Вентиляция горных выработок

Содержание

Слайд 2

Рудничный воздух Воздух, заполняющий горные выработки, называется рудничным воздухом. Обычно в

Рудничный воздух

Воздух, заполняющий горные выработки, называется рудничным воздухом.
Обычно в сухом

атмосферном воздухе содержится около 79% азота, 20, 6% кислорода и 0,4% углекислого газа (по объему).
Состав рудничного воздуха отличается более низким содержанием кислорода, обогащен оксидами углерода, метаном, сероводородом, сернистым газом, оксидами азота, имеет более высокую влажность, температуру и содержание пыли.
Слайд 3

Наиболее опасные составляющие рудничного воздуха Метан – при содержании более 5,5

Наиболее опасные составляющие рудничного воздуха

Метан – при содержании более 5,5 %

смесь его с воздухом становится взрывоопасной, скапливается у кровли выработки
СО2 - скапливается в понижениях, содержание в воздухе более 6-10 % смертельно опасно
СО - содержание в воздухе более 0,5% смертельно опасно
Н2S и SO2 - ядовиты в концентрации 0,05 %
NO и NО2 - ядовиты в концентрации 0,08 %
Слайд 4

Согласно технике безопасности рудничный воздух должен содержать по объему не менее

Согласно технике безопасности рудничный воздух должен содержать по объему не менее

20 % кислорода и не более 0,5 % углекислого газа, температура не должна превышать 250
Слайд 5

Задачи вентиляции подземных выработок: обеспечения выработок пригодным для дыхания воздухом, поддержание

Задачи вентиляции подземных выработок:
обеспечения выработок пригодным для дыхания воздухом,
поддержание

в них нормальной температуры и влажности.
Состав рудничной атмосферы и основные правила вентиляция строго регламентированы Правилами безопасности.
Слайд 6

Способы проветривания Проветривание методом естественной тяги системы подземных выработок Принудительное проветривание

Способы проветривания
Проветривание методом естественной тяги системы подземных выработок
Принудительное проветривание

Слайд 7

В соответствии с Правилами безопасности при геологоразведочных работах за счет диффузии

В соответствии с Правилами безопасности при геологоразведочных работах
за счет диффузии (естественным

путем) проветриваются горизонтальные выработки протяженностью менее 10 м, а вертикальные глубиной менее 5 м
подземные горизонтальные выработки протяженностью более 10 м, а вертикальные глубиной более 5 м при нахождении в них людей должны непрерывно проветриваться с помощью вентилятора
Слайд 8

Схемы вентиляции штольни а —нагнетательная; б —всасывающая; в — комбинированная; 1

Схемы вентиляции штольни

а —нагнетательная; б —всасывающая; в — комбинированная; 1 — основной вентилятор; 2 —

дополнительный вентилятор; 3 —воздуховод (вентиляционная труба); 4 — воздухонепроницаемая перемычка
Слайд 9

Схемы вентиляции шурфа а -нагнетательная; б -всасывающая; 1 — основной вентилятор; 2 —воздуховод (вентиляционная труба).

Схемы вентиляции шурфа
а -нагнетательная; б -всасывающая;
1 — основной вентилятор; 2 —воздуховод (вентиляционная труба).

Слайд 10

В соответствии с Правилами безопасности при всех способах и схемах вентиляции

В соответствии с Правилами безопасности при всех способах и схемах вентиляции

после взрывных работ в выработке необходимо подавать такое количество свежего воздуха, которое обеспечит разжижение ядовитых газов (условной окиси углерода - СО) до концентрации 0,008% за время не более 30 минут.
Слайд 11

Количество воздуха, необходимое дня вентиляции выработки определяем по формуле: Q=Aqmk /

Количество воздуха, необходимое дня вентиляции выработки определяем по формуле:
Q=Aqmk / t


где:
А - количество ВВ, взрываемое за одну отпалку, кГ
q - объем условной окиси углерода, образующейся при взрыве каждого килограмма ВВ - 0,04 м3
m - коэффициент разжижения окиси углерода - 18500. Это отношение стопроцентной концентрации окиси углерода в начале вентиляции к допустимой в 0,008% в конце проветривания
k - коэффициент, предусматривающий потери воздуха в трубопроводе. Вне зависимости от длины трубопровода, потери воздуха не должны превышать 15%
t - время вентиляции - 30 минут
Слайд 12

Рассчитанное количество воздуха следует проверять на скорость движения воздуха по выработке

Рассчитанное количество воздуха следует проверять на скорость движения воздуха по выработке

из формулы:
V=Q/S
где:
v – скорость , м/с
S- сечение выработки, м2
Эта скорость должна быть не менее 0,15 и не более 4,0 м/сек,
Слайд 13

Крепление горных выработок

Крепление горных выработок

Слайд 14

Элементы крепления штолен а – полный дверной оклад; б – неполный

Элементы крепления штолен

а – полный дверной оклад; б – неполный дверной

оклад: 1 – верхняк; 2 – стойки; 3 – лежень
Толщина материала – 15-20 см
Слайд 15

Общая схема крепления штольни а – крепление вразбежку; б – крепление сплошное

Общая схема крепления штольни

а – крепление вразбежку; б – крепление сплошное

Слайд 16

Расстояние между крепежными рамами определяется исходя из следующих условий: В неустойчивых

Расстояние между крепежными рамами определяется исходя из следующих условий:
В неустойчивых породах

крепление сплошное
В породах средней устойчивости – расстояние между рамами 0,8-1,2 м
В породах высокой устойчивости – расстояние между рамами до 2 м
Последние несколько метров до забоя как правило не крепятся
Слайд 17

Общая схема крепления штольни

Общая схема крепления штольни

Слайд 18

Общая схема крепления шурфа сплошное венцовое крепление на пальцах: 1 -

Общая схема крепления шурфа

сплошное венцовое крепление на пальцах: 1 -

рама, 2 - палец рамы, 3 - основной венец, 4 - венец;
Крепь возводится снизу вверх применяется в породах, которые можно проходить без крепления в интервале до 10 м
Слайд 19

1 - рама, 2 - венец, 3 – металлические скобы Крепь

1 - рама, 2 - венец, 3 – металлические скобы
Крепь возводится

сверху вниз, применяется в неустойчивых породах

сплошное венцовое крепление