6£
источников, тепловой баланс угольной шахты на глубине 1000 м следующий; тепловыделения от пород, в результате процессов окисления, работы машин равны соответственно 48,5; 28,8; 8,5%. С увеличением глубины шахт возрастает доля тепловыделений из пород и за счет термодинамического эффекта от сжатия и расширения воздуха. На глубине 1000—2000 м доля тепловыделений за счет термодинамического эффекта достигает 30%. Прирост тепловой энергии по направлению движения вентиляционного потока между двумя его поперечными сечениями определяется по формуле
A^-pQCA-A), (4.23)
где /ь /2 — энтальпия (теплосодержание) воздуха соответственно в первом и втором сечениях, Дж/кг.
Из выражений (4.23) и (4.8) получим уравнение теплового баланса вентиляционного потока при процессах тепломассообмена
2ф = р0сп.д(*2—*0 + pQ'(X*—*i). (4-24)
где 2if> — результирующий тепловой поток, Вт; Хи Х% — влагосо-держание воздуха соответственно в первом и втором сечениях, кг/кг; г — скрытая удельная теплота парообразования, Дж/кг.
Уравнение (4.24) показывает, что результирующий тепловой поток оказывает влияние на температуру воздуха (явную теплоту) и на его влажность (скрытую теплоту). Во влажных горных выработках наблюдается интенсивное испарение воды и уменьшение прироста температуры. В результате насыщения водным паром замедляется рост влажности и увеличивается количество явной теплоты.
Тепловой балацс вентиляционных потоков определяется для отдельных выработок и участков вентиляционной сети или для шахты на основе измеренных или прогнозных значений температуры, давления и относительной влажности воздуха.
4.5. Кондиционирование шахтного воздуха
При температуре шахтного воздуха, не соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, возникает необходимость регулирования теплового режима шахты. Совокупность мероприятий, изменяющих термовлажностное состояние воздуха, называется тепловым кондиционированием воздуха. Последнее осуществляется путем интенсивной вентиляции горных выработок, ограничивания притока тепла к воздуху, искусственного охлаждения и осушения воздуха и искусственного подогрева поступающего в шахту воздуха. Интенсивная вентиляция горных выработок достигается увеличением скорости вентиляционного потока. Охлаждающий эффект вентиляционного потока интенсивно проявляется при увеличении его скорости с 0,5 до 4 м/с. При дальнейшем увеличении скорости потока интенсивность уменьшения температуры воздуха снижается, т. е. температура воздуха
66
асимптотически приближается к некоторой постоянной температуре. Если последняя выше допустимой максимальной температуры, то наряду с интенсивной вентиляцией следует применить искусственное охлаждение воздуха.
Теплопоступление к воздуху ограничивается с помощью теплоизоляции поверхности выработок и трубопроводов, ограничения низкотемпературного окисления угля и древесины, уменьшения числа и мощности местных теплоисточников, обособленного проветривания мощных теплоисточников (камер с трансформаторами, насосных станций, подъемных установок и др.), охлаждения сжатого воздуха перед подачей его в шахтные трубопроводы, выбора рационального движения поступающих вентиляционных потоков. Практика показывает, что целесообразно осуществлять теплоизоляцию вновь пройденных выработок в породах с температурой ."10 °С. Викруг старых горных выработок имеется уже охлажденный слой пород, выполняющий роль теплоизоляции. Теплоизоляция поверхности призабойного пространства, где породы наиболее интенсивно отдают тепло, практически невозможна. Теплоизоляция трубопроводов применяется успешно (теплопоступления от них уменьшаются в 4—5 раз). Теплоизоляционными считаются материалы, для которых ^=0,25 Вт/(м«К). Кроме того, они должны быть дешевыми, легкими, компактными, гигроскопическими, безопасными в отношении пожаров. Этим условиям отвечают доменные и котельные шлаки, для которых % = 0,17-1-0,29. В настоящее время на шахтах все более широкое применение находят пенопласты (Я = 3,5—5,8) из-за сравнительно легкого механизированного нанесения их на поверхность выработок и повышенной устойчивости к воздействию шахтной атмосферы. Теплоизоляция позволяет уменьшить необходимую для поддержания определенной температуры скорость вентиляционного потока. Однако для каждого конкретного случая необходимо делать технико-экономическое сравнение вариантов с вентиляцией и теплоизоляцией.
