Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках
Актуальность исследования обусловлена необходимостью рудников решать новые проблемы нормализации микроклимата, возникающие при проходке все более глубоких и нагретых породных массивов протяженными тупиковыми выработками. Цель: определить эффективность различных способов нормализации микроклимата в з...
Published in: | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering |
---|---|
Main Authors: | , , , , , , , |
Format: | Article in Journal/Newspaper |
Language: | Russian |
Published: |
Томский политехнический университет
2021
|
Subjects: | |
Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69328 https://doi.org/10.18799/24131830/2021/12/3210 |
id |
fttomskpuniv:oai:earchive.tpu.ru:11683/69328 |
---|---|
record_format |
openpolar |
institution |
Open Polar |
collection |
Tomsk Polytechnic University (TPU): Electronic Archive |
op_collection_id |
fttomskpuniv |
language |
Russian |
topic |
микроклимат тупиковые выработки глубокие рудники орошение теплоизоляция кондиционирование трубопроводы численное моделирование тепломассоперенос горные выработки blind drifts deep mine microclimate air irrigation thermal insulation air conditioning air duct |
spellingShingle |
микроклимат тупиковые выработки глубокие рудники орошение теплоизоляция кондиционирование трубопроводы численное моделирование тепломассоперенос горные выработки blind drifts deep mine microclimate air irrigation thermal insulation air conditioning air duct Ольховский, Дмитрий Владимирович Зайцев, Артем Вячеславович Шалимов, Андрей Владимирович Давыдов, Андрей Александрович Olkhovskiy, Dmitry Vladimirovich Zaytsev, Artem Viacheslavovich Shalimov, Andrew Vladimirovich Davydov, Andrey Alexandrovich Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках |
topic_facet |
микроклимат тупиковые выработки глубокие рудники орошение теплоизоляция кондиционирование трубопроводы численное моделирование тепломассоперенос горные выработки blind drifts deep mine microclimate air irrigation thermal insulation air conditioning air duct |
description |
Актуальность исследования обусловлена необходимостью рудников решать новые проблемы нормализации микроклимата, возникающие при проходке все более глубоких и нагретых породных массивов протяженными тупиковыми выработками. Цель: определить эффективность различных способов нормализации микроклимата в забое разведочной выработки-2 ПАО «ГМК "Норильский никель"». Объекты: геологоразведочная выработка-2 ПАО «ГМК "Норильский никель"». Методы: численное моделирование тепломассопереноса в атмосфере горной выработки, проведение сравнительного анализа результатов моделирования. Результаты. Рассмотрены способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках, их особенности, преимущества и недостатки. Представлена математическая модель тепломассопереноса в атмосфере горной выработки с вентиляционным трубопроводом, учитывающая конвективный и лучистый теплообмен. Представлены результаты расчета различных способов снижения температуры воздуха, подаваемого в забой геологоразведочной выработки, строящейся на медно-никелевом руднике компании ПАО «ГМК "Норильский никель"». Проведен сравнительный анализ различных горнотехнических и теплотехнических мероприятий по снижению температуры воздуха в забое выработки до значений, допустимых согласно Правилам безопасности. Выявлено, что увеличение объема подачи воздуха не позволяет значительно снизить температуру в забое. Применение теплоизолированного вентиляционного трубопровода существенно снижает температуру подаваемого в забой воздуха, но её значение по-прежнему остается выше допустимых значений. Показано, что использование камеры орошения позволяет обеспечить допустимую температуру воздуха в зимний период, но не позволяет обеспечить её в летний период. Наиболее универсальным, эффективным, но дорогостоящим способом снижения температуры воздуха является применение подземных систем кондиционирования воздуха на базе парокомпрессионных машин. The relevance of the research is provided by the complexity of microclimate normalization in long blind drifts which are driven deeply through geothermally heated rocks. The aim of the research is the evaluation of usability of different ways for microclimate normalization in the working section of the exploration drift-2 in the mine of PJSC «MMC "Norilsk Nickel"». Objects: the exploration mine exploration drift-2 of PJSC «MMC "Norilsk Nickel"». Methods: the numerical simulation of heat and mass transfer in