ventsim通风软件
斯维尔建筑通风
斯维尔建筑通风VENT软件一. 产品概述建筑通风Vent2014是一款为建筑规划布局和建筑空间划分提供风环境优化设计的分析工具,软件构建于AutoCAD平台,集成了建模、网格划分、流场分析和结果浏览等功能于一体。
软件操作简单,极易上手,特别针对绿色建筑室内外风环境分析的要求量身定做,把深奥复杂的计算流体力学(CFD)用浅显易用的可视化方式予以展现。
二. 开发背景随着我国经济的迅猛发展,居民的生活品质大大提高,人们生活和工作的空间环境受到了前所未有的重视,建筑室内外风环境模拟分析已经成为建筑布局和规划中的重要内容之一。
国家颁布的绿色建筑评价标准,以及地方公布的与绿色建筑相关的各种标准规范中,都要求建筑规划布局应营造良好的风环境,保证舒适的室外活动空间和室内良好的自然通风条件。
对建筑物周围人行区的风速和风速放大系数更是提出了量化要求,对室内风环境也要求有利于自然通风。
因此,建筑设计行业迫切需要一款针对建筑风环境的模拟分析软件,辅助完成绿色建筑设计。
建筑通风的模拟计算是计算流体力学CFD的一种应用,CFD数学物理方法极其复杂,相关的软件通常也非常深奥,一般的设计师难以驾驭。
绿建斯维尔建筑通风Vent软件针对建筑室内外风环境的特点,对CFD很多参数进行了固化,大大简化了操作流程,降低了使用门槛,使得普通设计师都可以快速掌握软件的应用。
三. 技术特点:在AutoCAD下统一集成建模、计算和结果浏览与本公司的绿色建筑系列软件的模型兼容,实现“一模多算”室外风环境的模拟成果自动作为室内风环境的模拟条件,无缝衔接输出直接体现绿建指标的成果图自动确定分析范围并自动划分计算网格极其易用,零学习成本,可无师自通四. 软件功能:模型处理提供室外总图建筑和遮挡物三维建模,也可直接使用建筑日照分析软件的模型。
CFD设置自动根据建筑通风的特性固化CFD参数,并自动确定计算范围;流场分析包括室外和室内风场的模拟分析,提供粗略、中等和精细3个等级的计算分析,自动划分计算网格,不同的分析阶段可选不同的精度策略;结果浏览快速提供风速场、风压场的分析图,支持矢量图、点云图、线框网格图、伪彩渲染图多种表现形式。
基于Ventsim软件的矿井通风系统优化
基于Ventsim软件的矿井通风系统优化王大尉【摘要】通风是影响井下工作环境的直接因素,是防治煤矿瓦斯、火灾、粉尘灾害最直接、有效的手段.以某矿山为例,利用Ventsim软件对矿井通风系统进行三维建模,并通过该软件对风网数据进行解算、风流按需分配仿真和风流动态模拟,为矿山管理人员和技术人员提供必要的数据支持,辅助矿井通风管理和生产决策.【期刊名称】《煤矿开采》【年(卷),期】2011(016)005【总页数】2页(P25-26)【关键词】Ventsim;三维建模;风网解算【作者】王大尉【作者单位】煤炭科学研究总院安全分院,北京100013【正文语种】中文【中图分类】TD724通风是影响井下工作环境的直接因素,是防治瓦斯、火灾、粉尘灾害最直接、有效的手段。
在设计或改造通风系统时,绘制通风系统图、网络图,按需分风风网解算、风机选型,最优设计与改造,最优调节与控制,故障诊断和灾变处理等工作只靠人工和经验是远远不够的。
为了加强通风管理,提高通风系统的抗灾能力,必须借助于先进的计算机模拟技术。
Ventsim系统以其良好的可视化效果和简单易学的特点,逐渐成为通风设计和通风管理最强有力的工具。
系统通过兼容DXF图形文件最大程度地利用现有的通风设计数据,通过三维建模将复杂的通风系统简单直观地呈现出来,通风工程师和矿山通风管理人员均可从使用该系统得到帮助。
系统还为日益要求严格的井下工作环境提供了量化的计算分析工具。
该矿原通风系统通风风量分布合理、通风阻力符合规程要求、通风系统管理到位,但是由于现在矿井产量增大,原矿井设计的通风系统不能满足现在发展需求,存在以下的主要问题:一是矿井供风量不足,主通风机通风能力不能满足矿井后续的安全生产;二是矿井总进风负担重,副斜井的风速较高;三是矿井的通风线路太长,并且现有安全出口均位于矿井东南部的工业广场,比较集中,灾变时期疏散困难。
针对当前最主要的问题,主通风机能力小,矿井供风量不足,提出以下3种方案: (1)更换现在工业广场回风立井的主通风机。
斯维尔建筑通风
斯维尔建筑通风 Revised by BETTY on December 25,2020斯维尔建筑通风VENT软件一.产品概述建筑通风Vent2014是一款为建筑规划布局和建筑空间划分提供风环境优化设计的分析工具,软件构建于AutoCAD平台,集成了建模、网格划分、流场分析和结果浏览等功能于一体。
软件操作简单,极易上手,特别针对绿色建筑室内外风环境分析的要求量身定做,把深奥复杂的计算流体力学(CFD)用浅显易用的可视化方式予以展现。
二.开发背景随着我国经济的迅猛发展,居民的生活品质大大提高,人们生活和工作的空间环境受到了前所未有的重视,建筑室内外风环境模拟分析已经成为建筑布局和规划中的重要内容之一。
国家颁布的绿色建筑评价标准,以及地方公布的与绿色建筑相关的各种标准规范中,都要求建筑规划布局应营造良好的风环境,保证舒适的室外活动空间和室内良好的自然通风条件。
对建筑物周围人行区的风速和风速放大系数更是提出了量化要求,对室内风环境也要求有利于自然通风。