Тепловыделение в результате процессов окисления можно сократить путем уменьшения количества угольной пыли и мелочи и выработках, изоляции поверхностей угля с помощью слоя глины пли других материалов, уменьшения продолжительности откатки добытого угля, отказа от применения деревянной крепи или им-прегиирования древесины растворами, препятствующими гниению.
Вентиляционные схемы при высокой температуре пород оказывают существенное влияние на нагрев и увлажнение воздуха при его движении от дневной поверхности до рабочих мест с учетом естественных и горнотехнических условий в выработках, длины пути вентиляционных потоков, продолжительности вентиляции выработок, потерь воздуха в вентиляционной сети. Кроме того, температура шахтного воздуха зависит от степени концентрации и интенсификации горных работ. Выбор рациональной схемы вентиляции по тепловому фактору необходимо осуществлять одновременно с выбором системы разработки. Эта задача решается также
67
на базе многовариантных технико-экономических расчетов включающих все технические средства регулирования теплового режима шахты (в том числе средства искусственного охлаждения воздуха).
Искусственное охлаждение и осушение воздуха осуществляется путем пропуска воздушного потока через каналы и сооружения, имеющие сравнительно большую поверхность контакта с воздухом и меньшую температуру по сравнению с температурой воздуха (воздухоохладители):
Афох- — Р<3(Сп.дЛ*о х + >-АХ), (4.25)
где Дфох — общая мощность воздухоохладителей, Вт; Л/ ох — глубина охлаждения, °С; АХ — уменьшение влагосодержания, кг/кг.
Охлаждение позволяет уменьшить явную теплоту воздуха и повысить его относительную влажность до 100%. При дальнейшем уменьшении температуры воздуха наступает конденсация водяных паров на холодных стенах (потение и стекание воды), что способствует осушению воздуха. Для поддерживания процесса охлаждения во внутреннем пространстве воздухоохладителей осуществляется движение холодной воды. Поток воды находится в открытом цикле (при наличии достаточного количества холодной воды) или в замкнутом. В случае замкнутого цикла вода охлаждается с помощью холодильных машин. Искусственное охлаждение шахтного воздуха возможно путем пропускания его через охлажденные и обмерзшие каналы, испарения жидкого воздуха, расширения сжатого воздуха, использования водяных завес и др. Способ охлаждения воздуха путем пропускания его через охлажденные каналы может найти применение в северных районах.
Искусственный подогрев подаваемого в шахту воздуха осуществляется с помощью паровых, водяных или электрических калориферов. Калориферы располагаются в специальных каналах, через которые пропускается часть подаваемого в шахту воздуха. Подогретый воздух подается в шахтный ствол с помощью вентилятора через отверстия, расположенные на расстоянии 1,5—2 м от дневной поверхности. Для лучшего смешивания с поступающим через устье шахтного ствола холодным воздухом теплый воздух направляется под углом к поперечному сечению шахтного ствола.
Мощность калориферной установки определяется следующими зависимостями:
А^кал = PlQlCn. д (*1 — *п); (4-26)
где Агркал — теплопроизводительность калориферной установки, Вт; Qi и Q 2 — соответственно общий дебит вентиляционного и подогреваемого потоков, м 3/с; tu t2 — температура воздуха соответственно после смешивания с общим потоком и в потоке за
68
калориферами, °С; р ь р 2 — плотность воздуха в тех же местах, кг/м 3; tn— температура воздуха на поверхности, °С.
Температура t2 по технико-экономическим обоснованиям принимается в пределах 60—70 °С, температура воздуха после смешивания t\ должна быть ^2 °С.
Do'stlaringiz bilan baham: |