Determinacion de Flujos de Aire y Dimensionamiento

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Pedro Elissetche C. Gerardo García T.

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Pedro Elissetche C.Gerardo García T.

6 Scooptram ST710 Technical data* ST710  Recommended drift width 3.0 m

Tramming capacity 6,500 kg

Standard bucket 3.2 m3

Mechanical breakout force 10,347 kgHydraulic breakout force 14,200 kgOperating weight of vehicle** 18,200 kg

Length 8,830 mm

Height, canopy/cabin 2,105 mm

Bucket height, max. 4,375 mm

Width, vehicle*** 1,924 mmStandard diesel engine Deutz BF6M1013FC MVS, Tier 1/Stage IOptional diesel engine Detroit Diesel S. 40 DDEC, Tier 1/Stage I

Power rating at 2,000 rpm 149 kW/200hp

Tyre dimensions 17.5 R 25

4.72

(1071)

94.92

(87)

94.92

(1) (22)

21.71

(6)

100.8

(179)

(106)

72.22

(1)47.2

(22)

(22)

(22)

23.60

(70)

?

(29)

?

(131)

?

(1)

30.82

(20)

12.74

(4)

(10)

(3)

16.10

(3)

16.32

(2)

(1)

102.0

(635)102.0

(898.3)

19.35

(2)

(213)

(87)

(50)

(280)

27.56

(25)

20.30

(2)(1)

(6)

?

(13)

?

(19)

19.35

(1)

18.88

(2)

(87)

(Pt=2155)

(Pt=1620)

7.08

(6)

102.0 : Caudal de aire en m3/s

(635) : Caída de Presión en Pa

NODOS Q He-1 102,00 635,001-2 94,92 1,002-3 4,72 1071,003-4 4,72 22,005-4 100,80 179,006-5 90,20 2155,002-6 90,20 106,004-7 94,92 87,007-8 21,71 6,008-9 19,35 1,00

9-10 280,007-11 72,22 1,00

11-12 22,0012-13 87,0011-14 47,20 22,0014-15 22,0015-16 16,10 3,0016-17 16,32 2,0017-18 213,0015-19 30,82 20,00

19-20 10,0020-21 18,88 2,0021-22 19,35 2,0022-23 87,0020-24 12,74 4,0024-28 3,0028-29 20,30 2,0029-30 27,56 25,0030-31 50,0027-28 1,0026-27 7,08 6,0025-26 7,08 1620,0025-1 7,08 1,00

31-23 6,0023-18 13,0018-10 19,0010-s 102,00 898,30

13-29 23,60 70,0021-27 1,0016-21 29,008-16 131,00

Q corregido H corregido R102,00 635,00 0,0694,92 1,00 0,004,72 1071,00 48,074,72 277,00 12,43

90,20 179,00 0,0290,20 1063,00 0,1390,20 106,00 0,0194,92 87,00 0,0122,70 6,00 0,0119,35 1,00 0,0019,35 280,00 0,7572,22 1,00 0,0025,02 22,00 0,0425,02 80,00 0,1347,20 111,00 0,0547,20 22,00 0,0116,10 3,00 0,0116,32 2,00 0,0116,32 129,00 0,4831,10 20,00 0,02

31,10 10,00 0,0118,36 2,00 0,0119,35 2,00 0,0119,35 87,00 0,2312,74 4,00 0,0212,74 3,00 0,0221,96 2,00 0,0046,98 25,00 0,0146,98 50,00 0,029,22 1,00 0,017,08 6,00 0,127,08 1620,00 32,327,08 1,00 0,02

46,98 7,00 0,0066,33 13,00 0,0082,65 19,00 0,00

102,00 898,30 0,0925,02 70,00 0,112,14 4,00 0,873,13 29,00 2,963,35 131,00 11,67

NODOSe-11-22-33-45-46-52-64-77-88-9

9-107-11

11-1212-1311-1414-1515-1616-1717-1815-19

19-2020-2121-2222-2320-2424-2828-2929-3030-3127-2826-2725-2625-1

31-2323-1818-1010-s

13-2921-2716-218-16

Luego de la corrección de los datos, estos fueron insertados en el programa venetPC, con el fin de correr la simulación.

Desde Hasta Resistencias Flujo simuladoCaída de presión

Pérdida de fuerza del aire

Costos de operación Descripción

# # Ns2/m8 m3/s Pa kW $/yr24 25 0 20,27 0 0 0 28-2925 26 0,01 37,98 14,4 0,55 590 29-3026 27 0,02 37,98 28,9 1,1 1183 30-3124 28 0,01 -6,81 -0,5 0 4 27-2828 29 0,12 -4,44 -2,4 0,01 11 26-2730 29 32,32 4,44 637,1 2,83 3050 25-2619 20 0,01 13,82 1,9 0,03 28 20-2120 21 0,01 14,23 2 0,03 31 21-2221 22 0,23 14,23 46,6 0,66 715 22-2314 15 0,01 12,05 1,5 0,02 19 15-1615 16 0,01 12,07 1,5 0,02 20 16-1716 17 0,48 12,07 70 0,84 911 17-181 2 0 74,57 0 0 0 01-022 3 0,01 78,95 62,3 4,92 5303 02-063 4 0,13 78,95 810,3 63,97 68973 06-054 6 0,02 78,95 124,7 9,85 10614 05-046 7 0,01 74,57 55,6 4,15 4470 04-077 8 0,01 17,52 3,1 0,05 59 07-088 9 0 14,73 0 0 0 08-099 10 0,75 14,73 162,6 2,4 2582 09-10

