Способ прогноза метаноопасности шахт

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано для установления категорий опасности шахт по метану. Техническим результатом является повышение безопасности ведения горных работ по газовому фактору за счет повышения точности прогноза метаноопасности шахт по показателям содержания метана в угольных пластах по числовым значениям абсолютной метанообильности очистных выработок. Способ прогноза метаноопасности шахты включает определение расхода метана из источников его выделения на выемочных участках шахты по метаноносности угольных пластов с учетом расстояний между разрабатываемым и сближенными угольными пластами и остаточной метаноносности отбитого в забое угля. Кроме того, определяют также производительность угледобывающей техники, степень естественной дегазации разрабатываемого и сближенных пластов угля, и абсолютное метановыделение на выемочных участках шахты, по максимальной величине которого устанавливают категорию опасности шахты по метану.

 

Изобретение относится к горному делу, преимущественно к угольной промышленности, и может быть использовано для прогноза метаноопасности шахт.

Известен способ установления категории опасности шахты по метану (Правила безопасности в угольных шахтах. ПБ 05-618-03. Серия 05. Выпуск 11. Госгортехнадзор России. - Москва, НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. - 296 с.), включающий определение предельно допустимых концентраций газа в действующих выработках, максимальной скорости воздуха в них, расходов воздуха и метана, расчет относительной метанообильности (м3/т) по расходу метана и среднесуточной добыче угля из забоя за некоторый период времени (сутки, месяц, год).

Недостатком этого способа является то, что используют средние показатели относительной метанообильности и среднесуточной добычи угля в очистном забое за некоторое календарное время (сутки, месяц, год) и не учитывают повышенные выделения метана в добычные смены и во время работы комбайна (струга) по выемке угля: показатели опасности угольных шахт существенно занижены и не способствуют повышению безопасности ведения горных работ в шахтах по газовому фактору.

Известен другой способ установления опасности шахты по метану (Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану (Правила безопасности в угольных шахтах. Книга 2. Инструкции. - Самара: Самар. Дом печати, 1996. - 352 с.). Этот способ включает периодические измерения расхода воздуха и концентрации в нем метана в горной выработке, среднесуточные объемы добычи угля за некоторый период времени (сутки, месяц, год), по показателям которых рассчитывают относительную метанообильность выработки (выемочный участок, подготовительная выработка) и устанавливают опасность шахты по метану путем деления метанообильности (м3/мин) шахты на среднесуточную добычу угля (т/сут) и по результату - величине относительной метанообильности (м3/т) - устанавливают категорию опасности шахты по метану.

Недостатком этого способа является также использование средних показателей метанообильности и объемов добычи угля при определении категории опасности шахты по метану, то есть по величине относительной метанообильности выработки (очистной забой, выемочный участок, подготовительная выработка).

Наиболее близким способом установления категории опасности шахты по метану является известный способ, включающий периодические измерения в участковых выработках расхода воздуха и концентрации в нем метана, среднесуточной добычи угля с последующим определением относительной метанообильности очистного забоя с учетом метаноносности угольных пластов и метановыделения из разрабатываемого угольного пласта, сближенных пластов угля и пород (Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. - Макеевка- Донбасс, 1989. - 320 с., прототип).

И этому способу присущи недостатки, прежде всего, в его сложности, неучете пиковых показателей метановыделения в добычные смены и во время работы очистного комбайна (струга) по добыче угля, неоднозначности критерия при определении категории шахты по метану, что не способствует повышению безопасности ведения горных работ по газовому фактору.

Целью изобретения является повышение точности прогноза метаноопасности шахт при разработке метаноопасных месторождений угля по показателям содержания метана в угольных пластах и во вмещающих породах, по числовым значениям абсолютной метанообильности очистных выработок.

Согласно изобретению поставленная цель достигается тем, что в способе прогноза метаноопасности шахт, включающем определение расхода метана из источников его выделения на выемочных участках шахты по метаноносности угольных пластов с учетом расстояний между разрабатываемым и сближенными угольными пластами и остаточной метаноносности отбитого в забое угля, определяют производительность угледобывающей техники, степень естественной дегазации разрабатываемого и сближенных пластов угля и абсолютное метановыделение на выемочных участках шахты, по максимальной величине которой устанавливают категорию опасности шахты по метану.