因此,建筑设计行业迫切需要一款针对建筑风环境的模拟分析软件,辅助完成绿色建筑设计。
建筑通风的模拟计算是计算流体力学CFD的一种应用,CFD数学物理方法极其复杂,相关的软件通常也非常深奥,一般的设计师难以驾驭。
绿建斯维尔建筑通风Ve nt软件针对建筑室内外风环境的特点,对CFD很多参数进行了固化,大大简化了操作流程,降低了使用门槛,使得普通设计师都可以快速掌握软件的应用。
三.技术特点:在AutoCAD下统一集成建模、计算和结果浏览与本公司的绿色建筑系列软件的模型兼容,实现“一模多算”室外风环境的模拟成果自动作为室内风环境的模拟条件,无缝衔接输出直接体现绿建指标的成果图自动确定分析范围并自动划分计算网格极其易用,零学习成本,可无师自通四.软件功能:模型处理提供室外总图建筑和遮挡物三维建模,也可直接使用建筑日照分析软件的模型。
CFD设置自动根据建筑通风的特性固化CFD参数,并自动确定计算范围;流场分析包括室外和室内风场的模拟分析,提供粗略、中等和精细3个等级的计算分析,自动划分计算网格,不同的分析阶段可选不同的精度策略;结果浏览快速提供风速场、风压场的分析图,支持矢量图、点云图、线框网格图、伪彩渲染图多种表现形式。
Ventsim 软件在某矿通风设计中的应用
Ventsim 软件在某矿通风设计中的应用尚晓明;张爱民【摘要】以某矿山为例,利用Ventsim软件建立通风网络模型,通过对风路的模拟和解算,并结合安全规程要求,对该矿山的通风系统进行了设计,根据模拟解算结果进行了风机选型,为矿山日后生产过程中通风管理及设备定货提供参考。
【期刊名称】《采矿技术》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】2页(P59-60)【关键词】Ventsim;通风系统;风流模拟【作者】尚晓明;张爱民【作者单位】中国恩菲工程技术有限公司,北京 100038;中国恩菲工程技术有限公司,北京 100038【正文语种】中文0 引言矿山通风系统方案设计与矿山开拓提升运输、采矿方法、开采顺序、采准布置方案关系密切,在进行通风系统设计时,应严格遵循安全可靠、节能、通风基建费和经营费最低以及便于管理的原则[1]。
目前,利用信息软件技术能够进行通风系统的仿真模拟[2]。
Ventsim三维通风仿真系统是当前通风领域世界最先进的软件系统[3]。
通过该系统,可以在真三维环境中进行矿井通风系统设计、通风过程模拟和可视化通风管理,可对通风系统进行经济性评价,在保证安全通风要求的前提下,优化通风网络、节约通风成本。
1 工程背景某矿山从2003年进行改扩建工程设计,生产规模从150万t/a扩大到300万t/a。
开拓系统为主副井开拓,采矿方法为无底柱分段崩落法,设计主要运输中段为-500 m有轨运输中段。
矿区主要由中央风井、中央副井、西副井进风;东副井、西回风井出风。
2 风量计算矿井所需要的总风量为各工作面所需风量和需要独立通风的硐室所需风量之和。
风量计算见表1。
全矿总需风量360 m3/s。
在运用软件进行风路模拟解算时,需设定各井巷工程主要参数,在解算过程中如果巷道或井筒风速超出安全规程要求,需对工程参数进行调整,最终在满足安全规程的要求下,要求通风系统经济、合理。
通风程序解算主要输入数据见表2。
Ventsim三维通风仿真系统
Ventsim三维通风仿真系统三维通风仿真系统在金属矿井通风安全管理中同样发挥着十分重要的作用。
新矿井的通风设计、主要通风机的选型、老矿井通风系统的优化改造等都离不开准确的风网解算。
对于实际矿井的通风网络设计,往往需要从多方面对风网的合理性进行考虑,先进的通风软件在解算时将具有无可比拟的速度和精确度。
Ventsim三维通风仿真系统作为在通风领域最为先进的软件系统,系统可以用于矿井通风设计、通风网络解算及优化、除尘降温、循环风预测、经济断面分析、以通风仿真为基础的通风决策支持等领域,使用该系统可以帮助矿山企业进行合理的通风管理,合理节约通风成本,提升矿山企业整体形象。
系统适用于各种通风复杂程度的任意多级机站矿井通风系统。
系统具有如下特点:★ 通过对矿井通风系统数据进行三维可视化建模,将整个矿井通风系统直观、动态的展现出来,系统建成后可作为矿山企业进行通风系统管理和调整的决策分析平台;★ 可有效的帮助矿山企业进行科学的通风系统管理和调整,及时预测和发现通风系统薄弱环节,合理节约通风成本;★ 兼容对矿体、矿区地形、地质构造,井下实测三维模型数据的真三维可视化建模和整合;★ 在三维可视化环境中通过对风速、风量、风压、通风成本、热量、高程等几十种数据进行计算并设置颜色图例,帮助用户快速对数据进行分析和解译;★ 经济性分析工具帮助优化关键巷道经济断面,可自动从风机数据库中选择最经济可靠的风机类型;★ 可对井下爆破排烟和柴油机排放物进行动态扩散模拟;★ 可对井下热源、冷源和湿源进行建模,可在三维可视化环境中实现对矿井降温效果进行定量分析;★ 支持任意多级机站通风系统解算,循环风预测,风机调速、开关和反风模拟;★ 兼容其他三维模型数据。
