Ing.Petr Urban, Ph.D., Ing.Vítězslav Mošnovský V 12 Bc.Iveta Nemethová



Podobné dokumenty
Ing.Petr Urban, Ph.D.,Ing.Vítězslav Mošnovský, V 8 Ing.Pavel Zapletal,Ph.D.

Ing. Lukáš Snopek,Ing. Václav Dorazil V 6 PODPATROVÉ DOBÝVÁNÍ V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 2240 až 2800 Strana: 1 Stran: 8

SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ

A. Návrh doplnění, úpravy Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění.

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARM D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 12

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 11

EUROGAS a.s. Program VaV ČBÚ Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor.

PŘÍPRAVA PORUBU NA DOLE LAZY VE SLOJI Č. 39 (512) V OBLASTI 9. DOBÝVACÍ KRY

VYUŽITÍ PAŽÍCÍCH ROHOŽÍ S NÁVLEKEM PRO DOTĚSNĚNÍ STROPNÍ ČÁSTI STYKU PORUB-CHODBA PŘI LIKVIDACI PORUBU V 8. KŘE DOBÝVACÍHO PROSTORU LAZY

SOUČASNÉ TRENDY PROGNÓZY A ŘEŠENÍ GEOMECHANICKÝCH JEVŮ V OBLASTI PRŮTRŽÍ HORNIN A PLYNŮ

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

Information on Effective Strength Signal at Safeness Mine Využití informačních signálů při řízení bezpečnosti dolu

Jaroslav Provázek, Jaroslav Tesař OKD, HBZS, a.s. Ostrava Radvanice, Czech Republic DŮLNÍ PLYNOVÁ LABORATOŘ A NASAZENÍ V PODMÍNKÁCH PLYNUJÍCÍCH DOLŮ

Státnicové otázky NMG TNS AR 2018/2019

NÁVRH A REALIZACE ZPEVNĚNÍ HORNIN PŘI PŘECHODU ALBRECHTICKÉ PORUCHY PŘI RAŽBĚ PŘEKOPU Č NA DOLE DARKOV, O. Z.

Pohled na investiční záměr využití ploch postižených důlní činností ve vztahu k zajištění starých důlních děl

Ing. Pavel Zapletal, Ph.D., prof.ing. Pavel Prokop, CSc. V 22 RNDr. Eva Vavříková, Ing. Rudolf Ceniga

Výzkum a vývoj zpráva za rok 2009

Od elektrolytické vany k počítači aneb řešení úloh proudění matematickým modelováním. Ing. Václav Voráček, Ph.D.

Výzkum a vývoj zpráva za rok 2006

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ

Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody

OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘED DŮSLEDKY PRŮTRŽÍ HORNIN A PLYNŮ (PROJEKT Č )

PŘÍNOS NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO OKD a.s. PO ZAVEDENÍ PROGRAMU POP 2010

Computing model SIT verification by the measurement results on the Hrušov mine

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

SANACE PODZEMNÍCH DUTIN POMOCÍ HYDRAULICKY DOPRAVITELNÝCH ZÁKLADKOVÝCH SMĚSÍ. Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Martinec Jaroslav Votoček

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel,

ZPEVNĚNÍ A UTĚSNĚNÍ UHELNÉHO CELÍKU VE 29B. SLOJI 2. KRA MOČOVINOVOU PRYSKYŘICÍ

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Ing. Petr Němec, Ing. Georges Takla, CSc. V 7 Energie stavební a báňská a.s., Kladno

Problematika větrání uranového dolu Rožná I

Hornické názvosloví báňský průzkum Průzkum ložiska pomocí báňských prací, například hloubením šachet, štol a překopů. Jedná se obvykle o etapu

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

Výstup důlního plynu v návaznosti na dopravní stavitelství

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č

Věc: Technická a cenová informace č. NQ (uvádějte ve styku s námi)

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Ložisková hydrogeologie. V. Odvodnění a zatápění ložisek

Sledování vertikálních pohybů hydrogeologických vrtů vlivem dobývání Dolu ČSM v oblasti Stonava

Model proudění důlního plynu v oblasti Hrušovského dolu s využitím programu Fluent 5.4

Profesní životopis vedoucího pracovníka

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb.

