• Nie Znaleziono Wyników

Zastosowanie odpylacza w układzie z wentylacją odrębną kombinowaną przy kombajnowym drążeniu chodników

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zastosowanie odpylacza w układzie z wentylacją odrębną kombinowaną przy kombajnowym drążeniu chodników"

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSK IEQ

S e r i a : GÓRNICTWO z . 188 N r k o l . 10 74

_________ 1990

Edward CICHOWSKI

ZASTOSOWANIE ODPYLACZA W UKŁADZIE Z WENTYLACOĄ OORąpNĄ KOMBINOWANA PRZY KOMBADNOWYM DRĄŻENIU CHODNIKÓW

S t r e s z c z e n i e . O k r e ś l o n o u k ł a d y o d p y l a c z - w e n t y l a t o r l u t n i o w y - l u t - n i o c i ę g n i e s z c z e l n y - l u t n i e COANDY, k t ó r e b i o r ą c pod uwagę k r a j o w y i c z ę ś c i o w o z a g r a n i c z n y s p r z ę t z a p e w n i a j ę o s i ę g n i ę c i e warunków p r a ­ cy z g o d n y c h z o b o w i ą z u j ą c y m i p r z e p i s a m i BHP. D la p o s z c z e g ó ln y c h u k ł a d ó w o k r e ś l o n o w y b i e g i d r ą ż o n y c h c h o d n ik ó w m o ż l iw e do o s i ę g n l ę c i a . R o z p a t r z o n o m o ż l i w o ś c i z a s t o s o w a n i a o d p y l a c z y w k o p a l n i m e ta n o w e j.

O k r e ś l o n o p o s t ę p dobowy c h o d n i k a m o ż l i w y do u z y s k a n i a w z a l e ż n o ś c i od w y d a j n o ś c i o d p y l a c z a , m e t a n o n o ś n o ś c l z ł o ż o w e j , k o n c e n t r a c j i me­

t a n u w l u t n i o c i ą g u z a s a d n ic z y m 1 r o z m i a r ó w d r ą ż o n e g o c h o d n i k a .

1 . WST|P

W p r o w a d z e n ie kombajnoweg o d r ą ż e n i a c h o d n ik ó w z w i ę k s z y ł o w p r a w d z ie po s­

t ę p dobowy c h o d n i k a , m o ż l i w y do u z y s k a n i a , j e d n a k sp owodow ało n a r a s t a n i e z a g r o ż e n i a cho ro b o w e g o w s k u t e k z w i ę k s z o n e j e m i s j i r e e p l r a b i l n e g o p y ł u do s t r u m i e n i a w e n t y l a c y j n e g o . P o w s t a ł e z a g r o ż e n i e p y ł o w e może z o s t a ć o b e c n ie opanowane j e d y n i e p r z e z z a s t o s o w a n i e o d p y l a c z y s u c h y c h l u b m okrych wyso­

k i e j s k u t e c z n o ś c i o d p y l a n i a .

Można s t w i e r d z i ć , że im w i ę k s z y j e s t u d z i a ł k a m i e n i a w u r o b k u , tym w i ę k s z e J e s t z a g r o ż e n i e c h o r o b o w e ; z a ś w i ę k s z y u d z i a ł w ę g la p o w o duje na­

r a s t a n i e z a g r o ż e n i a w y buchowego, o c z y w i ś c i e p r z y s p e ł n i e n i u do datk owo J e ­ s z c z e i n n y c h uw arunkow ań d o t y c z ą c y c h w y b u c h o w o ś c l p y ł u w ę g lo w e g o .

Sys te m w e n t y l a c y j n y p r z o d k a c h o d n ik o w e g o o d p o w ie d n io z s y n c h r o n iz o w a n y z o d p y la c z e m p o w i n i e n z a p e w n ić z a s s a n i e p r z e z w e n t y l a t o r o d p y l a c z a c a ł o ­ ś c i p y ł u e m ito w a n e g o do p o w i e t r z a w w y n ik u p r a c y .k om bajn u c h o d n ik o w e g o , p r z y rów noczesnym s p e ł n i e n i u w s z y s t k i c h wymogów b e z p i e c z e ń s t w a w o d n i e ­ s i e n i u do i n n y c h z a g r o ż e ń , n p . z a g r o ż e n i a metanow ego, aż do o s i ą g n i ę c i a p r z e z k o m b ajn d o c e l o w e j d ł u g o ś c i d r ą ż o n e g o c h o d n i k a , p r z y m o ż l i w i e dużym p o s t ą p i ę dobowym p r z o d k a c h o d n ik o w e g o .

B i o r ą c pod uwagę d o s t ę p n y s p r z ę t , t j . o d p y l a c z e , w e n t y l a t o r y l u t n i o w e , l u t n i o c i ą g i , l u t n i e COANDY, w y m i a r y d r ą ż o n y c h c h o d n ik ó w , w y s t ę p u j ą c ą me- t a n o n o ś n o ś ć z ło ż o w ą o r a z o b o w i ą z u j ą c e p r z e p i s y BHP, można w y z n a c z y ć d ł u ­ g o ś c i o r a z ś r e d n i e dobowe p o e t ę p y d r ą ż o n y c h c h o d n ik ó w , w z a k r e s i e k t ó r y c h mogą być b e z p i e c z n i e i s k u t e c z n i e stóe o w a n e o d p y l a c z e , z g o d n i e z o b o w ią ­ z u j ą c y m i p r z e p i s a m i BHP.

(2)

1 0 4 S . CHehowski

^ 3 .5 .1 -K -a

t j <o~

e a

® £ I JS er>

i i

Rye. 1. Schemat wentylacjiodrębnej kombinowanej Fig. 1.Theschemeof thesystemwith separatecombinedventilation

(3)

Z a s t o s o w a n ie o d p y l a c z a . 105 R y s . 1 p r z e d s t a w i a sc hem at r o z p a t r y w a n e j w e n t y l a c j i o d r ę b n e j k om bin o­

w a n e j. S t r u m i e ń p o w i e t r z a v w z w e n t y l a t o r a u s t a w io n e g o w c h o d n i k u z w e n t y ­ l a c j ę opływowę d o p ł y w a do l u t n i o c i ę g u z a s a d n i c z e g o . W s k utek n i e s z c z e l n o ­ ś c i , u w y l o t u l u t n i o c l ę g u z a s a d n i c z e g o p r z y z a m k n ię ty m j e g o wolnym w y p ł y ­ w i e , z l u t n i COANDY w y p ły w a s t r u m i e ń v p . P r z e p ł y w p o w i e t r z a p r z e z l u t n i o ­ c i ą g n i e s z c z e l n y r o z p a t r z o n o metod ę op rac o w an ę w AGH

W

W y m ie n io n a metoda p o z w a la z d o k ł a d n o ś c i ę w y s t a r c z a j ę c ę d l a p r a k t y k i o k r e ś l i ć z a l e ż n o ś c i p o m ię d z y bezwymiarowym w s p ó ł c z y n n i k i e m s t r a t p o w i e t r z a p, oporem l u t n i o c i ę g u R, w y d a j n o ś c i ę w e n t y l a t o r a V , d ł u g o ś c i ę l u t n i o c i ą g u L, j e g o oporem j e d n o s t k o w y m r i w s p ó ł c z y n n i k i e m s z c z e l n o ś c i k w p o s t a c i n a s t ę p u j ę c y c h r ó w n a ń :

P = v p/ v w ( l ) J P “ f ( L , r , k ) ( 2 ) ; R = f ( p , r , k , V w ) ( 3 ) j

P r z y j ę t o , że p r z y p r o j e k t o w a n i u i e k s p l o a t a c j i l u t n i o c i ę g u bezw ym iarowy w s p ó ł c z y n n i k s t r a t p o w i e t r z a p może p r z y jm o w a ć w a r t o ś c i w z a k r e s i e od p = 1 do 0 , 5 . O pory J e d n o s tk o w e l u t n i z a l e ż ę od p r z y j ę t e j ś r e d n i c y i t w o ­ rzywa k o n s t r u k c y j n e g o l u t n i o c i ę g u [

2

,

3

] . R o z p a t r z o n o dwa s t a n y g r a n i c z n e w s p ó ł c z y n n i k a s z c z e l n o ś c i l u t n i o c i ę g u :

- u s z c z e l n i e n i e j e s z c z e d o b r e p r z y k « 1 5 , 7 • 10~® m ^ / ł ł ° ' 5 s ,

- u s z c z e l n i e n i e j e s z c z e z a d o w a l a j ę c e p r z y k « 3 , 1 . 1 0 “ 4

£1.2.i ]

.