可直接导入AutoCAD DXF文件生成通风网络图,也可将建好的三维模型直接导出到 AutoCAD中形成通风立体图;★ 系统简单易学,容易上手,适合于任意通风复杂度井工矿山,现已在国内大型金属矿山企业、煤矿和矿业类科研院所得到广泛应用;★ 可针对大型矿山企业的需要进行定制开发,在三维可视化通风仿真系统的基础上整合风机监控系统和井下环境监控系统实时数据;全矿三维通风网络模型:污染物定位分析及循环风检测:经济断面分析:系统主要功能:系统标准功能★ 包含真三维可视化图形平台,可进行真三维通风立体图制作,完全兼容AutoCAD基础图形数据;★ 新建矿山通风网络系统设计、解算和矿井风流动态模拟,系统自带完善的摩擦阻力系数表和国内主流风机数据库,数据库可任意扩充;★ 生产矿山通风网络解算,通风现状分析,通风系统调整方案设计、分析,通风系统风流动态模拟;★ 任意风路固定风量、固定风压、矿井风量按需分配解算及动态模拟;★ 动态解算和模拟巷道贯通、新掘或废弃巷道分支后通风系统的风流分配;★ 自动根据风量要求反算调节风阻和调节风窗面积,动态模拟风门、风窗、密闭等通风构筑物设置和风量调节效果;★ 计算并动态模拟井巷断面或长度变化后通风系统的变化;★ 辅助进行短期和长期通风系统规划;★ 自带主流风机数据库,可在风网优化设计的基础上自动进行风机选型,并进行风机运行工况点分析;★ 可对主辅扇、局扇建模、解算和动态模拟,可对多级机站通风方案进行设计、解算、动态模拟和效率分析;★ 可进行风机调速、反风计算和动态模拟;★ 主要巷道经济断面选型、风网通风经济性评价;★ 动态模拟井下烟雾、粉尘、有害气体扩散路径和浓度,辅助进行灾害预案制定和紧急情况处理;系统高级功能★ 可进行矿井自然风压分析;★ 支持对深井矿井进行空气可压缩分析,并自动调整风机特性曲线;★ 可对通风系统进行全局优化,推荐优化模式下的关键巷道断面尺寸,支持对高损耗风路设计多种断面尺寸并对相应的通风成本和通风能力进行曲线分析;★ 井下风温、岩温、空气湿度计算,可对井下热源、冷源和湿源进行建模,可在三维可视化环境中实现对矿井加热/降温效果进行定量分析;★ 串联通风和污风循环预测;★ 基于“非稳态算法”对爆破除烟和瓦斯突出过程进行动态扩散模拟分析;★ 系统可进行定制开发,接入安全监测监控系统实时数据和其他井下环境监测实时数据;★ 系统可根据矿山测风数据,非常方便的对通风网络系统进行更新和调整。
Windsim软件操作教程
Windsim软件操作教程一、软件介绍Windsim软件是由挪威Windsim公司研发,率先将CFD(计算流体力学)技术应用于风电机组优化布局中,是目前全球最专业、功能最强大的一款CFD风资源评估软件,也是目前全球风电行业市场占有率最大的CFD风资源评估软件。
WindSim软件综合先进的计算流体力学、边界层气象学、地理信息学、三维可视化技术和风电产业技术,通过灵活方便的模型网格与边界条件设置,利用稳健的商业化求解器迭代求解双方程湍流模型,全面检验模拟结果并自动交互检验测风结果,以现场测量结合气象模拟成果获得风电场气候条件,形成精细化的风电场及周边区域的风能资源数字化分布,以作为风电场机组选型和微观选址的基础依据。
我们希望风电场的发电量最大而载荷最小,但是这两者可能是相互冲突的,一个风机发电量最大的位置也可能是载荷最大的位置。
风电场运行发电,必须考量风电机组之间的尾流影响,详细分析每个机位点处的风能资源特性和地形复杂性指数,充分考虑各种不确定性因素形成可靠的发电量评估。
工程文件准备1、地形文件地形文件包括高程文件和粗糙度文件,高程文件制作结合《风能事业部风电技术部地形图检查拼接作业指导书》并3D网格化处理。
粗糙度文件采用GLC30粗糙度库文件,高程文件和粗糙度文件在globalmapper中处理完毕后导出为.GWS文件。
2、测风数据文件参见《》3、功率曲线文件利用windsim自带PWS小工具,制作相应功率曲线,保存完之后放入安装windsim目录下的Power Curve文件夹中,到时候它会自动读取导入。
4、对象文件按ows文件模板修改,更改sitename,x,y坐标位置,轮毂高度,叶轮直径及所用功率曲线名称即可。
二、各模块参数设置Windsim共有六个模块(地形、风场、对象、结果、风资源、发电量),其中地形、风场和对象模块需按顺序运行完毕后,才可进行后续操作。
结果、风资源和发电量模型没有强关联,可根据需要分别运行。
三维仿真软件Ventsim在矿井热害控制中的应用
1 Ve tm 三维仿真 系统 介绍 ns i
Vni etm系统是集通风三维仿真 、 s 井下环境模拟分析于一体 , 可以同时对通风系统进行三维显示 、 通 风解算 、 风机选型、 热模拟 、 污染物模拟及经济性分析 的综合模拟软件 。 该 系统考虑 的热参数主要包括围岩 和地下水的热量 和湿度 、 不同种类岩石 的热性质 、 点源 ( 如电动
77 7
3 实施步骤
先 对该 矿进 行通 风 阻力测定 , 立矿 井 三维模 型 , 建 然后 将 相关 参 数赋 给 对应 的巷道 , 验证 原 始数 据 的 可 靠性 。
3 1 5采工 作面数 据测 定 .
东海煤矿 5 采工作面沿程风流 的测定 主要包括风流干球温 度、 湿球温度 , 大气压力 , 风量 等。沿 工作 面的风流方 向布置各 测点 , 并记录各测点数据。由于各季节地表气温不同 , 在夏季 ( 8 月份) 测定时, 地表气温较高, 为此又在冬季 (2月份 ) 1 对工作面
再 次进 行 了风流 参数 的测 定 。测 定 时采 用 了浅孔 快 速 测 温 方法
结合温度计 , 获得了原岩温度及风流温度 、 湿度等相关数据 。
3 2 现状模 拟 ・
.
