Способ регулирования теплового режима подземных сооружений

 

Изобретение относится к горному делу и м.б. использовано для кондиционирования рудничного воздуха, подаваемого в горные выработки. Цель изобретения - повышение эффективности регулирования путем использования геотермальной и солнечной энергии. В районе размещения подземного сооружения выбирают водоносный горизонт на глубине 30-200 м и геотермальный водоносный горизонт с температурой термальной воды 70-90°С. Горизонты вскрывают скважинами, в которых размещают колонны насосно-компрессорных труб. В летний период времени извлекают воду из водоносного горизонта и делят ее на две части. Одной частью охлаждают рудничный воздух и закачивают ее в геотермаль ный водоносный горизонт. Другую часть нагревают солнечным излучением до температуры термальной воды, смешивают с последней и закачивают в теплоаккумулятор. Зимой смешивают воду, извлеченную из геотермального водоносного горизонта, с ведой , извлеченной из теплоаккумулятора и полученной смесью нагревают рудничный воздух, затем смесь делят на две части. Од ну часть закачивают в водоносный горизонт а другую в геотермальный водоносный гори зонт. Оптимальная работа способа будрпри добыче геотермальной воды в количес - ве, определяемом из приведенной зависимости Сг.т r ff/r м3/с где Lr/Or ( Тн.л - Тн.э ) QB - количество воздуха в летний период , м3/с; РО,РТ плотность воздуха и термальной воды, кг/м ; Ст - теплоемкость термальной воды, Дж/кгс. ы.л, i л - энтальпии атмосферного воздуха и воздуха после воздухоохладителя, Дж/кгс т.н.л - средняя летняя температура воздуха, °С. т.к.з - температура воздуха после калорифера зимой. °С. 1 ил. |сл С vj о ел ел чэ о

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю Е 21 F 3/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 4

О (л (л (21) 4606626/03 (22) 17.11.88 (46) 15,01.92. Бюл. hL 2 (71) Ленинградский горный институт им.

Г,В. Плеханова (72) С.Г. Гендлер и В.В, Гущин (53) 622.418(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1183684, кл. Е 21 F 3/00, 1985.

Щербань А.Н. и др. Руководство по регулированию теплового режима шахт. М.:

Недра, 1977, с. 93-94. (54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (57) Изобретение относится к горному делу и м.б. использовано для кондиционирования рудничного воздуха. подаваемого в горные выработки. Цель изобретения повышение эффективности регулирования путем использования геотермальной и солнечной энергии. В районе размещения подземного сооружения выбирают водоносный горизонт на глубине 30-200 м и геотермальный водоносный горизонт с температурой термальной воды 70-90 С. Горизонты вскрывают скважинами, в которых размещают колонны насосно-компрессорных труб. В летний период времени извлекают

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для кондиционирования рудничного воздуха, подаваемого в подземные выработки.

Цель изобретения — повышение эффективности регулирования путем использования геотермальной и солнечной энергии.

„„5U„„1705590 А1 воду из водоносного горизонта и делят ее а две части. Одной частью охлаждают руди. - ный воздух и закачивают ее в геотермаль ный водоносный горизонт, Другую часть нагревают солнечным излучением до температуры термальной воды, смешивают с последней и эакачивают в теплоаккумулятор.

Зимой смешивают воду, извлеченную из геотермального водоносного горизонта, с всдой, извлеченной из теплоаккумулятора и полученной смесью нагревают рудничный воздух, затем смесь делят на две части. Одну часть закачнвают в водоносный горизонт а другую в геотермальный водоносный горизонт. Оптимальная работа способа будепри добыче геотермальной воды в количес— ве. определяемом из приведенной зависиМОСти Ог т = . м /с. где з

Ов — количество воздуха в летний период, м /с; р,p — плотность воздуха и тер3 мальной воды, кг/м; С, — теплоемкость

3, термдльной воды, Дж/кг с. !н,л, 1к д энтдльпии атмосферного воздуха и воздуха после воздухоохладителя, Дж/кг; t .l — средняя летняя температура воздуха, С: tK — температура воздуха после калорифера зимой.

С. 1 ил.

Схема реализации способа регулирования теплового режима представлена на чертеже.

На схеме показаны ствол подземного сооружения 1. калориферный канал 2, поверхностное здание 3, щели для прохода воздуха 4, вентилятор 5, воздухоохладитель

1705590

6, калорифер 7, солнечные батареи 8, теплоаккумулирующая эона, сформированная в водоносном горизонте 9, геотермальный водоносный горизонт 10, скважину 11, расположенную в ней колонну насосно-компрессорных труб 12, скважину

13, расположенную в ней колонну насоснокомпрессорных труб 14, насосы 15 — 21, регулировочный вентиль 22, вентили 23-27, пакер 28.

