Файл: Клебанов, Ф. С. Аэродинамическое управление газовым режимом в шахтных вентиляционных сетях.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 74

Скачиваний: 0

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

то согласно формуле (1,45) средний удельный дебит газа за этот пе­ риод будет

— 1

t

„ ^

п

 

—t/T*

—t/T*

(1,52)

g = Y

/ е

d t = - ^ - ( l - e

)м3 /мин/м2.

о

Средний абсолютный дебит газа через суммарную внешнюю поверх­ ность S массы отбитого угля

G = Sg м3 /мин.

(1,53)

Определим величину S в предположении, что куски отбитого угля имеют примерно сферическую форму и одинаковый линейный размер (диаметр D)

(1,54)

То- ’

 

где Р - вес отбитого угля, находящегося в пределах шахты (выработ­ ки) в каждый данный момент времени; у - удельный вес угля.

Выразим величину Р через производительность лавы и длительность пребывания отбитого угля в пределах лавы

Р = at

At

(1,55)

1440 Км

 

 

где а - производительность выемочной машины, т/мин; А -

суточная

производительность лавы, т/сутки, Км - коэффициент машинного вре­ мени (в течение суток).

С учетом формул (1,51), (1,54) и (1,55)

выражение (1,53) при­

нимает вид

 

 

 

 

A

- t/T

(1,56)

G = Ко

 

к (1 ~ е

) м3 /МИН.

 

240 у Км

 

 

Величина Ко связана с величиной начального весового относитель­ ного газосодержания отбитого угля qo (м3/т) формулой

Ко

 

(1,57)

Отсюда с

учетом

(1,51) следует

y D q

 

(1,58)

So = ---------

*

 

 

Можно предположить, что начальная удельная интенсивность выде­ ления газа через внешнюю поверхность кусков угля gQ прямо про-

31


порциональна начальному

гаэосоаержанию угля

gQ. При этом из фор­

мулы (1,58) следует,

что

для каждого вида угля

 

D

 

 

(1,59)

Т, = const или

Т =

р D,

т.е. постоянная времени для гозовыделения иа отбитого угля прямо пропорциональна линейному размеру кусков угля ( р—размерный коэф­ фициент пропорциональности), или период истощения куска угля от со­ держащегося в нем газа прямо пропорционален линейному размеру кус­

ка угля.

 

 

 

С учетом (1,57)

формула (1,56)

принимаетвид

*

Aq0

 

- t/T

(1,60)

G = ------- г—

(1 —е

) м-’/мин;

 

1440 К,

 

 

 

A q

° _ = G

 

 

(1,61)

___2

max’

 

1440 К.,

 

 

rne'Gmax - максимально возможный дебит газа из отбиваемого угля (при бесконечном большом времени пребывания угля в выработке).

Формула (1,60) определяет дебит газа из отбитого угля; она выве­ дена в предположении, что отбитый уголь состоит из кусков одинако­ вого размера. Однако размер кусков угля в явном виде не входит в формулу (1,60). Зависимость дебита газа из отбитого угля от разме­ ра кусков угля определяется только тем, что согласно формуле (1,59)

Т* « D.

При t «T*(t/T*^ 0,1) дебит газа из отбиваемого угля определяется приближенной формулой

Aq0t

РЧс

(1,62)

G =

 

1440 КМТ.

 

 

или в соответствии с формулой (1,59)

 

АЧо

Pqo

(1,63)

G =

PD

1440 Км Р и

 

где D - средний размер кусков отбиваемого угля, м.

_Размерный коэффициент пропорциональности (5 между величинами Т» и D может быть принят постоянным для данного вида угля; приблизи­ тельная оценка показывает, что Р ~ (2 -4) 10^ мин/м =20-40 мин/мм.