图1 8月份 5 采工作面实测温度数据
M d d t fN。 5 wo ka 。i A g a 。 . r f。 u t
第3 卷 第6 1 期
21 年 1 0 1 1月
西 安
科 技 大 学 学 报
V0 . 1 N . 13 o 6 NO . 0 1 V2 l
J UR L O ’ N Ⅳ E S O NA F XI A UN R ⅡY F S I N E A E HN 0 Y O C E C ND T C 0L G
基于Ventsim软件矿山通风系统设计的优化
关键词 : 三 维仿 真 ; 通风 网络 ; v e n t s i m; 风流 ; 动 态模 拟 中 图分 类 号 : T D 7 2 4 文献 标 识 码 : A
根 据矿 体 赋 存 条件 及 开 拓 系统 布 置状 况 , 拟 采
1 日 J I 吾
用对 角单 翼抽 出式 通 风系统 。由于矿 体 由北 向南 延
矿 井 通 风 系 统 是 采 矿 工 程 的 一 个 重 要 组 成 部 分, 是矿 井 安全 生产 的基 本保 障 , 因此 地下 矿井 的通
回风 天井进 入 上 中段 回风 平巷 及 回风 石 门 , 再 经 导 段 回风井排 出地表 。
白云山村 , 该 矿 山 赋存 主要 矿 石 为 金 。由 于该 矿 体
埋 藏较 深 , 设 计 采用 地下 开采 方式 进行 开采 , 竖 井井 口标高 为 5 0 0 m, 井深 4 0 0 m。该 矿 开 拓 系统 分 为
深, 即北 部矿 体赋 存 较 浅 , 南 部 矿体 赋 存 较 深 , 由南
到北 矿 区长 约 1 2 0 0 m, 因此 , 设 计 回 风 井 采 用 两 个, 即在矿 体 的北部 和南 部各 设 1条 回风井 , 采浅 部
风设 计 与管 理一 直 是 矿 山 工作 人 员 关 注 的重 点 , 合
景, 介 绍 Ve n t s i m 软 件 在 的 矿 井 通 风 中 的 应 用 ] 。
\
图 1 荒 甸 子 金 矿 开 拓 系 统 图
Fi g.1 Pl a n of H ua ng di a nz i g ol d mi ne d e v e l opm e n t
Ventsim三维通风仿真系统在华晋焦煤沙曲二矿四采区4401综采面通风系
Ventsim三维通风仿真系统在华晋焦煤沙曲二矿四采区4401综采面通风系统调整上的应用作者:李张彤来源:《中国化工贸易·下旬刊》2017年第06期摘要:本文利用ventsim三维通风仿真系统软件构建了沙曲二矿4401综采工作面的三维通风系统网络解算模型,通过对通风系统进行了风网解算、风流模拟和风量分配,解决了4401综采工作面在通风系统调整过程中遇到的涉及范围广、调整难度大、风量难以合理分配的难题。
实践证明,ventsim三维通风仿真系统能够满足沙曲二矿新信息化、智能化管理要求,实现了矿井安全、高效、经济运行。
关键词:ventsim;三维通风仿真;风网解算;风流模拟1 工程概况及Ventsim三维通风仿真系统简介1.1 工程背景沙曲二矿隶属于华晋焦煤有限责任公司,矿井位于河东煤田中段、离柳矿区西南部,主采4#、5#煤层。
4401工作面是四采区第一个4#煤工作面,目前已形成全风压通风系统。
由于该工作面位于回风斜井主扇担负区域的最末端,而其回风联络巷位于白家坡回风立井主扇担负区域,因此该工作面的通风系统调整存在涉及区域广、调整难度大、影响因素多等困难,仅依靠经验,很难准确解决上述问题。
1.2 ventsim三维通风仿真系统简介Ventsim三维通风仿真软件是一款实用性较强的矿井通风仿真模拟软件。
该软件使用计算机图形系统建立矿井三维通风网络模型,通过对巷道的断面、风阻等参数进行赋值,通过风网解算、风流模拟和风量分配,对通风系统的效果进行模拟检测、控制与优化设计,从而为矿山管理人员和技术人员提供必要的数据支持,以辅助通风和生产决策。
2 三维通风网络模型的构筑2.1 三维模型的建立为建立4401工作面及其回风系统的三维通风模型,首先我们在矿井最新的采掘工程平面图上描出4401工作面、3402轨道巷、3402回风联络巷和四采区1#底抽巷等巷道的中心线,再在中心线的每个节点导入获取的节点标高数据,然后将AutoCAD图保存为DXF格式。
vent master的作用
vent master的作用
Vent master是一个用于管理和监控通风系统的设备或软件。
它的作用包括但不限于以下几个方面:
1. 监控通风系统,Vent master可以监测通风系统的运行状态,包括风扇的转速、空气流量、温度、湿度等参数。
通过实时监控,
可以及时发现通风系统的故障或异常情况,并进行相应的处理。
2. 控制通风设备,Vent master可以对通风设备进行远程控制,比如调节风扇的转速、调整通风口的开启程度,以实现对空气流动
的精确控制。
3. 数据记录与分析,Vent master可以记录通风系统的运行数据,包括温度、湿度、空气质量等参数的变化趋势。
这些数据可以
用于系统性能分析和故障诊断,为通风系统的优化提供依据。
4. 警报与报警,Vent master可以设定预警阈值,当通风系统
出现异常时发出警报,并及时通知相关人员进行处理,以保障室内
空气质量和设备安全。
5. 能耗管理,通过监控通风系统的运行情况,Vent master可
以帮助用户进行能耗分析,找出节能的潜在空间,并提供优化建议,从而降低通风系统的运行成本。
总的来说,Vent master的作用是通过监控、控制、数据分析
和警报等功能,帮助用户实现通风系统的智能化管理,提高通风系
统的效率和可靠性,同时降低能耗和维护成本。
基于Ventsim软件的矿井通风系统全局经济性优化
基于Ventsim软件的矿井通风系统全局经济性优化基于Ventsim软件的矿井通风系统全局经济性优化随着矿业行业的发展,矿井通风系统的经济性优化对于矿井生产效益和环境安全具有重要意义。