W s t r e f i e r o z d z i a ł u L r n a s t ę p u j e r o z d z i a ł s t r u m i e n i a v p na s t r u m i e ń v Q równy w y d a j n o ś c i z a s t o s o w a n e g o o d p y l a c z a , p ł y n ę c y z p r ę d k o ś c l ę wp w k i e ­ ru n k u s t r e f y z a s y s a n i a Lg

" p “ V Fs ( 4 >

g d z i e F p o w i e r z c h n i a p r z e k r o j u obudowy ŁP w ś w i e t l e i s t r u m i e ń v - v

p o

p ł y n ę c y z p r ę d k o ś c l ę w2 w k i e r u n k u s t r e f y z a z ę b i e n i a L

wz * { v p - y o ) / F s ( 5 )

U t r z y m a n i e w c a ły m p r z e k r o j u d r ę ż o n e g o w y r o b i s k a cho d n ik o w e g o r ów no­

m ie r n e g o s t r u m i e n i a o p r ę d k o ś c i

wp > 0 , 3 m /s ( 6 )

p ł y n ę c e g o w k i e r u n k u s t r e f y z a s y s a n i e Lg z a p e w n ia u t w o r z e n i e t z w . " ś c i a n y p y ł o w e j w p ł a s z c z y ź n i e p r o s t o p a d ł e j do w l o t ó w ssaw. S to s u n e k s t r u m i e n i

(4)

106 E. Cichowski

z a b e z p i e c z a p r z e d r e c y r k u l a c j ę p o w i e t r z a o c z y s z c z o n e g o w o d p y l a c z u . S p e ł ­ n i e n i e , w a r u n k u ( 7 ) n i e zawsze z a p e w n ia u t r z y m a n i e w a r u n k u o k r e ś l o n e g o p r z e p i s a m i o d n o ś n i e do m i n i m a l n i e d o p u s z c z a l n y c h p r ę d k o ś c i p r z e p ł y w u po­

w i e t r z a w c h o d n i k u z w e n t y l a c j ę o d r ę b n ę

wz > 0 , 1 5 m/s w p o l a c h n ie m e ta n o w y c h i I k a t . , ( 8 )

w2 > 0 , 2 5 m/s w p o l a c h m etanow ych I I , I I I , I V k a t . , (9^

w2 > 0 , 3 m /s w p o l a c h I I , I I I , I V k a t . z a g r . w y r z u t . [

4

] , ( 1 0 )

O d p y la c z z a s t o s o w a n y w c h o d n i k u drą ż on y m kom bajnowo w z a l e ż n o ś c i od r o z m i a r ó w c h o d n i k a m u s i s i ę w y r ó ż n i a ć o d p o w i e d n i ą w y d a j n o ś c i ą v , s t o s u n ­ kowo m a ły m i r o z m i a r a m i p o p r z e c z n y m i , m o ż l i w o ś c i ą s p r z ę g n i ę c i a z kombajnem w c e l u z a p e w n i e n i a p r z e s u w a n i a o d p y l a c z a w r a z z kombajnem w m i a r ę p o s t ę p u p r z o d k a .

R o z p a t r z o n o m o ż l i w o ś c i z a s t o s o w a n i a w e n t y l a t o r ó w WLE603B o r a z WLE1003B w u k ł a d z i e z l u t n i o c i ą g i e m , j a k o p o j e d y n c z e w e n t y l a t o r y o r a z w p o ł ą c z e n i u r ó w n o l e g ł y m i sz ere go w ym . Z a ł o ż o n o , że p u n k t y p r a c y u k ł a d u o d p y l a c z - w e n - t y l a t o r l u t n i o w y - l u t n i o c i ę g n i e s z c z e l n y - l u t n i e COANDY muszą s i ę z n a l e ź ć w z a k r e s i e d o p u s z c z a l n e j p r a c y w e n t y l a t o r a l u t n i o w e g o .

R y s . 2 p r z e d s t a w i a c h a r a k t e r y s t y k ę u k ł a d u w e n t y l a t o r l u t n i o w y P „ ( V ) -c w l u t n i o c i ą g n i e s z c z e l n y p r z y danym j e d n o s t k o w y m o p o r z e l u t n i r i p rz y dwóch r ó ż n y c h , u p r z e d n i o p r z y j ę t y c h s t a n a c h g r a n i c z n y c h k , c h a r a k t e r y z u j ą ­ cy ch u s z c z e l n i e n i e j e s z c z e d o b r e o r a z j e s z c z e z a d o w a l a j ą c e . P u n k t y p r a c y B ( P c « R) r e p r e z e n t u j ą d ł u g o ś c i l u t n i o c i ą g u L , m o ż l iw e do u z y s k a n i a p r z y bezwymiarowym w s p ó ł c z y n n i k u s t r a t p o w i e t r z a p = 0 , 5 .

K o r z y s t a j ą c z c h a r a k t e r y s t y k i p r z y j ę t e g o w e n t y l a t o r a l u t n i o w e g o i z za­

l e ż n o ś c i ( l , 2 , 3 ) można p r z y u s t a l o n y c h w a r t o ś c i a c h r i k w y z n a c z y ć p r z e ­ b i e g i k r z y w y c h Vp ( v w ) i w z a k r e s i e d o p u s z c z a l n e j p r a c y u k ł a d u . K rz ywe w i ę c Vp ( v w ^ i na r y s - 2 p r z e d s t a w i a j ą z a k r e s y p r a c y u k ł a d u od d ł u g o ś c i l u t n i o c i ą g u L = ( p u n k t A ) do L = L2 ( p u n k t B) p r z y p = 0 , 5 .

W m ia r ę p o g a r s z a n i a s i ę s z c z e l n o ś c i l u t n i o c i ą g u ( p o w i ę k s z e n i e s i ę k ) p u n k t m o ż l i w e j p r a c y u k ł a d u ( p u n k t B ) p r z e s u n i e s i ę w prawo i może s i ę z n a l e ź ć poza z ak re s em d o p u s z c z a l n e j p r a c y w e n t y l a t o r a .

Ry s . 3 p r z e d s t a w i a c h a r a k t e r y s t y k ę danego w e n t y l a t o r a i l u t n i o c i ą g u n i e s z c z e l n e g o w u k ł a d z i e z p o je d y n c z y m w e n t y l a t o r e m o r a z p r z y szeregowym l u b r ó w n o le g ły m j e g o p o ł ą c z e n i u . P o d o b n ie j a k u p r z e d n i o , p u n k t y B r e p r e ­ z e n t u j ę p u n k t y p r a c y u k ł a d u p r z y maksymalnym, m ożliwym do u z y s k a n i a w y b ie ­ gu c h o d n i k a L , p r z y danym w s p ó ł c z y n n i k u s z c z e l n o ś c i k .

U k ł a d z p o je d y n c z y m w e n t y l a t o r e m p r z y o k r e ś l o n y m o p o r z e je d n o s t k o w y m l u t n i o c i ą g u r p o z w a la na u z y s k a n i e ( r y s . 3 ) , zaró w n o p r z y u s z c z e l n i e n i u d o b r y m . Jak i j e s z c z e z a d o w a la ją c y m p u n k t ó w p r a c y ( p u n k t y B) w z a k r e s i e d o p u s z c z a ln y m c h a r a k t e r y s t y k i p r a c y w e n t y l a t o r a .

(5)

Z a s t o s o w a n ie o d p y l a c z a .

107

Ry s . 2 . C h a r a k t e r y s t y k a u k ł a d u w e n t y l a t o r l u t n i o w y - l u t n i o c i ę g n i e s z c z e l n y

F i g . 2 . The s y s te m d u c t f a n - p e r v i o u s d u c t i n g c h a r a c t e r i s t i c

P o w i ę k s z e n i e ś r e d n i c y l u b z m ia n a tw o r z y w a k o n s t r u k c y j n e g o l u t n i o c i ę g u w c e l u z m n i e j s z e n i a j e g o o p o r u j e d n o s t k o w e g o r ^ < r ^ spowodowało p r z e s u ­ n i ę c i e Jed ne go z p u n k t ó w p r a c y B w p r a w o ; poza z a k r e s d o p u s z c z a l n e j p r a c y w e n t y l a t o r a i o b n i ż e n i e w y b ie g u L , m o ż liw e g o do u z y s k a n i a .

(6)

108 E. Cichowaki

R y s . 3 . W e n t y l a t o r l u t n i o w y w u k ł a d z i e p o j e d y n c z y m , r ó w n o l e g ł y m i szerego wym

F i g . 3 . The s i n g l e , p a r a l l e l and s e r i e s C i r c u i t s y s t e m o f t h e d u e t f a n

Z a s t o s o w a n i e w p r z y t o c z o n y m p r z y k ł a d z i e u k ł a d u s z e r e g o w e g o w e n t y l a t o r ó w w c e l u z w i ę k s z e n i a m o ż l i w o ś c i o s i ę g n i ę c i a dużego w y b ie g u L s po wodow ało k o n i e c z n o ś ć p r a c y u k ł a d u p r z y u s z c z e l n i e n i u j e s z c z e z a d o w a la ją c y m poza za­

krese m d o p u s z c z a l n e j p r a c y w e n t y l a t o r a .

