RU2518199C1 - Способ подогрева воздуха в шахтах - Google Patents
Способ подогрева воздуха в шахтах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2518199C1 RU2518199C1 RU2012144119/12A RU2012144119A RU2518199C1 RU 2518199 C1 RU2518199 C1 RU 2518199C1 RU 2012144119/12 A RU2012144119/12 A RU 2012144119/12A RU 2012144119 A RU2012144119 A RU 2012144119A RU 2518199 C1 RU2518199 C1 RU 2518199C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- air
- mine
- heat
- heating
- combustible gas
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 5
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 30
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims description 5
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims description 5
- 238000007872 degassing Methods 0.000 claims description 4
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 26
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 description 1
- 239000008236 heating water Substances 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 229930195734 saturated hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 description 1
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 1
- 229930195735 unsaturated hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
Landscapes
- Air Supply (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам подогрева различных объектов и предназначено преимущественно для использования при подогреве воздуха, подаваемого в шахту. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности способа подогрева воздуха в шахтах. Сущность изобретения заключается в том, что в качестве источника тепла для подогрева воздуха используют горючий газ, сжигаемый в стволе в потоке поступающего в шахту воздуха, причем внутреннюю поверхность ствола на протяжении горения газа покрывают теплоизоляционным несгораемым теплоотражающим покрытием, а также измеряют расход и температуру поступающего в шахту воздуха для расчета расхода горючего газа. Применение предложенного способа позволяет повысить эффективность подогрева воздуха, подаваемого в шахту, и снизить затраты на создание благоприятного микроклимата на рабочих местах. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к способам подогрева различных объектов и предназначено преимущественно для использования при подогреве воздуха, подаваемого в шахту.
Известен способ подогрева воздуха (патент РФ 2277205, МПК F24F 3/147), согласно которому воздух периодически подают вентиляторами из помещения на улицу и с улицы в помещение через устройство теплоаккумулирующей насадки со слоем сорбента со стороны вентиляционного объекта. Недостатком этого способа является сложность регулирования температуры входящего воздуха и невозможность использования в шахтах и тоннелях из-за недолговечности теплоаккумулирующего слоя.
Известен также способ нагрева воздуха с использованием электронагревательного элемента и послойной взаимовстречной подачей к нему воздуха (патент РФ 2280821, F24H 3/04). Недостатком этого способа является большое потребление электроэнергии и низкая экономичность.
Наиболее близким техническим решением является способ подогрева воздуха, подаваемого в шахту, предусматривающий подачу воздуха в ствол шахты через источник тепла, состоящий из парового калорифера (А.с. 907359, кл. F24H 3/02).
Недостатком известного способа является низкая эффективность из-за потерь тепла, значительные затраты на получение пара и низкая надежность. Использование в известном способе калориферной установки требует устройств для сжигания топлива, подогрева в нем воды до парообразного состояния и подачу его по трубопроводам к калориферу, установленному в стволе. В результате стоимость подогрева воздуха существенно возрастает, происходят потери тепла в трубопроводах. Кроме того, резко снижается возможность управления количеством тепла, передаваемого воздуху. Поэтому при резких перепадах температуры атмосферного воздуха в шахте могут создаваться некомфортные по метеорологическим параметрам условия.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение эффективности способа подогрева воздуха в шахтах.
Технический результат достигается тем, что в способе подогрева воздуха в шахтах, включающем подачу воздуха через источник тепла, согласно изобретению в качестве источника тепла используют горючий газ, сжигаемый в стволе в потоке поступающего в шахту воздуха, причем дополнительно внутреннюю поверхность ствола на протяжении горения горючего газа покрывают теплоизоляционным несгораемым теплоотражающим покрытием, а также измеряют расход и температуру поступающего в шахту воздуха, а расход горючего газа определяют по формуле
где G - расход горючего газа для сжигания в потоке воздуха, м3/с;
GV - расход воздуха, подаваемого в шахту, м3/с;
с - удельная теплоемкость подаваемого в шахту воздуха, Дж/(кг·К);
ρ - плотность подаваемого в шахту воздуха, кг/м3;
Q - теплота сгорания горючего газа, Дж/м3;
t1 - температура воздуха, поступающего в шахту, К;
t2 - температура воздуха после подогрева, К.
