Розроблення енергозберігаючого та екологічного засобу нормалізації мікроклімату в камерах шахт з джерелами тепла

Автор(и)

  • Daria Lapshina Криворізький національний університет вул. Пушкіна, 37, м. Кривий Ріг, Україна, 50002, Україна https://orcid.org/0000-0002-5399-8754

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65087

Ключові слова:

провітрювання, мікроклімат, математична модель теплообміну, турбулентний струмінь, вихровий ефект, охолодження, стиснене повітря

Анотація

Неефективне провітрювання і тепло, що утворюються від роботи обладнання у камерах шахт, формують несприятливі мікрокліматичні умови. З метою поліпшення умов праці в підземних камерах з працюючим обладнанням запропоновано спосіб нормалізації мікроклімату та регулювання його параметрів. Він дозволяє підтримувати температуру повітря в камерах, швидкість його руху та відносну вологість відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

Біографія автора

Daria Lapshina, Криворізький національний університет вул. Пушкіна, 37, м. Кривий Ріг, Україна, 50002

Аспірант

Кафедра рудникової аерології та охорони праці

Посилання

  1. Stupnik, M. I., Pysmennyi, S. V. (2012). Combined methods of further development of Krivbass iron ore deposits. Journal of Kryvyi Rih National University, 95 (1), 3‑7.
  2. Unified Rules of safety at underground mining method (1977). Moscow, USSR: Nedra, 225.
  3. Lapshyn, A. E., Nemchenko, A. A., Konovalyuk, V. A., Lapshina, D. A. (2012). The heat exchange between the water of mine collectors and air. Journal of Kryvyi Rih National University, 33, 94–96.
  4. Lapshyn, A. E., Nemchenko, A. A., Konovalyuk, V. A., Lapshina, D. A. (2013). Studies of air exchange in the chambers with heat sources. Journal of Kryvyi Rih National University, 34, 235‑238.
  5. Nemchenko, A. A., Lapshina, D. A. (2012). Microclimate normalization in the underground chambers of mines. Sustainable development of industry and society, International Conference, 252–253. doi: 10.1201/9781439833391.ch36
  6. Johnson, O. S. (2006). Thermo- and psychrometric properties of intake air passing through fragmented strata. 11-th U.S./North American Mine Ventilation Symposium, 251–259.
  7. Boyko, V. A., Boyko, A. V. To the question about the choice of method and means for normalizing the thermal conditions in preparatory mine workings of deep mines of Donbass in the period of their excavation. Scientific Bulletin of National mining university, 23–26
  8. Lapshyn, A. A. (2014). Industrial studies of the microclimate and the condition of mine ventilation in deep ore mines. Metallurgical and mining industry, 1, 76–79.
  9. Alekseenko, S. A., Shaihlislamova, I. A. (2012). Classification of methods and means of regulation of a thermal mode in mines Sustainable development and artificial cold, 501–505.
  10. Bluhm, S., von Glehn, F. (2004). Important basics of mine ventilation and cooling planning. Journal Mine Ventilation Society South Africa, 57 (1), 15–24.
  11. Akande, J. M., Moshood, O. (2013). Modelling of Okaba Underground Coal Mine Ventilation System. International Journal of Engineering and Technology, 3 (7), 766‑772.
  12. Marx, W, von Glehn, F., Wilson, R. W. (2006). Design of energy efficient mine ventilation and cooling systems. 8th U.S./North American Mine ventilation Symposium, 641‑648. doi: 10.1201/9781439833391.ch39
  13. Belle, B. K. (2008). Energy savings on mine ventilation fans using ‘Quick-Win' Hermit Crab Technology-A perspective. 12th U.S./North American Mine ventilation Symposium, 427‑433.
  14. Ratner, G., Viviers, S. (2013). Underground auxiliary ventilation monitoring and diagnostic system. The Australian Mine Ventilation Conference, 57–62.
  15. Rawlins, C. (2004) Underground mine heat loads and associated reduction methodologies. Journal Mine Ventilation Society South Africa, 57 (1), 25–30.
  16. Lapshyn, O. E., Lapshyn, O. O., Dengub, V. I. (2012). Patent for useful model № 71139. Lapshyn’s cooling ejector. Applicant and the patentee Kryvyi Rih National University. № u201200123. applicant 04.01.2012; published 25.07.2012, 14.
  17. Lapshyn, O. E., Lapshyn, O. O., Galinskyi, V. S. (2012). Patent for useful model № 71727. Lapshyn’s hydraulic nozzle. Applicant and the patentee Kryvyi Rih National University. № u20111391. applicant 07.11.2011; published 10.07.2012, 13.
  18. Lapshyn, O. O. Lyashenko, V. I. (2014). Improvement of efficiency of mine air cooling with use of nozzle irrigation. Non-ferrous metallurgy, 1, 8–14.
  19. Lapshyn, O. O. (2014). Air cooling with use of mine water. Mining journal, 5, 13–17.
  20. Alabiev, V. R. (2004). Formation of refrigerant dangerous concentrations in mines during exploitation of mine refrigeration. The ways and means of establishing a safe and healthy working conditions in coal mines, 1, 184–190.
  21. Tinina, S. V. (2009). About increase of efficiency of local systems of conditioning deadlock development workings of deep mines. Geotechnical mechanics, 82, 211–219.
  22. Gerasimenko, G. P. (1971) Integrated use of pneumatic energy during the mining of deep deposits. Мoscow: Nedra, 7–16.
  23. Ranque, G. J. (1933). Experiments on expansion in a vortex with simultaneous exhaust of hot air and cold air. J Phys Radium (Paris), 4, 112–114.
  24. Perepelitsa, V. G., Tinina, S. V. (2008). To the question about the possibility of using vortex coolers in the creation of air conditioning systems deadlock deep mine workings. Geotechnical mechanics, 77, 154–159.
  25. Chang, K., Li, Q., Zhou, G., Li, Q. (2011). Experimental investigation of vortex tube refrigerator with a divergent hot tube. International Journal of Refrigeration, 34 (1), 322–327. doi: 10.1016/j.ijrefrig.2010.09.001
  26. Nian, L., Zheng, W., Xiaohong, H., Guangming, C. (2014) Experimental study of the Couple Characteristics of the Refrigerants and Vortex Tube. International Refrigeration and Air Conditioning Conference, 15–18.
  27. Volkov, K. N., Emelyanov, V. N., Zazimko, V. A. (2013). Turbulent jet – statistical models and large vortices simulation. Moscow: Fizmatlit, 360.
  28. Abramovich, G. N. (1960). The theory of turbulent jets. Moscow: Fizmatgiz, 652.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-11

Як цитувати

Lapshina, D. (2016). Розроблення енергозберігаючого та екологічного засобу нормалізації мікроклімату в камерах шахт з джерелами тепла. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10(80), 32–39. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65087

Номер

Розділ

Екологія