Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mine safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Due to rheological properties of salt rock mass, maintenance of mine excavations, including shafts may be very challenging, especially in the long term. Many different ideas and approaches to a subject of sinking and maintaining a shaft in salt rock mass have emerged over the years, of which the main directions include two opposite ideas, such as an application of high-strength lining and an approach based on flexible lining. The article presents a shaft reaming machine designed for maintenance of mine shafts located in salt rock mass designed with a flexible shaft lining approach.
EN
The number of mining operations is increasing in the Canadian North, where extreme weather conditions govern. Currently, many mine development projects are also in progress in this region. These mines’ working atmosphere and employment circumstances are highly different from regular mines. One of the main differences is the special safety issues of the Canadian North. The primary sources of these special issues are: the difficulty of finding skilled employees; high employee turnover rate; insufficient training and certification requirements; delicate employment circumstances affecting the psychological well-being of employees; permafrost; mine inspection challenges; inventory and logistic hardship; and the legislative and regulative necessities corresponding to the particular working environment. This paper aims to set forth specific safety cases in the mines located in the Canadian North. Then, it argues the characteristics of safety organizations and management required to deal with these cases. Furthermore, how the current frameworks can be improved is discussed. Safety issues stemming from cold weather conditions and location remoteness of mines add further challenges to the viability and implementation of projects. The paper underlines that mining operations need certain safety organizations, management approaches, and specific regulations for the mines operated in remote areas and under severe weather conditions.
EN
As the major industries, mining has high potential risk of accidents. Historically minerals have supported humane development and civilization but at the same time this industry has been accompanied by accidents, often with disastrous consequences. Number of mine accidents worldwide, as well as in the Stan Terg mine is disturbing, even more disturbing is the fact of the repetition of the causes of mining accidents. This investigation aims to analyze the causes of accidents, tending to provide the accidents prevision through risk assessment. For this purposes various data and documents, related to accidents in the Stan Terg mine have been analyzed, as well as international documents and statistics related on mining safety and accidents. Whereas, the time period of 2007–2011 is analyzed as a key study, 306 accidents have been analyzed for this purpose. Accident causes, date and time, accident location, working shift, worker’s age and type of injury have been analyzed for each selected accident. Thus, for this period of time are caused 292 minor injuries, 14 serious injuries and 1 fatality accident, 60–70% of accidents are caused in the production process, 25–35 in the maintenance process, whereas about 2–5% during of monitoring or other types of works.
EN
On the 31st March 2017, the mining of hard coal in the last active mine in the Ostrava part of Ostrava-Karviná Coalfield was completed according to plan. Based on the decision of management of the company OKD, a.s. concerning the closure of the Paskov Mine, a plan of gradual closure of individual ventilation areas of the mine was prepared. Currently, the Paskov Mine is, from the point of view of mining legislation, in the stage of treatment and, in accordance with this plan, operations connected with the closure of individual areas are being performed. The decommissioning of main mine workings can be commenced after obtaining a necessary permit from the District Mining Authority for the area of the Moravian-Silesian and the Olomouc Region. In the article, information on the current process of closing of ventilation areas of the Paskov Mine and the expected subsequent process of mine closure is summarised.
PL
W dniu 31 marca 2017 r. wydobycie węgla kamiennego w ostatniej czynnej kopalni w Ostrawskiej części Zagłębia Ostrawsko- -Karwińskiego zakończono zgodnie z planem. Na podstawie decyzji zarządu firmy OKD, a.s. w sprawie zamknięcia Kopalni Paskov przygotowano plan stopniowego zamykania poszczególnych obszarów wentylacyjnych kopalni. Obecnie Kopalnia Paskov jest z punktu widzenia przepisów górniczych na etapie likwidacji i zgodnie z tym planem prowadzone są działania związane z zamknięciem poszczególnych obszarów. Likwidacja głównych wyrobisk górniczych może zostać rozpoczęta po uzyskaniu niezbędnego zezwolenia od Powiatowego Urzędu Górniczego na obszar województwa morawsko-śląskiego i ołomunieckiego. W artykule podsumowano informacje na temat aktualnego procesu zamykania obszarów wentylacyjnych kopalni Paskov oraz oczekiwanego późniejszego procesu zamykania kopalni.
CS
Příspěvek řeší redukci větrní sítě a tím úsporu elektrické energie v souvislosti s odstavením hlavního ventilátoru na lokalitě Sviadnov, Dolu Paskov na základě přesunu hornické činnosti do důlních polí Staříč a Chlebovice, Dolu Paskov, OKD, a.s.
EN
The article deals with the reduction of the mine ventilation network, thereby saving electricity in connection with the shutdown of the main fan at the locality Sviadnov,the Paskov mine based on moving mining activities to the takes of a pit Staříč and Chlebovice, the Paskov Mine, OKD, a.s. (Ostrava-Karviná Mines).
