Патент на изобретение №2271450

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2271450 (13) C2
(51) МПК

E21F5/00 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 12.01.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2004116431/03, 31.05.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

31.05.2004

(43) Дата публикации заявки: 01.01.2000

(45) Опубликовано: 10.03.2006

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
ИГИШЕВ В.Г., Борьба с самовозгоранием угля в шахтах, Москва, Недра, 1987, с.56-59.
SU 91867 A, 01.01.1951.
SU 1160048 A1, 07.06.1985.
SU 1270363 A1, 15.11.1986.
SU 1518549 A1, 30.10.1989.
RU 2011847 C1, 30.04.1994.
RU 2015342 C1, 30.06.1994.
RU 2023992 C1, 09.07.1995.
RU 2167303 C1, 20.05.2001.
US 4842444 A, 27.06.1989.

Адрес для переписки:

650026, г.Кемерово, ул. Весенняя, 28, Кузбасский государственный технический университет, патентный отдел

(72) Автор(ы):

Портола Вячеслав Алексеевич (RU),
Шевченко Леонид Андреевич (RU),
Портола Татьяна Гавриловна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Кузбасский государственный технический университет” (ГУ КузГТУ) (RU)

(54) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для борьбы с эндогенными пожарами. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности способа обнаружения самовозгорания угля, снижение экономического ущерба, наносимого эндогенными пожарами, и повышение безопасности горных работ. Для этого измеряют концентрацию индикаторного газа в воздухе на выходе и на входе из скопления угля и пород и рассчитывают ее изменение при прохождении через скопление угля и пород. Одновременно измеряют расход воздуха, прошедшего через скопление угля и пород. С учетом измеренного расхода воздуха и изменения концентрации индикаторного газа в воздухе определяют скорость выделения индикаторного газа при прохождении через скопление угля и пород и по ее увеличению определяют наличие самовозгорания угля. Приведены также математические выражения для вычисления скорости выделения таких индикаторных газов, как оксид углерода, водород, предельные и непредельные углеводороды, а также радона. 2 з.п.ф-лы.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для борьбы с эндогенными пожарами.

Известен способ обнаружения самовозгорания угля, включающий измерение концентрации пожарных газов (оксид углерода, водород, предельные и непредельные углеводороды) в рудничной атмосфере (Линденау Н.И., Маевская В.М., Крылов В.Ф. Происхождение, профилактика и тушение эндогенных пожаров на угольных шахтах. М.; Недра, 1977).

Известен также способ обнаружения самовозгорания угля в шахтах по концентрации радона на исходящих струях воздуха (а.с. СССР №229402 МКИ Е 21 Р 5/00).

Недостатком известных способов является невозможность обнаружения самовозгорания на начальной стадии из-за особенности выделения пожарных газов и радона, в частности, из-за фонового выделения пожарных газов и радона при естественной температуре в шахте.

Наиболее близким техническим решением является способ обнаружения самовозгорания угля в шахтах, включающий определение содержания индикаторных газов с предварительным измерением их фоновых концентраций в воздухе на выходе из скопления угля и пород (Игишев В.Г. Борьба с самовозгоранием угля в шахтах. – М.: Недра, 1987. – С.56-59). Недостатком данного способа является его низкая эффективность из-за колебания фонового значения концентрации индикаторных газов при изменении количества воздуха, проходящего через скопление угля и пород.

Задачей изобретения является повышение эффективности способа обнаружения самовозгорания угля.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу обнаружения самовозгорания угля, включающему измерение концентрации индикаторного газа в воздухе на выходе из скопления угля и пород, согласно изобретению дополнительно измеряют концентрацию индикаторного газа на входе в скопление угля и пород и рассчитывают ее изменение при прохождении через скопление угля и пород, одновременно измеряют расход воздуха, прошедшего через скопление угля и пород, с учетом измеренного расхода воздуха и изменения концентрации индикаторного газа в воздухе определяют скорость выделения индикаторного газа при прохождении через скопление угля и пород и по ее увеличению определяют наличие самовозгорания угля.

