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时间:2020-03-23
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1、1・1矿井通风1.1.1矿井通风方案XXXXXX矿40万t/a采选工程采矿系统因矿井出口较多,通风阻力较小,属于通风容易矿井。通风系统采用统一通风系统,通风系统设置1井、2#、3#三台风机。1井风机设置于1000东坑口,待1000中段、950中段开采完毕后将1#风机搬迁至760m回风井II,2#风机设置于900东坑I丨,3#风机设置于4#矿体回风平巷中,属于全抽出式通风。通风系统新鲜风流从各中段坑口(750m、800m、850m、900m、950m)进入坑内,经中段运输巷道、采矿进路,清洗采场工作面的废风从人行材料井、辅助斜坡道排到上一中段,由1000m(760m)
2、>950m>900m水平排出地表,通风布局见通风系统示意图。1.1.2矿井风量和阻力计算1.工作而风量计算1)按排炮烟需求计算采矿工作面主要是用无低柱分段崩落法采矿,采矿进路为独头巷到,风量按嗣室型回采工作面进行计算。Q=2.3V[lg(500A/V)]/kt式屮:Q——巷道型冋采工作而风量,m3/s;A——一次爆破作业的炸药量,取50kg;V——嗣室空间体积,取3601讥T——通风时间,取2400s;K——风流紊乱扩散系数,取1.1;计算结果为:Q=0.93m7s,取Q二lm7so1)按排尘风量计算一般最低排尘风速为0・15m/s,本设计取最低排尘风速为0.25m
3、/s,则不同断面排尘风量计算见下表:表1.1采矿工作面排尘风量计算取值表序号作业T序断面积(m2)最低排尘风速(m/s)最低排尘风量(m3/s)设计排尘风量取值(m3/s)1冋采丁作90.252.253.002掘进工作60.251.52・503采准凿岩90.252.253・003)按主要采矿设备计算表1・2按主要采矿设备计算取值表序号作业工序断面积(m2)使用设备设计排尘风量取值(m3/s)1冋采工作9JCCY-2地下铲运机63kw/台(柴油)4.002掘进匚作6YTP26凿岩机2・003采准凿岩9CS-100W气压潜孔钻机15kw/台(电动)4.004)按排柴油设
4、备排放的废气计算Q二q°N式中:Q——坑内柴油设备的需风量,i『/s;Qo单位功率的风量指标,q°=2・8〜3.0m7(马力•min);N——各种柴油设备按使用时间的百分比的总马力数;柴油设备主要在进路出矿和运矿中使用,其中采场出矿采用JCCY-2地下铲运机,63kw/台(柴油),中段运矿采用JKQ-10地下矿运卡车,104kw/台(柴油)。回釆工作面需风量计算结果为:Q=2.26m7s,取Q二3m7so5)币同室需风量计算由于矿山为小型矿山,井下嗣室为斜井卷扬机丽室等,需风量取3.0niVso6)工作面需风量的确定本次设计冋采工作而、采准凿岩按按主要采矿设备需风量
5、计算,掘进工作面需风量按最大的排尘风量计算,加上爾室需风量,矿井需风量计算结杲见表1・3。1.矿井总风量计算矿井的总的需风量应为各工作面需要的最大风量与需要独立通风的币同室的风量之和,还考虑矿井漏风、生产不均衡以及风量调节不及时等因素,给予一定的备用风量。Qt=k(工Qs+SQsi+EQd+EQr)式中:Qt—总风量,m7s;Qs—回采工作面所需风量,m3/s;Qsi—备用回采T作面所需风量mVs;Qd—掘进工作面所需风量,m3/s;Qr—要求独立风流的丽室所需风量,m7s;K一矿井风量备用系数。计算参数的选取:K二1.32,主要考虑到有难以避免的漏风,同吋也包含了
6、风量调整不及吋和生产不均衡等因素。2.矿井通风阻力计算通风总阻力是指风流由地面沿任一风路流动,清洗工作面,经回风井回到地面途中所产生的摩擦阻力和局部阻力之总和。在进行通风总摩擦阻力计算时,只耍选择其中一条阻力最大的连续风路,并沿着这条风路,从矿井进风口直到矿井排风口,分别计算各段井巷的摩擦阻力,然后叠加起来,即为通风总摩擦阻力。至于网路屮其它一些风路(阻力较小者)则需要进行风量调节。1)通风摩擦阻力计算:巷道的通风摩擦阻力计算公式:勺=尺彳:=等式屮:%—巷道通风摩擦阻力,(P8);尺一巷道的摩擦风阻,(N•s2/m8);S—巷道的通风断面,(n?),平巷、竖井均为
7、净断面,但竖井净断面包括井筒结构件,梯子间断面在内;P—巷道通风断面的周边长度,(in);厶一巷道长度(指通过同一风量的相同断面和支护类型相同的巷道长度),(m);《一巷道的通风风量,(if/s);a—巷道的通风摩擦阻力系数,(N•sVm1)o2)局部阻力和正而阻力风流经过井巷的某些局部区段时,风流速度的大小和方向发生急剧变化,引起空气微团相互间的激烈冲击和附加摩擦,形成极为紊乱的涡流现象,从而造成风流能量的损失。这种能量损失称为局部损失。风流经过上述局部区段时所产生的附加阻力,是造成局部损失的原因,这种附加阻力成为局部阻力。矿内产生局部阻力的地点有风爾、风桥、
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