Указанный технический результат достигается также тем, что в качестве горючего газа используют метан, получаемый при дегазации угольных пластов, вмещающих пород и выработанного пространства.
Сжигание горючего газа, например метана, водорода и других предельных и непредельных углеводородов непосредственно в потоке подаваемого в шахту воздуха позволит отказаться от котельных, трубопроводов для подвода пара или горячей воды. Одновременно предотвращается потеря тепла при транспортировке теплоносителя, так как все выделяемое при сжигании газа тепло отдается поступающему в шахту воздуху. Появляется возможность быстро изменять температуру воздуха, управляя расходом сжигаемого горючего газа.
Проведенный анализ показал, что сжигание горючих газов, например метана, происходит следующим образом
СН4+2(O2+3,76N2)=СO2+2Н2O+2·3,76N2.
В результате этой реакции на сгорание 1 м3 метана требуется 9,52 м3 воздуха, а образуется 1 м3 углекислого газа, 2 м3 водяного пара и 7,52 м3 азота.
Теплота сгорания метана равна 36000 кДж/м3. Выделяемое при сжигании газа тепло расходуется на подогрев воздуха. Параметры воздуха после подогрева можно описать уравнением
где Q - теплота сгорания горючего газа, Дж/м3;
с - удельная теплоемкость подаваемого в шахту воздуха, Дж/(кг·К);
ρ - плотность подаваемого в шахту воздуха, кг/м3;
V - объем воздуха, м3;
t1 - температура воздуха, поступающего в шахту, К;
t2 - температура воздуха после подогрева, К.
Принимая, что плотность воздуха равна 1,2 кг/м3, удельная теплоемкость воздуха равна 1 кДж/(кг·К), а теплота сгорания метана равна 36000 кДж/м3, подсчитаем количество подогретого воздуха при условии, что температура поступающего воздуха равна -40°С, а подогрев его осуществляется до +20°С. Подставляя исходные данные в уравнение (1), получаем, что сжигание 1 м3 метана достаточно для подогрева 500 м3 воздуха на 60 градусов (от температуры -40°С до +20°С).
Количество кислорода в образующейся смеси равно
где Ск - количество кислорода в смеси воздуха и продуктов горения, %;
Vв - объем подаваемого воздуха, м3;
Скв - концентрация кислорода в атмосферном воздухе, % (21%);
Vс - объем подогретого воздуха (смесь подаваемого воздуха и продуктов сгорания), м3.
Подставляя исходные данные в формулу (2), получаем, что концентрация кислорода в подогретом воздухе при самых неблагоприятных метеорологических условиях равна 20,6%, что соответствует требованиям правил безопасности.
Для расчета расхода горючего газа, необходимого для подогрева подаваемого воздуха, составим уравнение теплового баланса
где G - расход горючего газа для сжигания в потоке воздуха, м3/с;
GV - расход воздуха, подаваемого в шахту, м3/с;
с - удельная теплоемкость подаваемого в шахту воздуха, Дж/(кг·К);
ρ - плотность подаваемого в шахту воздуха, кг/м3;
Q - теплота сгорания горючего газа, Дж/м3;
t1 - температура воздуха, поступающего в шахту, К;
t2 - температура воздуха после подогрева, К.
Расход горючего газа, необходимого для подогрева атмосферного воздуха, получаем из уравнения (3):
Для повышения эффективности способа в качестве горючего газа для подогрева воздуха используют метан, получаемый при дегазации угольных пластов, вмещающих пород и выработанного пространства.
Способ осуществляют следующим образом. Для подогрева атмосферного воздуха, подаваемого в шахту в зимний период, в вентиляционный ствол подводят, например, трубопровод с метаном, откачиваемым из угольных пластов, вмещающих пород и выработанного пространства, снабженный источником зажигания газа. Концентрация метана в подаваемом газе должна превышать верхний концентрационный предел взрываемости. Внутреннюю поверхность вентиляционного ствола на всем протяжении горения подаваемого газа покрывают теплоизоляционным несгораемым теплоотражающим покрытием для снижения потерь выделяемого тепла и предотвращения пожара. Для расчета расхода горючего газа измеряют расход и температуру поступающего в шахту воздуха.