Независимо от направления движения выемочной машины и конвейе­ ра вес отбитого угля в лаве

32


(1,64)

v

где v - скорость транспортирования угля конвейером, L - длина лавы Согласно (1,62) и (1,64) получаем следующую формулу для опреде­

ления количества газа, который выделяется из отбитого угля в пре­ делах лавы

_

qQLa

G °*

(1,65)

 

vpD

Из (1,65)' следует, что безразмерный дебит газа из отбиваемого угля, находящегося в пределах лавы, определяется формулой

G

L

 

( 1,66)

aq0

vpD

Из формулы (1,66) имеем

G = д aqQ.

(1,67) .

Изложенный выше анализ показывает, что количество газа, выде­ ляющегося из отбиваемого угля непосредственно в пределах лавы, за­

висит от

двух природных параметров qQ, (Ъ и четырех технических (а,

L, v, D).

Варьируя величины технических параметров,

можно существен­

но влиять на количество газа, который выделяется из

отбитого, угля

в пределах данной выработки или группы выработок.

 

3 В20 .

Глава II.

ГАЗОВАЯ СТАТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Анализ газовой статики шахтных выработок включает ^большое чис­ ло разнообразных задач. Наименьшую сложность среди них представ­ ляет определение загазованности выработки (эпюр концентрации газа) для случаев сосредоточенных источников газа, сосредоточенного (т.е. в одном пункте) подсвежения вентиляционной струи, сосредоточенного ответвления вентиляционных струй.

Ниже рассматриваются относительно более сложные задачи газовой статики выработок, имеющие определенный практический интерес.

1. Газовая статика сквозных выработок

Распределение газа в сквозной выработке при притоке в нее зага­ зованного воздуха. Обозначим через с'(х) закон изменения концентра­ ции газа во входящем в выработку воздухе в зависимости от продоль­ ной координаты (вдоль выработки), а через q(x) закон изменения удельного (на 1 м) расхода входящего 'воздуха. Тогда концентрация газа в вентиляционной струе будет изменяться по закону

х

/

c'(x)q(x)dx

 

st--------------- при

0 < х < 1

Q + / q(x)dx

 

с(х)=.

 

(II, 1)

1

 

 

f

c'(x)q(x)dx

 

 

при

X >

О + / q(x)dx

О

С помощью формулы (II,1) можно косвенно выяснить характер из­ менения концентрации газа и удельного расхода распределенного зага­

34


зованногопотока воздуха, входящего в вентиляционную струю. Для это­ го необходимо сделать определенные предположения относительно функ­ ций с'(х) и q(x), подставить предполагаемые выражения Для с'(х) и q(x) в формулу (ИД) и, произведя необходимые преобразования, срав­ нить вид полученной таким образом зависимости с (х) с результатами натурных наблюдений за изменением концентрации газа вдоль выра­ ботки.

На практике представляют интерес два случая взаимодействия рас­ пределенного загазованного потока воздуха с вентиляционной струей:

1)вентиляционный штрек, примыкающий к выработанному пространству;

2)призабойное пространство лавы.

Рассмотрим вначале первый случай. Многочисленные газовые съем­ ки показывают, что изменение концентрации газа вдоль вентиляцион­ ного штрека, примыкающего к выработанному пространству, изобража­ ется кривой, приведенной на рис. 8.

Рис,8. Эпюра концентрации газа вдоль вентиляционного штрека, при­ мыкающего к выработанному пространству

Выясним, комбинация какого вида функций с'(х) и q(x) может при­ вести к функции с(х), качественно подобной той, что изображена на рис. 8.

Для изменения удельного притока воздуха на вентиляционный штрек мо жно принять зависимость [ 32 ]

qW = Ч0е~ах,

(П,2)

где х - расстояние, отсчитываемое от лавы; а - параметр, характе­ ризующий скорость изменения величины q.

Предположим, что концентрация газа в притоках воздуха на венти­ ляционный штрек имеет постоянное значение на всем интервале

с'(х) = с'= const.

. -

(11,3)

Тогда,

согласно формулам (II,1), (11,2) и с учетом дебита газа

в лаве

Сл

 

 

с ( х ) =

)

(11,4)

,

 

 

/

 

где

-

 

исходящего из лавы.

 

35