the atmosphere of the long exploration drift, the comparative analysis of simulation results. Results. The paper reviews ways, comparing their features, advantages, and disadvantages, for microclimate normalization in deep blind drifts. The presented mathematical model describes the heat and mass transfer in the working section of the blind drift with ventilation through the air duct. The model considers convective and radiant heat transfers. The results of the numerical simulation are given for different air-cooling methods which are applicable in the case of the deep copper-nickel mine of PJSC «MMC "Norilsk Nickel"». Drawing on this, different mining and thermal engineering operations for normalization of air temperatures in the working section regarding safety requirements are compared. It is defined that increasing the intake air flowrate could not decrease the air temperature near the face. The use of thermally insulated duct significantly decreases the air temperature in the working section but does not reduce it to the permitted value. It is shown, that the air irrigation could normalize temperatures in winter and not during the summer months. Underground air conditioning is the most universal and effective way for this purpose but highly expensive. |
format |
Article in Journal/Newspaper |
author |
Ольховский, Дмитрий Владимирович Зайцев, Артем Вячеславович Шалимов, Андрей Владимирович Давыдов, Андрей Александрович Olkhovskiy, Dmitry Vladimirovich Zaytsev, Artem Viacheslavovich Shalimov, Andrew Vladimirovich Davydov, Andrey Alexandrovich |
author_facet |
Ольховский, Дмитрий Владимирович Зайцев, Артем Вячеславович Шалимов, Андрей Владимирович Давыдов, Андрей Александрович Olkhovskiy, Dmitry Vladimirovich Zaytsev, Artem Viacheslavovich Shalimov, Andrew Vladimirovich Davydov, Andrey Alexandrovich |
author_sort |
Ольховский, Дмитрий Владимирович |
title |
Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках |
title_short |
Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках |
title_full |
Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках |
title_fullStr |
Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках |
title_full_unstemmed |
Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках |
title_sort |
способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках |
publisher |
Томский политехнический университет |
publishDate |
2021 |
url |
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69328 https://doi.org/10.18799/24131830/2021/12/3210 |
long_lat |
ENVELOPE(88.203,88.203,69.354,69.354) |
geographic |
Norilsk |
geographic_facet |
Norilsk |
genre |
norilsk |
genre_facet |
norilsk |
op_source |
Известия Томского политехнического университета Bulletin of the Tomsk Polytechnic University |
op_relation |
Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332, № 12 Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках / Д. В. Ольховский, А. В. Зайцев, А. В. Шалимов, А. А. Давыдов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2021. — Т. 332, № 12. — [С. 200-210]. 2413-1830 http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69328 doi:10.18799/24131830/2021/12/3210 |
op_rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
op_rightsnorm |
CC-BY-NC |
op_doi |
https://doi.org/10.18799/24131830/2021/12/3210 |
container_title |
Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering |
container_volume |
332 |
container_issue |
12 |
container_start_page |
200 |
op_container_end_page |
210 |
_version_ |
1766116330076897280 |
spelling |
fttomskpuniv:oai:earchive.tpu.ru:11683/69328 2023-05-15T17:25:02+02:00 Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках Methods for microclimate normalization in deep long blind drifts Ольховский, Дмитрий Владимирович Зайцев, Артем Вячеславович Шалимов, Андрей Владимирович Давыдов, Андрей Александрович Olkhovskiy, Dmitry Vladimirovich Zaytsev, Artem Viacheslavovich Shalimov, Andrew Vladimirovich Davydov, Andrey Alexandrovich 2021 application/pdf http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69328 https://doi.org/10.18799/24131830/2021/12/3210 ru rus Томский политехнический университет Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332, № 12 Способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках / Д. В. Ольховский, А. В. Зайцев, А. В. Шалимов, А. А. Давыдов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2021. — Т. 332, № 12. — [С. 200-210]. 