W r o z p a t r y w a n y m p r z y p a d k u p o ł ą c z e n i e r ó w n o l e g ł e w e n t y l a t o r ó w u m o ż l i w i a z n a c z n e p o w i ę k s z e n i e w y b ie g u c h o d n i k a L. P o w i ę k s z e n i e ś r e d n i c y l u t n i o c i ą ­ gu ( rg ^ r ^ ) p o w o d u je p r z e s u n i ę c i e p u n k t u p r a c y B w prawo w k i e r u n k u m n i e j ­ s z eg o L. D a l s z y w z r o s t ś r e d n i c y l u t n i o c i ą g u ( r ^

<■

) może spowodować p rz e ­ s u n i ę c i e p u n k t u p r u c y poza d o p u s z c z a l n y z a k r e s p r a c y w e n t y l a t o r a w u k ł a ­ d z i e r ó w n o l e g ł y m .

Ry3. 4 p r z e d s t a w i a c h a r a k t e r y s t y k ę u k ł a d u o d p y l a c z —w e n t y l a t o r l u t n i o w y - l u t n i o c i ą g n i e s z c z e l n y . P u n k t y B , t a k j a k u p r z e d n i o , o g r a n i c z a j ą p r z e b i e g i k r z y w y c h k ( v w > i Vp (Vw ) p r z y u s z c z e l n i e n i u dobrym i z a d o w a la ją c y m w z a k r e ­ s i e d o p u s z c z a l n e j p r a c y w e n t y l a t o r a . Z a s t o s o w a n i e o d p y l a c z a w s p ó ł p r a c u j ą ­ cego z danym u k ła d e m wymaga s p e ł n i e n i a w a r u n k u ( 7 ) . Warunek t e n p r z y p r z y ­ j ę c i u Vp/ V 0 * 1 , 2 d e t e r m i n u j e p r z e b i e g k r z y w e j V0 (Vw ) na r y s . 4 . K rz y w a ts p r z e z s k o j a r z e n i e ze s t a ł ą w y d a j n o ś c i ą V0 p r z y j ę t e g o o d p y l a c z a p o z w a la wy­

z n a c z y ć m a k s y m a ln i e m o ż l i w y w y b i e g c h o d n i k a L o r a z s t r u m i e ń v p w y p ł y w a j ą c y z l u t n i o c i ą g u z a s a d n i c z e g o , p r z y d a n e j Jeg o d ł u g o ś c i ( p u n k t y c ) .

(7)

Zastoaow anie od p y l ą c za . . . 10g

R y s . 4 . U k ł a d o d p y l a c z - w e n t y l a t o r l u t n l o w y - l u t n i o c i ę g n i e s z c z e l n y F i g . 4 . The s y s t e n d u s t c o l l e c t o r - d u c t f a n - p e r v i o u s d u c t i n g

(8)

E. Cichowskl

W d o l n e j c z ę ś c i r y s . 4 p r z y k ł a d o w o d l a obudów ŁP7 i ŁP8 p r z e d s t a w i o n o p r z e b i e g i k r z y w y c h Wp (Vw ) i Wz (Vw ) . P r ę d k o ś ć Wp j e s t s t a ł a w c a ły m z a ­ k r e s i e d ł u g o ś c i d r ę ż o n e g o c h o d n i k a od momentu z a s t o s o w a n i a o d p y l a c z a do o s i ę g n i ę c i a maksym alnego w y b ie g u L ; n a t o m i a s t p r ę d k o ś ć Wz w s t r e f i e z a z ę ­ b i e n i a m a l e j e w m i a r ę z w i ę k s z a n i a s i ę w y b ie g u L. B i o r ę c pod uwagę z a l e ż ­ n o ś c i ( 8 ) , ( 9 ) i ( 1 0 ) n a l e ż y s i ę l i c z y ć z k o n i e c z n o ś c i ę d a l s z e g o o g r a n i ­ c z e n i a w y b ie g u L , m o ż l iw e g o do u z y s k a n i a . Z a z n a c z o n o t o na r y s . 4 , w p r z y ­ padku z a s t o s o w a n i a obudowy ŁP8 p r z y Wz = 0 , 2 5 m/s u z y s k a n o < l_2 -

R y s . 5 . U k ł a d o d p y l a c z - w e n t y l a t o r l u t n i o w y - l u t n i o c i ę g n i e s z c z e l n y - l u t n i e COANDY

F i g . 5 . The s y s te m d u s t c o l l e c t o r - d u c t f a n - p e r v i o u s du cting-CO ANO A d u e t

(9)

Z a s t o s o w a n ie o d p y la c z a . . . 111

R y s . 5 p r z e d s t a w i a c h a r a k t e r y s t y k ę u k ł a d u o d p y l a c z - w e n t y l a t o r l u t n i o w y - l u t n i o c i ę g n i e s z c z e l n y w p r z y p a d k u z a s t o s o w a n i a l u t n i COANDY i bez n i e j . Wyznaczono p r z e b i e g k r z y w y c h o p o r u l u t n i p r z y je d n o s tk o w y m w s p ó ł c z y n n i k u o p o ru l u t n i r i w s p ó ł c z y n n i k u s z c z e l n o ś c i k s t o s u j ę c l u t n i e COANDY p r z y p r ę d k o ś c i s t r u m i e n i a w s z c z e l i n i e Wc = 30 m/s w je dnym p r z y p a d k u i n i e s t o s u j ę c j e j w d r u g i m .

Z a n a l i z y r y s u n k u w y n i k a , ż e w y b ie g c h o d n i k a m o ż l iw y do u z y s k a n i a L z m n i e j s z y ł s i ę ( L j

<■

L g ) , po z a s t o s o w a n i u l u t n i COANDY.

Ry s . 6 do 12 z b i o r c z o p r z e d s t a w i a j ę w s z y s t k i e m o ż l i w o ś c i w z a k r e s i e o s i ę g a n y c h w y b ie g ó w c h o d n ik ó w p r z y z a s t o s o w a n i u r ó ż n y c h u k ła d ó w o d p y l a c z - w e n t y l a t o r - l u t n i o c i ę g - l u t n i e COANDY w z a k r e s i e zm ia n w s p ó ł c z y n n i k a s z c z e l ­ n o ś c i k = 1 5 , 7 • 10 5 do k = 3 , 1 • 10 4 p r z y z a s t o s o w a n i u r ó ż n y c h obudów LP i w e n t y l a t o r ó w WLE603B i WLE1003B

\ j \

• P o s z c z e g ó ln e k o lu m n y o z n a c z a ję m aksym alny w y b ie g d r ę ż o n e g o c h o d n i k a L m o ż l i w y do u z y s k a n i a k o l e j n o p r z y z a c h o w a n iu w a r u n k u Vp/ V Q = 1 , 2 , Wz = 0 , 1 5 l u b 0 , 2 5 m/s i po z a s t o s o w a n iu l u t n i COANDY. Z m n i e j s z e n i e w y b ie g u c h o d n i k a m o ż liw e g o do u z y s k a n i a j e s t b a r d z o w i d o c z n e p r z y p r z e j ś c i u z danym o d p y la c z e m do w i ę k s z e g o r o z m i a r u obudowy.

Z a s t o s o w a n i e l u t n i COANDY t y l k o w n i e w i e l k i m s t o p n i u z m n i e j s z a w y b ie g c h o d n ik a m o ż l i w y do u z y s k a n i a ; j e d n a k z n a c z n i e p o p r a w ia w a r u n k i b e z p i e ­ c z e ń s tw a p r a c y , z w ł a s z c z a p r z y t r u d n o ś c i a c h z u z y s k iw a n ie m wymaganego W2 .

Oak w y n i k a z p r z e d s t a w i o n y c h r y s u n k ó w , w c h o d n ik a c h p r o w a dz on y c h w obu­

do w ie ŁP6 m o ż l iw e j e s t z a s t o s o w a n i e t y l k o 2 u k ł a d ó w w e n t y l a t o r - l u t n i o c i ę g i i c h w s p ó ł p r a c a z t r z e m a o d p y l a c z a m i o z a k r e s i e w y d a j n o ś c i V = 2 , 6 do

3 o

4 , 2 m / s . Z obudowę ŁP7 mogę w s p ó łp r a c o w a ć a n a l o g i c z n e -2 u k ł a d y w e n t y l a ­ t o r - l u t n i o c i ę g i 2 o d p y l a c z e o z a k r e s i e w y d a j n o ś c i VQ = 3 , 5 do 4 , 2 m3/ s . Z obudowę LP8 może w s p ó łp r a c o w a ć 8 r ó ż n y c h u k ła d ó w w e n t y l a t o r - l u t n i o ­ c i ę g i o d p y l a c z e o z a k r e s i e w y d a j n o ś c i VQ » 4 , 2 do 6 , 6 7 m3/ s . N a j w i ę c e j m o ż l i w o ś c i r y s u j e s i ę p r z y o b u d o w ie Ł P 9 , z k t ó r ę z różnym e f e k t e m może w s p ó łp r a c o w a ć 10 r ó ż n y c h u k ła d ó w w e n t y l a t o r - l u t n i o c i ę g i r ó ż n e o d p y l a c z e f i r m y H ö l t e r VQ = 5 do 10 m3/ s o r a z k r a j o w e o d p y l a c z e VQ = 5 do 6 , 6 7 m3/ s .