Абсолютное метановыделение на выемочном участке определяют по производительности комбайна и очистного забоя, вынимаемой мощности и метаноносности разрабатываемого пласта, мощностям и метаноносности сближенных пластов угля, расположенных в кровле и почве разрабатываемого пласта, по формуле

I у ч = j [ x п л ( 1 к е ) x 1 ] + A с 1440 [ m i m в ( x с . п x с . п / ) ( 1 M i M р ) ] + I п о р ,

где Iуч - метановыделение на выемочном участке, м3/мин;

j - производительность угледобывающей техники в очистном забое, т/мин;

xпл - метаноносность разрабатываемого пласта, м3/т с.б.м.;

ке - степень естественной дегазации разрабатываемого пласта, доли ед.;

x1 - остаточная метаноносность отбитого в забое угля на выходе из выемочного участка, м3/т с.б.м.;

Ac - добыча угля в очистном забое, т/сут;

mi - мощность i-го сближенного пласта в зоне влияния очистного забоя, м;

mв - вынимаемая мощность разрабатываемого пласта, м;

xс.п - метаноносность i-го сближенного угольного пласта, м3/т с.б.м.;

x с . п / - метаноносность i-го сближенного угольного пласта после естественной его дегазации, м3/г с.б.м.;

Мi - расстояние от разрабатываемого пласта до i-го сближенного пласта угля, м;

Мp - предельное расстояние разгружающего действия очистного забоя в кровле/почве пласта, м;

Iпор - метановыделение из пород, м3/мин.

Метановыделение из пород на выемочном участке определяют по величине их метаноносности и литологическому составу в пределах зоны разгрузки пород кровли и почвы очистным забоем.

По величинам абсолютного метановыделения на выемочных участках выделяют категории опасности шахты по метану: категория 1 - до 10 м3/мин, категория 2 - от 10 до 20 м3/мин, категория 3 - от 20 до 30 м3/мин, категория 4 (сверхкатегорная) - от 30 м3/мин и более. При отмеченных суфлярных выделениях метана в выработках шахту относят к 4 категории опасности. В случае внезапных выбросов угля, породы и газа, отмеченных на горном отводе, шахту при любой интенсивности метановыделения на выемочном участке относят к категории выбросоопасной. Все метанообильные шахты относят к потенциально опасным по взрывам метановоздушных смесей.

Способ осуществляют следующим образом.

На выемочном участке шахтного поля по прогнозу или по газовоздушным съемкам определяют расход метана из источников его выделения по метаноносности угольных пластов с учетом расстояний между разрабатываемым и сближенными угольными пластами и величиной остаточной метаноносности отбитого в забое угля. Применительно к горнотехническим условиям и техническим средствам очистной выемки угля определяют производительность высокоинтенсивной угледобывающей техники, степень естественной дегазации разрабатываемого и сближенных пластов угля в соответствии с нормативными документами и абсолютное метановыделение на выемочных участках шахты по прогнозу или путем проведения газовоздушных съемок, по максимальной величине абсолютной метанообильности устанавливают категорию опасности шахты по метану.

Абсолютное метановыделение на выемочном участке определяют по производительности комбайна и очистного забоя, вынимаемой мощности и метаноносности разрабатываемого пласта, мощностям и метаноносности сближенных пластов угля, расположенных в кровле и почве разрабатываемого пласта, по формуле

I у ч = j [ x п л ( 1 к е ) x 1 ] + A с 1440 [ m i m в ( x с . п x с . п / ) ( 1 M i M р ) ] + I п о р ,

где Iуч - метановыделение на выемочном участке по прогнозу или фактическое, м3/мин;

j - производительность угледобывающей техники в очистном забое применительно к конкретному механизированному комплексу, т/мин;

xпл - метаноносность разрабатываемого пласта по данным геологоразведочных работ или установленная опытным путем, м3/т с.б.м.;

ке - степень естественной дегазации разрабатываемого пласта, доли ед.;

x1 - остаточная метаноносность отбитого в забое угля на выходе из выемочного участка по фактическим или прогнозным данным, м3/т с.б.м.;

Aс - добыча угля в очистном забое (плановая), т/сут;

mi - мощность i-го сближенного пласта в зоне влияния очистного забоя по данным геологической разведки, м;

mв - вынимаемая мощность разрабатываемого пласта по проекту, м;

xс.п - метаноносность i-го сближенного угольного пласта по геологоразведочным данным, м3/т с.б.м.;

x с . п / - метаноносность i-го сближенного угольного пласта после естественной его дегазации по прогнозу в соответствии с нормативным документом или по факту, м3/т с.б.м.;

Mi - расстояние от разрабатываемого пласта до i-го сближенного пласта угля по данным геологической разведки шахтного поля, м;

Mp - предельное расстояние разгружающего действия очистного забоя в кровле/почве пласта по данным нормативного документа, м;

Iпор - метановыделение из пород по прогнозу или в соответствии с нормативным документом, м3/мин.

