第04章通风动力.ppt
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1、矿井通风与安全,2,第四章通风动力,前一章我们学习了矿井通风阻力的产生及如何计算;这一章我们学习提供矿井通风动力的来源、计算和设备选型4.1 自然风压4.1.1 自然风压形成和计算 1、概念 自然风压:作用在风流路线上最低水平两侧空气柱位能差。自然通风:利用自然风压的作用而实现的矿井通风。2、形成 由于风流路线上最低水平两侧的空气柱温度不同,而导致空气柱密度不同,继而位能不同,形成了能量差。如图所示,夏天,地表空气温度大于井下,012段平均温度大于345段,012段平均密度就小,所以风流从井口5进1出;相反冬天,地表空气温度小于井下,012段平均温度小于345段,012段平均密度就大,所以风流
2、从井口1进5出。3、计算 m1、m2 两侧空气柱的平均密度,3,4.1.2 自然风压的影响 因素及变化规律 所以,影响自然风压的因素有两侧空气柱的温度T、大气压力P、气体常数(成分)R、相对湿度等,另外还有主要通风机工作对其影响。变化规律:随温度的变化规律。影响温度差的主要因素是地面入风气温、风流与围岩的热交换。其影响程度随矿井的开拓方式、采深、地形和地理位置等有关。其中大陆性气候山区的浅井自然风压的大小与方向受地面气温影响较为明显。4.1.3 自然风压的控制和利用 自然风压既是矿井的动力,也可能是事故的肇因。必须控制和利用 1、新设计矿井在选择开拓方案、拟定通风系统时,应充分考虑利用地形和当
3、地气候特点。,5,2、根据自然风压的变化规律,应适时调整主通风机的工况点,使其既能满足矿井通风需要,又可节约电能。3、在建井时期,要注意因地制宜和因时制宜利用自然风压通风,如在表土施工阶段可利用自然通风;在主副井与风井贯通之后,有时也可利用自然通风;有条件时还可利用钻孔构成回路。4、利用自然风压做好非常时期通风。一旦主要通风机因故遭受破坏时,便可利用自然风压进行通风。5、在多井口通风的山区,尤其在高瓦斯矿井,要掌握自然风压的变化规律,防止因自然风压作用造成某些巷道无风或反向而发生事故。如图是四川某矿因自然风压使风流反向示意图。ABBCEFA系统的自然风压为:DBBCED系统的自然风压为:,夏季
4、自然风压与主要通风机作用方向相反,相当于在平硐口A和进风立井口D各安装一台抽风机(向外),到一定程度,就会造成反风 设AB风流停滞,对回路ABDEFA和ABBCEFA可分别列出压力平衡方程:式中:HS 风机静压,Pa;Q DBBC风路风量,m3/S;RD、RC分别为DB和BBC分支风阻,NS2/m8。两式相除:此即AB段风流停滞条件式。当上式变为 则AB段风流反向。由此可知防止AB风路风流反向的措施有:(1)加大RD;(2)增大HS;(3)在A点安装风机向巷道压风。,7,4.2 矿井通风机的类型及构造 矿用通风机按其服务范围可分为三种:1、主要通风机,服务于全矿或矿井的某一翼(部分);2、辅助
5、通风机,服务于矿井网络的某一分支(采区或工作面),帮助主通风机通风,以保证该分支风量;3、局部通风机,服务于独头掘进井巷道等局部地区。按构造和工作原理可分为:离心式通风机 轴流式通风机。4.2.1 离心式通风机 1、构造 由进风口、工作轮(叶轮)、螺形机壳和扩散器等部分组成。2、工作原理 叶轮旋转时,叶片流道间的空气随叶片旋转而旋转,获得离心力。经叶端被抛出叶轮,进入机壳。在机壳内速度逐渐减小,压力升高,然后经扩散器排出。与此同时,在叶片入口(叶根)形成较低的压力(低于吸风口压力),于是,吸风口的风流便在此压差的作用下流入叶道,自叶根流入,在叶端流出,如此源源不断,形成连续的流动。(见下页),