Ventsim软件作为一种强大的矿井通风系统仿真软件,可以为优化矿井通风系统提供可靠的技术支持和指导。
在本文中,我们将探讨使用Ventsim 软件进行矿井通风系统全局经济性优化的方法和效果。
矿井通风系统对于矿井生产运行至关重要。
合理优化通风系统可以提高矿井的生产效率、降低能源消耗、减少环境污染等。
传统的通风系统优化方法多为基于试验和经验的方式,效果有限且耗时耗力。
而Ventsim软件能够基于矿井的实际数据和运行情况进行系统仿真,准确模拟矿井通风过程,为优化提供更科学的参考。
在进行矿井通风系统全局经济性优化时,首先需要建立矿井的三维模型,并输入矿井的地质数据、通风系统参数等。
Ventsim软件可以根据这些数据自动计算得到矿井的气流分布图、风速、压力等关键参数。
这些参数是评估通风系统性能、进行优化的重要依据。
在得到矿井的物理模型和通风参数后,可以通过Ventsim 软件进行多种优化方案的比较和选择。
例如,可以通过调整矿井的风门位置和开合程度,优化气流分布,减小通风阻力,提高通风效果。
同时,还可以根据矿井的实际情况,进行数值模拟计算,评估不同方案的经济性和可行性,选择最佳方案。
除了进行优化比较,Ventsim软件还可以实时监测和分析矿井通风系统的运行情况。
通过设置监测点,可以实时采集矿井的通风数据,并与模拟计算结果进行对比。
这样可以及时发现通风系统的异常情况,并进行调整和修正,保证矿井的安全生产。
Ventsim软件在矿井通风系统全局经济性优化中具有一定的局限性。
首先,需要根据矿井的实际情况进行精确的数据输入,这对于数据采集和处理能力要求较高。
其次,优化结果还需要结合矿井的实际操作和管理,才能真正发挥其经济效益和环境保护的潜力。
Ventsim在煤矿通风立体动态管理中的应用
Ventsim在煤矿通风立体动态管理中的应用摘要某矿现已开采到-1000米以下,三个采区共用一个回风井,部份巷道风阻较大,风机风压达到3500多帕,通风系统复杂,不易管理。
针对这一问题,本文介绍了三维仿真软件Ventsim在某矿中的实际应用。
系统实时的风网解算,动态显示风流方向、风量、风速等参数,并能科学、准确、快速的进行通风现状模拟、降阻方案模拟、污染物扩散模拟等,满足了某矿通风管理的要求,为通风管理人员及决策人员提供了科学可靠的数据,提高了通风管理的整体水平,具有良好的应用前景。
关键词:三维模型通风管理模拟ventsim引言矿井通风系统的基本任务是利用通风动力向井下各用风地点提供足量的新鲜空气, 稀释并排除各种有毒有害气体和粉尘, 调节气候, 确保工作地点的空气质量, 营造一个安全舒适的作业环境[1]。
某矿矿总体分为东、西两部分,共4个采区,巷道众多,通风复杂,不易管理。
矿井使用二维的通风网络解算软件进行管理,使得管理通风已变得简单,提高了通风管理的整体水平。
但是软件的模拟与分析取决于输入数据的准确性和可靠性。
由于网络中具有数以千计的风路分支,在输入数据时稍不注意就会出现严重错误,对大规模数据的浏览和编辑都成为问题,而且当不熟悉该矿井的其他人使用这些网络数据时将变得非常困难[2]。
并且复杂通风网络的设计者对该网络具有较好的理解,但一旦该工程师离开,继任的工程师通常因为较难理解以前的设计而不得不放弃以前的工作。
因此,某矿迫切需要一种能够对井下通风系统进行实时解算、图形化显示并且操作简单的数值分析系统,便于管理人员以一种直观、易懂的方式掌握矿井的通风现状,来满足日益提高的矿井安全生产管理需求。
通过比较国内外的三维通风仿真系统,最终选择了金码软件(北京)有限公司的Ventsim系统,它可以很好的满足某矿的通风管理要求。
1.Ventsim三维仿真系统介绍Ventsim是一套基于独立平台的矿井通风工具软件,系统具有很好的兼容性,可以非常方便的导入其他矿井设计软件或通风软件的基础数据,生成三维模型。
基于Ventsim软件系统的矿井通风网络解算及优化
基于Ventsim软件系统的矿井通风网络解算及优化
矿山通风系统解算和通风系统优化的目标主要包含两个方面:基本目标是为井下各巷道和作业面提供安全、舒适的工作环境;第二个目标是使井下工作环境在保证安全安全通风条件下,通风系统投资与运行费用达到最低。
保证矿井通风系统安全可靠需要采用合适的通风设备、合理的通风网络和多部门工作的配合。
金码软件(北京)有限公司在通风解算、通风仿真领域具有行业领先的先进技术,Ventsim三维矿井通风模拟系统将大幅提升矿山企业通风管理的科学性和可操作性。
系统提供简单易学的通风模拟软件操作平台,三维可视化的建模工具,对通风环节各关键数据的动态模拟,污染物扩散过程模拟,风机工况点分析和通风成本分析等工具,矿井通风管理人员将更容易发现和防止通风环节可能导致的灾害。
视频:通风网络解算及优化
以三维通风模型系统为基础的矿井通风管理主要包括如下几方面的工作:
∙建立通风网络数据库:通风数据库包括通风网络的主要属性:名称、编号、始点坐标、终点坐标、长度、断面参数、支护类型、摩擦阻力系数、风阻、风量、风压、自然风压、风机的个体特性曲线系数等。
通风网络数据库是通风网络解算、通风模拟的基础。
∙通风网络解算和通风模拟:系统可以根据通风网络模型和通风网络数据库解算出自然风压或者风机工况点状态下风网状态。
系统可对各主要参数进行着色、显示结果非常直观。
∙通风经济性评价:可提供通风网络优化功能,计算各个主要巷道的通风和采矿成本。
在保证通风系统安全的基础上合理减少通风成本。
∙污染物扩散模拟:可在三维环境下设置污染源位置,系统可以模拟污染物的扩散时间、扩散比例等.。
Ventsim三维通风仿真系统应用于煤矿反风演习
Ventsim三维通风仿真系统应用于煤矿反风演习
根据《煤矿安全规程》第一百二十二条:生产矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在10min内改变巷道中的风流方向;当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%。