2413-1830 http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69328 doi:10.18799/24131830/2021/12/3210 info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ CC-BY-NC Известия Томского политехнического университета Bulletin of the Tomsk Polytechnic University микроклимат тупиковые выработки глубокие рудники орошение теплоизоляция кондиционирование трубопроводы численное моделирование тепломассоперенос горные выработки blind drifts deep mine microclimate air irrigation thermal insulation air conditioning air duct Article info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2021 fttomskpuniv https://doi.org/10.18799/24131830/2021/12/3210 2022-01-25T17:31:15Z Актуальность исследования обусловлена необходимостью рудников решать новые проблемы нормализации микроклимата, возникающие при проходке все более глубоких и нагретых породных массивов протяженными тупиковыми выработками. Цель: определить эффективность различных способов нормализации микроклимата в забое разведочной выработки-2 ПАО «ГМК "Норильский никель"». Объекты: геологоразведочная выработка-2 ПАО «ГМК "Норильский никель"». Методы: численное моделирование тепломассопереноса в атмосфере горной выработки, проведение сравнительного анализа результатов моделирования. Результаты. Рассмотрены способы нормализации микроклимата в глубоких протяженных тупиковых выработках, их особенности, преимущества и недостатки. Представлена математическая модель тепломассопереноса в атмосфере горной выработки с вентиляционным трубопроводом, учитывающая конвективный и лучистый теплообмен. Представлены результаты расчета различных способов снижения температуры воздуха, подаваемого в забой геологоразведочной выработки, строящейся на медно-никелевом руднике компании ПАО «ГМК "Норильский никель"». Проведен сравнительный анализ различных горнотехнических и теплотехнических мероприятий по снижению температуры воздуха в забое выработки до значений, допустимых согласно Правилам безопасности. Выявлено, что увеличение объема подачи воздуха не позволяет значительно снизить температуру в забое. Применение теплоизолированного вентиляционного трубопровода существенно снижает температуру подаваемого в забой воздуха, но её значение по-прежнему остается выше допустимых значений. Показано, что использование камеры орошения позволяет обеспечить допустимую температуру воздуха в зимний период, но не позволяет обеспечить её в летний период. Наиболее универсальным, эффективным, но дорогостоящим способом снижения температуры воздуха является применение подземных систем кондиционирования воздуха на базе парокомпрессионных машин. The relevance of the research is provided by the complexity of microclimate normalization in long blind drifts which are driven deeply through geothermally heated rocks. The aim of the research is the evaluation of usability of different ways for microclimate normalization in the working section of the exploration drift-2 in the mine of PJSC «MMC "Norilsk Nickel"». Objects: the exploration mine exploration drift-2 of PJSC «MMC "Norilsk Nickel"». Methods: the numerical simulation of heat and mass transfer in the atmosphere of the long exploration drift, the comparative analysis of simulation results. Results. The paper reviews ways, comparing their features, advantages, and disadvantages, for microclimate normalization in deep blind drifts. The presented mathematical model describes the heat and mass transfer in the working section of the blind drift with ventilation through the air duct. The model considers convective and radiant heat transfers. The results of the numerical simulation are given for different air-cooling methods which are applicable in the case of the deep copper-nickel mine of PJSC «MMC "Norilsk Nickel"». Drawing on this, different mining and thermal engineering operations for normalization of air temperatures in the working section regarding safety requirements are compared. It is defined that increasing the intake air flowrate could not decrease the air temperature near the face. The use of thermally insulated duct significantly decreases the air temperature in the working section but does not reduce it to the permitted value. It is shown, that the air irrigation could normalize temperatures in winter and not during the summer months. Underground air conditioning is the most universal and effective way for this purpose but highly expensive. Article in Journal/Newspaper norilsk Tomsk Polytechnic University (TPU): Electronic Archive Norilsk ENVELOPE(88.203,88.203,69.354,69.354) Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 332 12 200 210 |