Способ обнаружения самонагревания угля

 

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при борьбе с эндогенными пожарами. Способ характеризуется тем, что наличие самонагревания определяют по увеличению суммарного количества пара и жидкой фазы в прошедшем через скопление угля воздухе. Для определения количества жидких аэрозолей воздух пропускают через осушающий сорбент, например силикагель. По суммарному количеству пара и жидкой фазы в исходящем из скопления угля воздухе определяют температуру очага самонагревания. Технический результат заключается в повышении эффективности обнаружения самонагревания угля, снижении экономического ущерба, наносимого эндогенными пожарами, что позволит повысить безопасность ведения горных работ. 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для борьбы с эндогенными пожарами.

Известен способ обнаружения эндогенных пожаров по выделению пожарных газов (Линденау Н.И., Маевская В.М., Крылов В.Ф. Происхождение, профилактика и тушение эндогенных пожаров на угольных шахтах. М., Недра, 1977).

Недостатком известного способа является невозможность обнаружения самовозгорания на начальной стадии из-за особенности выделения пожарных газов.

Наиболее близким техническим решением является способ обнаружения самонагревания угля в шахтах, включающий измерение на входе и выходе из скопления угля влагосодержания воздуха (А.С. СССР N 972144, кл E 21 F 5/00).

Недостатком данного способа является низкая эффективность в шахтах с высокой влажностью воздуха.

Целью изобретения является повышение эффективности способа обнаружения самонагревания угля.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу обнаружения самонагревания угля, включающему определение во входящей и исходящей из скопления угля струе воздуха влагосодержания по количеству пара, дополнительно определяют содержание в воздухе воды в виде жидкого аэрозоля, а наличие самонагревания определяют по увеличению суммарного количества пара и жидкого аэрозоля в прошедшем через скопление угля воздухе, причем суммарное количество пара и жидкого аэрозоля определяют по формуле где Pp - давление насыщенного водяного пара; P0 - барометрическое давление; - относительная влажность воздуха; M - количество жидких аэрозолей в воздухе, кг/кг.

Для определения количества жидких аэрозолей воздух пропускают через осушающий сорбент, например силикагель.

Температуру очага самонагревания угля определяют по уравнению где Ki - суммарное количество пара и жидких аэрозолей в исходящем из скопления угля воздухе; Pk - постоянная; L - удельная теплота парообразования;
R - универсальная газовая постоянная;
T - температура очага самонагревания.

Существующий способ выявления ранней стадии самонагревания предусматривает расчет влагосодержания воздуха по выражению

где Pp - давление насыщенного водяного пара;
P0 - барометрическое давление воздуха;
- относительная влажность воздуха.

При анализе приведенного выражения видно, что увеличение влагосодержания наблюдается при повышении температуры влажного воздуха, приводящем к росту давления насыщенного водяного пара, и его относительной влажности.

Однако существующий метод зачастую не позволяет обнаружить самонагревание на шахтах, так как на практике не всегда происходит повышение влагосодержания воздуха после его прохождения через разогретый уголь, даже при интенсивном испарении влаги. В основном это обусловлено тем, что поступающий в скопление угля воздух уже имеет относительную влажность, близкую к 100%. Причинами данного состояния воздуха могут быть применение воды в технологических целях, особенно при гидродобыче, и большая естественная влагообильность шахт. В теплое время года поступающий в шахту воздух может иметь большое содержание водяного пара и после охлаждения в выработках до естественной температуры горных пород его относительная влажность нередко достигает 100% без дополнительного парообразования. Учитывая, что относительная влажность прошедшего через выработанное пространство воздуха не может превышать 100%, данный параметр в таких случаях не может давать информацию о процессе самонагревания.

Изменения температуры исходящего из выработанного пространства влажного воздуха, вызывающего увеличение давления насыщенного водяного пара, зачастую также не происходит. Развитая поверхность скоплений угля и пород вызывает интенсивный теплообмен с воздухом, вследствие чего он быстро охлаждается до естественной температуры горных пород. Поэтому установить факт повышения давления насыщенного водяного пара, как и температуры воздуха, удается только после прогрева выработанного пространства на всем пути следования воздуха от очага до точки контроля. Начальный период самонагревания в этом случае не идентифицируется.

Однако в воздухе, проходящем через нагревающийся уголь, кроме влагосодержания изменяются и другие параметры. Так, вначале поступающий воздух нагревается в очаге самонагревания и его относительная влажность уменьшается, стимулируя испарение влаги из угля и пород. В результате испарения влагосодержание воздуха возрастает. Пройдя очаг самонагревания, прогретый воздух быстро остывает в выработанном пространстве до естественной температуры угля и вмещающих пород за счет развитой поверхности скоплений горных пород. Этот процесс сопровождается увеличением относительной влажности воздуха до 100% с последующей конденсацией избытка влаги, выделившейся из разогретого угля. Образующаяся жидкая фаза находится во взвешенном состоянии в виде мелкодисперсной аэрозоли. В результате исходящий поток воздуха так же, как и входящий, будет иметь относительную влажность, близкую к 100%, и естественную температуру горных пород. В этом случае влагосодержание воздуха после прохождения через разогретый уголь не изменится, но в нем появится жидкая фаза, нередко наблюдаемая в шахтах.

