Тепловая характеристика пород
Порода |
, кг/м3 |
сп, кДж/(кгК) |
, кДж/(мчК) |
а, м2/ч |
Песчаник (Центральный Донбасс) |
2475 |
0,854 |
9,211 |
0,00436 |
Глинистые и песчанистые сланцы (там же) |
2450 |
0,904 |
6,363 |
0,00287 |
Уголь (там же) |
1225 |
1,184 |
1,051 |
0,00073 |
Бурый уголь (Челябинский бассейн) |
1210 |
1,130 |
0,913 |
0,00067 |
Каменный уголь (Карагандинский бассейн) |
1275 |
1,055 |
0,963 |
0,00072 |
Углистый сланец |
1765 |
1,021 |
3,006 |
0,00167 |
Глинистый сланец |
2433 |
0,992 |
3,354 |
0.00139 |
Змеевик |
2690 |
0,950 |
5,694 |
0,00223 |
Гранит |
2722 |
0,917 |
7,972 |
0.00319 |
Серный колчедан (Дегтярское месторождение) |
4620 |
0,908 |
15,010 |
0,00358 |
Медный колчедан (там же) |
4716 |
0,862 |
15,165 |
0,00373 |
Суммарный коэффициент теплоотдачи с поверхности горной выработки 0, кДж/(м2чК), находится их выражения
где к - конвективный коэффициент теплоотдачи от стен выработки к воздуху, кДж/(м2чК)
где
v - скорость движения
воздуха в выработке, м/с; Дэ -
эквивалентный диаметр выработки, м:
и - коэффициент,
учитывающий испарения влаги с мокрых
стен выработки, кДж/(м2чК)
где - коэффициент массоотдачи (коэффициент испарения), кг/(м2чК), принимается равным 0,01 - для стволов, 0,15 - для капитальных выработок, 0,03 - для лав; r - теплота парообразования воды, принимается r = 2256 кДж/кг.
Температура горных пород в массиве tп , оС, на заданной глубине Н, м, от земной поверхности определяется по формулам:
или
где tп - температура пород нейтрального слоя (зоны с постоянной температурой пород) в данной местности; принимается примерно равной среднегодовой температуре воздуха на земной поверхности в данном районе, оС; tн = 8,5; 2,5; 2,5; 3,0 С для условий соответственно Донбасса, Кузбасса, Караганды и Мосбасса; Н0 - глубина (толщина) нейтрального слоя, м: Н0 = 20-40 м; Гст - геотермическая ступень данного района, м/оС: в среднем Гст составляет для угольных месторождений 30–40 м/ оС, рудных 50-140 м/ оС, нефтяных 15-20 м/ оС; - геотермический градиент, оС/м.
2. Тепловыделение при сжатии воздуха. Количество теплоты Qсж, кДж/ч, выделяющееся при движении воздуха вниз по вертикальным и наклонным выработкам, определяется выражением
где
- плотность воздуха, кг/м3; Vв
- количество воздуха, проходящего по
выработке (объемный часовой расход
воздуха), м3/ч:
;
v - скорость движения
воздуха в выработке, м/с; S
- площадь поперечного сечения выработки,
м2; Н - глубина расположения
выработки, м; для наклонной выработки
где lн - длина наклонной выработки; - угол наклона выработки, град.
3. Тепловыделение при окислительных процессах. Количество теплоты Qок, кДж/ч, образующееся при окислении угля, угленосных сланцев, сульфидных руд и древесины, подсчитывается по формуле А. Ф. Воропаева
где qок - тепловыделение в результате окислительных процессов, приведенное к скорости движения воздуха в выработке, V = 1 м/с, кДж/(м2ч); qок можно принимать равным 12-21 кДж/(м2ч).
4. тепловыделение от местных источников. К местным источникам теплоты относят электродвигатели, трансформаторы, светильники, электрические кабели, трубопроводы сжатого воздуха, пневматические двигатели, другие тепловыделяющие машины, механизмы и устройства, а также работы, производимые с применением бетона на участке выработки или в призабойной зоне, когда тепло выделяется при его отвердении.
Расчетные формулы для определения количества теплоты от местных источников имеют следующий вид:
4.1. Тепловыделение при работе электродвигателей горных машин и освещения Qэд, кДж/ч
где Nпотр - потребляемая мощность электродвигателей и осветительных установок, кВт; kз - коэффициент загрузки оборудования во времени: kз = 0,8; э - к. п. д. электродвигателя: э = 0,95.
4.2. Тепловыделение в выработку (ствол, уклон, бремсберг и др.) при эксплуатации лебедок Qл, кДж/ч:
- при подъеме груза
лебедкой
- при спуске груза
лебедкой
где Nл - установленная мощность электродвигателя лебедки, кВт; м - механический к. п. д.: м = 0,8.
4.3. Тепловыделение при работе трансформатора Qтр, кДж/ч
где Nтр - мощность трансформатора, кВт; ртр - тепловые потери трансформатора: ртр = 0,040,05.
4.4. Тепловыделение при затвердевании монолитной бетонной крепи Qб, кДж/ч
где qб - удельное выделение теплоты при отвердевании бетона, кДж/(м2ч); принимается qб = 200400 кДж/(м2/ч); Р - периметр выработки, м; lц - длина участка бетонирования, контактирующего с вентиляционной струей за один цикл проходки, м.
4.5. Тепловыделение при взрыве ВВ. В выработке большого сечения при использовании более 100 кт ВВ тепловыделение при взрыве Qвзр, кДж/ч, рассчитывается по формуле
где qвзр - удельное тепловыделение при взрыве 1 кг ВВ, кДж/кт; mз - масса заряда, кг.
Рекомендуемые значения qвзр для применяемых ВВ:
Аммонит ПЖВ-20 |
3360 |
|
Аммонит АП-5ЖВ |
3780 |
Угленит Э-6 |
2570 |
|
Аммонит скальный №1 |
5400 |
Победит ВП-4 |
3810 |
|
Аммонит № 6 ЖВ |
4290 |
Аммонит АП-4ЖВ |
3560 |
|
Игданит |
3790 |
4.6. Тепловыделение при работе шахтных вентиляторов происходит в результате работы электродвигателя, внутренних потерь энергии в вентиляторе и аэродинамического сжатия воздуха. Количество теплоты Qвен, кДж/ч, поступающее в выработку при работе вентилятора, выражается формулой
(3.1)
где Vвс - количество воздуха, проходящего по выработке (секундный расход), м3/с; hв - депрессия выработки, Па;
(3.2)
где в - коэффициент аэродинамического сопротивления трения выработки, Нс2/м4 = Па с2/м2; Р, l, S - периметр, длина и площадь поперечного сечения выработки, м, м, м2; v - средняя скорость движения воздуха по выработке, м/с;
в = 0,60,8; дв = 0,850,95 и п - к. п. д. соответственно вентиляторной установки, вентилятора, двигателя и редукторной (п = 1) или ременной (п = = 0,90,95) передач.
Подставляя (3.2) в (3.1) и учитывая, что
м3/с,
получим (кДж/ч)
4.7. Тепловыделение при работе людей Qл, кДж/ч
где qл - количество теплоты, выделяемое работающим человеком, кДж/ччел qл = 10502500 кДж/ччел.; nл - число одновременно работающих людей в выработке.
5. Общее тепловыделение в выработку Qобщ, кДж/ч, находится суммированием всех частных выделений теплоты