Скорость выделения таких индикаторных газов, как оксид углерода, водород, предельные и непредельные углеводороды определяют по формуле

где q – скорость выделения индикаторного газа, м3/с;

С1 – концентрация индикаторного газа в воздухе, входящем в скопление угля и пород, доли ед.;

C2 – концентрация индикаторного газа в воздухе на выходе из скопления угля и пород, доли ед.;

QB – расход воздуха на выходе из скопления угля и пород, м3/с.

В случае использования в качестве индикатора процесса самовозгорания газа радона, его концентрацию в воздухе оценивают по объемной активности, а скорость выделения определяют по формуле

где М – скорость выделения радона, Бк/с;

K1 – объемная активность радона в воздухе, входящем в скопление угля и пород, Бк/м3;

К2 – объемная активность радона в воздухе, исходящем из скопления угля и пород, Бк/м3;

QB – расход воздуха на выходе из скопления угля и пород, м3/с.

Длительная практика применения известного способа обнаружения самовозгорания угля в шахтах показала, что концентрация индикаторных газов в воздухе, прошедшем скопление угля и пород (например, выработанное пространство), может изменяться в широких пределах, что затрудняет обнаружение процесса самовозгорания, особенно на ранней стадии его развития. Скорость выделения индикаторных газов в основном определяется температурой, масссой и маркой угля. Масса и марка угля в выработанном пространстве имеющихся скоплениях угля и пород остаются постоянной, поэтому при естественной температуре в шахте скорость выделения индикаторного газа постоянна, а с развитием процесса самовозгорания, приводящего к повышению температуры угля, скорость их выделения начинает возрастать.

Однако концентрация на выходе из скопления угля и пород может колебаться и при постоянных значениях температуры угля и скорости выделения индикаторных газов. Изменение концентрации индикаторных газов на выходе из скопления угля и пород в этих случаях происходит при измерении расхода воздуха, проходящего через скопление угля и породы. Так, с уменьшением расхода воздуха концентрация индикаторного газа на выходе из скопления угля и пород увеличивается, что может ошибочно классифицироваться как процесс самовозгорания угля. Между тем изменение расхода воздуха, проходящего через скопление угля и горных пород (в том числе и через выработанное пространство), неизбежно из-за появления новых изоляционных сооружений в вентиляционной сети шахты, при включении и выключении вентиляторов местного проветривания, при возникновении и ликвидации горных выработок, изменении аэродинамического сопротивления горных выработок (например, при движении транспорта, временного размещения в них грузов) и т.п. Поэтому измерение только концентрации индикаторных газов в воздухе на выходе из скопления угля и пород без учета расхода воздуха затрудняет обнаружение процесса самовозгорания.

Вторым по значимости фактором, влияющим на концентрацию индикаторных газов на выходе из скопления угля и пород, является изменение содержания индикаторного газа в воздухе, входящем в скопление угля и пород. Особенно сильно может изменяться во входящем воздухе содержание радона из-за его выделения с поверхности горных выработок при колебании атмосферного давления. Транспортируемый по горным выработкам уголь также может выделять индикаторные газы в воздух, поступающий в скопления угля и пород, Поэтому измерение концентрации индикаторного газа на входе в скопление угля и пород также повысит эффективность обнаружения самовозгорания угля.

Способ осуществляют следующим образом.

Чтобы повысить эффективность обнаружения процесса самовозгорания, в качестве критерия выбирают параметр, независимый от колебания расхода воздуха и концентрации индикаторного газа на входе воздушной струи в скопление угля и породы. Таким параметром является, например, скорость выделения индикаторного газа в скоплении угля и породы. В случае использования в качестве индикатора оксида углерода, водорода, предельных и непредельных углеводородов для определения скорости их выделения измеряют концентрацию этих индикаторных газов во входящей и исходящей струе воздуха и рассчитывают ее изменение при прохождении через скопление угля и породы по формуле

где C – изменение концентрации индикаторного газа в воздухе при прохождении через скопление угля и породы, доли ед.;

C1 – концентрация индикаторного газа в воздухе, входящем в скопление угля и пород, доли ед.;

С2 – концентрация индикаторного газа в воздухе на выходе из скопления угля и пород, доли ед.

