NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯU LƯỢNG GIÓ ĐẾN PHÁT TÁN BỤI TRONG GƯƠNG LÒ ĐÀO TẠI MỎ THAN DƯƠNG HUY SỬ DỤNG CFD
Tóm tắt
Nghiên cứu này tập trung vào vấn đề quan trọng về ô nhiễm bụi trong môi trường làm việc trong mỏ than, đặc biệt là về bụi hô hấp gây hại cho sức khỏe của người lao động. Bụi mỏ thường phát sinh trong quá trình thi công, chống giữ và vận tải trong gương lò đào, đặc biệt là trong quá trình nổ mìn, không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ công việc mà còn đe dọa sức khỏe của người lao động. Nhằm giảm thiểu tác động của bụi đối với sức khỏe và môi trường làm việc, nghiên cứu này sử dụng mô hình số CFD (Computational Fluid Dynamics) kết hợp với dữ liệu khảo sát thực địa để nghiên cứu quá trình phát tán bụi trong không gian và thời gian tại gương lò đào mỏ than Dương Huy. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa lưu lượng gió và nồng độ bụi trong không gian đường lò theo thời gian tỉ lệ nghịch với nhau. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu và quản lý tốt hơn về phát tán bụi trong môi trường làm việc của mỏ than, nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao động và tối ưu hóa quy trình khai thác. Khi tăng lưu lượng gió từ 150 đến 500 m3 thì lượng bụi giảm đáng kể, còn từ 500 đến 700 m3 thì lượng bụi giảm ổn định.
Từ khóa:
Bụi; Mô phỏng CFD; Lưu lượng gió; Lò đào.Title
STUDY ON THE INFLUENCE OF MASS FLOW ON DUST DISPERSION IN THE HEADING FACE AT THE DUONG HUY COAL MINE USING CFDAbstract
This study focuses on the significant issue of dust pollution in the working environment of coal mines, particularly concerning respirable dust that poses health hazards to the labor force. Dust in mines often arises during construction, support, and transportation processes within the heading face, especially during blasting. This not only impacts the progress of work but also poses a threat to the health of workers. In order to minimize the impact of dust on health and the working environment, this study employs Computational Fluid Dynamics (CFD) models in conjunction with on-site survey data to investigate the dispersion of dust in space and time at the heading face of the Dương Huy coal mine. The research results indicate a reciprocal relationship between air flow rates and dust concentrations in the heading face over time. This has significant implications for better understanding and managing dust dispersion in the coal mine working environment, aiming to protect the health of workers and optimize the extraction process. When increasing the air flow rate from 150 to 500 m3, a considerable reduction in dust is observed, and a stable decrease in dust is maintained between 500 and 700 m3.