每季度应至少检查1次反风设施,每年应进行1次反风演习;矿井通风系统有较大变化时,应进行1次反风演习。
通过反风演习,可以模拟矿井灾变危害波及范围,制定相关区域人员的避灾路线;掌握矿井主扇反风性能,测定矿井主要巷道、风井反风风量,验证矿井主扇反风量能否达到《煤矿安全规程》反风量的要求;通过测定矿井CH4和CO2涌出量,分析反风前后矿井有害气体的变化;使井下人员熟悉避灾路线和方法,查找问题,提高矿井抗灾能力,并为领导决策提供各种理论数据及经验。
矿井反风演习对于保证矿井正常安全生产非常重要。
Ventsim矿井三维通风仿真系统可动态模拟反风演习整过程,为反风演习方案的制定和演习结果分析提供量化的系统分析平台。
Ventsim三维通风仿真系统中,可以通过设置,使风机反向作用,并结合矿井污染物模拟功能,就可以模拟出系统反风后的运行状况,包括扩散时间、风流速度、影响范围等,从而达到反风演习的效果。
利用该软件,能非常方便的对矿井反风演习方案进行预先模拟,避免不必要的浪费。
视频:煤矿反风演习
金码软件(北京)有限公司致力于为矿山企业提供国际领先、专业系统化的矿井三维通风动态仿真系统、三维数字化矿山综合管理系统平台、矿山精益管理系统和自动化控制系统整体解决方案。
ventsim通风软件
矿井通风网络解算基本算法之迭代法(Hardy-Cross)1. 矿井通风网络风量分配及复杂通风网路解算1.1 风量分配的基本定律风流在通风网路中流动时,都遵守风量平衡定律、风压平衡定律和阻力定律。
它们反映了通风网路中三个最主要通风参数——风量、风压和风阻间的相互关系,是复杂通风网路解算的理论基础。
1)通风阻力定律井巷中的正常风流一般均为紊流。
因此,通风网路中各分支都遵守紊流通风阻力定律,即(1)2)风量平衡定律风量平衡定律是指在通风网路中,流入与流出某节点或闭合回路的各分支的风量的代数和等于零,即(2)若对流入的风量取正值,则流出的风量取负值。
如图1(a)所示,节点⑥处的风量平衡方程为:如图1(b)所示,回路②-④-⑤-⑦-②的风量平衡方程为:图1 节点和闭合回路3)风压平衡定律风压平衡定律是指在通风网路的任一闭合回路中,各分支的风压(或阻力)的代数和等于零,即(3)若回路中顺时针流向的分支风压取正值,则逆时针流向的分支风压取负值。
如图1(b)中的回路②-④-⑤-⑦-②,有:当闭合回路中有通风机风压和自然风压作用时,各分支的风压代数和等于该回路中通风机风压与自然风压的代数和,即(4)式中,和分别为通风机风压和自然风压,其正负号取法与分支风压的正负号取法相同。
1.2 解算复杂通风网路的方法复杂通风网路是由众多分支组成的包含串、并、角联在内结构复杂的网路。
其各分支风量分配难以直接求解。
通过运用风量分配的基本定律建立数学方程式,然后用不同的数学手段,可求解出网路内各分支自然分配的风量。
这种以网路结构和分支风阻为条件,求解网路内风量自然分配的过程,称为通风网路解算,也称为自然分风计算。
目前解算通风网路使用较广泛的是回路法,即首先根据风量平衡定律假定初始风量,由回路风压平衡定律推导出风量修正计算式,逐步对风量进行校正,直至风压逐渐平衡,风量接近真值。
下面主要介绍回路法中使用最多的斯考德–恒斯雷法(Hard.Crross算法)。
211217088_基于Ventsim软件的矿井通风系统全局经济性优化
矿业工程黄 金GOLD2023年第5期/第44卷基于Ventsim软件的矿井通风系统全局经济性优化收稿日期:2022-12-09;修回日期:2023-02-15作者简介:马艳玲(1985—),女,工程师,从事矿山安全管理和通风除尘工作;E mail:406179306@qq.com马艳玲(紫金矿业集团股份有限公司)摘要:为确保JAMA铜矿矿井通风系统全生命周期达到最佳经济性运行,采用Ventsim矿井通风三维仿真软件对通风系统进行模拟研究,通过对通风网络中关键井巷的结构尺寸进行经济性优选,发现超大型矿山通风系统具有非常大的经济性优化潜力,可供同类型矿山参考借鉴。
关键词:Ventsim;矿井通风系统;全局经济性;井巷结构;数值模拟 中图分类号:TD72 文章编号:1001-1277(2023)05-0028-04文献标志码:Adoi:10.11792/hj20230508 矿井通风在矿山全生命周期生产活动中所占的成本比重较大,在以往设计阶段,风速合规和采矿方面的需求作为井巷结构尺寸选择的条件[1],因缺少科学先进的技术手段对井巷工程结构尺寸进行经济性论证,导致系统在全生命周期中综合成本过高。
这一潜在的成本增加往往被设计单位及矿山企业所忽视[2]。
本文借助Ventsim矿井通风三维仿真软件对国外某超大型矿山初步设计方案及全生命周期进行深度经济性论证并优化,达到系统全生命周期投资最低,具有非常高的推广价值。
1 工程背景JAMA铜矿项目位于塞尔维亚共和国Bor城附近。
该矿山为露天转地下开采,老系统目前开采最深标高为-150m,年生产能力为66万t,采用南北主副井开拓,矿体中央布置回风井,副井主要运输人员、材料及设备,主井箕斗提升矿石。
目前,国内矿业公司对其进行收购,并规划对BR矿体进行开发建设。
该矿体为巨大的斑岩型铜矿体,矿体倾角45°~55°,走向长约1450m,宽约360m,垂向延伸约1400m,赋存标高92~-934m。
Ventsim软件在矿井通风系统设计中的应用
Ventsim软件在矿井通风系统设计中的应用
张国胜;苏成哲
【期刊名称】《中国矿山工程》
【年(卷),期】2017(046)002
【摘要】针对某铜矿二期开采过程中矿井通风系统存在的问题,提出了两种通风系统设计方案,并运用Ventsim软件对通风系统进行风网解算及风流动态模拟.通过对通风系统设计方案的模拟比较,确定了最优的通风方案,实现了通风系统的优化设计,取得了理想的效果.