Ing. Vratislav Procházka T 10 POSLEDNÍ HNĚDOUHELNÝ DŮL V ČR

spotřebičů a odvodů spalin

Přílohy k závěrečné zprávě

POUŽITÍ CEMENTOVÉ SMĚSI WILFOAM K JAKO ZÁKLADKOVÉHO POLŠTÁŘE PŘI STAVBĚ KŘÍŽE NA DOLE DARKOV.

PROJEKT VAV ČBÚ Č ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU PŘI TĚŽBĚ ZEMNÍHO PLYNU Z UZAVŘENÝCH ČERNOUHELNÝCH DOLŮ

Základní řešení systémů centrálního větrání

Hodnocení vedení (dobývání) porubů č /1, ve sloji č. 30 k ochrannému pilíři překopu č dobývací kře na Dole ČSM závodě Sever.

Simulation Models for the Underground Transport Rationalizing Simulační model pro racionalizaci podzemní dopravy

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA

VYUŽITÍ BEZVÝLOMOVÉ TRHACÍ PRÁCE PŘI PROTIOTŘESOVÉ PREVENCI V GEOMECHANICKY OBTÍŽNÝCH OBLASTECH ZÁVODU LAZY V ORLOVÉ

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Ing. Zdeněk Konrád Energie vody. druhy, zařízení, využití

VYUŽITÍ PREFABRIKOVANÝCH STAVEBNÍCH HMOT PŘI ZŘIZOVÁNÍ OCHRANNÝCH ŽEBER V POLSKÝCH DOLECH

Představení skupin Czech Coal a Sev.en

TT / TT PRO Diagonální ventilátory

Ing. Petr Dvorský Ing. Česlav Nastulczyk

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ Vydání: 12/10 RSM 1600 a 2000 Strana: 1 jednostranně sací Stran: 6

TT / TT PRO Diagonální ventilátory

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Certifikační orgán na výrobky Těšínská 2962/79B, Opava

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6

KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost, U Cementárny 1303/16, Ostrava Vítkovice, CZECH REPUBLIC ČERPACÍ TECHNIKA

AIR EXCELLENT POTRUBNÍ ROZVODY PRO ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ. Technické listy kruhového potrubí

pro zjišťovací řízení Severní energetická a.s. Oznamovatel:

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK

NOVÉ TYPY UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ POŽÁŘIŠŤ VE VELKÝCH PROFILECH

Měření obsahu metanu v ovzduší při těžbě uhlí v OKD

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, Karviná-Ráj tel , fax , info@kabedex.cz

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ILTO R120. Technický popis

Bc. Iveta Nemethová T 7 HISTORIE LIKVIDACE DOLŮ V OSTRAVSKÉ ČÁSTI OSTRAVSKO-KARVINSKÉHO REVÍRU

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik.

VŠB-TU OSTRAVA, FAKULTA HORNICKO-GEOLOGICKÁ. Program výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu:

VYUŽITÍ NOSNÉ A TĚSNÍCÍ HMOTY EKOFLEX PRO IZOLACI VĚTRNÍCH ZKRATŮ NA DOLE ČSM-ZÁVOD SEVER

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. Ing. Kamil Souček, Ph.D. V 20 Ing. Petr Koníček, Ph.D.,Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.

Průzkum z hlediska výstupu důlních plynů Město Ostrava - Plošná kanalizace Michálkovice

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

5. cvičení. Technické odstřely a jejich účinky

PROBLEMATIKA SANACE ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU

Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu

Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve

Popis výukového materiálu

Jednopolohové ventily AL Velikost 15, 30, 45, 60, 90, 120. Vícepolohové ventily AL 15/30 20/75 30/90 Velikost 45/105. Popis. Konstrukce.

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

Transkript:

