Назад в библиотеку

Исследование взаимовлияния вентиляторов и аэродинамических параметров вентиляционных сетей на шахтах с несколькими вентиляторами главного проветривания

Автор:к.т.н., доц. Трофимов В.А., к.т.н., доц. Кавера А.Л., Принцева О.А., Каплун А.Ю.
Источник: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції / Вентиляція підземних споруд та промислова безпека у ХХІ столітті. – Донецьк: Доннту. – 2013 – С. 50–53

Вопросы взаимовлияния вентиляторов главного проветривания (ВГП) не рассматриваются в учебниках по аэрологии [1, 2] и не учитываются в нормативных документах, действующих в угольной отрасли [3]. Это приводит к формированию ложного представления о действии законов вентиляционной сети и погрешностей в расчетах. О наличии взаимовлияния вентиляторов свидетельствует уменьшение депрессии работающих (после остановки одного из них) вентиляторов и, в некоторых случаях, опрокидывания потока воздуха в сети остановленного вентилятора.

Рассмотрим особенности взаимовлияния вентиляторов на примере двух шахт – ОП им. А.А. Скочинского, ГП «ДУЭК» и «Добропольская», ДТЭК. Взаимовлияние вентиляторов главного проветривания на их аеродинамические параметры проводилось в лабораторных условиях с помощью компьютерных моделей шахтных вентиляционных сетей. Моделирование происходило с помощью программного комплекса «IRS Вентиляция-ПЛА». При этом использовалась базы данных об аэродинамических параметраметрах горных выработок, разработанные соответствующими службами ГВГСС.

В основу методики оценки взаимовлияния ВГП на аэродинамические характеристики вентиляторов и шахт было положено существующие представления об особенностях формирования напорных характеристик горных выработок и методика определения критической депрессии горных выработок [4 – 6]. Общие положения методики моделирования составляют следующие положения:

Рабочая методики оценки величины влияния одного или нескольких источников тяги на характеристику сети отдельного вентилятора или шахты, связанной с этим вентилятором, включает в себя следующую последовательность действий:

Моделирование остановки вентиляторов осуществлялось в окне ветви. При этом величина дополнительной депрессии принималась равной нулю.

Результаты моделирования остановки вентиляторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Рабочие параметры вентиляторов и шахт до и после остановки вентиляторов.

Таблица 1 – Рабочие параметры вентиляторов и шахт до и после остановки вентиляторов.

Результаты исследования показали, что остановка одного вентилятора привела к уменьшению депрессии и увеличению расхода воздуха на других вентиляторах.

Рассмотрим влияние на шахте им. Скочинского:

Влияние вентиляторов на шахте «Добропольская»:

В данной работе, метод компьютерного моделирования шахтных вентиляционных сетей, был принят как менее трудоемкий и реально осуществимый. В условиях действующей шахты увеличение сопротивления каналов вентиляторов и стволов, связано с большими организационно-техническими трудностями, а в большинстве случаев и физически неосуществимо (например, в вертикальных стволах). Величина максимальной депрессии, характеризующей взаимовлияние вентиляторов определялась только для теплого времени года (he = 0).

Изучение результатов моделирования остановки отдельных вентиляторов показало, что о влиянии одного вентилятора на режим работы другого, можно судить и по изменению сопротивления сети работающего вентилятора (Rв) или сопротивлению сети шахты (Rш), после остановки одного из них (депрессия шахты измеряется как разность давлений через устье воздуховыдающего ствола). Большее влияние на сопротивление сети других вентиляторов оказывает тот вентилятор, после остановки которого больше изменяется (уменьшается) сопротивление сети другого (других) вентилятора (или сопротивление шахты).

Величины максимальной депрессии остановленного вентилятора (Н) и депрессии шахты (Н ) приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Величины максимальной депрессии вентиляторов и шахт

Таблица 2 – Величины максимальной депрессии вентиляторов и шахт

Одной из особенностей шахт с несколькими вентиляторами, является то, что если существует взаимовлияние ВГП, то графические характеристики сети этих вентиляторов и шахты должны изображаться как активизированные, т.е. сдвинутые вверх по оси ординат на величину максимальной депрессии (рис.1).

Рис. 1 – Характеристика сети вентилятора ВЦД-31,5 шахты им. Скочинского

Рис. 1 – Характеристика сети вентилятора ВЦД-31,5 шахты им. А.А. Скочинского

Вышеприведенное означает, что во всех случаях, когда изменение сопротивления сети, при регулировании режима работы одного или нескольких вентиляторов (если количество вентиляторов на шахте больше одного), превышает 10% (погрешность измерения расхода воздуха), это изменение необходимо учитывать при определении аэродинамических параметров шахты и оценки эффективности регулирования режима работы вентиляторов. Так как в большинстве случаев погрешность меньше 10 %, то можно сделать вывод, что нет необходимости в дополнительных мероприятиях по уменьшению взаимовлияния вентиляторов главного проветривания друг на друга.

Список использованной литературы

1. Ушаков К.З. и др. Аэрология горных предприятий . – М.: Недра. – 1987. – 421 c.
2. Медведев Б.И. и др. Аэрология горных предприятий. Сборник задач. – Киев: Лыбедь. – 1992. – 262 c.
3. Руководство по проектирования вентиляции угольных шахт. – Киев: Основа. – 1994. – 311 c.
4. Болбат И.Е, Лебедев В.И., Трофимов Аварийные вентиляционные режимы в угольных шахтах. М., Недра, 1992.-206 c.
5. Трофимов В.А., Смирнов О.В. Оценка эффективности работы вентиляторных установок на общую вентиляционную сеть. Сборник трудов, ВНИМИ, С.Петербург, 1996.
6. Трофимов В.О. , Булгаков Ю.Ф., Кавера О.Л., Харьковой М.В. Взаємовплив вентиляторів головного провітрювання// УгольУкраины, № 4, 2010 – С. 33-35.