Генератор газовых потоков высокой энергии - RU169615U1

Код документа: RU169615U1

Чертежи

Описание

Полезная модель относится к устройствам для создания газовых потоков высокой энергии и может быть использована для непрерывного разрушения горных пород различной крепости импульсным воздействием газовых потоков, формируемых непосредственно в забое и направляемых в основание отделяемого слоя породы или полезных ископаемых в приповерхностной плоскости откоса уступов.

Известны средства беспламенного взрывания, отвечающие экологическим требованиям и безопасности буровзрывных работ - патроны аэрдокс, наполняемые сжатым воздухом (Адамидзе Д.И. Разрушение углей и пород сжатым воздухом. М., Изд-во «Наука», 1978, 96 с), состоящие из оболочки заряда в виде гильзы-трубы, в которой установлены разрядная головка с выхлопными отверстиями, перекрываемыми разрушаемой тонкой металлической пластиной, и штуцер для подключения патрона к воздуховоду, самоуплотняющаяся втулка, нажимное кольцо.

К недостаткам патронов аэрдокс относится их низкая эффективность для массового разрушения горных пород и добычи угля, обусловленная высокой трудоемкостью. Размещение патронов в предварительно пробуренных шпурах, подсоединение к сети гибких бронированных трубопроводов для подачи сжатого воздуха к гильзам, а также выборка гильз из разрушенного массива после взрыва для перезарядки осуществляется вручную. Патроны аэрдокс не могут быть применены для автоматизации процесса разрушения горных пород и углей, в частности, подачу газовых импульсов к основанию отделяемой породы в откосе уступов, в том числе высоких уступов.

За прототип выбран генератор газовых импульсов высокого давления (патент КР №885, МПК Ε21В 7/14; Ε21С 37/14, опубл. в 2005), включающий корпус, камеру с теплопроводными трубками и теплонагревателями внутри, сообщенной с устройством дозированной подачи воды, соединенным магистралью с распылителем, крышку и сопло. Распылитель выполнен в виде форсунки, соединенной с источником зарядов из воды для синхронной подачи последних к нагревателям.

Недостаток генератора газовых импульсов высокого давления, выбранного за прототип, состоит в низкой эффективности, обусловленной сложностью управления процессом перехода заряда из воды в газовый поток высокой энергии, а также невозможности продлить время подготовки заряда из распыленной воды в газовый поток с необходимыми параметрами в автоматическом режиме.

Техническая задача полезной модели - повышение эффективности работы устройства и надежности конструкции при автоматизации процесса образования и подачи газовых потоков высокой энергии к забою горных пород.

Поставленная задача решается за счет того, что в генераторе газовых потоков высокой энергии, состоящем из корпуса, в котором размещены нагревающие элементы, тепловая камера с выхлопным отверстием и соплом в основании, крышкой и распылителем, сообщенным с дозирующим устройством, включающим емкость с нагревателем для воды, перепускной клапан, насос и расходный механизм, внутренняя поверхность тепловой камеры выполнена выпукло-вогнутой, например, ступенчатой, а ее сопло изготовлено в виде патрубка, соосно прикрепленного к фланцу, в котором проделана диаметральная прорезь. Расходный механизм состоит из затвора в виде шарика, размещенного в выхлопном отверстии, и взаимодействующего с ним горизонтально подвижного упора в форме плоского клина, расположенного в прорези фланца и соединенного тягами с электромагнитом и возвратной пружиной, противоположно разнесенных и жестко прикрепленных к корпусу тепловой камеры. Диаметр шарика больше диаметра выхлопного отверстия сопла. Тепловая камера заполнена инертными элементами, аккумулирующими тепло.

Выполнение внутренней поверхности тепловой камеры выпукло-вогнутой, например, ступенчатой и заполнение ее инертными элементами позволяет увеличить поверхность теплоотдачи распыленному заряду из горячей воды и ускорить процесс создания газового потока высокой энергии.

Выполнение расходного клапана из затвора в виде стального шарика, размещенного в выхлопном отверстии тепловой камеры и взаимодействующего с ним горизонтально-подвижного упора в форме плоского клина, расположенного в прорези фланца патрубка, и соединенного тягами с электромагнитом и возвратной пружиной, противоположно разнесенных и жестко прикрепленных к корпусу тепловой камеры, позволяет в автоматическом режиме формировать газовый поток с заданными параметрами за счет повышения надежности управления расходным клапаном.

Выполнение фланца с диаметральной прорезью, соосно прикрепленного к основанию тепловой камеры, позволяет осуществлять управление затвором (шариком) расходного клапана и подачу газового потока непосредственно на разрушаемый массив горных пород или в шпур.

Генератор газовых потоков высокой энергии иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 изображен общий вид в разрезе, на фиг. 2 -механизм управления расходным клапаном, вид А.

Генератор газовых потоков высокой энергии состоит из корпуса 1, в котором размещены нагревающие элементы в виде ТЭНов 2, тепловая камера 3 с крышкой 4, выхлопным отверстием 5 и соплом в основании 6. Тепловая камера 3 заполнена инертными элементами 7, аккумулирующими тепло, а ее внутренняя поверхность выполнена выпукло-вогнутой, например, ступенчатой. В крышке 4 установлен распылитель 8, который магистралью 9 сообщен с дозирующим устройством. Сопло выполнено в виде патрубка 10 с фланцем 11, в котором выполнена диаметральная прорезь, и соосно прикреплено к основанию 6. Дозирующее устройство состоит из емкости 13 с нагревателем 14 для воды, перепускного клапана 15 и насоса 16. Расходный механизм состоит из затвора в виде шарика 17, размещенного в выхлопном отверстии 5, и контактирующего с ним горизонтально-подвижного упора в форме плоского клина 18, расположенного в прорези и соединенного тягами 19 и 20 с электромагнитом 21 и возвратной пружиной 22 соответственно, которые противоположно разнесены и жестко прикреплены к основанию 6 корпуса 1. Диаметр шарика 17 больше диаметра выхлопного отверстия 5.