Ing.Petr Urban, Ph.D., Ing.Vítězslav Mošnovský V 12 Bc.Iveta Nemethová POROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ VĚTRÁNÍ,DEGAZACE U DOBÝVANÝCH PORUBŮ DOLU PASKOV-OKD,a.s. VĚTRANÝCH POMOCÍ SYSTÉMŮ DO U A DO Y Anotace: Příspěvek řeší porovnání,zdůvodnění aplikace použitého větrního systému,dosažených výsledků odsávání plynovzdušných směsí degazací,včetně zajišťování bezpečnostních požadavků na důlní ovzduší při dobývání vysoceplynodajných porubů větraných systémy jak do U,tak větraných systémem Y na Dole Paskov-závod Staříč. Důl Paskov Důl Paskov je součástí společnosti OKD, a.s. Produkce černého koksovatelného uhlí obchodních skupin Va a Vb byla zahájena roku 1970. Roční těžba dolu se pohybuje okolo 1.100 kt uhlí a s roční metráží 14 až 16 km vyražených důlních děl pro přípravu porubních bloků a otvírkových důlních děl. Dobývací prostor Dolu Paskov je situován v příborské oblasti české části hornoslezské pánve (mimo klasický ostravsko-karvinský revír) obrázek č.1. Rozloha dobývacího prostoru činí 42,51 km 2. Vnitřně je Důl Paskov rozdělen na lokality: Staříč I ve Sviadnově, Staříč II ve Staříči a Staříč III v Chlebovicích. V dobývacím prostoru Dolu Paskov jsou vyvinuty petřkovické a hrušovské vrstvy o průměrné mocnosti 70 cm a průměrná mocnost dobývaných slojí činí 120 cm. V nadloží dobývaných slojí se vyskytují lavice kořenových prachovců, pískovců a písčitých prachovců. Obr. č.1 Umístění dobývacího prostoru Dolu Paskov závodu Staříč v české části hornoslezské černouhelné pánve Strana 1 (celkem 9)

V současné době je hornická činnost vedena pod úrovni 4.patra, v úrovni 5.patra a pod úrovni 5.patra v hloubkovém rozpětí 690 m až 980 m Bpv, tedy v hloubce 990 m až 1280 m pod povrchem. Obr.č.2-Dobývací pluhová souprava Halbach-Braun K dobývání je využívána metoda směrného stěnování na řízený zával s rozpojováním uhelného pilíře pomocí pluhových souprav s nakládáním rubaniny na hřeblové dopravníky a zajišťováním vyuhleného prostoru individuální hydraulickou výztuží nebo mechanizovanými výztužemi. Systém větrání Dolu Paskov Systém větrání dolu je sací.důl Paskov závod Staříč je zařazen mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů. Dobývání uhelných slojí doprovází vysoká plynodajnost (relativní plynodajnost v létech 2002 až 2011 se pohybovala od 33,4 m 3 CH 4 v roce 2003 do 72,0 m 3 CH 4 v roce 2009). Uvedené hodnoty jsou závislé na skladbě dobývaných porubních bloků v jednotlivých důlních polích, účinným nadrubáním či podrubáním dobývaných porubních bloků, započetím dobývání v nově otevřených oblastech důlních polí apod. Důl Paskov tvoří tří samostatné větrní oblastí s centrálně umístěnými vtažnými a výdušnými jámami a s diagonálně mezioblastně umístěnými samostatnými větrními odděleními (mezi větrní oblastí Sviadnov a větrní oblastí Staříč a mezi větrní oblastí Staříč a větrní oblastí Chlebovice). Celková délka provozovaných důlních děl se pohybuje okolo 124 km. Hlavní a výpomocné ventilátory (HV a VV) U výdušných jam jednotlivých lokalit jsou nainstalovány vždy dva hlavní ventilátory shodného typu. Jsou vybaveny vodními U manometry a automatickými registračními přístroji pro snímání hodnoty deprese, optickými a akustickými signalizacemi změny deprese v rozsahu +/- 20 %, trvale přenášenými na dispečink, Strana 2 (celkem 9)

včetně hodnoty energetického odběru ventilátoru. Signalizace teploty a vibrací ložisek jsou vyvedeny do strojoven. Provoz hlavních ventilátorů (č. 1 a č. 2) na jednotlivých lokalitách je střídán v měsíčních intervalech. Obr.č.3-Izometrické schéma větrní sítě Dolu Paskov-závod Staříč Technické parametry ventilátorů Větrní oblast Sviadnov U výdušné jámy č. I/1 jsou provozovány dva rovnocenné horizontální axiální rovnotlaké ventilátory typu ARB-1-2800-270 o o průměru oběžného kola 2800 mm. Štítkové údaje: ventilátory motory Typ: ARB-1-2800-270 o Typ : 2V245-10 A asynchronní Otáčky: 593 ot.min -1 Výkon : 1000 kw Ovl. lopatek : mechanický + ruční Napětí : 6000 V Výrobce : n.p. Milevsko 1984 Proud : 119 A Objemový průtok : 185 m 3.s -1 Výrobce : ČKD Praha 1984 Celkový tlak : 2 550 Pa (ρ = 1,2 kg.m -3 ) Větrní oblast Staříč U výdušné jámy č. II/3 jsou provozovány dva rovnocenné horizontální axiální rovnotlaké ventilátory typu ARB-3-3150-270 o o průměru oběžného kola 3150 mm. Strana 3 (celkem 9)