6、10,11,叶片出口构造角:风流相对速度W2的方向与圆周速度u2的反方向夹角称为叶片出口构造角,以2表示。离心式风机可分为:前倾式(290)、径向式(2=90)和后倾式(290)三种。2不同,通风机的性能也不同。矿用离心式风机多为后倾式。,3、常用型号 目前我国煤矿使用的离心式风机主要有G4-73、4-73型和K4-73型等。这些品种通风机具有规格齐全、效率高和噪声低等特点。型号参数的含义举例说明如下:K-4-73-11-25-D K表示矿用通风机,G代表锅炉鼓风机。表示通风机的用途 4表示通风机在最高效率点时全压系数乘10后取整数 73表示通风机比转速(ns)化整 1表示进风口数,1为单吸,
7、0为双吸 1设计序号(1表示第一次设计)25通风机叶轮直径(25dm)D表示悬臂支撑,联轴器传动方式4、分类 1)单吸口、双吸口;2)传动方式:,4.2.2 轴流式通风机 风流沿着动轮轴线方向流进,又沿着其轴线方向流出的通风机。1、单级构造 主要由进风口(集风器)、叶轮、整流器、风筒、扩散(芯筒)器和传动部件等部分组成。叶轮有一级和二级两种。2、工作原理 1)特点:在轴流式风机中,风流流动的特点是,当动轮转动时,气流沿等半径的圆柱面旋绕流出。2)叶片安装角:在叶片迎风侧作一外切线称为弦线。弦线与动轮旋转方向(u)的夹角称为叶片安装角,以表示。可根据需要在规定范围内调整。但每个动轮上的叶片安装角
8、必需保持一致。(3)工作原理 当动轮旋转时,翼栅即以圆周速度u 移动。处于叶片迎面的气流受挤压,静压增加;与此同时,叶片背面的气体静压降低,翼栅受压差作用,但受轴承限制,不能向前运动,于是叶片迎面的高压气流由叶道出口流出,翼背的低压区“吸引”叶道入口侧的气体流入,形成穿过翼栅的连续气流。,1、单级构造 电动机在外电动机在内,2、对旋构造 电动机在内,3、常用型号 目前我国煤矿在用的轴流式风机有1K58、2K58、GAF和BD或BDK(对旋式)等系列轴流式风机。轴流式风机型号的一般含义是:1 K 58 4 25 表示表示叶轮级数,1表示 通风机叶轮直径(25dm)单级,2表示双级 表示设计序号
9、表示用途,K表示矿用,T表示通用 表示通风机轮毂比,0.58化整 B D K 65 8 24 防爆型 叶轮直径(24dm)对旋结构 电机为8极(740r/min)表示用途,K为矿用 轮毂比0.65的100倍化整 FBCZ系列 F表示风机;B防爆;C抽出式 Z主要通风机 如FBCZ616(A)16叶轮直径1.6m A叶轮的轮毂比 6电动机极数(同步转速1000r/min,异步转速980r/min)FBDZ系列(见课本),4、对旋风机的特点 一级叶轮和二级叶轮直接对接,旋转方向相反;机翼形叶片的扭曲方向也相反,两级叶片安装角一般相差3;电机为防爆型安装在主风筒中的密闭罩内,与通风机流道中的含瓦斯气
10、流隔离,密闭罩中有扁管与大气相通,以达到散热目的。4.3 矿井通风机的附属装置一、风硐 风硐是连接风机和井筒的一段巷道。通过风量大、内外压差较大,应尽量降低其风阻,并减少漏风。风硐的设计要求:1)风硐的断面不宜太小,其风速以10m/s为宜,最大不超过15m/s。2)风硐的阻力不大于100-200pa,风井与风硐连接处尽可能精细设计,长度尽可能短,转弯平缓,内壁光滑。3)风硐及其闸门等装置,结构要严密,防止大量漏风。4)风硐内应安设测量风速及风流压力的装置。二、扩散器(扩散塔)作用:是降低出口速压以提高风机静压。扩散器四面张角的大小应视风流从叶片出口的绝对速度方向而定。总的原则是,扩散器的阻力小
