Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The ventilation system in underground mine is an important guarantee for workers’ safety and environmental conditions. As the mining activities continue, the mine ventilation system is constantly changing. Therefore, to ensure ventilation on demand, the mine ventilation network regulation and optimization are very important. In this paper, the path method based on graph theory is studied. However, the existing path algorithms do not meet the needs of actual mine ventilation regulation and optimization. Therefore, in this paper, the path algorithm is optimized and improved from four aspects. First, based on the depth-first search algorithm, the independent path search algorithm is proposed to solve the problem of false paths in the independent path searched when there is a unidirectional circuit in the ventilation network. Secondly, the independent path calculation formula is amended to ensure that the number of the independent path for the ventilation network with a downcast and an upcast shaft, multi-downcast and multi-upcast shaft and unidirectional circuits is calculated accurately. Thirdly, to avoid both an increase in the number of control points in the multi-fan ventilation network and disturbances in the airflow distribution by determining the reference path through all the independent paths, all the independent paths with the shared fan must be identified. Fourthly, The number and the position of the regulators in the ventilation network are determined and optimized, and the final optimization of air quantity regulation for the ventilation network is realized. The case study shows that this algorithm can effectively and accurately realize the regulation of air quantity of a multi-fan mine ventilation network.
PL
W polskim górnictwie węglowym dotychczas stosowano trzy typy wentylatorów głównego przewietrzania: promieniowe typu WPK i WPR oraz osiowe typu WOK. Początkowo zmiana parametrów wentylacyjnych w tych wentylatorach odbywała się przez zmianę kąta ustawienia aparatów kierowniczych lub poprzez dławienie przepływu. Były to metody mało efektywne energetycznie. Następnie zaczęto stosować kaskady asynchroniczne, silniki wielobiegowe, a obecnie powszechnie stosuje się falowniki.
PL
Rozpatrywano zagadnienie nieustalonego przepływu spowodowanego zamykaniem i otwieraniem tamy wentylacyjnej umieszczonej w długim wyrobisku, odpowiadające eksperymentowi, który był przeprowadzony w sieci wentylacyjnej kopalni. Dane eksperymentalne porównano z symulacjami, w których wykorzystano modele jedno- i dwuwymiarowego przepływu. Pierwszy z modeli wykorzystywał autorskie oprogramowanie, drugi zaś komercyjne oprogramowanie stosujące metody numerycznej mechaniki płynów, które pozwalało na modelowanie lokalnych zmian przepływu w otoczeniu poruszających się drzwi tamy dzięki użyciu ruchomej i deformującej się siatki. Wyniki obliczeń i analizy porównawczej zilustrowano wykresami zmienności parametrów przepływu w czasie.
EN
A problem of unsteady flow caused by closure and opening of a ventilation door placed in a long working, related to a field experiment carried out in a mine ventilation network. Experimental data was compared with simulations using one and two dimensional flow models. The first approach used software developed by author whilst for the second a commercial CFD code providing moving and de-forming mesh modeling of the for local flow in the vicinity of moving door was applied. Results of calculations and comparisons were illustrated with graphs of evolution of selected flow parameters.
4
Content available remote Australian mine emergency exercices aided by fire simulation
EN
The structure of a comprehensive research project into mine fires study applying the Ventgraph mine fire simulation software, preplanning of escape scenarios and general interaction with rescue responses is outlined. Some outcomes from a project funded by the Australian Coal Association Research Program and substantial mining company site support are described. Mine site testing has allowed the approach to be introduced in the most creditable way. The project has assisted the Australian coal mining industry to attain an improved position in their understanding of mine fires and the use of modern advances to preplan actions to be taken in the advent of mine fires and possible emergency incidents. Work undertaken at individual mines is discussed as examples. Most Australian mines of reasonable size currently use a ventilation network simulation program. Under the project a small subroutine has been written to transfer the input data from the existing mine ventilation network simulation program to Ventgraph. This has been tested successfully. To understand fire simulation behaviour the mine ventilation system must first be understood correctly. The simulation of safe escape scenarios as part of emergency evacuation is described. Approaches to improving the ability of all levels of the mine workforce to evacuate mine workings in the safest way are examined, developed through pre-learning of appropriate escape strategies. The effect of use of a GAG inertisation unit to smother a fire after personnel have been withdrawn is examined. Work undertaken with appropriate bodies during preplanning and subsequently during the course of a mine rescue and recovery emergency exercise is discussed. Some comments have been made on the ventilation aspects of the emergency exercise from observations made during the course of the incident. Some of these are set down as observations and some were personal comments from participating individuals. A key aspect of the software is the ability to model fires in a mine and the consequent effects of control measures such as ventilation changes and the introduction of inertisation using the GAG engine. Management is provided with a pre-emptive tool that gives ability to have control measures such as emergency seals or doors in place, as well as a predictive tool for analysing actions prior to implementation in the event of a fire.