Štítkové údaje: ventilátory motory Typ : ARB-3-3150-270 o Typ : 4 V 228 12 H Otáčky : 495 ot.min -1 Výkon : 1350 kw Ovl. lopatek : mechanický + ruční Napětí : 6000 V Výrobce : ZVVZ Milevsko Proud : 162 A Objemový průtok : 280 m 3.s -1 Výrobce : ČKD Praha Celkový tlak : 3 200 Pa (ρ = 1,2 kg.m -3 ) Větrní oblast Chlebovice U výdušné jámy č. III/5 jsou instalovány dva rovnocenné horizontální axiální rovnotlaké ventilátory typu ARD-1-3550-270 o o průměru oběžného kola 3550 mm. Štítkové údaje: ventilátory motory Typ : ARD-1-3550-270 o Typ : 1 EMV 185-48 - 12 Z Otáčky : 495 ot.min -1 Výkon : 1500 kw Ovl. lopatek : mechanický + ruční Napětí: 6000 V Výrobce : ZVVZ Milevsko Proud : 177 A Objemový průtok : 250 m 3.s -1 Výrobce : ČKD Praha Celkový tlak : 3500 Pa (ρ = 1,2 kg.m -3 ) K větrání porubních bloků je využíváno systémů větrání do U nebo Y. Využití větrání porubních bloků systémem do Y je umožněno tím, že uhelné sloje, dobývané na Dole Paskov, nejsou náchylné k samovznícení a rovněž vytvořením diagonálních mezioblastních zapojení mezi větrními oblastmi Dolu Paskov. Z hlediska rozčlenění větrání dobývek a statistiky za poslední roky od ledna 2007 do dubna 2012 bylo na dole Paskov dobýváno 44 porubních bloků, z toho bylo větráno U systémem 23 porubních bloků a 21 porubních bloků bylo větráno Y systémem. Systém degazace Dolu Paskov Degazační systém Dolu Paskov tvoří tři degazační stanice umístěné na povrchu jednotlivých lokalit s navazujícími rozvody hlavních a dílčích plynovodů. Všechny tři degazační stanice jsou napojeny na plynovod centrálního plynového hospodářství, kotelny jednotlivých lokalit a kogenerační jednotky. V podzemí Dolu Paskov na spojovacích překopech v úrovni 3.patra jsou jednotlivé degazační systémy vzájemně propojeny pro operativní převedení degazované směsi z určité oblasti na druhou degazační stanici. Účinnost degazace Dolu Paskov se v létech 2002 až 2011 pohybovala v rozmezí od 34,4% (v roce 2011) do 41,0% (v roce 2004). Bez účinné degazace by nebylo možné uhelné sloje bezpečně dobývat. Délka potrubní sítě v podzemí dolu se pohybuje na úrovních 51-53km potrubních řádu.jako odsávací zařízení v degazačních stanicích na povrchu a k vyvození podtlaku v degazační potrubní síti jsou instalovány v degazačních stanicích vývěvy typu RLP 62/73,kterých je nasazeno15ks a novější typy vývěv zn. 500 SZO-4ks. Strana 4 (celkem 9)

Obr.č 4.-Odsávací vývěva typ RLP 62/73 Větrání a degazace porubů větraných systémem do U Při větrání porubního bloku do systému U je úvodní větrní proud přiváděn těžní (úvodní) třídou k porubu, porubem je větrní proud veden vzestupně k výdušné třídě a použitý větrní proud je odváděn výdušnou třídou a dále důlními díly k výdušné jámě. Vzhledem k dobývaným mocnostem uhelných slojí (průměrná mocnost 1,2 m), povolené maximální rychlosti větrního proudu ( 85 odst. 2 Vyhlášky ČBU č.22/1989 Sb., v platném znění) a aerodynamickým odporům porubu a přilehlých důlních děl ve větrní síti je objemový průtok porubem omezen. U porubních bloků s vysokou plynodajností se pro řešení zvýšené exhalace metanu, především na výdušné třídě v prostoru horní úvratě porubu, využívá: - přívětrávací lutnový tah přivádějící čerstvý (ještě nepoužitý) větrní proud ze zkratového větrního proudu porubu nebo z jiného větrního proudu. Pro přivětrávací lutnové tahy jsou používány lutnové ventilátory APX 630 K případně APY 800 E společně z flexibilními lutnami o průměrech 630 mm, 800 mm nebo 1000 mm, - odsávací lutnový tah pro odsávání metanovzdušné směsi z prostoru za těsnící přepážkou oddělující likvidovanou výdušnou třídu od porubu v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j. S0300/2008. Pro odsávací lutnové tahy jsou používány lutnové ventilátory APX 630 V,případně APX 500 V společně s kovovými lutnami o průměrech 630 mm, 500 mm nebo 315 mm, - kombinace odsávacího lutnového tahu společně s přivětrávacím lutnovým tahem se používá výjimečně pouze tam, kde to místní podmínky umožňují. Strana 5 (celkem 9)

