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TALLERSIMULACION Y ANALISIS
COMPUTACIONAL
Ph. D. Felipe CalizayaConsultor Intercade
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VnetPC es un programa numrico utilizado pararesolver problemas de ventilacin.
Trabaja en computadores personales.
Fuente: http://www.mvsengineering.com
SIMULADORES DE VENTILACION
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PRACTICA 1: INFORMACION ADICIONAL
600 m (2000 p)600 m
30 m
Muro flotante
Talleres
Exploracin
Entrada
Salida
ReguladorR
Frente activo
Ventilador
GE Exploracin
Frentesactivos
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Dimensiones de las galeras y recortes
Entradas: Seccin: 14.8 x 13.1 p; K = 50 x E-10
Salidas: Seccin: 13.1 x 13.1 pies; K = 50 x E-10
Resistencias para controles de ventilacin
Muros y puertas: 50 P.U.
Muro flotante: 10 P.U.
Ramales con caudales fijos
Frentes de desarrollo (dos): 60,000 p3/min
Estaciones de servicio (tres): 30,000 Recorte de exploracin (uno): 30,000
PRACTICA 1: INFORMACION ADICIONAL
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Figura 2. Curvas del ventilador Spendrup serie 244-147-880
Caudal del aire (p3/min x 1000)
Presin
total(pulg.
H2
O)
Po
tenciaconsumida(BHP)
116
54
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80%
85%
75%
70%6
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
200
400
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500
CONE VP0
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PRACTICA 2: PRACTICAS DE SIMULACION
Ramal Res, P.U.
15-29 0.0037
31-32 0.0037
Ramal Res, P.U.
35-35 0.0050
33-16 0.0050
Ramal 33-36: ltimo crucero. R = 0.0007 P.U.
Ramal 29-37: Estacin de diamantina. R = 0.0007 P.U.
29 30 31 32
33 34 35 36
37
Zona proyectada
Figura 4
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Solucin
1. Extienda la red de ventilacin
2. Alimente al modelo con las nuevas resistenciasEjemplo: Ramal 15-29: R = 0.0037 P.U. (entrada)
Ramal 33-16: R = 0.0050 P.U. (salida)
Ramal 15-16: R = 50 P.U. (muro)
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33 34 35 36
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Zona proyectada
PRACTICA 2: PRACTICAS DE SIMULACION
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Rampa
EntradaSalida
Tajo 2Tajo 1
LHD 1:
354 kW
LHD 2
243 kW
Jumbo:
100 kW
S-VHC:180 kW
Mineral
QT = 88 m3/s
Ore-pass
Qo = 21 m3/s Qo = 17 m3/s
Qo = 15 m3/s
Frente 1
VENTILACION DE TAJOS ACTIVOS
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Secuencia de actividades
SECCION TRANSVERSAL
Tajo endesarrollo
Tajo enproduccin
Tajo con rellenohidrulico
Nivel de produccin
Nivel de perforacin
Extraccin delmineral
Taladros al piso
MINA BIG GOSSAN (INDONESIA)
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Simulation Result
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El nivel ms activo es el nivel de produccin.
La red muestra cuatro niveles de trabajo:
Entradas
Salidas
Pozo 2
Pozo 1N. deproduccin
N. de reduccinN. de extraccin
RED DE VENTILACION
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Determinar el tamao del ventilador auxiliar para lassiguientes condiciones:
Frente
Qo= 40 k p3/minManga, L = 2000 pD = 42 pulg.
L2
La seccin de la galera es 16.4 x 18 pQT
L1
K (manga) = 16.2 x E-10R (acoples) = 30,000 P.U. HT = ? Q = ?
UTILIZACION DEL PROGRAMA DuctSIM
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R (acoples) = 30,000 P.U.El sistema usa mangas con acoples cada 30 m.
Resistencia de Acoples, P.U./100 pSOLUCION
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Ser posible ventilar el frente de trabajo con unventilador de 150 kW?
Frente5 x 5.5 m
Ventilador auxiliar
Ducto flexible, D = 1.2 m L2
QT
L3
L1 = 1000 m
Qo = 23 m3/s
3
DESARROLLO DE TUNELES LARGOS
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Z1 = - 200 m
td =21 C
tw =12 C
Pb = 108 kPa
Caja (roca)80, 200 kW
Diesel120, 325
Cooler200, - 60
Chancadora350, 160
Banda350, 110
L1 = 650 m
Fuentes artificiales
Otros datos generales: Rampa 5 x 5.5 m de seccin, L = 650 m
tw = 32 c
Ejemplo
k = 4.8 W/m C
= 2 m2/h; VRT = 50 C
2
3
Z1 = - 300 mFuentes naturalesq
Q = 40
A = 27.5 m2; Per = 21 m
APLICACION DE ClimSIM
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Ejemplo:El sistema de ventilacin de la mina Santa Fe
es representado por la siguiente red:
Figura 1
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2
5
3
1
Face 2
6
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7
Intake Shaft
50,000 cfm
70,000 cfm
APLICACION DE VnetPC- PRO
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Problema: Determinar la capacidad del ventiladoradecuado para desarrollar los primeros 1500 m delrecorte.
Chimenea
D = 4 m
tw= 20 C
Qt = 30 p3/s
L1 = 1000 m
Ducto d1= 1.2 m
LT = 4000 m
L1 = 1500 m
XS = 5 x 5.5 m
Ducto d2 = 1,0 min
L2 = 500 m
tw
Qo = 20
C 50 ppm CO
p3/s
28 C
Recorte
A
Recorte
B
Ducto d2 = 1.0 mDucto d1 = 1.2 m
ESQUEMA DEL PROYECTO PACUNI
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2. Refrigerador: 100, -300
Zona calurosa (VRT = 50 C
1
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1. Playa de acopio: 50, 200
3. Fosa y tubera: 150, 100
4. Equipos a diesel: 200, 250
5 6
5. Chancadora: 350, 150
6. Banda transportadora:400, 150
L1 = 1000 m
L2 = 600 m
Calor (kW)
Distancia (m)
FUENTES DE CALOR
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