【总页数】3页(P11-13)
【作者】张国胜;苏成哲
【作者单位】兰州有色冶金设计研究院有限公司,甘肃兰州730000;兰州有色冶金设计研究院有限公司,甘肃兰州730000
【正文语种】中文
【中图分类】TD724
【相关文献】
1.Ventsim 软件在某矿通风设计中的应用 [J], 尚晓明;张爱民
2.Ventsim软件在矿井通风中的应用 [J], 骆贞江;杨成林
3.Ventsim软件在某深部矿体通风系统优化中的应用 [J], 石乃敏
4.Ventsim软件在矿井智能化通风系统中的应用 [J], 文崇
5.Ventsim三维通风仿真系统在五虎山矿井通风系统改造中的应用 [J], 刘永兴;周和平;杨志成
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
4建筑通风VENT软件常见问题及解决方法
建筑通风常见问题解析目录1. 室内通风结果中平面内速度分布均匀为0. (2)2. 结果显示时没有窗户? (3)3. 内存不足报错(新版已经直接给出内存不足的提示) (4)4. 软件启动后无法加载命令菜单 (5)5. 与显卡设置有关的显示报错 (6)6. 户型高度和楼层高度不一致导致的结果异常 (7)7. 软件需要安装到根目录下——否则引起报错如下: (8)8. 以前的培训手册和新的绿建标准中对过渡季节和夏季建筑前后压差的说法不同? (8)9. 软件加密系统导致vent软件的后处理程序无法启动 (9)10. 如果图纸用旧版软件计算并保存过,目前用新版软件打开结果或者用20150505sp1版打开,彩图效果仍然是旧版的,问题原因是什么?如何解决这一问题? (11)11. 通风计算结果文件夹与图纸层次结构 (12)12. 关于标准中风速气象数据和网络上气象数据说明。
(13)13. 关于查看门窗属性导致程序崩溃的问题——仅适用于sp1版; (13)14. 天井和中庭在通风计算中如何区别? (13)15. 规划中的风场如何确定范围?如何确定某个建筑是否要纳入计算中? (14)16. 为何入口风速设置很小/大而计算完后发现建筑周围风速很大/小? (14)17. 能否通过门窗展开做玻璃幕墙? (14)18. 为何分析结果中建筑表面出现镂空? (14)19. 为何提前创建了剖面但是无法更新? (17)20. 在结果管理中无论怎么点击都打不开结果浏览的界面?也没有任何报错? (17)21. 如何正确理解Vent中源于暖通规范的数据库中风向角度? (17)22. 如何分析一个风场的结果是否合理? (17)23. 建筑中经常会出现洞口,软件对这个支持模拟计算不? (17)24. 在新建dwg文档(默认文件名drawing1)中直接建立模型进行通风模拟计算,计算完成保存文件后,无法再查看计算结果。
如何找回? (17)25. Vent 2016.151111中,在风速矢量图结果界面单击右键调整箭头大小会弹出对话框“试图执行的操作不受支持”,如何解决? (17)26. 程序崩溃,并提示“致命错误:无法写入放弃文件(可能磁盘已满)”。
基于Ventsim软件的矿井通风系统优化
基于Ventsim软件的矿井通风系统优化摘要:本文关注使用Ventsim软件技术来优化矿井通风系统。
首先探讨了通风系统的概念和背景,然后介绍了Ventsim软件的功能和特征,最后讨论了如何利用Ventsim软件来优化矿井通风系统。
最后还总结了Ventsim提供的良好的性能和可靠性,以及它在改善矿井安全性方面取得的成就。
关键词:矿井通风系统,Ventsim,优化,安全性正文:矿井通风系统是一种保护矿工的重要工具,能够帮助控制危险气体的浓度,使其达到安全的水平,确保矿工的安全工作环境。
近年来,许多采矿公司开始使用软件技术来优化矿井通风系统,其中包括Ventsim软件。
Ventsim是一款专为矿井通风系统优化而设计的软件,具有模拟分析、数据可视化和在线调节等功能,可以帮助用户提高安全性和效率。
该软件可以帮助用户精确模拟不同类型的矿井通风系统,模拟出现场的各种状况,以帮助用户了解当前矿井的状况,确定可以改进的地方。
Ventsim提供了详细的图形数据可以视化,使用户能够清楚定位到通风系统中存在的问题,从而实现最大程度的改进。
此外,该软件还提供了在线调节功能,用户可以根据实时数据进行实时调节,实现最佳的系统性能。
使用Ventsim软件进行矿井通风系统优化,可以帮助用户实现更高的安全性和效率。
总之,Ventsim提供了良好的性能和可靠性,使其成为采矿公司最佳的选择。
它的模拟分析、数据可视化和在线调节功能使用户能够更好地了解当前矿井的状况,并对通风系统进行优化,从而提高矿井安全性和效率。
Ventsim的分析和模拟功能可以帮助用户解决实际运行矿井中的各种问题,比如防护目标的有效性检查、最佳通风方式的选择、气体污染的控制以及未来通风系统的安全性分析等。
此外,Ventsim还具有计算通风量的功能,可以根据矿井的气体浓度和煤层厚度等参数,计算出符合国家标准的通风量,从而减少当地居民接触到危险气体的可能性。
此外,Ventsim软件也具有一些其他有用的功能,如现场实时监控、系统状况的记录与回顾等,这些功能可以帮助用户更好地了解和控制矿井通风系统的运行状况,以达到最佳安全性和效率。
Ventsim软件在某深部矿体通风系统优化中的应用
Ventsim软件在某深部矿体通风系统优化中的应用石乃敏【摘要】针对某地下矿井深部风量小、能耗高、气温高等通风问题,对通风参数进行实际测量,并建立了该矿的Ventsim通风三维仿真系统,对通风现状进行了模拟,发现存在风机效率低、污风循环等问题,并提出相应的处理方法.同时,对优化改造确定方案进行模拟,优化后的矿井为通风容易矿井,矿井漏风、风量分配得到有效控制,深部气温得到了有效改善,满足矿井安全生产需求.【期刊名称】《矿业工程》【年(卷),期】2018(016)006【总页数】5页(P52-56)【关键词】Ventsim软件;矿井通风系统;优化改造【作者】石乃敏【作者单位】广西理工职业技术学院,广西崇左 532200【正文语种】中文【中图分类】TD720 引言某矿业公司筹建于1985年,先期主要开发浅部100号矿体,现已转入开采深部105号矿体,开采深度超过1km。
由于周围存在大量民采空区,在105号矿体开采时,通风工程未能及时跟进,使得通风系统不合理,导致目前105号矿体范围内的通风质量差,井下部分巷道温度达到35℃以上,采场温度甚至更高,工人劳动条件差,增加了井下工人的不安全性。
