + + + 1

тЧ <М СО т М О

-0,0079 -0,0525 +0,0283 +0,1000

+0,0720

о о н о я

СО ОЭ тН О

00

со ю со ю

О

тЧ СМ тЧ тН СМ

о о О О О

і ю •* о см О СО о> о о

со о оо ю оо

іЧ Cd r-l ем СМ

О0 0 * 0 0

Й

1

о

Т

1

оо

1

t-1 t- CM t O H

1 1 1

л 1 1 1 1со!

OS Ю Ю 1-

+8+16

+2+15+18+12

+11+12+18

+4+18

+1+1Р

СО N H

r i

r H

гН

 

 

гЧ Cd СО

179


З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Эксплуатация и проектирование горнорудных предприя­ тий постоянно связаны с расчетами наиболее выгодных па­ раметров тех или иных процессов. В настоящее время увели­ чение подземной добычи руд цветных и черных металлов привело к необходимости перехода ряда шахт на большие глубины с включением в работу большого числа горизонтов и соответственно к усложнению сети горных выработок.

Возрастание темпов горного производства за счет внедре­ ния новой высокопроизводительной техники и передовой тех­ нологии обусловило поступление в рудничную атмосферу по­ вышенного количества вредных примесей. Эти факторы спо­ собствуют созданию на рабочих местах тяжелой пылевой и газовой обстановки и настолько усложняют вентиляционные сети, что в отдельных случаях они могут стать практически неуправляемыми.

Большое значение приобретает возможность установле­ ния оптимальных параметров вентиляционных систем как основного средства создания нормальных атмосферных усло­ вий труда. Эти параметры должиы быть определены уже в процессе проектирования рудников по этапам развития сети и на возможно больший период отработки месторожения. Периодически, по мере развития вентиляционной сети, ее па­ раметры должны уточняться с условием создания такого распределения воздуха, которое обеспечило бы очистные ра­ боты потребным его количеством при минимальных потерях.

Развитие теории вентиляционных сетей в течение послед­ него времени позволяет при использовании ЭВМ или анало­ говых машин решать весь круг задач оптимизации проветри­ вания рудников. Однако до настоящего времени в практике работы вентиляционных служб методика предварительного расчетного определения оптимальных параметров схем про­ ветривания не получила широкого распространения. Это

180

можно объяснить некоторой сложностью существующих методик, требующих специально подготовленных кадров, отсутствием на рудниках необходимой счетно-решающей тех­ ники, а также несовершенством используемых аналоговых приборов.

Очевидно, во всех случаях при расчетах распределения воздуха в вентиляционных сетях большое значение имеет достоверность исходных данных, поскольку точность полу­ ченных значений дебитов и депрессий ветвей, а также сопротивлений регуляторов полностью зависит от точности первоначально принятых параметров сети.

Полученные зависимости между точностью измерения и вычисления их и точностью результатов расчетов позволили установить границы применения методов определения сопро­ тивлений выработок замером в натуре и расчетным путем, что имеет большое значение для практики при проведе­ нии съемок и расчетов схем проветривания. Кроме того, приведенные данные и полученные результаты дают воз­ можность вплотную подойти к исследованию вопросов устойчивости математических моделей вентиляционных се­ тей и надежности получаемых в результате их реализации данных.

Одно из основных назначений изолирующих вентиля­ ционных сооружений — осуществление непосредственно в натуре разработанной схемы проветривания. Низкие сопро­ тивления изоляторов приводят не только к увеличению по­ терь, но и к появлению новых ветвей в схеме. Большое их ко­ личество, что характерно для рудников, может изменить тип включения отдельных ветвей и даже целиком вентиляцион­ ную систему. Поэтому при установлении параметров изоля­ торов задача должна решаться несколько в ином плане. Яс­ но, что проводить расчеты основываясь на фактически заме­ ренных сопротивлениях в большинстве случаев нельзя, поскольку величины их малы.

К настоящему времени исследованы почти все типы изо­ лирующих вентиляционных сооружений, встречающихся на практике. Обобщение и систематизация этих данных позво­ лили определить минимально необходимые сопротивления для каждого типа изолятора и места их работы в сети, обес­ печивающие наименьшие потери. С учетом этих данных скорректированы зависимости по расчету общих сопротив­ лений вентиляционных сооружений типа дверей и окон. Вытекающие из результатов этих исследований рекоменда­ ции позволяют производить предварительный выбор пара­ метров и типов изоляторов в соответствии с местом их работы в вентиляционной сети рудников, а также оперировать ими при расчете данных систем.

181


Существующие вентиляционные системы рудников весь­ ма сложны и содержат до тысячи ветвей. Расчет подобных систем целиком очень труден на ЭВМ, не говоря уже о моде­ лирующих приборах. В связи с этим большое значение при­ обретают вопросы упрощения или преобразования сложных вентиляционных сетей в простые эквивалентные схемы. Этот фактор является одним из сдерживающих широкое внедре­ ние расчетных методов управления вентиляцией непосред­ ственно в практику работ рудников.

Предложенный новый тип эквивалентных схем замеще­ ния сложных систем линейно-лучевой, а также способ преоб­ разования в них методом изобар позволяют упрощать сети любой сложности без использования моделирующих машин и получать для них эквивалентные аэродинамические пара­ метры. Реализация этого метода дает возможность не только упростить расчет сложных систем, но и подойти к вопросам разделения их на ряд простых.

Основной технологической единицей при отработке мес­ торождений, в которой сосредоточены рабочие места, явля­ ются очистной блок или панель. Прогнозирование распреде­ ления воздуха в них — одна из важных задач практики. Внед­ рение простых, легко доступных методов расчетов позволит оперативно и с достаточной точностью осуществлять управ­ ление воздухораспределением. Намеченные пути совершен­ ствования схем проветривания перспективны с точки зрения обеспечения устойчивого режима вентиляции и управления распределением воздуха.