5 2 48,07 4,37 919,9 4,02 4334 02-036 5 12,43 4,37 237,9 1,04 1121 03-047 36 0 57,05 0 0 0 07-11

23 24 0,02 13,46 3,6 0,05 52 24-2836 13 0,05 39,33 77,4 3,04 3282 01-1114 18 0,02 27,28 14,9 0,41 438 15-1914 13 0,01 -39,33 -15,5 0,61 657 14-1519 23 0,02 13,46 3,6 0,05 52 20-2418 19 0,01 27,28 7,4 0,2 218 19-2025 35 0,11 -17,72 -34,5 0,61 659 13-2936 11 0,04 17,72 12,6 0,22 241 11-1211 12 0,13 17,72 40,8 0,72 779 01-128 15 11,67 2,8 91,2 0,26 275 01-08

15 20 2,96 2,77 22,8 0,06 68 16-2120 28 0,87 2,37 4,9 0,01 13 21-2712 35 0,11 17,72 34,5 0,61 659 13-291 30 0,02 4,44 0,4 0 0 01-01

10 17 0 -64,29 0 0 0 18-1017 22 0 -52,22 0 0 0 23-1822 27 0 -37,98 0 0 0 31-2331 1 0,06 79,01 374,6 29,6 31910 Entrada10 32 0,09 79,01 561,9 44,4 47865 Salida

Desde Hasta Resistencias Flujo simulado Caída de presión Pérdida de fuerza del aire Costos de operación Descripción# # Ns2/m8 m3/s Pa kW $/yr

24 25 0 24,98 0 0 0 28-2925 26 0,01 45,62 20,8 0,95 1023 29-3026 27 0,02 45,62 41,6 1,9 2046 30-3124 28 0,01 -9,62 -0,9 0,01 9 27-2828 29 0,12 -7,03 -5,9 0,04 45 26-2730 29 32,32 7,03 1598,9 11,24 12119 25-2619 20 0,01 22,02 2,7 0,04 48 20-2120 21 0,01 23,93 2,9 0,05 53 21-2221 22 0,23 23,93 66,3 1,13 1214 22-2314 15 0,01 14,24 2 0,03 31 15-1615 16 0,01 20,90 2 0,03 31 16-1716 17 0,48 20,90 98 1,4 1510 17-181 2 0 87,15 0 0 0 01-022 3 0,01 92,35 85,3 7,88 8493 02-063 4 0,13 92,35 1108,8 102,4 110400 06-054 6 0,02 92,35 170,6 15,75 16986 05-046 7 0,01 87,15 76 6,62 7141 04-077 8 0,01 20,56 4,2 0,09 93 07-088 9 0 22,02 0 0 0 08-099 10 0,75 22,02 224,4 3,88 4186 09-10

5 2 48,07 5,2 1299,3 6,76 7284 02-03

6 5 12,43 5,2 336 1,75 1884 03-04

7 36 0 66,59 0 0 0 07-11

23 24 0,02 15,35 4,7 0,07 78 24-28

36 13 0,05 45,94 105,5 4,85 5225 01-11

14 18 0,02 31,7 20,1 0,64 687 15-19

14 13 0,01 -45,94 -21,1 0,97 1045 14-15

19 23 0,02 15,35 4,7 0,07 78 20-24

18 19 0,01 31,7 10 0,32 342 19-20

25 35 0,11 -20,65 -46,9 0,97 1044 13-29

36 11 0,04 20,65 17 0,35 378 11-12

11 12 0,13 20,65 55,4 1,14 1233 01-12

8 15 11,67 3,27 124,5 0,41 439 01-08

15 20 2,96 3,23 30,8 0,1 107 16-21

20 28 0,87 2,59 5,8 0,02 16 21-27

12 35 0,11 20,65 46,9 0,97 1044 13-29

1 30 0,02 7,03 1 0,01 8 01-25

10 17 0 -76,89 0 0 0 18-10

17 22 0 -62,6 0 0 0 23-18

22 27 0 -45,62 0 0 0 31-23

31 1 0,06 94,19 532,3 50,14 54056 Entrada

10 32 0,09 94,19 798,4 75,2 81079 Salida

Tabla comparativa del método manual, con respecto al método simulado

Diferencia Q Corregido vs Q simulado

8,437,63

10,120,93,6

6,545,645,123,788,5

9,540,5

3,643,283,795,749,564,123,314,64

NODOSe-11-22-33-45-46-52-64-77-88-9

9-107-11

11-1212-1311-1414-1515-1616-1717-1815-19

2,469,646,792,557,646,213,021,361,360,4

1,1810,022,095,569,942,607,843,445,956,782,95

19-2020-2121-2222-2320-2424-2828-2929-3030-3127-2826-2725-2625-1

31-2323-1818-1010-s

13-2921-2716-218-16

2 LHD por 3 niveles = 2*0,05*200*3 = 60 (m3/s).

2 personas para cada nivel = 2*3*3 (m3/min/persona)= 18 (m3/min) = 0,3 (m3/s)

Luego el flujo necesario es de : 60,3 (m3/s).

Consumo aire por nivel = 0,05*200*2 + 2*3/60 = 20,1 (m3/s).

El método iterativo a través del software venetPC, es más exacto que el método manual, al hacer más iteraciones llega a una solución más estable, además mediante la instalación de ventiladores más grandes (en remplazo de los otros) se logró los requerimientos de aire por nivel.

No se consideró el consumo de aire debido al polvo al interior mina (que es muy importante).