[go: up one dir, main page]

RU2518199C1 - Способ подогрева воздуха в шахтах - Google Patents

Способ подогрева воздуха в шахтах Download PDF

Info

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
Application number
RU2012144119/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Алексеевич Портола
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ)
Priority to RU2012144119/12A priority Critical patent/RU2518199C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2518199C1 publication Critical patent/RU2518199C1/ru

Links

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
G = G V c ρ ( t 2 t 1 ) Q ,
Figure 00000001
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
Q = c ρ V ( t 2 t 1 ) ,                                                                (1)
Figure 00000002
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
С к = V в C к в / V c ,                                                                          (2)
Figure 00000003
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
Q G = c ρ G v ( t 2 t 1 ) ,                                                                 (3)
Figure 00000004
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):
G = G V c ρ ( t 2 t 1 ) Q .                                                               (4)
Figure 00000005
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
G = G V c ρ ( t 2 t 1 ) Q ,
Figure 00000006
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
G = G V c ρ ( t 2 t 1 ) Q ,
Figure 00000007

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.
RU2012144119/12A 2012-10-16 2012-10-16 Способ подогрева воздуха в шахтах RU2518199C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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