Results of the testing of an automated control system and the application of natural gas burners

Authors

  • Р.К. Стасевич Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова Національної академії наук України (ІДТМ НАНУ), Дніпро, Україна Author
  • Р.А. Агаєв Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова Національної академії наук України (ІДТМ НАНУ), Дніпро, Україна Author
  • О.О. Стасевич Дніпровський державний технічний університет, Дніпро, Україна Author

DOI:

https://doi.org/10.33271/crpnmu/75.074

Keywords:

degassing, underground vacuum gas pipeline, methane-air mixture, monitoring, throughput, ACS module of DS, Н

Abstract

Purpose. Testing an automated control system to improve the accuracy of calculating natural gas costs in coalfields and provide reliable information to suppliers and consumers regarding mutual settlements. Research methods. The conditions of operation of the mine degassing system and the methods of monitoring its operational indicators for effective management of the technical condition of the object in the real conditions of the mine environment are considered. Approaches to continuous monitoring of well parameters using structural modules of the ACS of the DSH have been determined. Findings. The DSH ACS module was implemented in the real conditions of the mine environment, which made it possible to carry out automatic monitoring of the methane-air mixture, measurement and preparation for issuing to the operational personnel the current values of pressure drops on the diaphragms, absolute pressure, temperature and volume flow of gas. Originality. A new method of increasing the accuracy of commercial accounting of natural gas of coal deposits has been developed, which consists in constant monitoring of the technical condition of the degassing system and automated accounting of natural gas based on the «DIYA» measuring complex. The average hourly values of gas mass flow were obtained, as well as the difference between the data of the channel of the operating ASUTP KS and the channel of the "Ergomera"-126.MU controller in the complex with the "DIYA" operator station. Practical implications. A mine experiment was conducted on monitoring and control of mine degassing gas pipelines using innovative technical solutions for the rapid and systematic delivery of information about the parameters of the mine degassing system to the dispatch service. The structure, principle of operation, methodology for calculating the consumption of natural gases and coal field gases were developed, and industrial tests of an experimental sample of the ACS of the DSH were carried out with automatic entry of results into electronic reporting journals.

References

1. Бунько, Т.В., Сафонов, В.В., & Мацук, З.М. (2018). Спосіб евакуації природного газу з ділянки магістрального газопроводу, яка підлягає ремонту. Геотехнічна механіка; міжвід. зб. наук. праць, Дніпро, 140 , 143–157. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/174411

2. Ширін, Л.Н.,Єгорченко, Р.Р., & Сергієнко, М.І. (2021).Особливості діагностики технічного стану транспортно – технологічної системи «шахтний газопровід – гірнича виробка. Науково–технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ», Київ:КПІ ім. Ігоря Сікорського , 6 , 28–37. https://doi.org/10.20535/2707-2096.6.2021.241823

3. Бунько Т.В., Сафонов В.В., Стрежекуров Е.Є., & Мацук З.М. (2018). Безпека дальнього транспорту газу. Геотехнічна механіка; міжвід. зб. наук. праць, 139, 106–115.

4. Салюков В.В., Алексашин С.П., Парфьонов А.І. (2007). Система контролю цілісності газопроводів ЕСГ ВАТ "Газпром" – запорука її надійності та довговічної роботи . Газова промисловість, 1 , 48–50.

5. Правила проекта дегазації вугільних шахт та експлуатації дегазаційних систем: СУ-П . (2020). Міністерство енергетики України. http://sop.zp.ua/norm_npaop_10_0-1_01-10_01_ru.php

6. Розгонюк, В.В. Руднік, А.А., & Коломєєв, В.М. (2001). Довідник працівника газотранспортного підприємства . Росток.

7. Shirin, L. N., Bartashevsky, S. E., Denyshchenko, O. V., & Yegorchenko, R. R. (2021). Improving the capacity of mine degassing pipelines. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6 , 72–76. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-6/072

8. Sofiysky, K.K., Stasevich, R.K., & Tyshchenko, A.V. (2018). Ensuring safety and protection of resource-saving trigeneration of coal deposits gases of mine and metallurgical production. Topical issues of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph, 212–228.

Published

2020-01-01

Issue

Section

Статті