O d p y la c z a f i r m y H ö l t e r , HBKM/500, VQ = 8 , 3 3 m3/ s . k t ó r y może w s p ó ł p r a ­ cować t y l k o z u k ład em r ó w n o l e g ł y m w e n t y l a t o r ó w WLE1003B na p r z e d s t a w i o n y c h r y s u n k a c h n i e u j ę t o . Z obudowę ŁP10 może w s p ó łp r a c o w a ć t y l k o o d p y l a c z o wy­

d a j n o ś c i VQ = 10 m3/ s o r a z 4 r ó ż n e u k ł a d y w e n t y l a t o r - l u t n i o c i ę g .

P rz e p r o w a d z o n a a n a l i z a u k ł a d ó w o d p y l a c z - w e n t y l a t o r - l u t n i o c i ę g - l u t n i e COANDY w y k a z a ł a , ż e p r z y d a n e j w i e l k o ś c i obudowy Ł P , z g o d n i e z o c z e k iw a ­ n ie m , n a j w i ę k s z y w y b i e g d r ę ż o n e g o c h o d n ik a L , m o ż l iw y do u z y s k a n i a j e s t p r z y m i n i m a l n e j w y d a j n o ś c i Vo z a s to s o w a n e g o o d p y l a c z a , s p e ł n i a j ę c e g o j e ­ dnak wym ogi p r z e p i s ó w BHP o d n o ś n i e do p r ę d k o ś c i Wp , i s t o s u n k u s t r u m i e - n i Vp/ V 0 . Może t o s t a n o w i ć k r y t e r i u m d o b o r u o d p y l a c z a w k o p a l n i n i e m e t a - n o w e j .

(10)

O b u d o w ą -k P S

112 E. Ciohowski

3 C

E

mp° i

in

II

o* u

>Ł I>°

£H

1 l

CM

3

C >

0 O g o

¡ J o . «

M

® m «

0 — o -- M S c . " c ,,

£ l ? ü R l * ü

1 •

>T lO

§;ó< r -Ü Tł Í 1 "'«•

« 0 O o

° - £ T £

o. fi *>

«> H " W o

J ¡0 J¿ 3 N

c '5 ®

H ? 1 1 1 ? ! T (1 T (

® M • I

5 <n ji i O

a o co

O o O

O a o

t£) ID <r

O O

S °

fO ¿NJ O o

ÍM

¡ P - 1 K \ \ v \ >

~ r

- I

J

s s

- c

J S l

£

<

ł« DlS0O9|i >1<J' a E 0 9 3 -iM * i-

4aujQ O 90*ł- 3 5 0 9 3 1 M 4

IU j) inE

t o

O a

N tO <

y t9 0 . ^{j :pQ-wE TJc9 "Ta o

o O

>

4 8 0 )3 0 0 9 0 » !’

9 E 0 9 3 4 M ’<»’

ł » “ O O 9 0 H a t 0 9 3 4 » * >

LU

$L

^p

o

H OO

£L

y id

0 i w>c".JJ) 3)0- t a u T) (0 V O

4*013009 *»>

a t 0 9 3 m « y

4 * “ 0 0 9 0 * ) 3 C 0 9 3 H M ł

r u H o

u x 0 °

f ś

CD

E s ~ " a vg>

3Ł.

% c f

L. *-»

O ©

*-*

3

aj U

rH> E 4-> ©■M

c© ©O

51 > d

N ©a3

O ©©

« JC

rH 4-»CD

> CL

CL lO _c-J -o 0. 4->

O hJ •H®

3 © ■M

-O -H c co g oc rH O rt’H -* -O

3 3JO HU -O o ©3

o co

•H5 O >- 5 á 'tt D z O Z ©<

s s oO

© o co© 1

r—

1 >0) co © -OC N -H ©•H

c ■M

5 *- -O

o

3 CO 3 CO rH OT) -* 1 JI

•H Oí © C «V 9- 3 -O H oo

O O «H

JO O © >

O H H L.

c co©

CO) H l ł

© 3 i

■H rH ©c JO i rH CO

>* J09-

s •H

> ©H© o

s 03

H ero

rH 1

•N © u

O .co

Z h-*

• ®o

€>

H

• 0

© 0)0

> H

CK LL

CD

O 0O

oo ID

oo

< r oo

*o

o ° O o

CM S

(11)

O b u d o w a tP 7

Za a t o a cw a nie o d p y le c z g • 113

E

łr>

o 0

3

!

o j

{ s s

£ S i < .

m o o t oo

« t o

- * lo

5 8 1 £ S C Î S e « »

sr W W

I I

? n "ö o Í « T ')? 5*

3)0 U O "s S c 2 ¿ o

"g • m £

*0 y • y O

Û. o 10 o

« ü * ü D

$ I« J. « H

^ C Z 3

rp o

- f ü s § 8 *>

3 (?

« L I

ł« » i» o o 9 <P*y s e o g a i w ^

1 3 Î Ï I 8 f

? 0 - « i ł ) V g o ; b -1

* - n

¥»*«*0090 «E a t 0 9 3 W *y p| i \ v

n

\ \

i N

4SDJ8009 <P *> E

,

o

“ ż g S 5!

3 > o * f

* S M c o >

«rl i''N \ \ '> <

€>i i 9 C 0 9 3 T M H

. i , W s \ v

r*i i h \ ¥»*•0090»»' a ę o 9 3 w » r H f s \ ■ \ >

-1 C v i v , \ M

-

j

T 1 1 5 g S m s r S «o 1 w 8

1 1

44 r— fl

3 O

H o

U 4-»

O 0

4-* a 3 rH *» > e ® +» o. E O 0 a 0 3 i.

£ > 0

1 0

N N

O 0 a.

CD X -J

rH y

> 0

O

l

X X -O N 4-* 4J o a. rl 3 £ C

9 •H

*o 0 C 0 -H O 4J rM 5 ■H O J* c 4- 3 3 "O 0 *0

"O -O 0 < 3 rH O o k. O Z

•H 5 c < O ■H o HD > O O 0 1 C Z O O) o

■N < c c 0 O 0 fl rH O > *- 0 ■O o N 0 0 3 ■ri ■O

£ C T3 *-» 0 « 0 3 0 3 JC rH X O

■H 1 •H c o> H- >

-O 0* O u

O fi ©

X O 0 CL o o CJ) c L. 0 0 ri 0 c «4- 1

fi O

-O rH 44

>* X O

£ fi 3

>• 0 *0 0 1

£ O i.

■H a o

rH 44

■N O X 0 0 u

Z H rH

• »

N , ■ •.

0 CD

> H

U.

(12)

V H

S . C l c h o w e k l

o g

o o

o o

- r cm

S °

s °

o 00

O S

oo

cs

a -V

Ö î

T3

o

-O

3

O

E

« «

o

u

a l o N

i i

- r O l

H VKKVKVKVSK

r| A LS\V\\ \ • V ■w SV ^«ÜOOOV^*V O1 kVVS k s ' V ß £09 3TM*S

LSs\S VK -V SV O

»1 k\ , 10

>r| IV SK Sy KS ąsoiaooęi»1»

atoor3iw*v

■ **-

H4 t ■ X

«1 1 . > ss^ VSs X rfl

«■-1 KVKVKV Ol

-

^0)3008 X Ł 0

pl K VS

0*1 •s> Sv w at093iNi*z Ł (0 IVK \ KV ■ « T 0 c

£ - O) 10 . i.aujOOe^’fV

H KKS W O 0

H ■SV acoov3iM*v ° y

^1 V \ v K"- sSS » ?

1

- 4»«oo8 4>*y n

iKKVk- ' , N (0

« ISS ߣ093m*Z ST e

•1 Kcvv s v SS g (0

ł»oi 009 û. > J* «O Ml -V\\

3 'r >• j H Sv vv 9 £09 BIM *3

£ >

D O - f

S\ {Û

T § *> M

-*¿

0 0 0

Z ,

Ï Z

0

<

c C~

< S V

1 - ° u a * 0

8 z*ü

c

«ns *SDp009<f>*l' 9 00931M»>j

t

¡R ui 3 -

^

0

M

8 c 1 ▼ 1 ,\y

«

0 a

?