Метановыделение из пород на выемочном участке определяют по величине их метаноносности и литологическому составу в пределах зоны разгрузки пород кровли и почвы очистным забоем либо принимают в соответствии с нормативным документом как долю от метановыделения из разрабатываемого пласта.

По установленным величинам интенсивности метановыделения на выемочных участках выделяют категории опасности шахты по метану: категория 1 - до 10 м3/мин, категория 2 - от 10 до 20 м3/мин, категория 3 - от 20 до 30 м3/мин, категория 4 (сверхкатегорная) - от 30 м3/мин и более. При отмеченных суфлярных выделениях метана шахту относят к 4 категории опасности. В случае внезапных выбросов угля, породы и газа, отмеченных на горном отводе, шахту при любой интенсивности метановыделения на выемочном участке относят к категории выбросоопасной. Все метанообильные шахты относят к потенциально опасным по взрывам метановоздушных смесей.

Установленные по новому способу категории опасности шахт по метану на основе абсолютной метанообильности выемочных участков в период работы угледобывающей техники способствуют определению фактического уровня метановой опасности, выбору рациональных мероприятий по ее снижению, повышению безопасности ведения горных работ по газовому фактору.

Способ прогноза метаноопасности шахты, включающий определение расхода метана из источников его выделения на выемочных участках шахты по метаноносности угольных пластов с учетом расстояний между разрабатываемым и сближенными угольными пластами и остаточной метаноносности отбитого в забое угля, отличающийся тем, что определяют производительность угледобывающей техники, степень естественной дегазации разрабатываемого и сближенных пластов угля, абсолютное метановыделение на выемочных участках шахты и по максимальной величине абсолютного метановыделения устанавливают категорию опасности шахты по метану, при этом абсолютное метановыделение на выемочном участке определяют по формуле
I у ч = j [ x п л ( 1 к е ) x 1 ] + A с 1440 [ m i m в ( x с . п x с . п / ) ( 1 M i M р ) ] + I п о р ,
где Iуч - метановыделение на выемочном участке, м3/мин;
j - производительность угледобывающей техники в очистном забое, т/мин;
xпл - метаноносность разрабатываемого пласта, м3/т с.б.м.;
ке - степень естественной дегазации разрабатываемого пласта, доли ед.;
x1 - остаточная метаноносность отбитого в забое угля на выходе из выемочного участка, м3/т с.б.м.;
Ac - добыча угля в очистном забое, т/сут;
mi - мощность i-го сближенного пласта в зоне влияния очистного забоя, м;
mв - вынимаемая мощность разрабатываемого пласта, м;
xс.п - метаноносность i-го сближенного угольного пласта, м3/т с.б.м.;
x с . п / - метаноносность i-го сближенного угольного пласта после естественной его дегазации, м3/т с.б.м.;
Mi - расстояние от разрабатываемого пласта до i-го сближенного пласта угля, м;
Mp - предельное расстояние разгружающего действия очистного забоя в кровле/почве пласта, м;
Iпор - метановыделение из пород, м3/мин, а по величинам абсолютного метановыделения на выемочных участках выделяют категории опасности шахты по метану: категория 1 - до 10 м3/мин, категория 2 - от 10 до 20 м3/мин, категория 3 - от 20 до 30 м3/мин, категория 4 (сверхкатегорная) - от 30 м3/мин и более.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при герметизации шпуров для оценки газоносности метаноносных угольных пластов и контроля газовыделения в горные выработки.

Изобретение относится к способам контроля состава и параметров атмосферы угольных шахт, а именно к газовому анализу. Техническим результатом является повышение эффективности аэрогазового контроля в горных выработках угольных шахт за счет выполнения диагностики и выявления незаконных вмешательств в штатный режим работы систем аэрогазового контроля (АГК), а также реагирования на кратковременные пульсации концентраций метана, превышающих по амплитуде допустимые нормы.