Пример применения способа. В результате сезонного похолодания температура подаваемого в шахту воздуха снизилась до -20°С. Для поддержания требуемых метеорологических условий в шахте возникла необходимость подогревать поступающий воздух до температуры +20°С. Нагрев воздуха осуществлялся за счет сжигания метана, получаемого при дегазации угольного пласта и вмещающих пород, в потоке воздуха, поступающего в шахту. Расход подаваемого в шахту воздуха равен 6000 м3/мин. Теплота сгорания метана 36000 кДж/м3. Принимая, что плотность воздуха равна 1,2 кг/м3, удельная теплоемкость воздуха равна 1 кДж/(кг·К), подсчитывают расход горючего газа по формуле
где G - расход горючего газа для сжигания в потоке воздуха, м3/с;
GV - расход воздуха, подаваемого в шахту, м3/с;
с - удельная теплоемкость подаваемого в шахту воздуха, Дж/(кг·К);
ρ - плотность подаваемого в шахту воздуха, кг/м3;
Q - теплота сгорания горючего газа, Дж/м3;
t1 - температура воздуха, поступающего в шахту, К;
t2 - температура воздуха после подогрева, К.
Расчет показал, что для подогрева подаваемого воздуха до температуры +20°С необходимо сжигать в потоке воздуха метан с расходом 8 м3/мин. Для безопасного сжигания метана внутреннюю поверхность ствола на протяжении горения горючего газа покрывают теплоизоляционным несгораемым теплоотражающим покрытием. Расчеты и последующие замеры показали, что температура воздуха после нагрева равнялась 20°С, а концентрация кислорода в нагретом воздухе равнялась 20,7%, что соответствовало требованиям правил безопасности. Таким образом, применение предложенного изобретения позволило повысить эффективность подогрева воздуха за счет снижения расхода на вспомогательное оборудование (котельная, калорифер) и уменьшения потерь тепла в окружающее пространство.
Применение предложенного способа позволяет повысить эффективность подогрева воздуха, подаваемого в шахту, и снизить затраты на создание благоприятного микроклимата на рабочих местах.
Claims (2)
1. Способ подогрева воздуха в шахтах, включающий подачу воздуха через источник тепла, отличающийся тем, что в качестве источника тепла используют горючий газ, сжигаемый в стволе в потоке поступающего в шахту воздуха, причем дополнительно внутреннюю поверхность ствола на протяжении горения горючего газа покрывают теплоизоляционным несгораемым теплоотражающим покрытием, а также измеряют расход и температуру поступающего в шахту воздуха, а расход горючего газа определяют по формуле
где G - расход горючего газа для сжигания в потоке воздуха, м3/с;
GV - расход воздуха, подаваемого в шахту, м3/с;
с - удельная теплоемкость подаваемого в шахту воздуха, Дж/(кг·К);
ρ - плотность подаваемого в шахту воздуха, кг/м3;
Q - теплота сгорания горючего газа, Дж/м3;
t1 - температура воздуха, поступающего в шахту, К;
t2 - температура воздуха после подогрева, К.