Генератор газовых потоков высокой энергии работает следующим образом. Для разогрева тепловой камеры 3 и инертных элементов 7, например, до 200°С, включают ТЭНы 2. Одновременно с этим температура воды в емкости 13 водонагревателя 14 повышается до 99,5°С. Через перепускной клапан 15 насосом 16 заряд воды под давлением по магистрали 9 с помощью распылителя 8 подается в тепловую камеру 3, герметично закрытую крышкой 4. Распыленный заряд воды попадает на раскаленные выпукло-вогнутую поверхность тепловой камеры 3 и инертные элементы 7, где в результате быстрого испарения переходит в водяной газ (перегретый пар), создавая высокое давление. Включается электромагнит 21 и приводит в движение тягу 19, которая перемещает плоский клин 18, приподнимающий шарик 17. В выхлопном отверстии 5 образуется круговой зазор, через который поток водяного газа под давлением устремляется в патрубок 10 и далее к забою. После выхлопа газового потока из тепловой камеры 3, электромагнит 21 отключается, и возвратная пружина 22 тягой 20 возвращает плоский клин 18 в исходное положение, при котором шарик 17 перекрывает выхлопное отверстие 5. Далее цикл подготовки и формирования газовых потоков высокой энергии повторяется.

Использование генератора газовых потоков высокой энергии предлагаемой конструкции позволит произвести замену штатных взрывчатых веществ экологически чистыми зарядами из воды и полностью очистить атмосферу в карьерах, в том числе в глубоких карьерах, что отвечает требованиям защиты окружающей среды. Кроме того, позволит автоматизировать процесс образования и доставки газовых потоков высокой энергии непосредственно к забою, например, в пробуренные шпуры, то есть к основанию отделяемого слоя породы или полезных ископаемых в приповерхностной плоскости откоса уступов.

Реферат

Полезная модель относится к устройствам для создания газовых потоков высокой энергии и может быть использована для непрерывного разрушения горных пород различной крепости импульсным воздействием газовых потоков, формируемых непосредственно в забое и направляемых в основание отделяемого слоя породы или полезных ископаемых в приповерхностной плоскости откоса уступов.Техническая задача полезной модели - повышение эффективности работы устройства и надежности конструкции при автоматизации процесса образования и выхлопа газовых потоков высокой энергии.Поставленная задача решается за счет того, что в генераторе газовых потоков высокой энергии, состоящем из корпуса, в котором размещены нагревающие элементы, тепловая камера с выхлопным отверстием и соплом в основании, крышкой и распылителем, сообщенным с дозирующим устройством, включающим емкость с нагревателем для воды, перепускной клапан, насос и расходный механизм; внутренняя поверхность тепловой камеры выполнена выпукло-вогнутой, например, ступенчатой, а ее сопло изготовлено в виде патрубка с фланцем, в котором проделана диаметральная прорезь, соосно прикрепленного к основанию. Расходный механизм состоит из затвора в виде шарика, размещенного в выхлопном отверстии, и взаимодействующего с ним в горизонтальной плоскости подвижного упора в форме плоского клина, расположенного в прорези фланца и соединенного тягами с электромагнитом и возвратной пружиной, противоположно разнесенных и жестко прикрепленных к корпусу тепловой камеры.Диаметр шарика больше диаметра выхлопного отверстия сопла.Тепловая камера заполнена инертными элементами, аккумулирующими

Формула

1. Генератор газовых потоков высокой энергии, состоящий из корпуса, в котором размещены нагревающие элементы, тепловая камера с выхлопным отверстием и соплом в основании, крышкой и распылителем, сообщенным с дозирующим устройством, включающим емкость с нагревателем для воды, перепускной клапан, насос и расходный механизм, отличающийся тем, что внутренняя поверхность тепловой камеры выполнена выпукло-вогнутой, например ступенчатой, причем сопло изготовлено в виде патрубка с фланцем, в котором выполнена диаметральная прорезь, соосно прикрепленного к основанию, при этом расходный механизм состоит из затвора в виде шарика, размещенного в выхлопном отверстии, и взаимодействующего с ним горизонтально подвижного упора в форме плоского клина, расположенного в прорези фланца, и соединенного тягами с электромагнитом и возвратной пружиной, противоположно разнесенных и жестко прикрепленных к корпусу тепловой камеры.
2. Генератор газовых потоков высокой энергии по п. 1, отличающийся тем, что диаметр шарика больше диаметра выхлопного отверстия сопла.
3. Генератор газовых потоков высокой энергии по п. 1, отличающийся тем, что тепловая камера заполнена инертными элементами, аккумулирующими тепло.

Авторы

Патентообладатели

СПК: E21B7/146 E21C37/16

Публикация: 2017-03-24

Дата подачи заявки: 2016-09-19

0
0
0
0
Невозможно загрузить содержимое всплывающей подсказки.
Поиск по товарам