Изобретение относится к области горной промышленности, преимущественно к угольной, и может быть использовано для прогноза взрывоопасности метановоздушных смесей в шахтах.

Изобретение относится к области охраны труда и техники безопасности в угольной и других областях промышленности, связанных с загрязнением атмосферы (газа) твердыми частицами, и, в частности, к пылеизмерительным приборам - аспираторам воздуха.

Изобретение относится к отрасли горного дела и посвящено проблеме обеспечения безопасности проведения подготовительных горных выработок по газовому фактору. Техническим результатом является повышение эффективности способа определения метановой опасности подготовительных горных выработок, путем учета влияния на метановую опасность подготовительных горных выработок режима работы вентилятора местного проветривания, фильтрационных и диффузионных параметров переноса метана воздушной струей.

Изобретение относится к горному делу, а именно к области техники безопасности и профилактики эндогенных пожаров при подземной разработке угольных пластов, склонных к самовозгоранию.
Изобретение относится к горному делу, а именно к области предотвращения воспламенения и взрыва метановоздушных смесей, и может быть использовано при разработке угольных месторождений подземным способом на всех этапах производства горных работ.

Изобретение относится к области исследования материалов путем определения их теплофизических свойств и предназначено для прогнозирования в лабораторных условиях эндогенной пожароопасности угольных шахтопластов при геологоразведочных разработках.

Изобретение относится к области обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности, а именно к способам предотвращения воспламенения, взрыва и детонации водородо-воздушных смесей.
Изобретение относится к области защиты окружающей среды в железорудной, угольной, строительной, энергетической отраслях промышленности, а также при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, может быть использовано для закрепления эрозионно опасных пылящих поверхностей полиминерального состава в хвостохранилищах, золоотвалах, на отвалах горных пород, а также на радиоактивно загрязненных территориях и обочинах автомобильных дорог.

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при текущем прогнозе выбросоопасности угольных пластов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности определения выбросоопасных зон в угольных пластах. Предложен способ определения выбросоопасных зон в угольных шахтах, включающий поинтервальное бурение скважины в забое подготовительной выработки, измерение на каждом интервале выхода буровой мелочи и начальной скорости газовыделения и определение возможности существования в угольном пласте твердых растворов природного газа по типу газовых гидратов. После чего в пробуренной скважине измеряют удельное электросопротивление угольного пласта и строят график зависимости удельного электросопротивления угольного пласта от расстояния вдоль оси скважины, с помощью которого определяют ширину зоны угольного пласта, содержащей твердый раствор природного газа по типу газовых гидратов. Далее определяют показатель выбросоопасности Rn с учетом ширины зоны угольного пласта, содержащей твердый раствор природного газа по типу газовых гидратов, и естественной влажности угольного пласта. При этом на исследуемом участке угольного пласта на расстоянии 0,75÷1,25 м от первой скважины бурят вторую скважину. После чего определяют скорость упругих волн в массиве между скважинами, для чего помещают в обе скважины пьезодатчики, которые перемещают с шагом 0,15÷0,25 м одновременно в обеих скважинах. Причем участки угольного пласта, на которых удельное электросопротивление больше в 50÷100 раз удельного электросопротивления соседних участков, содержат твердый раствор природного газа по типу газовых гидратов, если скорость упругих волн в них составляет порядка 2,0÷2,5 км/с. 4 ил.
Изобретение относится к области горной промышленности, преимущественно к угольной, и может быть использовано для прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах и газоопасных рудниках. Техническим результатом является повышение достоверности прогнозирования риска взрывов метана и пыли в шахтах в случае снижения параметров проветривания действующих выемочных участков. Предложен способ прогноза риска взрывов метана и пыли в шахтах, включающий экспериментальное определение интенсивности метано- и пылевыделения на выемочном участке, измерение расхода воздуха и концентрации метана в нем и запыленности рудничного воздуха, определение температуры воспламенения метана и пыли и частоты аварийных ситуаций. При этом расход воздуха и концентрации метана в рудничной атмосфере измеряют в процессе снижения параметров проветривания участка. По данным измерения устанавливают динамику снижения расхода воздуха и роста концентрации метана до ее взрывоопасной величины в смеси с воздухом. Кроме того, температуру воспламенения метана и пыли определяют на глубине ведения горных работ при фактических давлении и влажности воздуха, а риск взрыва метанопылевоздушной смеси устанавливают произведением частот аварийных ситуаций по расходу воздуха, содержанию метана и пыли.