此外,由于历史原因,导致通风系统复杂、检查维护困难、系统漏风短路现象严重、设备多且装机容量大、能耗高等问题,这些问题使该公司进行通风系统优化研究势在必行[1]。
Ventsim三维通风仿真系统以其良好的可视化效果和简单易学的特点,逐渐成为矿井通风设计和通风管理最强有力的工具,是集通风三维仿真、井下环境模拟分析于一体,可同时对通风系统进行三维显示、通风解算、风机选型、热模拟、污染物模拟及经济性分析的综合模拟软件[3]。
充分利用Ventsim通风系统仿真模拟,能够为矿井通风系统优化、深部开拓中段设计、风机匹配选型和日常的通风管理,以及通风优化方案的提出和效果检验提供有益帮助[4]。
1 矿山概况目前,该公司开采对象主要是深部105号矿体,同时对上部100号矿体进行后期残采。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
矿井通风网络解算基本算法之迭代法(Hardy-Cross)
1. 矿井通风网络风量分配及复杂通风网路解算
1.1 风量分配的基本定律
风流在通风网路中流动时,都遵守风量平衡定律、风压平衡定律和阻力定律。
它们反映了通风网路中三个最主要通风参数——风量、风压和风阻间的相互关系,是复杂通风网路解算的理论基础。
1)通风阻力定律
井巷中的正常风流一般均为紊流。
因此,通风网路中各分支都遵守紊流通风阻力定律,即
(1)
2)风量平衡定律
风量平衡定律是指在通风网路中,流入与流出某节点或闭合回路的各分支的风量的代数和等于零,即
(2)
若对流入的风量取正值,则流出的风量取负值。
如图1(a)所示,节点⑥处的风量平衡方程为:
如图1(b)所示,回路②-④-⑤-⑦-②的风量平衡方程为:
图1 节点和闭合回路
3)风压平衡定律
风压平衡定律是指在通风网路的任一闭合回路中,各分支的风压(或阻力)的代数和等于零,即
(3)
若回路中顺时针流向的分支风压取正值,则逆时针流向的分支风压取负值。
如图1(b)中的回路②-④-⑤-⑦-②,有:
当闭合回路中有通风机风压和自然风压作用时,各分支的风压代数和等于该回路中通风机风压与自然风压的代数和,即
(4)
式中,和分别为通风机风压和自然风压,其正负号取法与分支风压的正负号取法相同。
1.2 解算复杂通风网路的方法
复杂通风网路是由众多分支组成的包含串、并、角联在内结构复杂的网路。
其各分支风量分配难以直接求解。
通过运用风量分配的基本定律建立数学方程式,然后用不同的数学手段,可求解出网路内各分支自然分配的风量。
这种以网路结构和分支风阻为条件,求解网路内风量自然分配的过程,称为通风网路解算,也称为自然分风计算。
目前解算通风网路使用较广泛的是回路法,即首先根据风量平衡定律假定初始风量,由回路风压平衡定律推导出风量修正计算式,逐步对风量进行校正,直至风压逐渐平衡,风量接近真值。
下面主要介绍回路法中使用最多的斯考德–恒斯雷法(Hard.Crross算法)。
1)解算通风网路的数学模型
斯考德–恒斯雷法是由英国学者斯考德和恒斯雷对美国学者哈蒂∙克劳斯提出的用于水管网
的迭代计算方法进行改进并用于通风网路解算的。
对节点为m、分支为n的通风网路,可选定N=n-m+1个余树枝和独立回路。
以余树枝风量为变量,树枝风量可用余树枝风量来表示。
根据风压平衡定律,每一个独立回路对应一个方程,这样建立起一个由N个变量和N个方程组成的方程组,求解该方程组的根即可求出个余树枝的风量,然后求出树枝的风量。
斯考德–恒斯雷法的基本思路是:利用拟定的各分支初始风量,将方程组按泰勒级数展开,舍去二阶以上的高阶量,简化后得出回路风量修正值的一般数学表达式为:
(5)
式中——独立回路中各分支风压(或阻力)的代数和。
分支风向与余树枝同向时其风压取正值,反之为负值。
——独立回路中各分支风量与风阻乘积的绝对值之和。
——独立回路中的通风机风压,其作用的风流方向与余树枝同向时取负值,反之为正值。
——独立回路中的自然风压,其作用的风流方向与余树枝同向时取负值,反之为正值。
按公式(5)分别求出各回路的风量修正值,由此对各回路中的分支风量进行修正,求得风量的近似真实值,即
(6)
式中:分别为修正前后分支风量。
的正负按所修正分支的风向与余树枝同向时
取正值,反之取负值。
如此经过多次反复修正,各分支风量接近真值。
当达到预定的精度时计算结束。
此时所得到的近似风量,即可认为是要求的自然分配的风量。
上述公式(5)和(6)即为斯考德–恒斯雷法的迭代计算公式,也称其为哈蒂·克劳斯法(Hard.Crross算法)。
当独立回路中既无通风机又无自然风压作用时,公式(5)可简化为
(7)
为便于理解,下面以并联网路来解释回路风量修正值的计算公式。
如图2所示为由两个分支1和2组成的并联网路,其总风量,风阻分别为R1和R2 。
设
两个分支自然分配的真实风量分别为和,拟定的初始风量分别为Q1和Q2 ,则初拟风量与真实风量的差值即为回路风量修正值。
若,必有
则,
根据,得
根据和,得:
图2 并联网路
忽略二次微量,整理得近似式:
故
将上式写成一般形式,即可得公式(5)与(7):
或
修正风量的计算公式,即公式(6):
2)解算步骤
使用斯考德–恒斯雷法,一般经过以下步骤:
(1)绘制通风网路图,输入网路结构及数据。
(2)给定条件,判断风流方向。
(3)确定独立回路数,选择并确定独立回路的分支构成。
(4)拟定初始风量。
通常,先给余树枝赋一组初值,再计算各树枝初始风量。
(5)计算回路风量修正值,及时修正回路中各分支的风量。
(6)检查精度是否满足要求
每修正完一次网路中所有分支的风量,称为迭代一次。
每次迭代后应判断是否满足给定的精度要求,当某次迭代中各独立回路风量修正值均小于预定精度ε,迭代计算结束,即
<ε,1≤i≤N(8)
精度ε一般取0.01~0.001m3/s。
(7)计算通风网路总阻力、总风阻。
在斯考德–恒斯雷法中,其核心是每次迭代中各回路风量修正值的计算。
按上述步骤编写的计算机解算通风网路的应用软件较多。
此外,因该算法的回路修正值可逐个回路独立计算,简化了计算,因而也可以手算。
手算时要注意:拟定的初始风量应尽量接近真实风量,以加快计算速度;独立回路中分支的风压和回路风量修正值的符号也可按顺时针流向取正值,逆时针流向取负值确定,通风机风压和自然风压的符号按顺负逆正确定;某分支风量,如在其它回路和后面的计算中再次出现,其风量的取值和风向应以最末一次渐近风量为准,而不再用初始值或前面的渐近值。