Учитывая данное явление, повысить эффективность известного метода возможно, если в критерии, применяемом для обнаружения процесса самонагревания, использовать дополнительно параметр, учитывающий количество содержащейся в воздухе жидкости, находящейся в виде мелкодисперсной аэрозоли.

Критерий для обнаружения процесса самонагревания, учитывающий суммарное количество влаги в воздухе в виде пара и жидкой аэрозоли, можно представить в следующем виде

где M - количество жидких аэрозолей в воздухе, кг/кг.

Использование нового критерия позволит также оценить температуру очага самонагревания по количеству сконденсировавшейся жидкости. Для этого необходимо учесть, что давление насыщенного водяного пара в воздухе зависит от температуры и может быть определено по формуле
Pp= P1e-L/(RT), (3)
где P1 - постоянная;
L - удельная теплота парообразования;
R - универсальная газовая постоянная;
T - температура.

Принимая, что в очаге самонагревания все количество сконденсировавшейся в точке контроля жидкости находилось в виде пара при влажности 100%, и используя выражения (1), (2) и (3), получаем формулу для определения температуры разогретого угля

где Ki - суммарное количество пара и жидких аэрозолей в исходящем из выработанного пространства воздухе.

Для определения количества жидкой аэрозоли в воздухе целесообразно использовать различные сорбенты, например силикагель. Увеличение критерия К в воздушной струе после прохождения скопления угля будет свидетельствовать о наличии процесса самонагревания. Для идентификации самонагревания можно использовать как разность критериев K(Kисх - Kвх > 0), так и их отношение (Kисх/Kвх > 1). Для оценки степени опасности процесса самонагревания по критерию Kисх определяют температуру очага.

Применение предложенного способа снизит экономический ущерб, наносимый эндогенными пожарами, за счет обнаружения самовозгорания на ранней стадии и повысит безопасность горных работ.


Формула изобретения

1. Способ обнаружения самонагревания угля, включающий определение во входящей и исходящей из скопления угля струе воздуха влагосодержания по количеству пара, отличающийся тем, что дополнительно определяют содержание в воздухе воды в виде жидкого аэрозоля, а наличие самонагревания определяют по увеличению суммарного количества пара и жидкого аэрозоля в прошедшем через скопление угля воздухе, причем суммарное количество пара и жидкого аэрозоля определяют по формуле

где Pp - давление насыщенного водяного пара;
P0 - барометрическое давление;
- относительная влажность воздуха;
М - количество жидких аэрозолей в воздухе, кг/кг.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для определения количества жидких аэрозолей воздух пропускают через осушающий сорбент, например силикагель.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру очага самонагревания угля определяют по уравнению

где Ki - суммарное количество пара и жидких аэрозолей в исходящем из скопления угля воздухе;
P1 - постоянная;
L - удельная теплота парообразования;
R - универсальная газовая постоянная;
Т - температура очага самонагревания.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для определения начальной стадии самовозгорания многолетнемерзлых углей

Изобретение относится к конструкции шахтных стволов и может быть использовано для защиты от ударной волны в случае взрывов в шахтах, а также в складах, иных помещениях, в которых возможны взрывы

Изобретение относится к горной промышленности, борьбе с подземными пожарами

Изобретение относится к горной промышленности, преимущественно к очистной выемке пластовых угольных и рудных месторождений с применением очистных комбайнов и механизированных крепей

Перемычка // 2165026
Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для ослабления воздушных ударных волн (ВУВ) при ведении взрывных работ в горных выработках для сохранения подземных сооружений и коммуникаций

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для ослабления воздушных ударных волн (ВУВ) в горных выработках для сохранения подземных сооружений и коммуникаций при ведении взрывных работ

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для повышения эффективности увлажнения краевых зон угольных пластов путем повышения надежности выбора ПАВ

Изобретение относится к горной промышленности и используется при подавлении энергии ударной волны при взрыве газа и пыли в шахтах

Изобретение относится к области горного дела и транспортного строительства и может быть использовано для ликвидации вредного воздействия пылящих поверхностей искусственных сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано, в частности, в угольной промышленности при проветривании подготовительных и очистных забоев

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам предотвращения внезапных выбросов угля и газа при разработке метаноносных угольных пластов в зонах, опасных по газодинамическим явлениям

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для обеспыливания технологических процессов подземной угледобычи

Изобретение относится к горному делу, в частности к способам воздухоизоляции горных выработок при отработке месторождений полезных ископаемых в подземных условиях
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при разработке угольных месторождений подземным способом

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для изоляции пожарных и пожароопасных участков в угольных шахтах

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для защиты горных выработок от действия ударных воздушных волн и нейтрализации продуктов взрыва при массовых обрушениях массива горных пород

Изобретение относится к пожарной технике и может быть использовано для тушения пожаров различных категорий, в частности пожаров на предприятиях топливной, химической, нефтеперерабатывающей и угольной промышленности, пожаров в районах добычи нефти и газа, пожаров на угольных шахтах, пожаров на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, послеаварийных пожаров на воздушных судах, а также железнодорожном и морском транспорте
Наверх