Способ относится к области горной промышленности, преимущественно к угольной, и может быть использован для прогноза взрывоопасности метанопылевоздушных смесей при разрушении угля. Техническим результатом является повышение достоверности прогноза взрывоопасности метанопылевоздушных смесей. Предложен способ прогноза взрывоопасности метановоздушных смесей при разрушении угля, включающий определение метаноносности угольного массива, выхода количества летучих веществ, микрокомпонентов петрографического состава угля и минеральных в нем примесей, измерение удельного пылеподавления и установление критерия взрываемости пыли. При этом в угольных пластах шахтного поля выделяют участки с включениями пирита, определяют метаноносность угольного массива, выхода летучих веществ и содержание тонкодисперсной пыли пирита, материнской пыли в порах угля и объемов свободных угольных частиц пыли, способных при разрушении угля переходить во взвешенное состояние в рудничном воздухе. Устанавливают количественную связь между метаноносностью угольного массива и удельным пылевыделением в зоне разрушения угля исполнительным органом машины. Кроме того, предложенный способ предусматривает определение в зоне разрушения угля концентрации метана и содержания тонкодисперсной пыли пирита, при термическом разложении которого выделяется сероводород, снижающий температуру воспламенения метанопылевоздушных смесей, а также установление количественной связи между критерием взрываемости пыли и петрографическими разностями угольного пласта. 2 з.п. ф-лы
Изобретение относится к области горной промышленности, преимущественно к угольной и рудной, и может быть использовано для прогноза риска взрывов гибридных смесей в шахтах и газоопасных рудниках. Техническим результатом является повышение надежности прогноза за счет учета динамики снижения расхода воздуха и роста концентрации газов. Предложенный способ включает экспериментальное определение интенсивности выделения взрывоопасных газов в горные выработки, измерение расхода воздуха и концентрации газов в рудничной атмосфере и температуры их воспламенения. При этом измерение расхода воздуха и концентрации газов в нем осуществляют в процессе снижения параметров проветривания выработки и устанавливают динамику снижения расхода воздуха и роста концентрации газов, составляющих гибридную смесь. Кроме того, за температуру воспламенения принимают величину, присущую компоненте гибридной смеси с наименьшей температурой воспламенения, а риск взрыва гибридной смеси определяют произведением частот аварийных ситуаций по расходу воздуха и содержанию компоненты гибридной смеси с наименьшей температурой воспламенения. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для проветривания глубоких карьеров и эффективной очистки выдаваемого из рабочей зоны воздуха. Технический результат заключается в создании эффективной установки для всасывания и очистки больших объемов запыленного воздуха, требуемого для проветривания карьера, путем организации направленного воздушного потока с выводом его на поверхность. В установке для очистки воздуха (1) от пыли, содержащей корпус (14), узел подвода запыленного воздуха (1) и циклонную камеру (9) с коническим днищем, узел подвода установлен на вращающейся платформе (15) и включает расположенные по окружности воздуховоды (2), снабженые нагнетательными вентиляторами (3) и соединенные с кольцевыми каналами (7), которые сообщаются с циклонной камерой (9) и снабжены соплами (8) для подачи нагнетаемого воздуха (1) по окружности в верхнюю часть циклонной камеры (9). Вентиляционная труба (10) размещена соосно над циклонной камерой (9), а под корпусом (14) установки расположена ходовая часть (16), при этом установка снабжена штоками (13) и направляющими (12), соединенными с верхней частью штоков (13) и всасывающей частью воздуховода (2), выполненного с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно штоков (13). Ходовая часть (16) выполнена в виде самоходного шасси. Циклонная камера (9) снабжена пылесборником (11). Внутри вентиляционной трубы (10) на заданном расстоянии от ее основания установлены один или несколько эжектирующих аппаратов (19), включающих конфузоры (17) и вентиляторы (18), 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к автоматизированной системе аэрогазового контроля в очистном забое шахты. Техническим результатом является минимизация опасности взрыва путем надежного выявления манипуляции с газовыми датчиками и предупреждения самовозгорания угля в забое. Автоматизированная система аэрогазового контроля и предотвращения взрыва в забое с устройством орошения выработки и добычной машиной содержит установленные на каждой секции крепи стационарные датчики температуры и установленное на добычной машине по меньшей мере одно комплексное измерительное устройство, включающее компактно размещенные в едином корпусе датчик метана, датчик температуры и датчик оксида углерода. При этом в программу каждого блока контроля и управления введена логика сравнения измерений установленного на добычной машине датчика температуры с измерениями стационарных датчиков температуры, для выдачи предупредительного сигнала при фиксации недостаточного совпадения указанных измерений. Кроме того, блоки контроля и управления снабжены радиомодулями для беспроводной связи с комплексным измерительным устройством и стационарными датчиками температуры. Комплексное измерительное устройство может содержать датчик оксида углерода, а блоки контроля и управления имеют возможность активации работы устройства орошения. На добычной машине могут быть размещены два комплексных измерительных устройства на максимально удаленных концах ее корпуса. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к горному делу, а именно к повышению безопасности ведения горных работ. Технический результат достигается тем, что измерение относительного изменения радиационной температуры поверхности забоя пласта осуществляют дистанционно с расстояния 1,0-1,5 м через 3-5 м по длине лавы, при этом в каждой точке измерения к учету принимают среднее значение, полученное не менее чем в 30 циклах измерений, а границей защищенной зоны принимают расстояние от линии примыкания пласта к выработанному пространству до точки фиксации стабилизации значения радиационной температуры. В способе определения границ защищенных зон в лавах угольных пластов осуществляется дистанционное измерение относительного изменения радиационной температуры (интенсивности инфракрасного излучения) поверхности забоя пласта. Первый замер производится в точке на расстоянии 3-5 м от ниши или от штрека, последующие точки измерения располагаются на равном расстоянии через 3-5 м по длине лавы. В каждой точке измерения выполняется не менее 5 точечных замеров. После выполнения каждого цикла измерений для каждой точки в цикле рассчитываются средние значения. По средним значениям не менее чем 30 циклов измерений строится график относительного изменения радиационной температуры поверхности забоя пласта по длине лавы и фиксируется точка ее стабилизации, которая и является границей защищенной зоны. 1 ил.
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для прогноза взрывоопасности отложившейся пыли в выработках газообильных шахт. Техническим результатом является повышение достоверности прогноза взрывоопасности отложившейся пыли в горных выработках пыли. Предложен способ прогноза взрывоопасности отложившейся пыли в газообильных шахтах, включающий определение в угле содержания летучих веществ и минеральных в нем примесей, измерение количества отложившейся в горной выработке пыли и установление нижнего предела ее взрываемости. При этом в угольном пласте выделяют участки с включениями пирита, а в процессе очистной выемки угля в выработке с исходящей вентиляционной струей измеряют расход воздуха, содержание в нем метана и сероводорода. По содержанию сероводорода, образующегося в процессе термического разложения пиритной пыли, устанавливают нижний предел взрываемости гибридной смеси.