9

3

3• S 3 2

u

10

?

.2 “ ’h Î

g à ^ r

-O CJ «H.

S c D T

1 1

IO ■*

1

«>

MfS ^*^-*009 4>*t ߣ0931M*)

-11KS -c »°

1

2 8 9 H -8 : * ri-r ç o c ' -S

*

3>V 0

0 ¿ £

-“ to 'S

s . ¡3

j J Ł U) C D

» 0

S 0

1 0

N

£•» "ü

3)’ 'S

5 9 2

'"o ¡5 0-(0 u

(0 » H

5 -IC «5

E S 3

' 8

I 1 <0

Of

C

3 HO

»H1 oh fc.O ©Ł.

as o a

H>* £ ' C Ht.©V

0 ©O

5 X L

1 © a

N 3

O ©

0

)

(0 -C

r-ł T-i *->CD

> CL Q-'O -C-J O HD 4-*

O Q> H©

N ŁC

D Ü

4-1

■o C

®

00

o c

rM CL ■HH 4-> 3 ©4->

® H Ü X) -H ©3 O ? CD

•H X5O c <

O 3 HD

•œ jo Z

0 0

®<

cN S c o

00

© a

1

»-H >- >0) 0 O *oc N 2 ©H 5 O 4J

"DO

O ©3

(D ®T5

•H -H© JC© C C «4-0 X) 4-i OO

O 3 H

JC rH ©>

Ü CJ) 0©1 ■ML.

O) Œ* L a

© -H

1

■H Ü ©c J3 O HQ S C J»4-•H

>* ©M©O

S 0 3

•H CCD

rH 1

■N fl)L

O jCO

£ ł-M

•©

0

CD COrH

© O)

> •H

tu IL

p o ö ö g § 8 § g o

, e, î S S 00 10 s r csj

g o o

(13)

ObudowaŁP8

c z .2

Z a s to s o w a n ie o d p y l a c z a . 115

« E f

_ in N

** U

d . —

•*“ O O

H li H

> a l > ° ? M

*

o . i

I

t~E o

l

5 ^

i i

V « i i ' u

? o o O 0 u c T w 5

<> ’S ■%. ¡Ü o Û.H n 3 - 8 o> y »

h

o j 8 <n N

* o

l- Ś ® -Łl

? o S "o D C - C

■=0 ?> r ~-*S S - S 5 §

? 55 J< «5

CM *>

[ S 3 □

o o

o o OO

Oo Oo o

o 8 8

'WCM o 00 CO ^ <M

«

- c

z 5 Ü

« • C E

CM

}suiOOC»<M a £ 0 9 3 1 f * " Z

^ 0 ) 3 0 0 8 $*ir a c o o t a w 1^

łs o ia o 0 8 <t>*y

3 Ç 0 9 3 1 M * 3

* a 'J J 0 0 8 <2)'^

a c o o a i M * ) -

43ujOO80* r

a t 0 9 3 in \» z

43

u j

0 0 9 # * Z aC 0931M *Z

rc ’ f ^ O 8 S

q c o o

¿ g § ä o i g o o i D

<ro

c\l E

&

H H 5

CO CO

I.

>o oo

E :*

I

J3

o

"0a o

4-» H

3 O

«—1 O M

1 M

Ł. 4-*

O © 4-*

*-» 3 Ł.

CD *o ©

-4 Q.

> E C 4J 4-» © *

© © L.

s 1 > O © O

l

N Q.

O © 3

CD JZ © r-i CM 4-»

> 00 O

l

'

ü

-C 0.

"O *© _J o ©* ■H

N s ® 3 O -C XJ 03 CD O C 4->

rM Q_ •H C -* V

t

H 3 a> rH 4-* © TJ -H © O O 5 L. 3 o •o rl -O c

O 3 -© -Q © z

O O c o <

■N 5 c o <D © o r-l >- > 1 03 O XI O)

N Z © c

< ■H S O TJ 4-* a © O 03 © 3 J* © JZ "O rł rl C C 9- © -o *-* O 3 O 3 O JZ r-i © rl o 1 *-> > CD © L- a> & 1- ©

© -H a

rl O © i X> o <-H C > rl -O ©

§ c rl «4-

> © © 4-»

5 O u

•H O. 3

H •o

■N O -C L- © 1

Z H O

# 4->

Ol CD © • O

, H

© OÎ

> rl

cc U.

CVJ

(14)

Obudową¿P9cz

A

116

E. Cichoweki

Q o o o o

_

o O o O o

2 ( O oo t O

O o

o o

^

< r c J o

V O

[

ü j

"y • ? 3>'" ' '¡5 -

N 0 0 o 0

U C T Í 3

rg "S —- g o ij M " H 0

5 II) J « H

£ ó«> .

? S q

-O 4l f - X Hit)

o ¿ Û- t) «r

i® N "

? iß J .

O l í l \ \ \ V

I. E S &

E 3 □

t . ± £ S

_ c £

J2Í

ro| I V

«Mi---

^ 0 . 0 0 8 ^ *V e £09311**3

^3iuQ09(í>xZ

a £ 0 9 3 1 1 * * 3 O io"

2 £ r io

7> Ifl 0 . Ï Iß O

"0 * * "

O cO

£>

X >w ? |

^ a u iQ O a ^ -V a £ Q 9 3 lM * Z

^ so ja0 Q 8 b*v

a£00»31!**>

»01

L S S S S ^

<

E

£ M 5 - N

V * o * o

W II K

> « M = ? 5 H 5

H "

...

I I I

-r- ** tO

h

' T W ^

K \ \ \ \ v

js D ia o o e ^ » !

a£093if**3

ł ^ o o <3<í>*y

a cooi him*v

}a a *Qog ÇW a £09 311* *3

ł3 v u o O 9 0 » Z

S £ 0 9 3 1 M * 3

o o íO T- z ;*

10

X

cO o * E*

po IT) c£ fO^ 1 a cT a i!

o a

X CJ o • ,fv o C D

if)

Ó P0>

O E Û ) 10 H ü ii

0 o

*5) >

a O <

O O

oo o

£ 22

o

oo

OJ

oo o

oo

00

oo co

o 0

O O

<xi o

I I

4_l r—(

3 O

r—1 Ü

L_ 4-* H

O 0

4J 3 *j

(0 X l_

i—4 0

> E a

■M 0

c ■M »

a> 0 4U

5 > ł- 1 0 O

N a

O 0 a

CD - C 3

r - ł tH 4-* <0

> -

C L 'O x: oí

~ o i f ) 4U CL

o ©■ ■H _J

N 5

3 O 0

-o c x

CD CT» O -M r*rf Q_ •H

- * +J 4-1 c

3 0 -H

0 «■H X H 0*->

o s u o

O 3

H X» C "O

O 3 •H

"0o o -Q © Q<

c o z

•N g C <

0 0 O

-d >- > u 0 O X3 1 N Z 0 O)

< c 5 O -O -H

O 0 *-<

0 0 O

J* 0

SZ

3 -H *H •O

C C «4-

• a -M O 0

O 3 3

- C i1

0

o

u 1 ■M -H

a> 0 >

O) 0* Ł- C

0 -H 0

•H O © a

- O O rH 1

>-H X I c S c -H 0

0 4 -

> 0

5 O +-

r l a. o

r—1 3

*N 0 X

O - C 1

z H U

o

• 4J

o O a

r l rH 0

«H

<r) O )

> •H

û: LL

(15)

O b u d o w a -fc P Q o i. Z

Zastosowanie o d p y l a c z a ______________ 117

j E >t

8 J U ¿Ni

O o

f i l

OJ o o

§

o o

co

o o co

o o

<r o

a

o o 8 CO

łO

g ss g

Í S S 5 S

eJ

0 p i - g f

tj?r§

3T H "

h

0 Ï i i d s N

JÍ ■£ <5m c - 2 i

? 9 o J5 •

î î * y N

id

ą o ■*■

tfl

h

« Î « J

E

in

i i

in

o o

O o

s r

a

§

i i

i

g f

s

ss ss

§ ' 1

3 3

c >. ć >

g p g K

O o < £

* i c <fl°

0 O t O Ü o

Ä » 1 S

S j " ° i " o

s s

c c

| N v

1 C

Cl ss S3

§ i s

E S

- L

SS

T T

E

?D|300ZV<i>«V a z o o v 3 iw * z

ss

: c c C \ \

s

V \

ss

E S

- ^

o c z j

«*}

3 ÇOO 30M*2

0 0 0 ^ * 1 aCOO)'3TM*Z

r).auj0 0 8 * < 2

9 £ 0 0 V 3 1 N \< 2

<a

o

cn

© to

> °»

s: Q-

* ? C D X ■-

<*

J5 o iot

0 f

0 - II

■0 o

O >

d

:j?u» 0001-0**

92 .0 9 3 1 » *3

+5D13CO80*>

9 2 0 0 3 1 we»!-

ł e q a o o 8 0 * l ’

9 2 0 9 3 1 » »3

ł a t u o o g <M

9 2 0 0 ł3 1 M * 1

<o

© £ 'ł-

° ? 0 *

a

> ?

