矿井通风(培训课件)

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Q1
Q2
▪ 闭合区域范围内:流进风量之和=流出风量之和

100
50
▪ ▪
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100 500
煤矿企业负责人安全资格证培训班

3
(三)风速
▪ 风速(风流的速度):单位时间(1秒)风走了多远。

0

80


▪ 70
0 30
80米

50
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60秒
4
▪ 风速
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▪ 巷道断面突变、急拐弯、阻碍物等会增大 井巷风阻。


涡流
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4)矿井通风难易判断方法:等积孔 A
总风阻
1.19 等积孔 A
R
矿井通风难易程度 容易 中等 困难
等积孔A/m2 >2 1~2 <1
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▪ (1) 粉尘飞扬 ——环境恶劣、影响视线、设备发热、

煤尘爆炸、职业病等(最优排尘风速为1.5-2.0m/s)
▪ (2) 听力影响
▪ (3) 影响井下气候条件

▪ 要求:轨道运输行人巷道<8米/秒;工作面、皮带机运巷(井)

风速< 4米/秒。
▪ 特殊:综采面防尘效果好可放宽< 5米/秒;皮带采区回风巷可放宽

( Pa )
防爆门



人 行

出 口

风井
闸门
风机
引风道
水柱计
扩散器 50毫米

50毫米水柱=500帕
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▪ 理想:P总1 = P总2
P总1
P总2
▪ 实际流体:
h ▪ P总1 = P总2+ 阻
▪ ▪
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RHale Waihona Puke Baidu
Q ×Q
通风阻力
通风动力(主扇)
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风压
井巷风阻=2

驼峰区
井巷风阻=1
1100

700
工况点

主扇工作压力曲线
0
600
风量
400
说明:井巷风阻增大(1 2),导致风量减小(600 400),同时主扇风压上升 (700 1100);而且井巷风阻过大,会造成风机退入不稳定“驼峰区”: 出现喘振现象(风量、风压和电动机电流、电压、功率急剧动、机体震动、噪 声),严重烧毁风机。

距离
80米

V= 时间
60秒

1.33 米 秒

单位

ms
▪ ▪ 注意:煤矿中的巷道风速指平均风速.
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▪ V=(V1+V2+

边上小

+V16) 16
中间大

边上小

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▪ 校正方法:风表侧身移动测风法—侧身法
▪ 防瓦斯层状聚积流动:岩巷最低风速>0.15米/秒

煤巷最低风速> 0.25米/秒
▪ 特殊强化标准: 架线电机车运行巷道风速>1米/秒

专用排瓦斯巷风速>0.5米/秒
▪ 注意: 凡在风速低于最低风速的井下环境作业都是

微风作业 。
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▪ 注意 风速也不能过大:
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2) 影响井巷风阻的因素
▪ 巷道长度——风路 ▪ 巷道断面积
▪ 面积缩小1倍,井巷风阻扩大5.66倍
▪ 并联巷道相当于在一定程度上增加巷道断面积
▪ 巷道摩擦阻力系数 木支护
▪ 木支护换为料石砌碹,井巷风
▪ 阻可降低约6-10倍。
料石砌碹
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3) 降低通风阻力有哪些措施? (P192或P183)
▪ (1)减小矿井井巷风阻
矿井总风阻
▪ (2)不随意在主要通风巷道内堆放杂物、矿车; 同时尽可能使巷道光滑,避免巷道断面突变及拐 急弯;
▪ 1、风压与通风阻力
P总2
▪ 总压: P总 流体在管道流动依靠
▪ 流体的能量(内能),单位体积流体的能量
▪ 体现为“压力”,
此“压力”是指流体总压。
▪ 总压=静压+速压+位压


可相互转化 P总1
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▪ 压力单位:毫米水柱 ( mmH2O )

1毫米水柱=9.8帕 ≌ 10 帕
矿井通风
培训课件
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一、矿井空气流动规律
▪ ▪ (一)流体 ▪
液体 不可压缩,连续的物质。 气体 可压缩,连续的物质。
▪ 低速流动的气体可视为不可压缩,实验多采用”水”模 拟。
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(二)质量守恒定律
▪ 过同一风路的各断面风量大小处处相等:Q1=Q2
▪ 时间 0 15 30 45 60秒
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过渡层{
}}
流体流动三区 紊流区 层流区
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▪ 0 层流
紊流从中部出现,并逐步
变大,层流区变小(几十厘米 几毫米)。
▪ 教材P191:表6-2-1(或教材P188:表6-1-3)
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▪ 2、 通风阻力与井巷风阻 ▪ 1) 井巷风阻:表示巷道阻碍风流流动特性,用“R”
表示。对一定的井下巷道,其井巷风阻是一个固定常数值;
R越大井巷对风流阻碍能力越强。 ▪ 理解 R有点像电阻。 ▪ 通风阻力 = 井巷风阻 ×(风量×风量)

h阻
▪ 井巷风阻
▪ 风量
▪ 如: 200方风
200 米3 /分
200 m3 /min
▪ (五) 风速与风量的关系

风量=60×风速×巷道断面积

Q =60 × V × S
▪ 测风 《规程》: 每10天进行1次全面测风;采掘工作面 按实际需要随时测风.
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(六) 通风阻力与通风压力

为< 6米/秒。
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(四) 风量:单位时间(1分、1秒)通过巷道的风流体积(米3)。
Q
5米

时间 1分钟


4米2
20米3
▪ Q=4×5 / 1= 20 米3/分
单位 m3/min
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▪ 井下通常用:“米3 /分”作风量单位 ,俗话叫“方风”。
产生压力(能量)损失
▪ ▪
磨擦 局部
流体内部 巷道壁
涡流
阻碍影响
这个压力损失: h阻= P总1 - P总2 就是通风阻力 说明 通风阻力越大,风通过管道所消耗的压力损失(即:1m3
空气从1→2点所消耗的能量)越大,通风越困难。
例如:若h阻为10帕,则1m3空气从1→2点所消耗的能量为10焦耳。
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