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к борьбе с взрывами горючих газов в горных выработках. Техническим результатом является повышение эффективности способа предотвращения взрывов горючих газов, а также снижение расхода пенообразующей жидкости. Предложен способ предотвращения взрывов горючих газов в шахтах, включающий изоляцию горных выработок с созданием в них взрывобезопасной концентрации горючих газов под избыточным давлением и прокладкой канала для транспортирования горной массы. Причем указанный канал заполняют пеной под давлением, превышающим давление горючего газа в горной выработке. При этом часть канала для транспортирования горной массы располагают горизонтально, причем под этой частью канала помещают емкость для стекания пенообразующей жидкости из разрушающейся пены, которую используют для повторного получения пены. 1 ил.
Изобретение относится к горной промышленности, борьбе с эндогенными пожарами. Техническим результатом является повышение эффективности способа предупреждения и подавления самовозгорания породных отвалов. Предложен способ предупреждения и подавления самовозгорания породных отвалов, включающий нагнетание раствора антипирогена в породный отвал. При этом подачу антипирогена осуществляют через перфорированный трубопровод, уложенный в насыпных породах по периметру отвала вдоль его бортов. Причем подачу антипирогена чередуют с подачей по трубопроводу инертного газа. Кроме того расстояние от поверхности до перфорированного трубопровода превышает глубину промерзания пород в зимнее время.
Наверх