Особенности выбора теплоизолирующего материала для наземных дегазационных газопроводов

В настоящее время метановоздушная смесь, извлекаемая из газовых угольных шахт, находит все большее использование в различных направлениях: топливо в газовых котельных, автомобильное топливо, производство сажи, различных красителей и так далее. Однако во всех случаях для стабильного функционирования любого производства необходимо обеспечить непрерывную подачу и стабильный состав шахтной метановоздушной смеси. Часть подающего газопровода от устья шахтного ствола до вакуум-насосной станции и далее от нее к потребителю прокладывается по поверхности, что особенно в холодный период года является основным препятствием обеспечения устойчивой работы потребителей. В результате обмерзания внутренней поверхности трубопровода существенно снижается его гидравлическое сечение, а следовательно, растет сопротивление. По этой причине актуальной является задача правильного расчета и правильного выбора необходимой тепловой изоляции наземных дегазационных газопроводов из различных материалов. Особое значение приобретает потребность учета в расчетах как теплоизоляционных свойств материаловизоляторов, так и теплопроводности трубопроводов, особенно из композитных материалов. В настоящее время кроме традиционных теплоизолирующих материалов нашли широкое применение теплоизоляционные краски, которые выполняют не только функцию теплоизоляции, но и предохраняют от коррозии стальные трубопроводы. Использование теплоизоляционных красок в системах дегазации угольных шахт позволит стабилизировать не только по количеству, но и по качеству подачу шахтной метановоздушной смеси к потребителю не зависимо от климатических условий окружающей среды.

Ключевые слова: дегазация, гидравлическое сопротивление, подземный вакуумный газопровод, метановоздушная смесь, стеклопластиковый трубопровод, герметичность, парниковый эффект.
Как процитировать:

Малашкина В. А. Особенности выбора теплоизолирующего материала для наземных дегазационных газопроводов // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2021. — № 10-1. — С. 56—62. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_101_0_56.

Благодарности:
Номер: 10
Год: 2021
Номера страниц: 56-62
ISBN: 0236-1493
UDK: 622.831
DOI: 10.25018/0236_1493_2021_101_0_56
Дата поступления: 30.06.2021
Дата получения рецензии: 18.08.2021
Дата вынесения редколлегией решения о публикации: 10.09.2021
Информация об авторах:

Малашкина В. А. — докт. техн. наук, профессор кафедры БЭГП, ГИ, НИТУ «МИСиС», е-mail: рromecolodgy@mail.ru, ORCID ID 0000-0001-9270-4790.

Контактное лицо:
Список литературы:

1. Инструкция по дегазации угольных шахт. Серия 05. Выпуск 22. — М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2012. — 250 с.

2. Малашкина В. А. Мониторинг эффективности системы дегазации угольной шахты — основа безопасного труда горнорабочих. Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2020. — № 6-1. — С. 38—45. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-610-38-45.

3. Krings T., Gerilowski K., Buchwitz M., Hartmann J., Sachs T., Erzinger J., Burrows J., Bovensmann H. Quantification of methane emission rates from coal mine ventilation shafts using airborne remote sensing data // Atmospheric Measurement Techniques. 2013. Vol. 6. P. 151–166.

4. Карпов Е. Ф., Рязанов А. В. Автоматизация и контроль дегазационных систем. — М.: Недра, 1983. — 190 с.

5. Малашкина В. А. Исследование возможностей повышения эффективности подземной дегазации угольных шахт // Горный информационно-аналитический бюллетень.— 2019. — №9. — С. 131—137. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-09-0-131-137

6. Малашкина В. А. Направления повышения эффективности использования систем дегазации угольных шахт. //Горный информационно-аналитический бюллетень.— 2019. — № 6. — С. 206—214. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-06-0-206-214.

7. Şuvar M. C., Lupu C., Arad V., Cioclea D., Păsculescu V. M., Mija N. Computerized simulation of mine ventilation networks for sustainable decision making process // Environmental Engineering and Management Journal. 2014. Vol. 13. No. 6. P. 1445–1451.

8. Кобылкин С. С., Харисов А. Р. Особенности проектирования вентиляции угольных шахт, применяющих камерно-столбовую систему разработки. Записки Горного Института. — 2020. — Том 245. — С. 531—538. DOI: 10.31897/PMI.2020.5.4

9. Junjie Chen, Deguang Xu. Ventilation air Methane of Coal Mines as the Sustainable Energy Source // American Journal of Mining and Metallurgy. 2015. Vol. 3. Iss. 1. Р. 1–8.

10. Строй Л. Ф., Скальский В. А. Расчет и проектирование тепловых сетей. — Киев: Будивельник, 1981. — 147 с.

11. СП 41—103—2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. ГП ЦНС Госстроя России Теплопроект ГУП НИИМосстрой. — М.: ГУП ЦПП 2001. — 42 с.

12. Wang Dongyuan, Zhao Zifeng, Tan Qiuxia, Yang Jian. Research on Design Method for Thermal Insulation of Oil Pipeline in Permafrost Regions. China Petroleum Pipeline Engineering Corporation.China 2020 2nd International Conference on Civil Architecture and Energy Science (CAES 2020) E3S Web of Conferences 165, 01016 (2020) — 4р. Doi. org/10.1051/e3sconf/202016501016

Наши партнеры

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.