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トレーサガス法による大規模通気綱における有効ガス拡散係数の測定

机译:示踪气体法测量大型通风管道有效气体扩散系数

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摘要

トレーサガス法は,不活性で無害なガスを空間や風道内部の気流中に注入し,下流側においてガス濃度を測定することで鉱山通気網の状況を評価する方法である。とくに,トレーサガスをパルス的に鉱山風道の気流中に注入し,下流の測定点で混合·拡散したガス濃度一時間曲線を測定することで,通気風量の経路ごとの割合やガスの到達時間などから,漏風経路を含む通気経路の探索や通気流の空気質(Air Quality)を評価できる特長をもつ。トレーサガスの到達時間が予想した経路での到達時間よりかなり速く検出され,そのピーク濃度が高い場合に漏風経路と判断される。漏風経路は大規模な鉱山通気網では見つけにくい場合もあり,漏風が長期間放置されることで経済的損失を伴うほか,石炭鉱山では未採振炭層や払跡の自然発火の原因となることから,トレーサガス法が適用されてきた。例えば,CANMETの通気研究グループ(Hardcastleら)およびWidodoらがそれぞれカナダとインドネシアの地下鉱山通気網において,トレーサガス法による漏風経路と漏風量の検出例を報告している。
机译:示踪气体法是通过将惰性无害气体注入空间或气道内部的气流中并测量下游侧的气体浓度来评估矿井通风网络状况的方法。特别是,通过以脉冲方式将示踪气体注入矿井气道的气流中并测量在下游测量点混合和扩散的气体浓度的一小时曲线,可以测量出每条路径的风量比和气体的到达时间。其特征在于,可以搜索包括泄漏路径的通风路径并评估通风流的空气质量。检测到的示踪气体的到达时间比预期路径的到达时间快得多,并且当峰值浓度较高时,可以判断为泄漏路径。在大型矿井通风网络中很难找到泄漏路径,长时间无人看管会造成经济损失,而在煤矿中,泄漏路径可能导致未开采的煤层和煤层自燃。因此,已经应用了示踪气体法。例如,CANMET的曝气研究小组(Hardcastle等人)和Widodo等人分别报告了在加拿大和印度尼西亚的地下矿井通风网络中通过示踪气体法检测漏气路径和漏气的示例。

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