В общем случае на рудниках расчет параметров сети, обеспечивающих подачу потребных количеств к рабочим местам, лучше всего выполнять на моделирующих приборах. В настоящее время их разработано довольно много. Но одни сложны и дороги, параметры других не соответствуют пара­ метрам вентиляционных систем рудников. Установленные зависимости между параметрами прибора и сети и анализ большого объема практических данных позволил разрабо­ тать новый тип линейных элементов и усовершенствовать в целом конструкцию прибора. Предлагаемый нами электри­ ческий аналог обеспечивает заданную точность ввода исход­ ных данных снятия рассчитанных значений, контроль их в процессе расчета, простоту выполнения всех операций и в целом работы.

Методика расчета схем проветривания на электрическом аналоге основана на выделенных иерархических уровнях графа вентиляционной сети с использованием линейно-луче­ вых схем замещения, что позволило заменить решение слож­ ной вентиляционной системы рядом расчетов простых схем. Это не только упрощает сам расчет, но и дает возможность

182


решать сети любой сложности

на моделирующих приборах

с небольшим числом аналогов

ветви.

Приведенные результаты теоретических и эксперимен­ тальных исследований были направлены на повышение точ­ ности получаемых данных при упрощении расчетных работ в целом. Широкое внедрение в практику работ проектных организаций и рудников новых методов управления и прог­ нозирования проветривания с учетом перспектив их разви­ тия повысит оперативность и во многом улучшит атмосфер­ ные условия труда горняков. Очевидно, что решение этих задач может быть осуществлено лишь при самом тесном и повседневном сотрудничестве работников науки и г о р н ы х предприятий.

ЛИ Т Е Р А Т У Р А

1.В о р о н и н а Л . Д . , Б а г р и н о в с к и й А . Д . , H и к и т и н В. С.

Расчет

рудничной вентиляции . М.,

1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Ц о й

С ,

Р о г о в

Е. И .

Основы

теории

в е н т и л я ц и о н н ы х

сетей .

А л м а - А т а ,

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. С к о ч и н с к и й А . А . , К о м а р о в В. Б. Р у д н и ч н а я в е н т и л я ц и я .

М.,

1951.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. К о м а р о в В. Б., К и л ь к е е в Ш . X . Р у д н и ч н а я в е н т и л я ц и я .

М.,

1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Р а д ч е н к о

 

Г. А . ,

С л е п ы х

В. Ф. О

резервах

вентиляции

н а

Д ж е з к а з г а н с к о м

р у д н и к е . В

с б . :

«Добыча

и о б о г а щ е н и е

р у д

цветных

ме­

таллов». А л м а - А т а ,

 

1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Р а д ч е н к о Г. А . , С л е п ы х В. Ф., Ш р а й б е р Ю. Ф. У с л о в и я

секционирования

с х е м проветривания . В

сб . : «Проветривание

выработок

и обеспыливание

а т м о с ф е р ы

р у д н и к о в К а з а х с т а н а » . А л м а - А т а ,

1968.

 

 

7.

 

С л е п ы х

В. Ф.,

Р а д ч е н к о

Г. А . К у ч е т у потерь

в о з д у х а

п р и

расчете

с л о ж н ы х

в е н т и л я ц и о н н ы х

сетей. В

с б . :

« В е н т и л я ц и о н н а я

сеть и

пылеподавление

н а

 

р у д н и к а х К а з а х с т а н а » .

А л м а - А т а ,

1966.

 

 

 

 

 

8.

 

С л е п ы х

В. Ф„

 

Р а д ч е н к о

Г. А . , Ш р а й б е р

Ю. Ф.

Расчет

р а с п р е д е л е н и я

в о з д у х а и

 

его

потерь

в

о ч и с т н ы х

блоках . В

с б . :

 

« Р у д н и ч ­

н ы е

вентиляционные

сети

и

борьба

с пылью» . А л м а - А т а ,

1969.

 

 

 

 

9. Р а д ч е н к о

 

Г. А . ,

Е ш п а н о в Д .

О., Ш а т о х и н

Н.

Т.,

С л е-

п ы X

В. Ф., М а й л ы б а е в

 

Э. А . О проветривании

ш а х т

Д ж е з к а з г а н а .

В сб . :

«Добыча и

о б о г а щ е н и е р у д

цветных

металлов» . А л м а - А т а ,

1964.

 

10.

С л е п ы х

В. Ф.,

Р а д ч е н к о

Г. А . Расчет

к о э ф ф и ц и е н т а

запа ­

са в о з д у х а при проектировании проветривания

ш а х т . В с б . :

«Проветри­

вание

выработок

и

обеспыливание

а т м о с ф е р ы

р у д н и к о в

 

К а з а х с т а н а » .

А л м а - А т а ,

1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

О р е

О. Т е о р и я

графов . М.,

1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

К у л и к о в

Г.

С. Справочник по вентиляции . М.,

1961.

 

 

 

13.

Справочник

по

р у д н и ч н о й

вентиляции, п о д

р е д а к ц и е й

п р о ф .

А . И. Ксенофонтовой . М.,

 

1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Единые

н о р м ы

технологического

 

проектирования

г о р н о р у д н ы х

предприятий с п о д з е м н ы м

способом отработки . М.,

1963.

 

 

 

 

 

 

 

15.

К о м а р о в

В .

Б.,

 

Б о р и с о в

Д . Ф.

Р у д н и ч н а я

в е н т и л я ц и я .

М.,

1938.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Б о д я г и н

 

M. Н.

Р у д н и ч н а я

в е н т и л я ц и я .

М.,

1967.

 

 

 

 

184