Při systému větrání porubních bloků do U lze vhodným situováním degazačních vrtů a regulací degazačních systémů docílit vysoké účinnosti degazace odsávání metanovzdušné směsi a to až do výše 70 % (viz obrázek č.5 schéma systému degazace porubního bloku větraného systémem do U ). Z výdušné třídy porubního bloku se vrtají vstřícné degazační vrty do nadloží dobývané uhelné sloje. Podle skladby a úklonů nadložních vrstev se pro vstřícné degazační vrty stanovují optimální parametry. Zpravidla se vstřícné degazační vrty realizují ve dvojicích nebo trojicích z jednoho postavení, délek 100 až 120 m o průměru 75 mm s roztečí jednotlivých postavení 15 až 25 m. V ojedinělých případech (při specifické skladbě nadložních vrstev porub č. 084 271) byly realizované jednotlivé vstřícné degazační vrty délek 100 až 120 m o průměru 75 mm s roztečí 10 m (v místech vysoké plynodajnosti byla rozteč zkrácená na 6 m). U porubních bloků s obzvláště vysokou plynodajností se degazační systém doplňuje o krátké stropní vrty vrtané z výdušné třídy v předpolí porubu kolmo do stropu délek 20 až 50m o průměrech 42 až 75 mm s roztečí 10 m. Pro degazování metanovzdušné směsi ze závalového prostoru se v likvidované výdušné třídě za postupujícím porubem ponechává ztracený plynovod. Z úvodní (těžní) třídy v předpolí porubů se u porubních bloků s vysokou plynodajností realizují vstřícné degazační vrty do nadloží dobývané uhelné sloje, a to jednotlivé vrty délek 100 m o průměru 75 mm s roztečí 20 až 25 m. Obr.č.5 Schéma systému degazace porubního bloku větraného systémem do U Větrání a degazace porubů větraných systémem do Y Při větrání porubního bloku do systému Y je úvodní větrní proud přiváděn úvodní (horní) třídou k porubu, porubem je větrní proud veden úpadně k výdušné třídě. Těžní třídou je přiváděn zkratový větrní proud do prostoru spodní úvratě porubu, připojí se k větrnímu proudu z porubu, proudí výdušnou třídou za porubem podél základkového žebra a dále je odváděn důlními díly k výdušné jámě. Strana 6 (celkem 9)

Výhodou větrání porubního bloku do systému Y je účinnější ředění uvolňujícího se (exhalujicího) metanu. Z dlouhodobého sledování a vyhodnocování exhalací metanu lze stanovit, že 40 % exhalovaného metanu se uvolňuje z dobývaného uhelného pilíře a 60 % vystupuje do větrního proudu ze závalového prostoru podél základkového žebra. Další výhodou jsou příznivější mikroklimatické podmínky v porubu tím, že výdušný větrní proud je odváděn výdušnou třídou za porub (odvádí uvolněné teplo z uhelné sloje, průvodních hornin a teplo vzniklé technologickými procesy). Nevýhodou je úpadní vedení větrního proudu porubem, kdy musí být zajištěna minimální rychlost větrního proudu 1 m.s -1 ( 95 odst.3 Vyhlášky ČBU č.22/1989 Sb., v platném znění), nelze uplatnit zvýšenou koncentraci metanu do 1,5 % v porubu písemným souhlasem závodního dolu ( 83 odst.5 písm. a) Vyhlášky ČBU č.22/1989 Sb., v platném znění), nižší účinnost degazace (pohybuje se v rozmezí od 20 do 40 %), vyšší nároky na údržbu výdušné třídy za postupujícím porubem, důsledné těsnění a udržování kvality základkového žebra. Systémem větrání porubních bloků do Y nelze docílit vysoké účinnosti degazace. Schéma systému degazace porubního bloku větraného systémem do Y je znázorněn na obrázku č.6. Obr. č.6 Schéma systému degazace porubního bloku větraného systémem do Y Z úvodní třídy porubního bloku se vrtají vstřícné degazační vrty do nadloží v předpolí dobývané uhelné sloje. Vstřícné degazační vrty realizují ve dvojicích nebo trojicích z jednoho postavení, délek 100 až 120 m o průměru 75 mm s roztečí jednotlivých postavení 20 až 25 m. Z výdušné třídy za výchozím kanálem porubního bloku (ze kterého je porub rozvíjen) se realizuje vějíř 2 až 4 degazačních vrtů (z jednoho postavení), do nadloží směrem nad dobývaný porubní blok, délek až 100 m o průměru 75 mm. Rovněž se na degazační systém na výdušné třídě napojuje odsávání metanovzdušné směsi ze závalového prostoru porubu v místě výchozího kanálu porubního bloku. Strana 7 (celkem 9)