Способ регулирования осуществляют следующим образом.

В районе размещения подземного сооружения выбирают водоносный горизонт 9, расположенный на глубине 30-200 м и геотермальный водоносный горизонт 10 с температурой термальных вод 70 — 90 С.

Осуществляют бурение первой 11 и второй 13 скважин, обсадные колонны которой на интервалах водоносного горизонта 9 и геотермального коллектора 10 перфорируют. Бурение скважин 11 и 13 осуществляют таким образом, чтобы их забой были разнесены по длине коллектора на расстоянии

800 †10 м. В летний период времени наружный воздух, имеющий достаточно высокую температуру вентиляторами 5, установленном в поверхностном здании 3, через щели 4 подают в воздухоохладитель 6 и охлаждают до требуемой температуры.

После воэдухоохладителя 6 охлажденный воздух по вентиляционному каналу 2 и стволу 1 направляют в выработки подземного сооружения. Подогретая в результате теплообмена с воздухом в воздухоохладителе 6 вода насосом 16 по колонне насосно-компрессорных труб 14, установленных в скважине 13, нагнетается в геотермальный водоносный горизонт 10, где осуществляется ее догрев до температуры пород, Из геотермального водоносного горизонта 10 термальная вода по колонне насосно-компрессорных труб 12 скважины 11 извлекают на поверхность и насосом 17 по межтрубному пространству скважины 11 теплоаккумулирующую зону 29 закачивают в водоносный горизонт 9, формируя в нем вытеснение по межтрубному пространству скважины 13 холодной воды. Часть холодной воды из водоносного горизонта 9 с помощью насоса 15 подают в воздухоохладитель 6 и охлаждают ею наружный воздух. Другую часть воды насосом 20 направляют в солнечные батареи 8, в которых ее нагревают до температуры, равной температуре геометральной воды. После этого воду насосом 18 подают на устье скважины 11, где смешивают с геотермальной водой и нагнетают в водоносный горизонт 9, Равенство температур геотермальной воды и воды, нагреваемой в

55 солнечных батареях 8, необходимо для получения в теплоаккумуляторе водоносного горизонта 9 однородного по температуре теплоносителя. С помощью регулировочного вентиля 22 изменяют количества холодной воды, направляемой в воздухоохладитель

6 и солнечные батареи 8, увеличивая или уменьшая тем самым, глубину охлаждения наружного воздуха. В течение летнего периода вентили 23, 25, 26, 27 открыты, а вентиля

24 закрыты.

В зимний период холодный наружный воздух вентилятором 5 через щели 4 в поверхностном здании 3 подают в калорифер

7, где нагревают горячей водой, извлекаемой из теплоаккумулирующей эоны 29 водоносного горизонта 9 и геотермального водоносного горизонта 10. Подогретый воздух по вентиляционному каналу 2 и отводу 1 направляют в выработки подземного сооружения. Часть охлажденной воды иэ калорифера 7 насосом 21 нагревают по межтрубному пространству скважины 13 в водоносный горизонт 9, вытесняя в скважину 11 из теплоаккумулирующей зоны 29, нагретую воду, помещенную туда в летний период времени. Нагретую воду с помощью насоса 19 поднимают по межтрубному пространству скважины 11 на поверхность, Другую часть охлажденной воды насосом 16 по колонне насосно-компрессорных труб 14 скважины 13 нагнетают в геотермальный водонасосный горизонт 10. Нагретую в нем до температуры пород воду по колонне насосно-компрессорных труб 12 скважины 11 подают на поверхность и смешивают с горячей водой из теплоаккумулирующей эоны 29 водоносного горизонта 9 и направляют в калорифер 7 для нагрева наружнего воздуха. Зимой вентиля 24. 25, 26 открыты, а вентиля 22, 23, 27 закрыты.

Чтобы исключить гидравлическую связь водоносного горизонта 9 с геотермальным водоносным горизонтом 10. в скважинах 11 и 13 ниже подошвы водоносного горизонта

9 устанавливают пакеры 28. Оптимальная работа способа будет при добыче геотермальной воды в количестве. определяемом иэ зависимости QB (Û- ) 3

CT / т (тн л TK 3 ) где Qâ — расход воздуха летом.м /с, з р, р — плотности воздуха, кг/м

Ст — удельная теплоемкость термальной воды Дж/(кг С);

IH.n, Iê.n — ЭНтаЛЬПИИ атМОСфЕрНОГО ВОЭдуха и воздуха после воздухоохладителя.

