- •Вредные и ядовитые примеси рудничного воздуха.
- •Основные характеристики турбулентной свободной струи.
- •Способы подведения воздуха к забою за счет общешахтной депрессии.
- •Сероводород, его свойства, источники образования и пдк.
- •Способы и схемы проветривания рудника, достоинства, недостатки.
- •Нагнетательный способ вентиляции тупиковых выработок.
- •Сернистый газ, его свойства, источники образования и пдк.
- •Режимы движения воздуха в шахтах.
- •Всасывающий способ проветривания тупиковых выработок.
- •Водород, его свойства, источники образования и пдк.
- •Естественное проветривании карьера энергией ветра.
- •Комбинированный способ вентиляции тупиковых выработок.
- •Радон, его свойства источники образования и допустимые дозы облучения.
- •Нахождение в природе
- •Рециркуляционная схема проветривания карьеров. Расчет количествовоздуха участвующий при рециркуляционной схеме проветривания карьеров.
- •Выбор способов проветривания.
- •Метан. Физико-химические свойства метана.
- •Основные характеристики турбулентных свободных струй.
- •Расчет необходимого количества воздуха для проветривания тупиковыхвыработок по расходу bb при всасывающем способе вентиляции. Вентиляция тупиковых выработок
- •Происхождение метана и виды связи с горными породами.
- •Закон сопротивления.
- •Расчет необходимого количества воздуха для проветривания тупиковых выработок по расходу bb при комбинированном способе проветривания тупиковых выработок.
- •Обыкновенное выделение метана. Контроль содержания метана.
- •Подобие шахтных вентиляционных потоков.
- •Расчет необходимого количества воздуха для проветривания тупиковых выработок по расходу вв при помощи одного вентилятора при комбинированном способе проветривания.
- •Суфлярные выделения метана. Борьба с суфлярами.
- •Сопротивление трения пути его уменьшения.
- •Расчет необходимого количества воздуха для проведения тупиковых выработок по газо- выделению.
- •Внезапные выбросы. Борьба с внезапными выбросами.
- •Лобовые сопротивления и пути их уменьшения.
- •Выбор вентилятора местного проветривания.
- •Метанообильность шахт. Категорий шахты по метану.
- •Местные сопротивления и пути их уменьшения.
- •Контроль расхода и скорости движения воздуха.
- •10.3.1. Контроль расхода и скорости движения воздуха
- •Допустимое содержание метана в горных выработках.
- •Единицы измерения сопротивления. Эквивалентное отверстие.
- •Прямоточная схема проветривания карьеров. Расчет количества воздуха участвующий при прямоточной схеме проветривания карьеров.
- •Дегазация горных выработок.
- •Шахтные вентиляционные сети и основные законы сетей.
- •Методы измерения скорости движения воздуха в выработках анемометром.
- •Рудничная пыль. Способы измерения запыленности рудничного воздуха.
- •Расчет необходимого количества воздуха для проветривания тупиковыхвыработок по расходу bb при нагнетательном способе вентиляции.
- •Контроль температуры, влажности и давления воздуха.
- •Профессиональная вредность рудничной пыли.
- •Способы проветривания тупиковых выработок вентиляторами.
- •Измерения депрессии, используя микроманометр.
- •Угольная пыль. Горючие и взрывчатые свойства угольной пыли.
- •Предельно допустимые концентрации угольной пыли:
- •Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли:
- •Меры борьбы против образования угольной пыли:
- •Меры по предупреждению взрыва угольной пыли
- •Шахтные вентиляционные сети и основные законы сетей.
- •Виды аэродинамических сопротивлений.
- •Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли. Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли:
- •Определение полной депрессии вентиляторной установки.
- •Прогноз температур горных пород с глубиной.
- •Основные мероприятия по борьбе с взрывами угольной пыли в шахтах. Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли:
- •Меры борьбы против образования угольной пыли:
- •Меры по предупреждению взрыва угольной пыли
- •3Аконы сопротивления.
- •Источники пылевыделения в шахтах.
- •Тепловой режим шахт и карьеров. Общие сведения.
