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时间:2020-09-27
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1、项目十一矿井风量调节任务1—确定调节风窗的位置任务2—选择调节矿井总风量的方法和措施知识目标:1、理解和解释增阻法、减阻法、增压法调节局部地点风量的原理;2、能概述各种调节方法的优缺点和适用条件;3、能解释改变主要通风机风量的方法和实质;能力目标:1、会根据通风系统的特点和要求,合理选择局部风量调节的措施,确定设施安设地点;2、会根据矿井的通风系统特点,选择合理的调节矿井总风量的措施。项目目标项目十一矿井风量调节为何要进行风量调节?1、矿井各用风地点的瓦斯等安全条件的变化,需要调整需风量,适应新的风量要求。2、工作面位置的变化,使
2、通风网路的风阻值R发生变化,引起通风网路中风量的自然变化,需要调整风量重新达到原来的要求。风量调整方法:1、局部风量调节:不调节主通风机,只是通过局部措施,在采区内、采区之间、生产水平之间进行的风量调节。2、矿井通风量调节对全矿总风量进行的风量增减。局部风量调节有三种方法:增加风阻调节法、降低风阻调节法和辅助通风机调节法。(一)增加风阻调节法1、增阻法调节原理如图11-1所示为某采区两个采煤工作面的通风网路图。已知两风路的风阻值R1=0.8NS2/m8,R2=1.0NS2/m8,若总风量Q=12m3/s,则该并联网路中自然分配的风
3、量分别为:Q1===6.3m3/sQ2=Q-Q1=12-6.3=5.7m3/s图11-1并联通风网路一、局部风量调节如按生产要求,1分支的风量应为QⅠ=4.0m3/s,2分支的风量应为QⅡ=8.0m3/s,显然自然分配的风量不符合生产要求。按满足生产要求的风量,两分支的阻力分别为:h1=R1QⅠ2=0.8×42=12.8Pah2=R2QⅡ2=1.0×82=64.0Pa2风路的阻力大于1风路的阻力,这与并联网路两分支分压平衡的规律不符。因此,必须进行调节。采用增阻调节法,即以h2的数值为并联风网的总阻力,在1风路上增加一项局部阻力h
4、窗,使两风路的阻力相等,这时进入两风路的风量即为需要的风量。h1+h窗=h2或h窗=h2-h1即h窗=64-12.8=51.2Pa增阻调节法的主要措施,是在调节支路回风侧设置调节风窗(如图11-2所示)、临时风帘、风幕(如图11-3所示)等调节装置。其中调节风窗由于其调节风量范围大,制造和安装都较简单,在生产中使用的最多。图11-2调节风窗图11-3风幕调节风窗的开口断面积计算:当/≦0.5时,(11-1)或(11-2)当/﹥0.5时,(11-3)或(11-4)式中S窗------调节风窗的断面积,m2;S------巷道的断面积
5、,m2;Q------通过的风量,m3/s;H窗------调节阻力,Pa;R窗------调节风窗的风阻,Ns2/m8,R窗=h窗/Q2。2、增阻法调节的分析1)增阻调节法使风网总风阻增加,如果主要通风机特性曲线不变,总风量会减少,在一定条件下,可能达不到调节风量的预期效果。2)总风量的减少值与主要通风机性能曲线的缓、陡有关。Ⅰ为轴流式通风机风压特性曲线,Ⅱ为离心式通风机风压特性曲线。R、Rˊ分别为调节前后的风阻曲线。可以看出,△Q<△Qˊ,表明通风机风压特性曲线越陡,总风量减少值越小,反之则越大。图11-43、增阻调节法的使用
6、1)调节风窗一般安设在回风侧,以免影响运输。当必须安设在运输巷道时,可采取多段调节,即用若干个大面积调节风窗代替一个面积较小的调节风窗,且满足小面积风窗的阻力等于这些大面积风窗的阻力之和。2)风窗一般安设在风桥之后(图11-5b)。如果将风窗安设在风桥之前(图11-5a),由于风流经风窗后压降很大,造成风桥上、下风流的压差增大,可能导致风桥漏风增大。图11-5风桥前后风窗的位置3)在复杂风网中采用增阻法调节时,应按先内后外的顺序逐渐调节。使每个网孔的阻力达到平衡。要合理确定风窗的位置,防止重复设置。例如:图11-6所示的复杂网路,
7、若每条风路所需的风压值已确定(图中括号内数值、单位Pa),合理的调节顺序应该按A→B→C→D→E网孔,依次调节,并分别在ab(10Pa)支路、cd(50Pa)支路、ef支路设置调节风窗,增加的风压值分别为10Pa、20Pa、30Pa。图11-6增阻调节法的优点和缺点优点:增阻调节法具有简单、易行的优点,是采区内巷道间的主要调节措施。缺点:这种方法会使矿井的总风阻增加,若主要通风机风压特性曲线不变,会导致矿井总风量下降;否则,就得改变主要通风机风压特性曲线,以弥补增阻后总风量的减少。二、降低风阻调节法1、降阻法调节原理:降阻调节法与
8、增阻调节法相反。为了保证风量的按需分配,当两并联巷道的阻力不相等时,以小阻力分支为依据,设法降低大阻力巷道的风阻,使风网达到阻力平衡。2、主要措施:降低风阻值的方法可根据所需降阻数值的大小和矿井通风状况而定。(1)当所需降阻值不大时,首先应考虑减小
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