Дж/кг;

1705590

tHn — средняя летняя температура воздуха, С; т з — температура воздуха после калорифера зимой, С.

Формула изобретения

Способ регулирования теплового режима подземных сооружений, включающий подачу в горные выработки рудничного воздуха, извлечение воды из водоносного горизонта, формирование в последнем теплоаккумулирующей зоны, охлаждение рудничного воздуха извлеченной водой летом с последующей закачкой ее в теплоаккумулирующую зону, извлечение воды из теплоаккумулирующей зоны зимой, нагрев ею рудничного воздуха и закачку в водоносный горизонт, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности регулирования, дополнительно извлекают терминальную воду из геотермального водоносного горизонта, зимой смешивают ее с водой. извлеченной из теплоаккумулирующей зоны и полученной смесью нагревают рудничный воздух, затем делят ее на две части, одну из которых закачивают в водоносный горизонт, а другую — в геотермальный водонасосный горизонт, а летом воду из водо /у Р! носного горизонта делят на две части, охлаждают рудничный воздух одной частью воды, и закачивают ее геотермальный водоносный горизонт, а другую часть на5 гревают сол неч н ым излучением до температуры термальной воды, смешивают с последней и закачивают в теплоаккумулирующую зону, причем количество добываемого геотермального теплоносите10 ля устанавливают по соотношению: бг.т,м/с, з где Q — количество воздуха в летний период,м /c;

15 Ог, — количество термальной воды. м /с; рв, рг — плотности воздуха и термальной воды, кгlмз;

Ст — удельная теплоемкость термальной воды, Дж/(кг С);

i .п, iK,л — знтальпии атмосферного воздуха и воздуха после воздухоохладителя, Дж/кг;

1н.л — средняя летняя температура воз25 духа, С; тк,з, — температура воздуха после калорифера зимой, С,

Способ регулирования теплового режима подземных сооружений Способ регулирования теплового режима подземных сооружений Способ регулирования теплового режима подземных сооружений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к способам испытаний на взрывозащищенность электрооборудования автоматики и телемеханики, предназначенного для применения во взрывоопасных зонах технологических объектов различных отраслей пром-сти

Изобретение относится к горному делу, предназначено для вентиляции и кондиционирования рудничного воздуха и м.б

Изобретение относится к юрной про мышленности и предназначено для утилизации тепловой энергии исходящего из шахты рудничного воздуха Цель изобретения - повышение эффективности теплообмена между горизонтальными потоками воздуха одного направления и снижение перетечек между ними

Изобретение относится к шахтной автоматике и связи и может найти применение в угольной, нефтегазовой и химической отраслях промышленности

Изобретение относится к горной пром-ти

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для крепления и тепловой изоляции горных выработок в условиях многолетней мерзлоты

Изобретение относится к горной промети и м.б

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для регулирования теплового режима шахт и рудников

Изобретение относится к электротехнике , а именно к энергоемким системам автоматики , телемеханики, связи, эксплуатируемых во взрывоопасных средах на предприятиях горной, химической, нефтяной и других отраслей промышленности

Изобретение относится к горному делу и м.б

Изобретение относится к горнорудной промышленности и может быть использовано для защиты ствола, подающего в шахту или рудник воздух, подъемных сосудов и канатов от обмерзания, наблюдающегося в холодное время года

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для регулирования температуры воздуха и его осушения в шахтах и на рудниках, преимущественно калийных

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано в системах вентиляции шахт

Изобретение относится к области вентиляции горных выработок и может быть использовано для управления тепловым режимом железнодорожных тоннелей, расположенных в районах с суровыми климатическими условиями

Изобретение относится к вентиляции горных выработок при выделении в них вредных веществ и может быть использовано для управления тепловым режимом железнодорожных тоннелей, расположенных в районах с суровыми климатическими условиями

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для безопасности ведения горных работ

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для обогрева воздухоподающих стволов шахт

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано в системах вентиляции шахт

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано в проветриваемых объектах для обеспечения комфортных, безопасных условий труда, предотвращения профессиональных заболеваний, эндогенных пожаров и связанных с ними последствий

Изобретение относится к системам обогрева различных объектов и предназначено преимущественно для использования при подогреве воздуха, подаваемого в шахту
Наверх