U porubních bloků s vysokou plynodajností se degazační systém doplňuje o krátké stropní vrty vrtané z výdušné třídy za porubem kolmo do stropu délek 20 až 50 m o průměrech 42 až 75 mm s roztečí 10 m. Z těžní (zkratové) třídy v předpolí porubů se u porubních bloků s vysokou plynodajností realizují vstřícné degazační vrty do nadloží dobývané uhelné sloje (jednotlivé vrty) délek 100 m o průměru 75 mm s roztečí 20 až 25 m. Degazace v okolí dobývaných porubních bloků Pro snížení exhalujícího metanu do důlního vzduší (u porubních bloků větraných systémy do U i do Y ) a zvýšení účinnosti degazace se na degazační systém napojují i uzavírací hráze zlikvidovaných důlních děl sousedních porubních bloků a ostatních vzájemně komunikujících důlních děl, z nichž je odsávána metanovzdušná směs. Pokud to situace umožňuje, jsou i z používaných přilehlých důlních děl v nadloží i podloží dobývaných porubních bloků vrtány degazační vrty směrem na závalový prostor těchto porubů a to do míst, kde lze předpokládat nejvyšší koncentraci metanovzdušné směsi. Obr.č.6-vrtání degazačních vrtů na důlní třídě sloje č.084. Všechny degazační vrty jsou opatřeny regulačními ventily a na větvích degazačních potrubních tahů jsou instalovány uzavírací šoupátka a měřící clony, pomocí nichž profesní pracovníci úseku degazace seřizují celý degazační systém porubních bloků tak, aby účinnost degazace byla maximální a množství exhalujicího metanu do důlního ovzduší výdušnou jámou bylo minimální. Podmínky pro provoz degazace dolu určuje Vyhláška ČBÚ č.72/2007 Sb. Závěr Analýzou, technických řešení u porubů dobývaných na Dole Staříč a zajišťovanými systémy větrání do U a systémy Y lze konstatovat, že obě technické Strana 8 (celkem 9)

řešení pro zajištění bezpečnosti ve větrání a degazaci jsou úspěšné, spolehlivé s využitelnými poznatky a závěry do budoucna pro další možné případy těžebních prací v podobných složitých báňsko-technických podmínkách. To přispívá i k prokazatelnému zvýšení produktivity práce. Současnými poznatky a provozními zkušenostmi profesních pracovníků větrání a degazace byla umožněna plynulost dobývacích prací, ale hlavně zajištěna bezpečnost důlního provozu a pracujících Dolu Paskov. Příspěvek byl zpracován za finanční podpory projektu č.35/l2-3. Literatura: 1. Prokop,P.:Plynodajnost a degazace.skripta VŠB-TU Ostrava,1990 2. Urban,P.,(2009) : Solution of ventilatio and safety issue in the long wall face under a produktion level on the Paskov colliery,ostrava-karvina Coalfield,Czech Republic Sborník referátů-,vi.mezinárodníkonference - Systemy wspomagania w zarzadzaniu środowiskiem 2009,Harrachov ČR, Polytechnika Slaska 3. Technická a technologická dokumentace, směrnice, interní materiály Dolu Paskov 4. Vyhlášky ČBÚ :č.22/1989sb., č.72/2002sb. Strana 9 (celkem 9)