PL
Artykuł przedstawia uzyskane w ramach projektu badawczego wyniki z zakresu pożarów w kopalniach, do którego realizacji wykorzystano oprogramowanie Ventgraph opracowane dla celów symulacji pożarów w kopalniach, planowania scenariuszy ewakuacji oraz symulacji akcji ratowniczej w zakresie oddziaływania na przepływ gazów pożarowych. Opisane zostały wybrane wyniki projektu finansowanego z funduszy Australian Coal Association Research Program, przy istotnym wsparciu ze zakładów górniczych. Wykonywanie prac doświadczalnych w kopalniach sprawiło, iż przedstawiane metody mogą być przedstawione w sposób jak najbardziej wiarygodny. Zasługą tego projektu jest coraz lepsze zrozumienie problemu pożarów w kopalniach przez środowiska sektora górniczego oraz lepsze docenienie korzyści, jakie daje planowanie działań prewencyjnych, zanim nastąpią pożary kopalniach i związane z tym potencjalne wypadki. Jako przykłady omówione zostały prace podejmowane w poszczególnych kopalniach. Większość kopalń australijskich o umiarkowanych rozmiarach obecnie stosuje program do obliczeń sieci wentylacyjnych, ale nie zawiera on modułu do analizy sieci w czasie pożaru. W ramach projektu napisany został dodatkowy podprogram służący do adaptacji danych o sieci kopalni do oprogramowania Ventgraph. Podprogram ten przeszedł pomyślnie testowanie i umożliwia szybki transfer danych do systemu Ventgraph. Dla zrozumienia działania programu symulacji pożaru, niezbędne przede wszystkim jest prawidłowe zrozumienie systemu wentylacji w kopalni. W referacie opisano symulacje scenariuszy bezpiecznej ucieczki jako części ewakuacji w nagłych wypadkach. Podjęto badania nad metodami poprawienia zdolności do ewakuowania się w jak najbezpieczniejszy sposób z wyrobisk kopalni przez personel kopalni wszystkich szczebli - metody te opracowano w drodze uczenia się odpowiednich strategii ucieczki. Zbadano efekty zastosowania urządzenia do inertyzacji atmosfery kopalni poprzez zastosowanie Gazowego Agregatu Gaśniczego przydatnego do stłumienia pożaru po wyprowadzeniu personelu z miejsca zdarzenia. Omówiono poniżej działania z zakresu ratownictwa podjęte we współpracy ze stosownymi jednostkami organizacyjnymi w trakcie wstępnego planowania, a następnie wykonywania ćwiczeń z ratownictwa górniczego i przywracania kopalni do eksploatacji. Na podstawie obserwacji poczynionych w trakcie zdarzenia, sformułowano pewne uwagi dotyczące aspektów wentylacji w ratownictwie górniczym. Niektóre z tych uwag przedstawione zostały jako obserwacje, a niektóre stanowiły osobiste komentarze uczestników. Fundamentalnym aspektem w stosowaniu oprogramowania Ventgraph jest jego zdolność do modelowania pożarów w kopalni, co pozwala następnie na podjęcie działań kontrolnych i naprawczych takich jak regulacja przepływu w systemie wentylacji i zastosowanie urządzenia GAG do inertyzacji atmosfery. Kadra kierownicza otrzymuje narzędzie do analizowania akcji ratowniczej przed jej wdrożeniem w warunkach pożaru, które umożliwia zastosowanie w kopalniach - z wyprzedzeniem - takich środków jak budowanie lub otwieranie tam w tym tamy zasadniczej lub ich uszczelnienia, możliwe są też zmiany w pracy wentylatorów.
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.