多金属矿巷道掘进炮烟扩散规律研究

TD72; 以甲玛铜矿4470 m中段为研究对象,针对高海拔金属矿山井下爆破炮烟扩散产生的安全问题,应用Fluent软件开展高海拔金属矿山井下爆破炮烟扩散规律数值模拟计算.基于模拟结果分别从风量为1.56 m3/s、2.03 m3/s两个方面研究风量大小对CO运移的影响,并以风量Q=2.03 m3/s为前提,分析不同风筒直径、风筒口与掌子面距离对CO运移的影响.对爆破后炮烟的扩散区进行巷道炮烟风险演化分析,从CO在巷道中的分布区域方面对通风期间的CO运移规律展开研究.结果表明:当风量为2.03 m3/s、风筒直径为0.5 m、通风时间1580 s时,巷道内的CO浓度值已满足井下作业安全标准.风...

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Published in中国矿业 Vol. 31; no. 2; pp. 113 - 120
Main Authors 王梦妮, 黄刚, 崔雅婷, 任高峰
Format Magazine Article
LanguageChinese
Published 矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉430070 01.02.2022
武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉430070
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ISSN1004-4051
DOI10.12075/j.issn.1004-4051.2022.02.019

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Abstract TD72; 以甲玛铜矿4470 m中段为研究对象,针对高海拔金属矿山井下爆破炮烟扩散产生的安全问题,应用Fluent软件开展高海拔金属矿山井下爆破炮烟扩散规律数值模拟计算.基于模拟结果分别从风量为1.56 m3/s、2.03 m3/s两个方面研究风量大小对CO运移的影响,并以风量Q=2.03 m3/s为前提,分析不同风筒直径、风筒口与掌子面距离对CO运移的影响.对爆破后炮烟的扩散区进行巷道炮烟风险演化分析,从CO在巷道中的分布区域方面对通风期间的CO运移规律展开研究.结果表明:当风量为2.03 m3/s、风筒直径为0.5 m、通风时间1580 s时,巷道内的CO浓度值已满足井下作业安全标准.风筒口到掌子面距离与巷道内CO的排除速度呈负相关性,同时要与其他影响因素相结合对井下通风效果进行优化.基于上述规律将炮烟的扩散区域划分为安全区、亚安全区、中度危险区以及危险区4个区域,得出通风时间和风量两者之间的关系式.
AbstractList TD72; 以甲玛铜矿4470 m中段为研究对象,针对高海拔金属矿山井下爆破炮烟扩散产生的安全问题,应用Fluent软件开展高海拔金属矿山井下爆破炮烟扩散规律数值模拟计算.基于模拟结果分别从风量为1.56 m3/s、2.03 m3/s两个方面研究风量大小对CO运移的影响,并以风量Q=2.03 m3/s为前提,分析不同风筒直径、风筒口与掌子面距离对CO运移的影响.对爆破后炮烟的扩散区进行巷道炮烟风险演化分析,从CO在巷道中的分布区域方面对通风期间的CO运移规律展开研究.结果表明:当风量为2.03 m3/s、风筒直径为0.5 m、通风时间1580 s时,巷道内的CO浓度值已满足井下作业安全标准.风筒口到掌子面距离与巷道内CO的排除速度呈负相关性,同时要与其他影响因素相结合对井下通风效果进行优化.基于上述规律将炮烟的扩散区域划分为安全区、亚安全区、中度危险区以及危险区4个区域,得出通风时间和风量两者之间的关系式.
Author 任高峰
黄刚
王梦妮
崔雅婷
AuthorAffiliation 武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉430070;矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉430070
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Issue 2
Keywords 高海拔矿山;数值模拟;炮烟扩散;风险演化分析
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Snippet TD72; 以甲玛铜矿4470 m中段为研究对象,针对高海拔金属矿山井下爆破炮烟扩散产生的安全问题,应用Fluent软件开展高海拔金属矿山井下爆破炮烟扩散规律数值模拟计算.基于模拟...
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