Способ обработки информации о концентрации метана в подготовительной выработке
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к текущему прогнозу метановыделения в подготовительные выработки и может найти широкое применение при автоматизированном текущем прогнозе метанообильности в увязке с данными телеконтроля содержания в выработке. Техническим результатом является повышение достоверности прогноза расхода воздуха для проветривания выработки при увеличении ее длины. Предложен способ обработки телеизмерений концентрации метана в выработке для текущего прогноза расхода воздуха при проветривании выработки, включающий раздельное определение концентрации метана в периоды работы комбайна и при отсутствии выемки угля при разгруженном конвейере. Текущий прогноз осуществляют на основе измерений динамики концентрации метана и расхода воздуха для проветривания выработки с учетом математической зависимости, включающей фактические расходы воздуха во время замеров концентрации метана и коэффициенты пропорциональности метановыделения по источникам для фактической и проектной длин выработки. 1 ил.
Реферат
Изобретение относится к текущему прогнозу метановыделения в подготовительные выработки и может найти широкое применение при автоматизированном текущем прогнозе метанообильности в увязке с данными телеконтроля содержания метана в выработке.
Известен дифференциальный метод определения метанообильности [1, с. 92-93]. Определение метановыделения в подготовительные выработки производят отдельно для призабойного пространства и выработки в целом. Для этого замеряется средняя концентрация метана в призабойном пространстве (С з, %) и расход воздуха в забое (Q з , м3/с), а также концентрация (С в, %) и расход воздуха (Q в , м3/с) в устье выработки, после чего по известным формулам определяется метановыделение в призабойном пространстве и выработке в целом.
Основным недостатком дифференцированного метода является низкая достоверность расчетов метановыделения из-за отсутствия его разделения по источникам (массив и отбитый уголь).
Также известен способ обработки записи телеинформации о концентрации метана в устье выработки [2, с. 27-28]. Максимальная концентрация метана С max в устье выработки определяется по формуле
C max = K p ( C ¯ max − C 0 ) + C 0 , %,
где С 0 - концентрация метана в выработке, обусловленная метановыделением из массива угля (при разгруженном конвейере), %;
C ¯ max - среднее значение максимумов концентрации метана в период работы комбайна (огибающей) в течение цикла выемки (отбойка угля - крепление выработки), %;
К p , - коэффициент превышения среднего из максимумов концентрации с вероятностью р (например, при р=0,95 K p =1,88, учитывая закон распределения Рэллея максимумов случайного процесса [3, с. 121-122]).
Недостатком способа является отсутствие возможности использовать результаты измерений концентрации метана и расхода воздуха в выработке для текущего прогноза расхода воздуха для проветривания выработки.
Задачей изобретения является обеспечение возможности использования результатов телеизмерений концентрации метана в исходящей струе выработки для текущего прогноза расхода воздуха, необходимого для проветривания выработки по газовому фактору.
Решение поставленной задачи достигается тем, что при текущем прогнозе используются закономерности изменения метановыделения из массива и отбитого угля с увеличением длины выработки.
Технический результат - повышение достоверности прогноза расхода воздуха для проветривания выработки при увеличении ее длины.
Сущность изобретения заключается в следующем.
При увеличении длины выработки с фактической L ф, м до проектной L, м метановыделение из массива увеличивается пропорционально коэффициенту L L ф и из отбитого угля - пропорционально коэффициенту L L ф 4 [4, с. 71-82].
Тогда текущий прогноз расхода воздуха для проветривания выработки осуществляют по зависимости
Q B = Q Ф [ 1,88 ( C ¯ max − C 0 ) L L ф 4 + C 0 L L ф ] , м 3 / м и н .
Порядок определения С max и С 0 иллюстрирован на фиг. 1. Здесь 1 - процесс изменения концентрации метана; 2 - огибающая; T p - время работы комбайна; Т мм - время метановыделения из массива угля (при разгруженном конвейере).
Пример. Пусть по данным о замерах концентрации метана и расхода воздуха в выработке фактической длины 300 м требуется осуществить текущий прогноз метановыделения на длину 600 м и необходимый расход воздуха для ее проветривания. При обработке информации последовательно
1) - по замерам определяем - С max = 0,7%; С 0 = 0,3%; Q ф = 400 м3/мин;
2) - вычисляем 600 300 4 = 1,19 ; 600 300 = 1,41 ;
3) - Q В= 400[1,88(0,7 - 0,3)1,19 + 0,3 1,41]= 530 м3/мин.
Т.е. для проветривания выработки вдвое большей длины потребуется на 130 м3/мин больше свежего воздуха.
Источники информации
1. А.А.Мясников, С.П.Казаков. Проветривание подготовительных выработок при проходке комбайнами. М.: Недра, 1981. - 272 с.
2. С.П.Казаков, А.В.Бурмистров, П.П.Герман и др. Совершенствование прогноза метанообильности подготовительных выработок. М.: ЦНИЭИуголь, 1992. - 36 с.
3. Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций. - М.: Наука, 1968. - 463 с.
4. Руководство по проектированию и организации проветривания подготовительных выработок действующих угольных шахт. М.: Ротапринт ВостНИИ, - 1984. - 25 с.
Способ обработки информации о концентрации метана в подготовительной выработке, включающий раздельное определение среднего значения максимальной концентрации метана в периоды работы комбайна и концентрации метана при отсутствии выемки при разгруженном конвейере (С0), отличающийся тем, что текущий прогноз расхода воздуха (QВ, м3/мин) для проветривания выработки длиной L определяют по зависимости Q B = Q Ф [ 1,88 ( C ¯ max − C 0 ) L L ф 4 + C 0 L L ф ] , м 3 / м и н , где QФ - фактический расход воздуха в выработке во время замеров концентрации метана, м3/мин;L - проектная длина выработки, м;LФ - фактическая длина выработки, м.