28.1. Общие сведения
По причинам возникновения пожары делятся на экзогенные и эндогенные. Экзогенные пожары возникают от неосторожного обращения с огнем, короткого замыкания при неисправности электрооборудования и других причин, а эндогенные пожары— от самовозгорания полезного ископаемого. Способностью самовозгораться обладают некоторые угли, колчеданные руды, углистые и сернистые породы, асфальтиты. Экзогенные и эндогенные пожары оказывают существенное влияние на состав шахтной атмосферы, создают большую опасность для работающих в шахте. Появление в воздухе продуктов горения ухудшает видимость, создает опасность отравления людей, способствует увеличению взрывоопасной концентрации горючих газов, а на негазовых угольных шахтах — их появлению. На шахтах со значительным выделением горючих газов (метана, водорода и др.) пожары могут быть причиной взрыва газа и пыли. Высокая температура в очаге пожара приводит к нагреву воздуха, что вызывает нарушение вентиляции шахты в целом и отдельных ее участков (изменяется дебит вентиляционных потоков и их направление). Воздушный поток несет к очагу пожара кислород и отводит от него выделяющиеся в процессе горения газы и тепло. Поэтому правильное и своевременное управление воздухораспределением имеет решающее значение, так как позволяет спасти людей, до минимума свести ущерб от возникшего пожара и предупредить или ограничить его распределение.
28.2. Выбор вентиляционного режима при пожаре
При возникновении пожара к вентиляции предъявляются требования защиты людей от пожарных газов (при выводе их из шахты и во время работ по ликвидации пожара), предупреждения
356
Рис. 28.1. Схема, поясняющая влияние режима проветривания на газовую динамику выработанного пространства:
сплошными линиями показаны изогазы при нормальном режиме проветривания, а штриховыми — изогазы при ослабленном режиме проветривания
1 М
распространения пожара по сети горных выработок и недопущения образования взрывоопасных газовоздушных смесей. Выбор вентиляционного режима при пожаре зависит от места его возникновения, скорости его распространения, интенсивности выделения метана и образования горючих газов в очаге пожара, схемы вентиляции шахты и отдельных ее участков, путей вывода людей из подземных выработок и подхода к месту пожара с целью его лик^ видации, наличия средств регулирования воздушными струями.
При пожарах могут применяться следующие вентиляционные режимы:
неизменный по дебиту и направлению;
ослабленный или усиленный по дебиту и неизменный по направлению;
реверсивный в целом по шахте или на отдельных участках с изменением количества воздуха;
нулевой, при котором прекращается доступ воздуха к очагу пожара путем выключения вентиляторов или с помощью перемычек.
Сохранение неизменного вентиляционного режима рекомендуется при возникновении пожара на пластах с обильным выделением метана с целью предупреждения образования взрывоопасной метановоздушной смеси.
Ослабленный вентиляционный режим используется в том случае, когда на пожарный участок поступает большее количество воздуха по сравнению с тем количеством, которое необходимо для разбавления взрывоопасных газов до безопасной концентрации. Этот режим позволяет уменьшить скорость распространения образовавшихся газов и снизить интенсивность пожара. Однако в этом случае изменение режима проветривания нарушает газовую динамику в выработанном пространстве (рис. 28.1), что может вызвать увеличение потенциальной опасности взрыва. Исследованиями Карагандинского отделения ВНИИГД установлено, что уменьшить количество воздуха, поступающего на пожарный участок, необходимо путем закорачивания струи, а не установкой перемычки на поступающей к лаве струе. Установка перемычки приводит к уменьшению атмосферного давления в зоне сопряжения лавы с вентиляционным штреком и к усилению притока метана из выработанного пространства.
Ш
когда очаг пожара расположен в горизонтальной выработке, а нагретый воздух далее движется по наклонной выработке вниз.
Тепловая депрессия зависит от места пожара, его размеров, температуры в очаге пожара, скорости движения нагретых газов, высоты нагреваемого столба воздуха. При разработке мероприятий по обеспечению устойчивой вентиляции необходимо знать величину дополнительной тепловой депрессии (вызываемой пожаром), определяемой по формуле
i
ехр
Ад=-Ра
где ра — среднее атмосферное давление в контуре выработок, Па; Azi — разность высотных отметок i-й выработки, для которой определяется депрессия, м; Ru R2 — газовая постоянная воздуха в выработках до и после возникновения пожара; Т\, Т2 — средняя гармоническая температура воздуха соответственно до и после возникновения пожара, °С; g — ускорение свободного падения, м/с2; & — число выработок в контуре.
Тепловая депрессия, вызванная пожаром, определяется по формуле Б. И. Медведева
i
ехр
К = Ра
Приращение температуры воздуха на некотором расстоянии от очага пожара определяется по формуле
Do'stlaringiz bilan baham: |