Aug 29, 2020 Jätä viesti

Miksi käyttää minun tuuletin kaivoksessa

Kaivosturvallisuustuotannon prosessissa ilmanvaihdon hallinta on tärkeä osa. Miinan tuulettimen käyttö kaivoksessa on varmistaa, että kaivoksessa on riittävästi raitista ilmaa, jotta maanalainen henkilökunta voi työskennellä turvallisesti ja ettei hänellä ole fyysistä epämukavuutta hapen puutteen vuoksi työympäristön parantamiseksi. henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Siksi yhdistämällä kaivoksen todelliseen tilanteeseen on erittäin tärkeää tehdä hyvä työ kaivoksen ilmanvaihdon turvallisuudesta systemaattisesti ja tieteellisesti, ja kaivosturvallisuustuotannolle on suuri merkitys, miksi kaivoksen tuuletinta käytetään kaivoksessa.

Kaivosten ilmanvaihdolla pyritään kontrolloimaan epäpuhtauksien pitoisuutta ja ilman lämpötilaa turvallisuus- ja terveysstandardien täyttämiseksi, jotta voidaan varmistaa kaivostyöläisten turvallisuus ja terveys ja parantaa työn tuottavuutta. Kaivosten turvallisuutta ja terveyttä koskevista vaatimuksista kaikissa maissa on erityisiä säännöksiä.

Kaivostyyppien mukaan kaivojen tuuletus voidaan jakaa maanalaiseen kaivojen tuuletukseen ja avoimeen kaivoksen tuuletukseen.

1, maanalainen kaivoksen ilmanvaihto

Kaivoksen ilmanvaihdon maanalaisessa kaivoskaivoksessa on oltava täydellinen ilmanvaihtojärjestelmä, luotettavat ilmanvaihtolaitteet ja ilmavirran säätölaitteet, jotta voidaan varmistaa, että kuhunkin kaivoksen työpintaan syötetään jatkuvasti riittävästi raitista ilmaa ja likainen ilma poistuu kaivoksesta , jotta estetään ilmansaasteet kaivoksessa ja luodaan turvallinen ja mukava työympäristö. Jokaisessa kaivoksessa on oltava vähintään yksi luotettava ilmanottoakseli ja paluuilma-akseli. Imuakselin ja paluuilma-akselin suhteellisen sijainnin mukaan ilmanvaihtojärjestelmä voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: keskityyppinen, diagonaalinen ja keski-diagonaalinen sekatyyppi. Kaivoksen tuuletusteho on jaettu luonnolliseen ja mekaaniseen. Mekaanista tuuletusta käytetään laajalti nykyaikaisissa kaivoksissa. Kaivospuhaltimet on jaettu päätuulettimeen (pääpuhallin), apupuhaltimeen (apupuhallin) ja paikalliseen tuulettimeen (paikallispuhallin). Pääpuhallinta käytetään koko kaivoksen ilmanvaihtoon, ja sen toimintatilat ovat poisto-, paine- ja sekoitetyyppi; lisäpuhallin on asennettu haaran ilmatielle ilman ilmamäärää riittämättömästi ilmamäärän lisäämiseksi; paikallista tuuletinta käytetään ilmanvaihtoon yhden häviön tiellä ilman läpivirtausta; kaivoksen ilmanvaihtorakenne on tärkeä ohjauslaite ilmavirran ohjaamiseksi, estämiseksi ja säätämiseksi. Kaivostoiminnan työtasoissa on yleensä kaksi ilmanvaihtomenetelmää. Se voi muodostaa kaivostoiminnan työskentelypinnan ilmavirran läpi, ja tuulettimen aiheuttama tuulen kokonaispaine käytetään ilmanvaihtoon. Yhden pään kaivospinnoissa on käytettävä ilmakanavaa tai tuulensuojaa ilmavirran ohjaamiseen, yleensä paikallisen tuulettimen avulla tuuletusta varten. Kaivokseen syötetyn ilmamäärän on täytettävä useamman samanaikaisesti työskentelevän ihmisen vaatimukset, räjähdysherkkä räjähdysmäärä samanaikaisesti, jokaisen työpinnan pölynpoistotuulen nopeus ja diesellaitteet. Päivittäisen ilmanvaihdon tarkastuksen ja hallinnan vahvistaminen on tärkeä keino hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi.

2, avoimen kuopan tuuletus

Avolouhoksen ilmanvaihdon tekniikka on laimentaa ja korvata avolouhoksen myrkylliset ja haitalliset kaasut ja pöly raikkaalla ilmalla saastuneen ilmakehän puhdistamiseksi. Katon mikroilmasto rajoittaa avolouhoksen ilmanlaatua. Kun ilmasto-olosuhteet ovat suotuisat, luonnollinen ilmavirta voi laimentaa ja tyhjentää saastuneen ilman ajoissa; kun ilmasto-olosuhteet ovat epäsuotuisat, ilmavirtatilaan ilmestyy ilmavirran pysähtymisilmiö, joka aiheuttaa ilmansaasteita ja vahingoittaa avolouhosta.

1. Luonnollisella ilmanvaihdolla on perusilmatilat, kuten konvektio, käänteinen lisäys, tasavirta ja monimutkainen kierto. Luonnollinen ilmanvaihtonopeus riippuu maan tuulen nopeudesta ja kaivoksen geometrisesta koosta.

2. Keinotekoinen ilmanvaihto avoimen kaivoksen kaivoksessa voidaan jakaa koko kaivoksen ilmanvaihtoon ja paikalliseen ilmanvaihtoon soveltamisalan mukaan; tunneli- tai ilmakanavaventtiili ja turbulentti suihkusuutin ilmanvirtauksen kuljetustilan mukaan; mekaaninen ilmanvaihto, terminen ilmanvaihto ja yhdistetty ilmanvaihto tuuletustyypin mukaan.

Avolouhoksessa käytetään erityisen tuulettimen tuottamaa turbulenttia vapaasuihkua ilmanvaihtoon, jolla on korkea hyötysuhde ja pieni tehontarve. Teoreettinen perusta kaivosten ilmanvaihdon tutkiminen perustuu hydrodynamiikkaan ja termodynamiikkaan, soveltamalla impulssin, massan ja lämmönsiirron periaatteita miinojen ilmanvaihdon ja epäpuhtauksien kuljetuksen lakeihin. Nestemekaniikkaan perustuva kaivoksen ilmanvaihdon teoria pitää ilmavirtaa kokoonpuristumattomana nesteenä, joka ei ota huomioon ilmavirran sisäisen energian muutosta, vaan tutkii vain mekaanisen energian muutosta ilmavirran liikkumisprosessissa. Tämä teoria voi täyttää teknisten laskelmien tarkkuusvaatimukset kaivoksille, joiden kaivosyvyys on alle 1 km, ja sitä käytetään laajalti. Termodynamiikkaan perustuva ilmanvaihtoteoria pitää ilmavirtaa kokoonpuristuvana nesteenä ja kaivoksen nro 1 kaivoksen tuuletusprosessina eräänlaisena termodynaamisena muutosprosessina, jossa otetaan huomioon paitsi ilmavirran mekaanisen energian muutos myös ilman sisäisen energian muutos virtaus. Tätä teoriaa voidaan käyttää ilmavirran analysointiin syvissä kaivoksissa, joiden etäisyys on yli 1 km, ja katastrofiaikana.


Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus