CS243610B1 - Dynamic pressure mean value determination device - Google Patents

Dynamic pressure mean value determination device Download PDF

Info

Publication number
CS243610B1
CS243610B1 CS837152A CS715283A CS243610B1 CS 243610 B1 CS243610 B1 CS 243610B1 CS 837152 A CS837152 A CS 837152A CS 715283 A CS715283 A CS 715283A CS 243610 B1 CS243610 B1 CS 243610B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
mean value
dynamic pressure
mine
probes
flow rate
Prior art date
Application number
CS837152A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS715283A1 (en
Inventor
Jaroslav Miculek
Zdenek Kopacek
Original Assignee
Jaroslav Miculek
Zdenek Kopacek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaroslav Miculek, Zdenek Kopacek filed Critical Jaroslav Miculek
Priority to CS837152A priority Critical patent/CS243610B1/en
Publication of CS715283A1 publication Critical patent/CS715283A1/en
Publication of CS243610B1 publication Critical patent/CS243610B1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Zařízení je určeno pro hlubinné doly, u kterých jsou použity k ovětráváni dolu hlavní ventilátory o velkých výkonech. Toto zařízení sestává z rozpěrné tyče pro nastavení v sacim kanále. Na ní jsou umístěny sondy pro snímáni celkových tlaků a jedna sonda pro snímání statického tlaku. Všechny sondy jsou připojeny hadičkami na úklonné mikromanometry. Ze stanovené střední hodnoty dynamického tlaku tímto zařízením se určuje průtok neosově proudících vzdušin u důlního ventilátoru.The device is intended for deep mines, where high-power main fans are used to ventilate the mine. This device consists of a spacer bar for adjustment in the suction channel. It is equipped with probes for measuring total pressures and one probe for measuring static pressure. All probes are connected by tubes to inclined micromanometers. The flow rate of non-axially flowing air in the mine fan is determined from the determined mean value of the dynamic pressure by this device.

Description

(54) Zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku(54) Apparatus for determining the mean value of the dynamic pressure

Zařízení je určeno pro hlubinné doly, u kterých jsou použity k ovětráváni dolu hlavní ventilátory o velkých výkonech. Toto zařízení sestává z rozpěrné tyče pro nastavení v sacim kanále. Na ní jsou umístěny sondy pro snímáni celkových tlaků a jedna sonda pro snímání statického tlaku. Všechny sondy jsou připojeny hadičkami na úklonné mikromanometry. Ze stanovené střední hodnoty dynamického tlaku tímto zařízením se určuje průtok neosově proudících vzdušin u důlního ventilátoru.The device is designed for underground mines, where the main fans with high outputs are used for ventilation. This device consists of a spacer bar for adjustment in the suction channel. There are total pressure probes and one static pressure probe. All probes are connected by tubing to inclined micromanometers. From the determined mean value of the dynamic pressure by this device, the flow rate of non-axially flowing air masses at the mine fan is determined.

0BR.C.30BR.C.3

Vynálezem je zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku k určení průtoku neosově proudících vzdušin u důlního ventilátoru.The invention is a device for determining the mean value of the dynamic pressure for determining the flow rate of non-axial flowing air at a mine fan.

Stanovení objemového průtoku neosově proudících vzdušin v sacích kanálech hlavních ventilátorů se dosud provádí výpočtem z měřené hodnoty rychlosti větrního proudu. Tato veličina se zjištuje ručním měřením miskovým anemometrem a je závislá na přesnosti dodrženi postupu měření, přičemž chyba měření můžé přesáhnout i 10 i celkového objemového průtoku. Při výkonech hlavních důlních ventilátorů 200 až 300 . s-1 dochází z tohoto důvodu k podstatnému zkresleni parametrů větrání dolu a vlivem na celkové hodnocení větrní situace dolu a s přímým dopadem na bezpečnost dolu i ekonomiku' jeho větrání.The determination of the volumetric flow rate of non-axial flowing air in the intake ducts of the main fans has been made by calculation from the measured value of the wind current. This quantity is determined by manual measurement with a bowl anemometer and is dependent on the accuracy of observing the measurement procedure, and the measurement error can exceed 10 and the total volumetric flow rate. At the output of the main mine fans 200 to 300. s -1 , therefore, there is a significant distortion of the mine ventilation parameters and impact on the overall assessment of the mine's wind situation and with a direct impact on mine safety and the economy of its ventilation.

Uvedené nedostatky dosavadního stanovení objemového průtoku neosově proudících vzdušin v sacích kanálech hlavních důlních ventilátorů jsou odstraněny zařízením podle vynálezu s využitím metody stanovení střední hodnoty dynamického tlaku. Podstatou tohoto zařízeni je, že je tvořeno rozpěrnou tyčí s nástavným Sroubením pro ustaveni v sacím kanále. Tato rozpěrná tyč je opatřena sondami pro snímání celkových tlaků a sondou pro snímání statického tlaku, přičemž všechny sondy jsou připojeny hadičkami na úklonné mikromanometry.Said drawbacks of the prior art determination of the volumetric flow rate of non-axial flowing air in the intake ducts of the main mine fans are overcome by the apparatus of the invention using the method of determining the mean value of the dynamic pressure. The essence of this device is that it is formed by a spacer bar with an extension fitting for positioning in the suction channel. This spacer bar is equipped with total pressure sensing probes and a static pressure sensing probe, all probes connected by tubing to inclined micromanometers.

Využitím vynálezu ke stanoveni střední hodnoty dynamického tlaku se dosáhne poměrně přesného určení objemového průtoku v sacím kanále hlavního důlního ventilátoru, jehož délka v přímém úseku nepostačuje k vytvoření osového proudění vzdušin v rozsahu potřebném pro objektivní stanovení objemového průtoku těchto vzdušin. Využití řešení umožní maximální ekonomický provoz hlavního důlního ventilátoru stanovením optimální výše příkonu v závislosti na známém objemovém průtoku vzdušin, celkovém tlaku hlavního ventilátoru a ekvivalentním průřezu dolu.By utilizing the invention to determine the mean value of the dynamic pressure, a relatively accurate determination of the volumetric flow rate in the intake duct of the main mine fan is achieved, the length of which in a straight section is not sufficient to create an axial flow of air masses to the extent necessary to objectively determine the volumetric flow rate. The use of the solution will allow maximum economical operation of the main mine fan by determining the optimum power input depending on the known volumetric flow rate of the air, the total pressure of the main fan and the equivalent mine cross-section.

Vynález je blíže vysvětlen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je situace sacích kanálů hlavních důlních ventilátorů s vyznačením míst měření, na obr. 2 je průřez sacího kanálu a situace měření a na obr. 3 je v bokorysném pohledu znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention is explained in more detail in the accompanying drawings, in which: FIG. 1 shows the intake ducts of the main mine fans showing the measurement points, FIG. 2 shows a cross-section of the intake duct and the measurement situation; invention.

Zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku tvoří rozpěrná tyč 13 vyrobená z trubky, která je na jednom konci opatřena nástavným Sroubením 15, které slouží k rozepření rozpěrné tyče 13 v sacím kanále 2, jak je znázorněno na obr. 3. Rozpěrná tyč 13 je opatřena jednak sondami 11 pro snímání celkových tlaků, které jsou na ní upevněny v roztečích 0,3 mm až 1,0 m, a to v závislosti na vzdálenostech těžišt jednotlivých ploch 9 a jednak jednou sondou 12 pro snímání statického tlaku. Na sondy 11, 12 jsou napojeny úklonné mikromanometry 17 prostřednictvím hadiček 16.The means for determining the mean value of the dynamic pressure consists of a spacer rod 13 made of a tube which is provided at one end with an extension screw 15 which serves to expand the spacer rod 13 in the suction channel 2, as shown in Fig. 3. on the one hand, the total pressure sensing probes 11 mounted on it at spacing of 0.3 mm to 1.0 m, depending on the distances of the center of gravity of the individual surfaces 9, and on the other, one static pressure sensing probe 12. The inclined micromanometers 17 are connected to the probes 11, 12 via tubing 16.

Průřez 2, £ sacích kanálů 2 hlavních důlních ventilátorů 2, 3 s neosovým prouděním vzdušin ve směru šipek 2 Pro ovětrávání důlních prostorů 5, 6, jak je znázorněno na obr. 1, se známým způsobem rozdělí na shodné plochy 9, například o, velikosti 0,1 až 1,0 m\ jak je znázorněno na obr. 2.The cross-section 2, £ intake ports 2 main mine fan 2, 3 neosovým flow of gaseous fluid in the direction of arrow 2 P ro-exposure mine areas 5, 6, as shown in FIG. 1, in a known manner divided into congruent surfaces 9, for example, size 0.1 to 1.0 m < 2 > as shown in FIG. 2.

Ve středech ploch 9_ jsou měřicí místa 10 tlakových hqdnot, jejichž svislé spojnice mají vzájemnou vzdálenost ve shodných roztečích 0,3 až 1,0 m. V měřicích místech 10 se provede sondami 11 pro snímáni celkového tlaku umístěnými na rozpěrné tyči 13 změření celkového tlaku a sondou 12, .pro snímáni sta-tického tlaku, umístěnou v tomto případě také na rozpěrné tyči 13, se současně měří statický tlak.In the centers of the surfaces 9 there are pressure measuring points 10 whose vertical joints have a distance from one another at the same spacing of 0.3 to 1.0 m. At the measuring points 10 the total pressure probes 11 located on the expander rod 13 measure the total pressure; the static pressure sensor 12, which is also located on the spacer rod 13 in this case, simultaneously measures the static pressure.

Z výsledků měření se určí souřadnice průsečíku 14 se shodnou hodnotou dynamického tlaku k určené střední hodnotě dynamického tlaku projektem, popřípadě se určí souřadnice průsečíku 14 s hodnotou nejmenšího rozdílu tlaku. Nakonec se v průsečíku 14 s nejmenšími vypočtenými rozdíly těchto dvou tlakových hodnot trvale ustaví sonda 11 pro snímání celkového tlaku a také se trvale ustaví v průřezu sacího kanálu 2 sonda 12 pro snímání statického tlaku, která může být umístěna v libovolném-místě průřezu 2 nebo 2 měření sacího kanálu 2· V průsečíku 14 se potom provádí kontinuální snímání tlakových hodnot, tj. sledování střední rychlosti vzdušin pro výpočet jejich objemového průtoku k danému pracovnímu režimu hlavního důlního ventilátoru 2 nebo 3. Pro každý pracovní režim hlavního důlního ventilátoru 2 nebo 2 budou odpovídat jiná měření v průsečíku 14 souřadnic.From the measurement results, the coordinates of the point of intersection 14 with the same dynamic pressure value to the determined mean value of the dynamic pressure is determined by the project, or the coordinates of the point of intersection 14 with the value of the smallest pressure difference are determined. Finally, at the point of intersection 14 with the smallest calculated differences in the two pressure values, the total pressure sensing probe 11 is permanently set up and also the static pressure sensing probe 12 is positioned permanently in the cross section of the intake duct 2. Measurement of suction channel 2 · At the intersection 14, the continuous reading of the pressure values is then performed, ie monitoring the mean velocity of the air masses to calculate their volumetric flow rate to a given working mode of main mining fan 2 or 3. other measurements at the intersection of 14 coordinates.

Využití zařízení podle vynálezu je výhodné pro všechny hlubinné doly, u kterých jsou použity k ovětrávání dolu hlavní ventilátory o velkých výkonech.The use of the device according to the invention is advantageous for all underground mines in which the main fans of high power are used for ventilation.

Claims (1)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION Zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku k určení objemového průtoku neosově proudících vzdušin u důlního ventilátoru, vyznačené tím, že je tvořeno rozpěrnou tyčí (13) s nástavným Sroubením (15) pro ustavení v sacím kanále (1), která je opatřena sondou (11) pro snímání celkových tlaků a sondou (12) pro snímání statického tlaku, přičemž sondy (11) a (12) jsou připojeny hadičkami (16) na úklonné mikromanometry (17).Apparatus for determining the mean value of the dynamic pressure for determining the volumetric flow rate of non-axial flowing air at a mine fan, characterized in that it consists of a spacer bar (13) with an extension screw (15) for alignment in the suction channel (1), provided with a probe (11) ) for total pressure sensing and a static pressure sensing probe (12), wherein the probes (11) and (12) are connected by tubing (16) to inclined micromanometers (17).
CS837152A 1983-09-30 1983-09-30 Dynamic pressure mean value determination device CS243610B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS837152A CS243610B1 (en) 1983-09-30 1983-09-30 Dynamic pressure mean value determination device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS837152A CS243610B1 (en) 1983-09-30 1983-09-30 Dynamic pressure mean value determination device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS715283A1 CS715283A1 (en) 1985-09-17
CS243610B1 true CS243610B1 (en) 1986-06-12

Family

ID=5420122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS837152A CS243610B1 (en) 1983-09-30 1983-09-30 Dynamic pressure mean value determination device

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS243610B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS715283A1 (en) 1985-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3685355A (en) Air monitoring system
EP1387999B1 (en) Venturi flowmeter for use in an exhaust sampling apparatus
KR19990077354A (en) Bypass type Coriolis effect flowmeter
US4036054A (en) Fluid pressure sensing apparatus
McElroy Engineering factors in the ventilation of metal mines
CN107859527A (en) The method that wind is surveyed in mine pressure measurement wind measuring device and its pressure measurement
CN107063340B (en) A Steady-State Temperature-Pressure Combination Probe for Measuring Supersonic 3D Flow Field
Dennis et al. Isokinetic sampling probes
US4592239A (en) Flowmeter
CN206975067U (en) A kind of minute-pressure differential wind velocity measurement system
CN106940241B (en) A Steady-State Temperature-Pressure Combination Probe for Measuring Transonic 3D Flow Fields
CN205785968U (en) A kind of Rear of Utility Boiler flue square-section flue gas measurement apparatus
CN206470284U (en) The measurement apparatus of gas in pipelines flow velocity
CS243610B1 (en) Dynamic pressure mean value determination device
CN108776091B (en) Method for detecting concentration of silicon dust in workplace
US4629335A (en) Indicator tube combined with a temperature gauge
CN209117086U (en) One kind being used for mine ventilation pressure-measuring pipe
JP2733717B2 (en) Two-phase flow meter
CN110530684A (en) A power plant boiler flue gas component sampling device, measurement system and method
CN109063368A (en) A kind of wind speed measuring method based on ultrasound line mine return air well
KR20060016557A (en) Pitot tube and flow rate measuring method and system using the same
CN107870012A (en) The device and method of rate-of flow under a kind of heat balance method of test complex environment
EP0419469A1 (en) Method and arrangement for measuring gas flow parameters
Gillies et al. A comparison of air leakage prediction techniques for auxiliary ventilation ducting systems
CN205403868U (en) Underground mine return air well amount of wind detection device