11、,出口动压小并无回流。,三、防爆门(防爆井盖)在斜井井口安设防爆门,在立井井口安设防爆井盖。作用:当井下一旦发生瓦斯或煤尘爆炸时,受高压气浪的冲击作用,自动打开,以保护主通风机免受毁坏;在正常情况下它是气密的,以防止风流短路。,4.3 矿井通风机的附属装置四、反风装置 作用:使井下风流反向的一种设施,以防止进风系统发生火灾时产生的有害气体进入作业区;有时为了适应救护工作也需要进行反风。反风方法因风机的类型和结构不同而异。目前的反风方法主要有:1)设专用反风道反风;2)利用备用风机的风道反风;3)轴流式风机反转反风 4)调节动叶安装角反风。其中1、2针对离心式风机;3、4针对轴流式风机 要求:定
12、期进行检修,确保反风装置处于良好状态;动作灵敏可靠,能在10min内改变巷道中风流方向;结构要严密,漏风少;反风量不应小于正常风量的40%;每年至少进行一次反风演习。,4.4 矿井通风机的实际特性曲线4.4.1 通风机的工作参数 风压H、风量Q、轴功率N、效率、转速n 1、风机(实际)流量Q:一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积(无特殊情况下均指标准状态下。单位m3/h,m3/min 或m3/s。2、风机(实际)全压Ht、静压Hs 风机(实际)全压Ht:是通风机对空气作功,消耗于每1m3 空气的能量(Nm/m3 或Pa),通风机出口风流的全压与入口风流全压差。忽略自然风压时,Ht用以克服通
13、风管网阻力hR 和风机出口动能损失hv,即:Ht=hR+hV,Pa 风机(实际)静压Hs:克服管网通风阻力的风压HS(Pa)。HS=hR=RQ2 因此 Ht=HS+hV 3、通风机功率N 全压功率:通风机的输出功率以全压计算时称全压功率Nt。计算式:Nt=HtQ10-3 KW 静压功率:通风机的输出功率以静压计算时称静压功率NS。计算式:NS=HSQ10-3 KW,3、通风机功率N 轴功率:通风机的输入功率N。计算式:KW 以通风机全压计算 4、电动机功率 式中:t通风机的全压效率;tr传动效率;m电动机的效率。另外,还有以通风机的静压计算:式中:s通风机的静压效率,4.4.2 通风系统的主要
14、参数关系主扇房水柱计示值含义 掌握主要通风机的全压、静压、主要通风机出口动能损失与主扇房水柱计示值、矿井通风阻力、扩散器阻力、扩散器出口动能损失的关系。1、抽出式通风 1)主扇房水柱计示值与矿井通风阻力的关系 以下式中符号含义见课本 水柱计示值为4断面的相对静压h4,即 h4=P4-P04(1)式 对1、4断面沿风流方向的伯努利方程为 hR14=(P1+hv1+m12 gZ12)-(P4+hv4+m34 gZ34)(2)式 风流入口1断面边界条件是:Pt1=P01 即 Pt1=P1+hv1=P01 又1、4断面同标高,P01=P04 P01=P04=P1+hv1(3)式 同时m12 gZ12-
15、m34 gZ34=HN(4)式 将(3)、(4)式代入(2)式得:hR14=P04P4hv4+HN(5)式 将(1)式代入(5)式得:hR14=-h4hv4+HN=|h4|hv4+HN 即:|h4|=hR14+hv4HN(6)式 即:风机房水柱计示值反映了矿井通风阻力和自然风压等参数的关系。,4.4.2 通风系统的主要参数关系主扇房水柱计示值含义1、抽出式通风 2)主扇房水柱计示值与主要通风机风压的关系 以下式中符号含义见课本 水柱计示值为4断面的相对静压h4,即 h4=P4-P04(1)式 扩散器的阻力 hRd(P5+hv5)-(P6+hv6)(2)式 风流出口6断面边界条件是 P6=P06