1 1

•* E n ^

O CO

í i s c

8 O

C 3

O O O

o

o

o o o

o

/n

o

o

co

a

CD CD CD CD CD CD CO "T °J

C 0 s ł N O

r-t CM

0

> CL-O TJ SO O O*

N

3 O

"O rM Q_ © cn

^ V 3 -O -H o 5 0

•H -O O O 3 'CD JO O O

c

■N S 0

*H >

N Z

© O

_* ID

■H *H C C

"O *-» O 3 j: rH u i O) cn ©»

"O *•

3

£ ©

U

0 a.

4-« © »

>*- V) L. O

0 Ol

-C CL

jzi-> cn

•H CL

5 -J C 0 O -C

C 3 0

•H-O

® <

o Q C Z T3 O s s © 1 01

■o C

*-» O

© -H

I- >

•HO 0 0 D O H a

> - - H X ) I

S C -H c ©

>

5

•N O

Z

o >

CL 0 ^ O a * '

o

0 3

JZ TJ

H I

(16)

118 E . C ic h o w s k i

O O?

-o

3

ß

"5.

E Vi)ci^

cT E (N £?

**-* o "

* H H

a o N *

> l > J 5 , 1 '

^ N rt

0 1

o3

*0$ -80 -»flo

£O 0)

H

O

H

<n

I

t

f?8

5 s

D0

*0

'«A

o

£0

©

N

O H

<fl J£•£tf) O

c •

3)0

o

-í¡ * 4) - O J O 5

a->- o m ii n

? j t «

¿P* 5 © ¿ O J

i § s ! ! I

Sce

oo

CM

j o f

E s s s

s s

i l

f £

T 8 g § § 8

L±j «r £* O 03 ti)

S5 s s S3 s i

s

s s s s

z z z x z :

i ES ss

3 S

1 S s s

i

ł5 D |3 0 0 2 K > n a00Z>H lN l*3

ir '

E S

}3uJ00ZK#>*k

« z o o a m x z

H»** 0 0 0 * 0 * QÇ00*31Nl><3

3

* ^ 0 0 8 0 * 3 a e o o ł3 iM * 3

45 ln

E

ÇD "

o ô

Z >

JÉ (C ■' x J ? S E o O

a "

■ ° > °

° - i

< J

S S S s g ^ S î S c D § « ) 1 8 8

I I

P

r-i

3 O

rH Ü

l_

I

4-<

O 0)

*-* 3

© *0

4-»

U m L >

o o) a

© 3a .e ©

>ÛL O

. C rH

T3 H-- CL O -H J

3

5

©

"O O C .C

© r H O 4J rM Q . -H

-* V 4- C

n © -

h

© r-H

• O - H © 4-1

O S W. O

■H T3

O O

3 'CD S3

O O

C

•N S

■H >-

©

© Q N Z 5 O <

O

C TJ 3

■H

©

á o z

C <

© o> o

T> © O) I -O -H

c

© 4->

© © O

© £ 3

•H -H -O C C H-

"O 4-» o œ

0 3 3

SI rH © O O I 4-< -H O) © >

CD

0V L. L.

© -H ©

•HO © Q.

-O O I-H I

>-H X! C 5 C -H ©

© *4-

>*

0)

s o V

•H Q

l

O

rH 3

■N © "O

O -C I

Z H L

o

>*

a:

(17)

Zastosowanie odpylacza . 119

W k o p a ln ia c h m etanow ych na o g ó ł w y d a jn o ś ć z a s to s o w a n e g o o d p y la c z a de­

c y d u je o in te n s y w n o ś c i p r z e w ie t r z a n ia s t r e f y p rz o d k o w e j w c e lu odprow a­

d z e n ia m etanu e m ito w a n e g o do c h o d n ik a . W z w ią z k u z tym z a c h o d z i n ie r a z k o n ie c z n o ś ć z a s to s o w a n ia o d p y la c z a o w ię k s z e j w y d a jn o ś c i VQ, co p ro w a d z i do z m n ie js z e n ia w y b ie g u c h o d n ik a L , m o ż liw e g o do u z y s k a n ia . P o ru s z o n e z a ­ g a d n ie n ie z o s t a n ie om ówione w n a stępn ym r o z d z i a l e .

3 . POSTĘP DOBOWY CHODNIKA p ch MOŻLIWY 00 UZYSKANIA W KOPALNI METANOWED

M aksym a lne w y d a jn o ś ć ro z p o w s z e c h n io n e g o w naszym g ó r n i c t w ie kom bajnu 3

A lp in e AM-50 w y n o s i 80 m / h . R z e c z y w is ta je d n a k je g o w y d a jn o ś ć j e s t w z n a c z n e j m ie rz e u z a le ż n io n a od u r a b i a l n o ś c i s k a ł . Na u z y s k iw a n y r z e c z y w i­

s t y p o s tę p dobowy p rz o d k a c h o d n ik o w e g o , poza kom bajnem , w p ływ a w s p ó łd z ia ­ ł a n i e c a łe g o z e s ta w u maszyn i u rz ą d z e ń p rz o d k o w y c h £

5

] .

Osobne z a g a d n ie n ie s ta n o w i z a g r o ż e n ie m etanow e. W y s tę p u ją c a metanowość b e z w z g lę d n a , t j . s t r u m ie ń n e ta n u em ito w a neg o w je d n o s t c e cza su do w y ro ­ b is k a c h o d n ik o w e g o d e c y d u je o n ie z b ę d n e j i l o ś c i ś w ie ż e g o p o w ie tr z a d o p ro ­ w adzonego do w y r o b is k a c h o d n ik o w e g o , by n ie d o p u ś c ić do p r z e k r o c z e n ia k on­

c e n t r a c j i d o p u s z c z a ln y c h . W t e n s p o s ó b o g r a n ic z o n e m o ż liw o ś c i d o pro w ad ze­

n ia ś w ie ż e g o p o w ie t r z a ( r o z d z . 3 ) p o ś r e d n io d e t e r m in u ją p o s tę p dobowy c h o d n ik a , m o ż liw y do o s i ą g n ię c ia n i e z a le ż n ie od w y m ie n io n y c h w y ż e j w z g lę ­ dów o r g a n iz a c y jn o - r u c h o w y c h .

W n in ie js z y m o p ra c o w a n iu p r z y j ę t o , że r o z p a tr y w a n y c h o d n ik j e s t d rą ż o ­ ny w p o k ła d z ie węglowym w g ó r o tw o r z e n ie n a ru s z o n y m . Do w y r o b is k a do pływ a t y l k o m etan z a w a r ty w danym p o k ła d z ie . W z w ią z k u z tym do o ce n y z a g ro ż e ­ n ia m etanow ego z a s to s o w a n o m etodę p ro g n o z y KD B a rb a ra w w e r s j i p rz e z n a ­ c z o n e j d la w y r o b is k c h o d n ik o w y c h . P o s tę p dobowy c h o d n ik a wg wym ie­

n io n e j m e to d y , gdy znana j e s t m etanow ość b e z w z g lę d n a VM , w y n o s i

vM

P c h = B m M

1 , 2 ( --- — £ + S g T )

1385 w P

g d z ie :

"’ eh ~ P ° s t ?P dobowy c h o d n ik a m/d , b - s z e r o k o ś ć w y r o b is k a m, mw " g ru b o ś ć w a rs tw w ę g lo w ych

w p r z e k r o ju w y r o b is k a m, Mp - m e ta n o n o śn o ść p o k ła d u m3 , s w * c z ę ś ć w ę glo w a obwodu

c h o d n ik a , , m,

g - J e d n o s tk o w e w y d z ie la n ie m etanu - - p ze ś w ie ż o o d s ło n ię t e g o o c io s u w ęglow ego m /m . m in .

(18)

120

B. Cichowski

T - w s p ó łc z y n n ik u w z g lę d n ia ją c y c z a s t p ro w a d z e n ia c h o d n ik a w d o b a c h .

W p rz y p a d k u s to s o w a n ia m e t a n o m e tr ii a u to m a ty c z n e j w ie lk o ś ć n a s t a w ie n ia c z u jn ik ó w w y łą c z a ją c y c h s ta n o w i w a r to ś ć progow ę z a g r o ż e n ia m etanowego p r z y o b l i c z a n i u n ie z b ę d n e j i l o ś c i p o w ie t r z a w e n t y la c y jn e g o .

