第五章矿井通风网络中风量分配跟调节.ppt

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第五章矿井通风网络中风量分配跟调节

第七章 矿井风流的管理 本章主要内容及重点和难点 1、矿井风量的调节 2、矿井风流的管理 3、矿井通风图的绘制 第七章 矿井风流的管理 一个矿井通风系统的网路包括三大部分,即进风部分、出风部分及供各个工作地点的用风部分,一般情况,矿井的进风部分及出风部分的网路结构相对来说比较固定,而用风部分则经常要求调整。所以根据生产发展的需要,不断地建立合理的通风系统,使新鲜风流按质按量送到工作地点,这就是矿井通风管理工作的目的。 第一节 矿井风量调节 随着生产的发展和变化,工作面的推进和更替,巷道风阻、网络结构及所需的风量均在不断变化,要求及时进行风量调节。 从调节设施来看,有通风机、射流器、风窗、风幕和增加并联井巷或扩大通风断面等。按其调节的范围,可分为局部风量调节与矿井总风量调节。从通风能量的角度看,可分为增能调节、耗能调节和节能调节。 一、局部风量调节 局部风量调节是指在采区内部各工作面间,采区之间或生产水平之间的风量调节。调节方法:增阻法、减阻法及辅助通风机调节法。 (一) 增阻调节法(风窗调节) 增阻调节法是在通过在巷道中安设调节风窗等设施,增大巷道中的局部阻力,从而降低与该巷道处于同一通路中的风量,或增大与其关联的通路上的风量。增阻调节是一种耗能调节法 主要措施:(1)调节风窗;(2)临时风帘;(3)空气幕调节装置等。使用最多的是调节风窗。 风窗调节法原理分析 如图 1,2分支风阻分别 为 R1和R2,风量分别为Q1,Q2。 则两分支的阻力为:h1=R1Q12 h2=R2Q22,且 h1= h2 若分支2风量不足。可在 1分支中设置调节窗。设调节风 窗产生的局部风阻为△R。 ∵ (R1+ △R)Q1’2= R2Q2’2 ∴ 但增阻后,并联系统总风阻增大。使Q’<Q,由于Q’未知,实际计算过程中,假设Q’=Q。已知, △R后,可计算调节风窗面积。 使用条件:增阻分支风量有富余。 特点:增阻调节法具有简单、方便、易行、见效快等优点;但增阻调节法会增加矿井总风阻,减少总风量。 调节风窗开口面积计算: 当 Sc/S<=0.5 时, 当 Sc/S >=0.5 时, Sc—调节风窗的断面积,m2;S—巷道的断面积,m2;Q—通达风量,m3/s;hc—调节风窗阻力,Pa;Rc—调节风窗的风阻,N·s2/m8; Rc=hc /Q2。 (二)减阻调节法 减阻调节法是在通过巷道中采取降阻措施,降低巷道的通风阻力,从而增大与该巷道处于同一通路中的风量,或减小与其关联通路上的风量。 主要措施:(1)扩大巷道断面;(2)降低摩擦阻力系数;(3)清除巷道中的局部阻力物;(4)采用并联风路;(5)缩短风流路线的总长度等。 特点:可以降低矿井总风阻,并增加矿井总风量;但降阻措施的工程量和投资一般都较大,施工工期较长,所以一般在对矿井通风系统进行较大的改造时采用。 (三)增能调节法 增能调节法主要是采用辅助通风机等增加通风能量的方法,增加局部地点的风量。 主要措施:(1)辅助通风机调节法。(2)利用自然风压调节法。 特点:增能调节法的施工相对比较方便,不须降低矿井总风阻,增加矿井总风量,同时可以减少矿井主通风机能耗。但采用辅助通风机调节时设备投资较大,辅助通风机的能耗较大,且辅助通风机的安全管理工作比较复杂,安全性较差。 二、矿井总风量的调节 当矿井(或一翼)总风量不足或过剩时,需调节总风量,也就是调整主通风机的工况点。采取的措施是:改变主通风机的工作特性,或改变矿井风网的总风阻。 (一) 改变主通风机工作特性 改变主通风机的叶轮转速、轴流式风机叶片安装角度和离心式风机前导器叶片角度等,可以改变通风机的风压特性,从而达到调节风机所在系统总风量的目的。 (二) 改变矿井总风阻值 1. 风硐闸门调节法 如果在风机风硐内安设调节闸门,通过改变闸门的开口大小可以改变风机的总工作风阻,从而可调节风机的工作风量。 2. 降低矿井总风阻 当矿井总风量不足时,如果能降低矿井总风阻,则不仅可增大矿井总风量,而且可以降低矿井总阻力。 第七章 习题 7-1,7-4,7-5,7-7,7-8,7-9,7-11 * 1 R1 Q1 R2 Q2 Q 2 R1+ △R Q1’ R2 Q’2 Q’ 2 1 R M1 M2 M3 Q H M1 R1 R2 M2 R3 M3 Q H 第二节 通风构筑物 矿井通风系统网路中适当位置安设的隔断、引导和控制风流的设施和装置,以保证风流按生产需要流动。这些设施和装置,统称为通风构筑物。 通风构筑物分为两大类:一类是通过风流的通风构筑物,如主要通风机风硐、反风装置、风桥、导风板和调节风窗;另一类是隔断风流的通风构筑物,如井口密闭、挡风墙、风帘和风门等

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