- •Проветривания тупиковых выработок за счет обще шахтной депрессии.
- •Экономический расчет проветривания рудника.
- •Метанообильность шахт. Категории шахты по метану.
- •Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность рудничноговоздуха.
- •Способы, схемы проветривания тупиковых выработок.
Определение полной депрессии вентиляторной установки.
Депрессия. Депрессией в рудничной вентиляции называют разность давлений воздуха между двумя сечениями выработки или другого воздуховода. Разность статических давлений называется статической депрессией, разность скоростных давлений — скоростной депрессией (или разностью скоростных давлений), разность полных давлений — полной депрессией. Депрессия, т. е. разность давлений движущегося воздуха между рассматриваемыми сечениями воздуховода, обусловлена потерями давления движущегося воздуха на преодоление сопротивления поверхности воздуховода между рассматриваемыми сечениями. Эти потери давления воздуха эквивалентны сопротивлению воздуховода и им они обусловлены. Поэтому депрессию воздуха в зависимости от контекста можно называть разностью давлений, потерей давления, перепадом давления воздуха или сопротивлением воздуховода.
=
hв
- депрессия вентилятора
Прогноз температур горных пород с глубиной.
Повышение
температуры горных пород с глубиной
характеризуется геотермическим
градиентом (величиной
приращения температуры на 100 м глубины,
начиная от пояса постоянной
температуры)
,
где ^ Г –
температура горных пород на глубине Н,
м (в 0С); Тср –
средняя температура на уровне пояса
постоянной годовой температуры в данном
районе, 0С; h -
глубина пояса постоянной годовой
температуры, м (на нефтегазовых
месторождениях h=25÷30м).
Геотермический
градиент для различных районов меняется
в пределах 1100С/100м.
В породах осадочной толщи наблюдается
более быстрое повышение температуры с
глубиной, чем в изверженных и метаморфических
породах. В среднем для осадочного чехла
геотермический градиент принимается
равным 30С/100м.
Средние геотермические градиенты для
освоенных глубин нефтяных и газовых
месторождений приведены в табл.
3.1.
Пластовую
температуру на глубине Н можно
рассчитать по уравнению регрессии:
,
где
-
пластовая температура (в 0С)
на глубине
, Г геотермический
градиент в 0С
/м (см. табл. 3.1).
Наряду
с температурой на свойства горных пород
существенное влияние оказывает
давление. Горное
давление обусловлено
весом вышележащих пород, интенсивностью
и продолжительностью тектонических
процессов, физико-химическими превращениями
пород и т.п. При известной мощности h и
плотности каждого слоя пород вертикальная
компонента горного давления (в
Па) определяется следующим уравнением:
,
где
g – ускорение свободного падения; n -
число слоев. Это уравнение выражает
геостатическое давление.
Значение бокового
горного давления определяется
величиной вертикальной компоненты
давления, коэффициентом Пуассона пород
и геологическими свойствами пород.
Коэффициент пропорциональности между
вертикальной и горизонтальной (боковой)
составляющими горного давления изменяется
в зависимости от типа пород от 0,33 (для
песчаников) до 0,70 (для прочных пород
типа алевролитов).
Пластовое
давление -
внутреннее давление жидкости и газа,
заполняющих поровое пространство
породы, которое проявляется при вскрытии
нефтеносных, газоносных и водоносных
пластов. Образование пластового давления
является результатом геологического
развития региона. Оно определяется
комплексом природных факторов:
геостатическим, геотектоническим и
гидростатическим давлениями, степенью
сообщаемости между пластами, химическим
взаимодействием жидкости и породы,
вторичными явлениями цементации пористых
проницаемых пластов и т.п. Значения
пластового аномально высокого давления
могут существенно различаться в разных
регионах. Для большей части месторождений
пластовое давление обычно равно
гидростатическому.
Гидростатическое
давление (в
Па) – давление столба жидкости на
некоторой глубине:
рг =
gpжН,
где pж -
плотность столба жидкости, кг/м3; Н –
высота столба жидкости, м.
Установлено, что температура горных пород с увеличением глубины возрастает. Ушаков с.61
