Рис. 3.3. Схема установки ПГУ-1:
1-аспирационное укрытие- бункер устья скважины, 2- уголковый фильтр, 3-пылепарогазопровод, 4-пенный аппарат, 5-вентилятор.
Укрытие бункер жестко крепится к нижней части мачты станка и представляет собой колпак фигурной формы, выполненный в верхней части из металла, а в нижней из эластичного материала. Передняя стенка свободно откидывается, обеспечивая доступ для осмотра и замены бурового инструмента. Фильтр имеет три ряда уголковых решеток, расположенных под углом 30° к набегающему потоку, и устанавливается в вертикальной части воздуховода. Пенный аппарат имеет одну полку (решетку). Для улавливания брызг, выходящих из слоя пены, над решеткой устанавливается каплеуловитель, который состоит из двух уголковых решеток.
Для станков термомеханического бурения СБТМ-20 ВНИИБТГ предложена пылегазоулавливающая установка, которая состоит из укрытия устья скважины, вытяжной трубы, в которую через форсунки подается диспергированная вода, и узла приготовления топливно-водяной эмульсии. Испытания этой установки на Михайловском ГОКе показали, что при расходе воды 1,5 м3/ч эффективность пылеулавливания составляет: 90,0% при бурении, 87,7% при разбуривании и 99,1% при продувке скважины.
Снижение пылевыделения при производстве взрывных работ. Массовые взрывы в карьерах являются большими источниками выделения пыли и вредных газов. Наиболее мощные взрывы производятся в железорудных карьерах. Так, на карьере ЮГОКа количество ВВ, взрываемого одновременно, достигает 1100 т.
Наблюдения за взрывами в карьерах позволили установить два основных вида пылегазового облака (рис. 3.4). Первичное облако образуется в результате выноса пыли из устья скважины истекающими газообразными продуктами взрыва. В это облако попадают измельченная порода, оторвавшаяся от стенок зарядной камеры и расположенная в районе устья скважины, и буровой шлам. Часть пыли, образующейся в процессе взрыва и перемещения горной массы, при падении породы на подошву уступа взметывается в атмосферу, образуя вторичное пылегазовое облако. Возможно также взметывание пыли за счет ударной волны и сейсмических колебаний.
Пылегазовое облако за минуту и менее достигает высоты 150— 250 м. В этот промежуток времени происходит выравнивание тем- 38 ператур газов в облаке и окружающей воздушной среде. Затем облако начинает перемещаться ветром. При этом происходит ин- I еисивное выпадение крупных пылевых фракций. Выпадение же более мелких происходит на значительном расстоянии, проходимом облаком (2—3 км и более).
Граница рассеивания облака по поверхности земли (м) может быть определена по формуле, полученной в ВНИИБТГ
L1,21ехр(-0,0018Н)[(-ln CC0)(292,5 V2497,5V-500)]V1,59 (3.7)
где Н—глубина карьера, м; С—предельно допустимая концентрация пыли, мг/м3; С0—начальная концентрация пыли, мг/м3, v скорость ветра, м/с.
Удельное количество пыли (кг/м3), которое образуется при взрыве, можно определить по формуле
N,=NKVобQб, (3.8)
где NK—концентрация пыли в пылегазовом облаке, кг/м3; Vоб - объем пылегазового облака, м3; Qб—объем взрываемого блока, м3.
По результатам исследований, проведенных ВНИИБТГ по определению количества пыли, образующейся при массовых взрывах в карьерах Кривбасса, было установлено, что при удельном расходе В В 0,37—1,03 кг/м3 образуется от 0,03 до 0,17 кг пыли на 1 м3 горной массы. Начальная концентрация пыли в облаке достигает 2000 мг/м3.
Do'stlaringiz bilan baham: |