Одновременно с концентрацией замеряют расход воздуха, прошедшего через контролируемое скопление угля и пород, и определяют скорость выделения индикаторного газа по формуле

где QB – расход воздуха на выходе из скопления угля и пород, м3/с.

В случае использования в качестве индикатора процесса самовозгорания радиоактивного газа радона оценивают его содержание в воздухе по объемной активности. Поэтому для вычисления скорости выделения радона в скоплении угля и породы измеряют его объемную активность во входящей и исходящей струе воздуха и определяют изменение этого параметра по формуле

где К – изменение объемной активности радона в воздухе при прохождении скопления угля и пород, Бк/м3;

K1 – объемная активность радона в воздухе, входящем в скопление угля и пород, Бк/м3;

К2 – объемная активность радона в воздухе, исходящем из скопления угля и пород, Бк/м3

Одновременно замеряют расход воздуха на выходе из скопления угля и пород, а наличие самовозгорания определяют по увеличению скорости выделения радона в скоплении угля и породы, которую рассчитывают по формуле

где М – скорость выделения радона, Бк/с;

К1 – объемная активность радона в воздухе, входящем в скопление угля и пород, Бк/м3;

К2 – объемная активность радона в воздухе, исходящем из скопления угля и пород, Бк/м3;

QB – расход воздуха на выходе из скопления угля и пород, м3/с.

Такой параметр, как скорость выделения индикаторного газа в контролируемом скоплении угля, не будет изменяться при изменении расхода фильтрующегося воздуха, колебаниях концентраций индикаторного газа на входе в скопление угля и пород. Поэтому его использование повысит эффективность обнаружения процессов самовозгорания угля в шахтах.

Применение предложенного способа снизит экономический ущерб, наносимый эндогенными пожарами, за счет обнаружения самовозгорания на ранней стадии и повысит безопасность горных работ.

Формула изобретения

1. Способ обнаружения самовозгорания угля, включающий измерение концентрации индикаторного газа в воздухе на выходе из скопления угля и пород, отличающийся тем, что дополнительно измеряют концентрацию индикаторного газа в воздухе на входе в скопление угля и пород и рассчитывают ее изменение при прохождении через скопление угля и пород, одновременно измеряют расход воздуха, прошедшего через скопление угля и пород, с учетом измеренного расхода воздуха и изменения концентрации индикаторного газа в воздухе определяют скорость выделения индикаторного газа при прохождении через скопление угля и пород и по ее увеличению определяют наличие самовозгорания угля.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость выделения таких индикаторных газов, как оксид углерода, водород, предельные и непредельные углеводороды, определяют по формуле

где q – скорость выделения индикаторного газа, м3/с;

C1 – концентрация индикаторного газа в воздухе, входящем в скопление угля и пород, доли ед.;

С2 – концентрация индикаторного газа в воздухе на выходе из скопления угля и пород, доли ед.;

QB – расход воздуха на выходе из скопления угля и пород, м3/с.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрацию индикаторного газа радона оценивают по его объемной активности, а скорость его выделения определяют по формуле

где М – скорость выделения радона, Бк/с;

К1 – объемная активность радона в воздухе, входящем в скопление угля и пород, Бк/м3;

К2 – объемная активность радона в воздухе, исходящем из скопления угля и пород, Бк/м3;

QB – расход воздуха на выходе из скопления угля и пород, м3/с.


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 01.06.2006

Извещение опубликовано: 20.08.2007 БИ: 23/2007


Categories: BD_2271000-2271999