16、 而P06=P05=P04 P6=P05(3)式 将(3)式代入(2)式得 hRd(P5+hv5)-(P04+hv6)Pt5-P04-hv6 即Pt5=P04+hv6+hRd(4)式 又 通风机全压Ht=Pt5-Pt4 Pt4=P4+hv4(5、6)式 整理得 Ht=hv6+hRd-hv4+|h4|h4|=Ht+hv4-hv6-hRd(7)式 若忽略 hRd 不计,则 Ht|h4|-hv4+hv6?风机静压 Hs|h4|-hv4,4.4.2 通风系统的主要参数关系主扇房水柱计示值含义1、抽出式通风 3)主扇房水柱计示值与主要通风机全压、静压、矿井通风阻力及自然风压的关系 根据1)中的(6)式与
17、2)中的(7)式得|h4|=hR14+hv4HN|h4|=Ht+hv4-hv6-hRd Ht+HN=hv6+hRd+hR14(A)式 表明:扇风机风压和自然风压联合作用,克服矿井和扩散器的阻力,以及扩器出口动能损失。若忽略 hRd 不计,则 Ht|h4|hv4+hv6(4)式?风机静压 Hs|h4|hv4(5)式 hv4、HN数值不大,所以|h4|反映了矿井通风阻力和通风机静压的大小。当主要进回风道堵塞,|h4|就会迅速增大;当控制通风系统的主要风门短路,|h4|就会减小。这样便于通风管理。,4.4.2 通风系统的主要参数关系主扇房水柱计示值含义 掌握主要通风机的全压、静压、主要通风机出口动能
18、损失与主扇房水柱计示值、矿井通风阻力、扩散器阻力、扩散器出口动能损失的关系。2、压入式通风 1)主扇房水柱计示值与矿井通风阻力的关系 以下式中符号含义见课本 水柱计示值为1断面的相对静压h1,即 h1=P1-P01(1)式 对1、2断面沿风流方向的伯努利方程为 hR12=(P1+hv1+m1 gZ1)-(P2+hv2+m2 gZ2)(2)式 风流出口2断面边界条件是:P2=P02 即 P1-P2=P1-P02=P1-P01=h1(3)式 同时m1 gZ1-m2gZ2=HN(4)式 将(3)、(4)式代入(2)式得:hR12=h1+hv1hv2+HN(5)式 即:h1=hR12+hv2HNhv1
19、(6)式 即:风机房水柱计示值反映了矿井通风阻力和自然风压等参数的关系。,4.4.2 通风系统的主要参数关系主扇房水柱计示值含义2、压入式通风 2)主扇房水柱计示值与主要通风机风压的关系 以下式中符号含义见课本 水柱计示值为1断面的相对静压h1,即 h1=P1-P01(1)式 风流入口1断面边界条件是 Pt1=P01=P01(2)式 通风机全压 Ht=Pt1-Pt1(3)式 将(1)、(2)式代入(3)式整理得 Ht=P1+hv1-P01=h1+hv1(4)式 即 h1=Ht-hv1(5)式根据1)中的(6)式与2)中的(7)式得 Ht+HN=hv2+hR12(B)式(A)、(B)式均表明:扇
20、风机风压和自然风压联合作用,克服矿井通风阻力和器出口动能损失。hv1、HN数值不大,所以h1反映了矿井通风阻力和通风机全压的大小。当主要进回风道堵塞,h1就会迅速增大;当控制通风系统的主要风门短路,h1就会减小。这样便于通风管理。,4.4.3 通风机的个体特性曲线 1、通风机的个体特性曲线 H-Q、N-Q、-Q;通常采用Hs-Q.1)离心式通风机个体特性曲线 特点:(1)离心式风机风压曲线驼峰不明显,且随叶片后倾角度增大逐渐减小,其风压曲线工作段较轴流式风机平缓;(2)当管网风阻作相同量的变化时,其风量变化比轴流式风机要大。(3)离心式风机的轴功率随增加而增大,只有在接近风流短路时功率才略有下
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