6
Content available Explosion testing of a polycarbonate safe haven wall
EN
The MINER Act of 2006 was enacted by MSHA following the major mining accidents and required every underground coal mine to install refuge areas to help prevent future fatalities of trapped miners in the event of a disaster where the miners cannot escape. A polycarbonate safe haven wall for use in underground coal mines as component of a complete system was designed and modeled using finite element modeling in ANSYS Explicit Dynamics to withstand the MSHA required 15 psi (103.4 kPa) blast loading spanning 200 milliseconds. The successful design was constructed at a uniform height in both half-width scale and quarter-width scale in the University of Kentucky Explosives Research Team’s (UKERT) explosives driven shock tube for verification of the models. The constructed polycarbonate walls were tested multiple times to determine the walls resistance to pressures generated by an explosion. The results for each test were analyzed and averaged to create one pressure versus time waveform which was then imported into ANSYS Explicit Dynamics and modeled to compare results to that which was measured during testing for model validation. This paper summarizes the results.
PL
W następstwie poważnych wypadków w kopalniach, w roku 2006 MSHA uchwaliła Ustawę Górniczą na mocy której wszystkie kopalnie zobowiązane zostały do wyznaczenia odpowiednich stref bezpieczeństwa dla uniknięcia w przyszłości ofiar śmiertelnych wśród górników uwięzionych w kopalni w przypadku katastrofy uniemożliwiającej ucieczkę. Zaprojektowano ścianę ochronną wykonana z poliwęglanów zabezpieczającą strefę bezpieczeństwa w kopalniach podziemnych, jako element całego systemu zabezpieczeń. Ścianę zaprojektowano i modelowano w oparciu o metodę elementów skończonych z wykorzystaniem pakietu ANSYS Explicit Dynamics. Według wymogów MSHA ściana winna wytrzymywać ciśnienia 15 psi (103.4 kPa) w trakcie najsilniejszej fali wybuchu trwającej 200 milisekund. Odpowiedni projekt wykonano w odpowiedniej skali: połowie i ćwierci wysokości, jako obiekt jednolity. Modele zweryfikowane zostały przez badaczy z Uniwersytetu w Kentucky, z wykorzystaniem odpowiedniego tunelu testowego. Ściany wykonane z poliwęglanów zostały wielokrotnie przebadane aby określić ich wytrzymałość na ciśnienia powstające w trakcie wybuchu. Wyniki każdego z testów zostały przeanalizowane i uśrednione a otrzymany przebieg ciśnienia w funkcji czasu został zaimportowany do pakietu ANSYS Explicit Dynamice i zamodelowany, tym samym umożliwiając jego porównanie do wyników pomiarów wykonanych w ramach walidacji modelu. W niniejszej pracy zestawiono uzyskane wyniki prac.
7
Content available remote Predicting basic aerological hazards in underground mines
EN
In coal and copper mines, different aerological hazards, especially methane, fire, climate, toxic gases etc., may appear. The previous methods if their evaluation concern in general "the past", and exceptionally "the present", what results from the current measuring technique, which give the aerological parameters, in general, after some shorter or longer period of time. lt means that we know "the past" of the hazard conditions, or exceptionally, when we use special gauges, the hazard conditions at the moment of measurements. If the results show that the specific regulations or standards are exceeded, we have the failure dangerous for the miners safety. Such failures usually require stopping the production and starting the rescue action, what is vital with regard of work safety and mining economy. From the point of mining practice, in order to increase the work safety and coal or copper production effectiveness, the knowledge about "the future" of specific mine hazards is especially important. Since it may facilitate the selection of effective technical and organizational measures, in order to avoid the aerological failures which are the cause of mine accidents. Taking this into consideration some methods of hazards prediction, which are caused by toxic and explosive gases and temperature, were presented.
PL
W kopalniach węgla i rud miedzi mogą występować różne zagrożenia aerologiczne, a w szczególności: metanowe, pożarowe, klimatyczne, gazami toksycznymi itp. Dotychczasowe sposoby oceny ww. zagrożeń dotyczą na ogół "przeszłości", a tylko wyjątkowo "teraźniejszości", co związane jest ze współczesną techniką pomiarową, w której wyniki pomiarów określonych wielkości aerologicznych są znane na ogół po upływie pewnego dłuższego lub krótszego czasu. Oznacza to, że zwykle znamy "przeszłość" stanu zagrożenia lub wyjątkowo przy stosowaniu określonych przyrządów pomiarowych, stan tego zagrożenia w czasie prowadzenia badań. Jeśli uzyskane wyniki pomiarów wskazują na przekroczenie odpowiednich przepisów górniczych bądź norm, to wówczas mamy do czynienia z awarią zagrażającą bezpieczeństwu pracy załogi górniczej. Takie awarie wiążą się zwykle z koniecznością przerwania procesu produkcyjnego i prowadzenia akcji ratowniczej, co w sposób istotny rzutuje na bezpieczeństwo pracy i ekonomikę wydobywania kopaliny. Z punktu widzenia praktyki górniczej dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy i ekonomiki eksploatacji złóż węgla bądź rudy miedzi szczególnie ważna jest znajomość "przyszłości" występowania określonych zagrożeń w kopalni. Mając to na uwadze przedstawiono opracowane przez autorów referatu wybrane metody prognozowania zagrożeń od gazów toksycznych i wybuchowych oraz zagrożenia temperaturowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.