где G - расход горючего газа для сжигания в потоке воздуха, м3/с;
GV - расход воздуха, подаваемого в шахту, м3/с;
с - удельная теплоемкость подаваемого в шахту воздуха, Дж/(кг·К);
ρ - плотность подаваемого в шахту воздуха, кг/м3;
Q - теплота сгорания горючего газа, Дж/м3;
t1 - температура воздуха, поступающего в шахту, К;
t2 - температура воздуха после подогрева, К.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве горючего газа используют метан, получаемый при дегазации угольных пластов, вмещающих пород и выработанного пространства.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012144119/12A RU2518199C1 (ru) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | Способ подогрева воздуха в шахтах |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012144119/12A RU2518199C1 (ru) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | Способ подогрева воздуха в шахтах |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2518199C1 true RU2518199C1 (ru) | 2014-06-10 |
Family
ID=51216288
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012144119/12A RU2518199C1 (ru) | 2012-10-16 | 2012-10-16 | Способ подогрева воздуха в шахтах |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2518199C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1513338A1 (ru) * | 1987-10-15 | 1989-10-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Использования Газа В Народном Хозяйстве, Подземного Хранения Нефти, Нефтепродуктов И Сжиженных Газов | Способ нагрева воздуха |
| US20080184991A1 (en) * | 2004-03-25 | 2008-08-07 | Supplier Support International Inc. | Heated replacement air system for commercial applications |
| RU2386034C1 (ru) * | 2008-07-08 | 2010-04-10 | Александр Васильевич Кривошапко | Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления |
| RU115875U1 (ru) * | 2011-08-30 | 2012-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" (ООО "Стройресурс") | Теплоэнергетический комплекс получения и подачи горячего воздуха для теплоснабжения вентиляции горных выработок и обогрева помещений большого объема (ангаров, складов, боксов) |
-
2012
- 2012-10-16 RU RU2012144119/12A patent/RU2518199C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1513338A1 (ru) * | 1987-10-15 | 1989-10-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Использования Газа В Народном Хозяйстве, Подземного Хранения Нефти, Нефтепродуктов И Сжиженных Газов | Способ нагрева воздуха |
| US20080184991A1 (en) * | 2004-03-25 | 2008-08-07 | Supplier Support International Inc. | Heated replacement air system for commercial applications |
| RU2386034C1 (ru) * | 2008-07-08 | 2010-04-10 | Александр Васильевич Кривошапко | Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления |
| RU115875U1 (ru) * | 2011-08-30 | 2012-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" (ООО "Стройресурс") | Теплоэнергетический комплекс получения и подачи горячего воздуха для теплоснабжения вентиляции горных выработок и обогрева помещений большого объема (ангаров, складов, боксов) |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Li et al. | Numerical study on effect of oxygen content in combustion air on ammonia combustion | |
| RU2386034C1 (ru) | Способ подогрева шахтного вентиляционного воздуха и устройство для его осуществления | |
| EA200901508A1 (ru) | Теплообменник для кислорода | |
| PH12014000089A1 (en) | Energy-saving fuel gas system | |
| Dixon-Lewis et al. | Aspects of flame inhibition by halogen compounds | |
| Mohammed et al. | Effects of CO2/N2 dilution on laminar burning velocity of stoichiometric DME-air mixture at elevated temperatures | |
| RU2738747C1 (ru) | Способ повышения эффективности систем непрерывного горения | |
| RU2518199C1 (ru) | Способ подогрева воздуха в шахтах | |
| Kim et al. | Physical properties and flame characteristics of water electrolysis gas | |
| RU2014150371A (ru) | Способ нагрева металлического материала в промышленной печи | |
| CN102444899A (zh) | 一种创造富氧环境的锅炉燃烧方法 | |
| EA201592208A1 (ru) | Способ работы котельного агрегата и котельный агрегат | |
| CN202938500U (zh) | 夹层通风型耐高温热风炉 | |
| PT2318762E (pt) | Mistura de gás combustível, em particular gás natural e oxigénio | |
| Cai et al. | Inerting characteristics of entrained atomized water on premixed methane–air flame | |
| US9441473B2 (en) | On-site generation of a fracturing fluid stream and systems and methods utilizing the same | |
| UA115525C2 (uk) | Система подачі суміші для водонагрівача, водонагрівач, що містить таку систему подачі суміші, і спосіб змішування палива і окисника | |
| Harris et al. | Reduction of air pollutants from gas burner flames | |
| MY182961A (en) | Device for heating iron and steel products, and method for heating iron and steel products | |
| ZHENG et al. | Starting characteristics of ventilation air methane preheating catalytic oxidation reactor | |
| Shmelev | Limiting conditions for the combustion of a rich gas mixture on the surface of a permeable matrix | |
| CN202452507U (zh) | 一种用于创造富氧燃烧环境的设备 | |
| RU2306423C1 (ru) | Способ утилизации шахтного метана | |
| CN103471370B (zh) | 一种干燥磷复肥的热风炉 | |
| RU2330961C1 (ru) | Способ предотвращения воспламенения метана в угольных шахтах |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20141017 |