Na r y s . 1 o k r e ś lo n o m ie js c a z a in s t a lo w a n ia c z u jn ik ó w m e t a n o m e tr ii a u to ­ m a ty c z n e j w p rz o d k u c h o d n ik a d rą ż o n e g o kom bajnem p r z y z a s to s o w a n iu o d p y - la c z a w u k ła d z ie z w e n t y la c ję o d rę b n ę k o m b in ow a nę . C z u jn ik n r 1 z n a jd u je s i ę na .o r g a n ie u r a b ia ją c y m i n a s ta w io n y j e s t na k o n c e n t r a c ję progow ę Syj = 2%. 3ego za d a n ie m j e s t z a d z ia ła n ie w r a z i e n a g łe j e m i s j i m etanu do p rz o d k a .

W o d le g ło ś c i o k o ło 3 m o d - c z o ła c h o d n ik a pod s tro p e m z a in s t a lo w a n y j e s t c z u j n i k n r 2 m ie r z ą c y k o n c e n t r a c ję m etanu w p ła s z c z y ź n ie w lo tó w ssaw o d - p y l a c z a , n a s ta w io n y na k o n c e n t r a c ję m etanu = 1

%

( p r z e k r ó j A r y s . l ) . C z u jn ik n r 3 z o s t a ł" z a in s t a lo w a n y w s t r e f i e z a z ę b ie n ia i n a s ta w io n y na w a r to ś ć w y łą c z e n ia - 1% ( p r z e k r ó j C, r y s . l ) . C z u jn ik n r 4 z n a jd u ją c y s i ę w s t r u m ie n iu p o w ie t r z a , o c z y s z c z o n e g o w o d p y la c z u j e s t n a s ta w io n y na k o n c e n t r a c je SMD = 1,5% ( p r z e k r ó j D, r y s . 1 ).

G ó r n ic z e p r z e p is y BHP d o p u s z c z a ją k o n c e n t r a c ję m etanu w s t r u m ie n iu Vp d o p ły w a ją c y m lu t n io c ią g ie m z a s a d n ic z y m do s t r e f y r o z d z i a ł u = 0 ,5 % . R o z p a trz o n o w p ły w t e j w i e l k o ś c i na p o s tę p dobowy d rą ż o n e g o c h o d n ik a .

P rz e a n a liz o w a n o s y t u a c ję m etanową w ro z p a try w a n y m w y r o b is k u chodnikow ym z w e n t y la c ją o d rę b n ą kom binow aną p r z y z a s to s o w a n iu o d p y la c z a ( r y s . l ) .

0 in te n s y w n o ś c i p r z e w ie t r z a n i a s t r e f y od c z o ła c h o d n ik a do p r z e k r o ju B d e c y d u je w y d a jn o ś ć |v q z a s to s o w a n e g o o d p y la c z a . B e s t t o w ie lk o ś ć s t e ł a p o d­

c z a s c a łe g o o k re s u s to s o w a n ia o d p y la c z a w danym c h o d n ik u . C z u jn ik n r 2 k o n t r o l u j e u trz y m y w a n ie k o n c e n t r a c j i m etanu p o n iż e j n a s ta w io n e j w a r t o ś c i p ro g o w e j SMA = 1%.

N ie z b ę d n a w y d a jn o ś ć z a s to s o w a n e g o o d p y la c z a w y n o s i:

St1A ~ k SM0 g d z i e :

k «= 1 ,5 - w s p ó łc z y n n ik u w z g lę d n ia ją c y s z c z y to w ą e m is ję m etanu 5 - s t r u m ie ń m etanu d o p ły w a ją c y do p r z e k r o ju A od s t r o n y s t r e f y

z a s y s a n ia L g i od s t r o n y p r z e k r o ju B.

P r z y j ę t o , że p r z e k r ó j B z n s jd u je s i ę w s t r e f i e r o z d z ia łu L , d o k ła d n ie w m ie js c u r o z d z ia łu s t r u m ie n ia Vp na s t r u m ie n ie VQ, p ły n ą c y w k ie r u n k u c z o ła p rz o d k a i Vp - VQ p ły n ą c y w k ie r u n k u s t r e f y z a z ę b ie n ia Lz . B io r ą c pod uw agę, że Vp/ v o - 1 ,2 p r z y n a jw ię k s z y m p rz e w id y w a n y m w y b ie g u c h o d n ik a , t e o r e t y c z n y p r z e k r ó j B u m ie js c o w io n y o b y łb y *v o d l e g ł o ś c i 5 / 6 d łu g o ś c i s u ­ m a ry c z n e j l u t n i COANDY, m la r z ę c od s t r o n y c z o ła p r z o d k a .

(19)

Zastosowanie odpylaćza . 121

0 in te n s y w n o ś c i p r z e w ie t r z a n ia s t r e f y z a z ę b ie n ia d e c y d u je s tr u m ie ń Vp - VQ. 3 e s t t o w ie lk o ś ć z m ie n n a . D ej w a r to ś ć z a le ż y od w y b ie g u o r ą ż o - nego c h o d n ik a , o s ią g a ją c m in im a ln ą w a r to ś ć Vp - VQ = 0 , 2 VQ p r z y m aksym al­

nym w y b ie g u c h o d n ik a . W a rto ś ć progow ą z a g r o ż e n ia s ta n o w i n a s ta w ie n ie c z u j­

n ik a n r 3 . S tru m ie ń p r z e w ie t r z a ją c y s t r e f ę z a z ę b ie n ia w y n o s i:

100 k VMr v - v = ---E3£-

p 0 MC - k

s„

Mo

g d z ie :

V(<jo - s t r u m ie ń m etanu e m ito w s n y do s t r e f y z a z ę b ie n ia p o m ię d z y p r z e k r o ja m i B i C t u ż p rz e d końcem s t r e f y z a z ę b ie n ia .

0 in te n s y w n o ś c i p r z e w ie t r z a n ia s t r e f y od c z o ła d rą ż o n e g o c h o d n ik a do w y lo tu o d p y la c z a d e c y d u je w ie lk o ś ć s t r u m ie n ia Vp w y p ły w a ją c e g o z l u t n i o ­ c ią g u z a s a d n ic z e g o . D e s t to w ie lk o ś ć zm ie nn a o s ią g a ją c a m in im a ln ą w a r to ś ć Vp = 1 ,2 Vo p r z y m aksym alnym w y b ie g u c h o d n ik a

, ( 1 „

P SMD ' k SMo

g d z ie :

- k o n c e n t r a c ja m etanu w p r z e k r o ju D t u ż zs o d p y la c z e m .

Z powodu n i e s z c z e ln o ś c i lu t n i o c i ą g u z a s a d n ic z e g o s tr u m ie ń p o w ie tr z a w c h o d n ik u p o c z ą w s z y od p r z e k r o ju D z w ię k s z a s i ę od w a r t o ś c i Vp dochodząc do w a r t o ś c i z b l i ż o n e j do w y d a jn o ś c i w e n t y la t o r a Vw w p r z e k r o ju E u w y lo tu c h o d n ik a .

0 in te n s y w n o ś c i p r z e w ie t r z a n ia c a łe g o c h o d n ik a d e c y d u je s tr u m ie ń v

v = (VMA + VMC + VME} 100 k (1 4 )

SME " k SMo

g d z ie :

SME - d o p u s z c z a ln a k o n c e n tr a c ja m etanu w p r z e k r o ju E ,

^ME

p o m ię d z y p r z e k r o ja m i D i E. '

(20)

122 E. Clchowaki

S tr u m ie ń m etanu e m ito w a n e g o do d rę ż o n e g o c h o d n ik a można w y z n a c z y ć na p o d s ta w ie p ro g n o z y m e ta n o w o ś c i KD B a rb a ra

M VMA + VMC + VME (1 5 )

K o n c e n tr a c ja m etanu w p r z e k r o ja c h O i E o k r e ś l a j ę t y l k o do pewnego s t o p n ia w ie lk o ś ć z a g r o ż e n ia m etanow ego w y s tę p u ję c e g o w danym w y r o b is k u c h o d n ik o w y m , gd yż w s k u te k n ie r ó w n o m ie r n o ś c i r o z k ła d u s t r u m ie n ia m etanu e m ito w a n e g o w z d łu ż c h o d n ik a mogę w y s t ę p ie w y ż s z e k o n c e n t r a c je na Jego po­

s z c z e g ó ln y c h o d c in k a c h .

