Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсавой.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
251.39 Кб
Скачать

3 Общая характеристика выработки с использованием вмп

Наименование горной выработки: конвейерный ходок 4-й западной лавы пл.МЗ.

Горно-геологический прогноз:

Угол падения пласта, град - 17-23;

Пласт угля опасный по пыли, опасный по газу, опасный по выделениям газа, выбросам угля и газа;

Ожидаемое метановыделение, - ПК8+5-ПК12+7-8,2;

Ожидаемый приток воды из кровли, м3/ч - 0; из почвы, м3/ч - 1,0-1,5;

Глубина заложения выработки, м - 1159.

Параметры выработки:

Полная длина, м: - 127; проводимая длина, м: - 127;

Сечение, м2: при проведении: вчерне - 28,6-25,2, в свету - 22,0-21,0;

Шаг постоянной крепи, м - 0,5;

Предохранительная крепь: арочная;

Затяжка кровли - всплошную: материал - ж/б,

Размер, м- 1,0x0,2x0,05;

Затяжка боков - всплошную:

материал - мет. сетка;

размер, м - 1,0 х 0,3 х 0,003;

Угол наклона выработки, град - 9°40!;

Направление проведения выработки - сверху вниз.

Способ проведения выработки - БВР с погрузкой горной массы машиной.

Взрывные работы производить общим забоем в обычном режиме, сотрясательного взрывания.

Проветривание.

Минимальный расход воздуха в призабойном пространстве выработки , м3/мин - 330;

Минимальная скорость движения воздуха в призабойном пространстве выработки (V3.n.), м/с - 0,25;

Вентиляционный трубопровод: тип - 1А или 1Б; диаметр, мм - 800;

Борьба с пылью.

Группа пыльности пласта - опасный по взрывам угольной пыли;

Расход воды при работе комбайна, машины, м3/сут - 2,7;

Тип завесы - туманообразующая.

Расход воды на завесу, м/сут - 5,94;

4 Аппаратура автоматического контроля количества воздуха, поступающего в тупиковую выработку

4.1 Назначение, комплектность, конструкция

Предназначена для контроля поступления воздуха к забою тупиковой выработки от ВМП, автоматического отключения электрической энергии при нарушении нормального режима и автоматического управления нормальным режимом.

Аппаратура АПТВ разработана взамен серийно выпускаемых аппаратов АЗОТ и АКАВ2П и состоит из:

- исполнительного устройства;

- датчика скорости воздуха ДСВ, устанавливаемого на патрубке;

- имитатора, для проверки работоспособности аппаратуры АПТВ перед спуском в шахту.

Аппаратура АПТВ в наибольшей степени удовлетворяет современным техническим требованиям аппаратуры автоматического управления ВМП, контроля поступления воздуха и отключения электрической энергии при нарушении проветривания тупиковых выработок и глухих забоев в угольных шахтах. Исполнительное устройство аппаратуры АПТВ состоит из:

- взрывозащитного корпуса;

- выемного блока.

Выемной блок представляет собой металлический каркас сварной конструкции на которой крепятся 4 функциональных блока:

- блок питания (БП);

- блок контроля воздуха (БКВ);

- блок управлениями вентиляторами (БУ);

- время задающее устройство (ВЗУ);

Монтаж функциональных блоков выполнен в виде плат, соединённых между собой проходными зажимами, камеры ввода -жгутами через разъём.

Имитатор имитирует пусковую аппаратуру. Имитатор представляет собой сварную конструкцию, выполненную из листовой стали. На лицевой панели имитатора расположены элементы управления и имитации, сигнальные лампы, разъёмы для присоединения имитатора к исполнительному устройству с помощью переходных жгутов.

Датчик скорости воздуха ДСВ аппаратуры АПТВ предназначен для контроля усреднённой по сечению трубопровода скорости воздуха поступающего к забою тупиковой выработки от ВМП.

Принцип действия датчика основан на преобразовании аэродинамической силы (кинетической энергии) воздушного потока во вращающий момент крыльчатки соединённой с тахогенератором переменного тока (тахо-генераторный анемометр). Угловая скорость вращения крыльчатки преобразуется тахогенератором в сигнал переменного тока, частота которого пропорциональна скорости воздушного потока. Крыльчатка (чувственный элемент) датчика крепится при помощи гайки на оси тахогенератора. Последний размещён в обойме, к которому привинчивается корпус с направляющими подшипниками. К обойме приварена труба с фланцем для крепления датчика к патрубку.

Патрубок представляет собой металлическую трубу, изготовленную из стального листа. На входе патрубка расположен струе выпрямитель, позволяющий улучшить метрологические характеристики датчика. Со стороны установки датчика, для предохранения его от механических повреждений при ведении буро­взрывных работ от попадания кусков породы и угля, установлена защитная сетка.

Рисунок 2 -Структурная электрическая схема аппаратуры АПТВ

При установлении нормального воздушного потока и нормального режима проветривания тупиковой выработки, датчик контроля скорости воздуха (ДСВ) выдаёт синусоидальный сигнал с частотой пропорциональной скорости воздушного потока. Этот сигнал по двухпроводной линии связи поступает в блок контроля воздуха (БКВ), при этом включается исполнительное реле в блоке БКВ, контакты которого воздействуют на блок В ЗУ (времязадающее устройство) и одновременно подготавливают схему блокировки включения СБВ группового аппарата. ВЗУ начинает отрабатывать выдержку времени 5-20 минут (в зависимости от установки).

После отработки выдержки времени в схеме СБВ включается выходное реле и даёт разрешение на включение группового аппарата. При нарушении проветривания тупиковой выработки прекращается поступление сигнала от датчика в исполнительное устройство, отключается реле в блоке БКВ, что приводит к отключению выходного реле в схеме СБВ, а следовательно и к отключению группового аппарата.

Техническая характеристика АПТВ

Напряжение питания исполнительного устройства, V……………………….36

Потребляемая мощность,V A.............................................................................35

Диапазон контролируемых скоростей воздуха в трубе, m/s………..............4-25

Шкала уставок выдержки времени на включение группового аппарата после установления нормального режима проветривания, min……………………………………………………...5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20

Диаметр трубопровода в которых возможны установление датчика, мм2..................................................................................................500,600,800,1000

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]