R y s . 1 3 . In te n s y w n o ś ć p r z e w ie t r z a n i a i p r z y k ła d y r o z k ła d u s t r u m ie n ia m etanu VM e m ito w a n e g o do d rę ż o n e g o c h o d n ik a

F ig . 1 3 . The v e n t i l a t i o n i n t e n s i t y and e x a m p le s o f t h e m ethan e m is ­ s io n d i s t r i b u t i o n VM t o t h e d r i v e n h e a d in g

R ys, 13 i l u s t r u j e w ie lk o ś ć s t r u m ie n ia p o w ie t r z a ś w ie ż e g o doprowadzonego do d rę ż o n e g o c h o d n ik a na p o s z c z e g ó ln y c h O d c in k a c h , p r z y m aksymalnym je g o w y b ie g u . Na p o d s ta w ie p o c z y n io n y c h z a ło ż e ń = 1 , 2 V0 o r a z Vw = V p /p =

1 ,2 Vq/ 0 , 5 . >

W r z e c z y w is t y c h w a ru n k a c h d o ło w y c h o p r ó c z m etanu eo rbo w an eg o w p o k ła ­ d z ie węglowym może w ys tę p o w a ć m etan w o ln y , a w p rz y p a d k u w y s tę p o w a n ia

(21)

Zastosowanie od pylą cza m

s t r e f g ó r o tw o r u c z ę ś c io w o o d p rę ż o n y c h p r z e z w c z e ś n ie j lu b a k t u a ln ie p r o ­ wadzone r o b o t y g ó r n ic z e może w y s tę p ie p r a k t y c z n ie d o w o ln y r o z k ła d s t r u * m ie n ia m etanu e m ito w a n e g o do w y r o b ie k a c h o d n ik o w e g o [V] .

Na r y s . 13 n a n ie s io n o r ó w n ie ż p rz y k ła d o w o dwa ró ż n e r o z k ła d y s t r u m ie ­ n ia m etanu w z d łu ż c h o d n ik a . E io r ę c w ię c pod uwagę z aró w n o n ie ró w n o m ie rn y d o p ły w m e ta n u , j a k i ś w ie ż e g o p o w ie t r z a w z d łu ż o s i c h o d n ik a , k o n c e n tr a c ja metanu na p o s z c z e g ó ln y c h o d c in k a c h c h o d n ik a może p rz y jm o w a ć ró ż n e w a r to ­ ś c i , n i e z a le ż n ie od k o n c e n t r a c j i w p r z e k r o ja c h D i E , ja k za z n a c z o n o u p r z e d n io .

C z ę s to n a jw ię k s z y dopŁyw m etanu do w y r o b is k a c h o d n ik o w e g o n a s tę p u je w p o b liż u p rz o d k a w p r z e k r o ju c h o d n ik a oznaczonym l i t e r ę A ( r y s . 1 3 , VM1) , 0 w i e l k o ś c i z b l i ż o n e j do s t r u m ie n ia VM1 z g o d n ie z p ro g n o z ę KD B a rb a ra . W ty c h p rz y p a d k a c h o w i e l k o ś c i w y s tę p u ję c e g o z a g r o ż e n ia d e c y d u je w y d a j­

ność z a s to s o w a n e g o o d p y la c z a ( r ó w . 1 1 ) . W d a ls z y c h ro z w a ż a n ia c h w y m ie n io ­ ny p rz y p a d e k p r z y j ę t o za p o d s ta w ę o c e n y z a g r o ż e n ia m etanow ego.

W p rz y p a d k u in n e g o r o z k ła d u s t r u m ie n ia m etanu e m ito w a n e g o w z d łu ż c h o ­ d n ik a , n p . VM2 ( r y s . 1 3 ) , n e le ż y in d y w id u a ln ie p r z e a n a liz o w a ć m o ż liw o ś ć w y s t ę p ie n ia k o n c e n t r a c j i p r z e k r a c z a ję c y c h w a r t o ś c i progow e na p o s z c z e g ó l­

nych o d c in k a c h c h o d n ik a , p r z y czym n a le ż y u w z g lę d n ić , że t y l k o w y d a jn o ś ć o d p y la c z a s ta n o w i w ie lk o ś ć s t a ł ę ; n a to m ia s t i Vm mogę b y ć z n a c z n ie w ię ­ ksze p r z y n i e w i e l k im je s z c z e w y b ie g u c h o d n ik a L .

R y s . 14 p r z e d s t a w ia z a le ż n o ś ć ś r e d n ie g o dobowego p o s tę p u c h o d n ik a pch m o ż liw e g o do u z y s k a n ia od m e ta n o w o ś c i b e z w z g lę d n e j VM p r z y ró ż n y c h m e ta - n o ś n o ś c ia c h p o k ła d o w y c h Mp d la o d p y la c z y o w y d a jn o ś c i

=

2 , 6 do 4 , 2 m3/ s p r a c u ję c y c h w c h o d n ik a c h p ro w a d z o n y c h w o b u d o w ie ŁP6-, ŁP7 lu b -ŁP8 [V] .

R y s . 15 p r z e d s ta w ia ta k ę sarnę z a le ż n o ś ć d la o d p y la c z y o z a k r e s ie w y d a j­

n o ś c i o d p y la c z y od VQ = 5 do 10 m2/ s p r a c u ję c y c h w c h o d n ik a c h pro w a dzo­

nych w o b u d o w ie -LP8, ŁP9 lu b ŁP10 [V ] .

N a le ż y z w r ó c ić uw agę, że u z y s k iw a n y p o s tę p dobowy c h o d n ik a p c(l p r z e d ­ s ta w io n y na r y s . 14 i 15 d o t y c z y w y r o b is k c z y s t o w ę g lo w y c h . W p rz y p a d k u w y r o b is k k a m ie n n o -w ę g lo w y c h , p o s tę p dobowy p rz o d k a c h o d n ik o w e g o , b io r ę c pod uwagę z a g r o ż e n ie m etanow e, z w ię k s z y łb y s i ę p r o p o r c jo n a l n ie do u d z ia łu k a m ie n ia w u r o b k u .

4. DOBÓR ODPYLACZA W CHODNIKU DRĄŻONYM KOMBADNOWO

Z a s to s o w a n ie o d p y la c z a w u k ła d z ie z w e n t y la c ję o d rę b n ę kom binow ana, z w ła s z c z a w k o p a ln ia c h s i l n i e m e ta n o w y c h , wymaga s ta ra n n e g o d o b o ru odpo­

w ie d n ie g o u k ła d u o d p y la c z - w e n t y la t o r l u t n i o w y - l u t n i o c i ę g - l u t n i e COANOY, t a k ie g o , k t ó r y by z a p e w n ił u z y s k a n ie o d p o w ie d n ie g o w y b ie g u c h o d n ik a L , ja k i w y s ta r c z a ję c e g o ś r e d n ie g o p o s tę p u dobowego Pc h» 1382 k o n ie c z n o ś c i p rz e p ro w a d z a n ia z m ia n sy s te m u w e n t y la c y jn e g o w t r a k c i e d r ę ż e n la c h o d n ik a 1 bez c z ę s ty c h z a tr z y m a ć p rz o d k a w s k u te k z a d z ia ła n ia m e ta n o m e tr il autom a­

ty c z n e j ,

(22)

124 E. Cichowski

(23)

R y s . 1 5 . Z a le ż n o ś ć p ch (VM) p r z y r ó in y c h d la obudów ŁP 8.ŁP 9 i ŁP10 F ig . 1 5 . The r e l a t i o n p „u ( v M) e t d i f f e r e n t M f o r th e Ł P 8 , ŁP9 and

ch ŁP?0 e u p p o r ta p

Cytaty

Powiązane dokumenty

There were no statistically significant differences in the frequency of occurrence of intercurrent illnesses such as myocardial infarction, coronary artery disease, diabetes

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone powyżej uznaje się za spełnione, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego

Przyjęty model oraz opracowany program obliczeniowy umożliwiają Jakor- ściową analizę porównawczą parametrów przepływu czynnika roboczego przez układ dolotowy oraz zmian

Założona tam sieć realizacyjna I rzędu, której fragment pokazano na rys. Sieć ta charakteryzuje się błędem położenia punktu — 2,4 mm oraz błędem orientacji obliczonym

Silnik elektryczny w entylatora lu tn i wirowej oraz silnik elektryczny odpylacza łatwo połączyć ze sobą do równoległej pracy, co spełnia wymóg autom atycznej w

Prezentowana struktura zredukowanego obserwatora stanu układu sprężystego, w powiązaniu z zaproponowaną metodą wyznaczania wartości współczynników macierzy L,

Metoda brzegowych równań całkowych, w tym również metoda z dyskretyzacją czasu, jest szczególnie dogodna do jej wykorzystania w modelowaniu procesu krystalizacji, ponieważ

Zastosowana w pracy metoda planowania eksperymentu pozwoliła na znaczne ograniczenie liczby czasochłonnych pomiarów, jednakże wymaga ona dużej dokładności ich wykonania.