矿井通风课程设计指导书及题目(最新)

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矿井通风课程设计题目

矿井通风课程设计题目

矿井通风课程设计题目(一)已知条件1.煤层地质概况:单一煤层,倾角25˚,煤层厚2.5m,属于瓦斯矿井,二氧化碳涌出量很小,煤尘有爆炸危险,涌水量不大。

2.井田范围:设计第一水平深度380m,走向长度7200m,双翼开采,每翼长3600m。

3.矿井生产能力:设计年产量为120万吨,矿井第一水平服务年限为23年。

4.矿井开拓与开采:用竖井主要石门开拓,在底板开岩石平巷,其开拓系统如图1所示。

拟采用两翼对角式通风,在NO3、NO4两采区中央上部边界开回风井,其采区划分见图2。

采区巷道布置见图3,全矿井有两个采区同时生产,每个采区各布置一个综采工作面,均采用国产ZY-3,4柱式支撑掩护式支架。

为了保证生产的接续,矿井含一个备用回采工作面,为准备采煤有四条煤巷掘进,掘进工作面不与采煤工作面串联通风。

井下需要独立供风的硐室有:大型火药库、水仓、变电所各一个、绞车房两个,不考虑自然风压对矿井通风的影响。

5.井下同时最多人数为180人。

单个采煤工作面绝对瓦斯涌出量3.8m3/ min,采煤工作面的最多人数为40人,进风流温度t=21˚c。

掘进工作面最多人数为15人,一次使用炸药量8kg,单个掘进工作面瓦斯绝对涌出量为1.8m³/min。

井巷尺寸及支护参数见表1。

表1井巷尺寸及其支护情况节点序号巷道名称支护形式L/m S/m21--2 副井两个罐笼,有梯子间风井直径D=5米3802--3 主运石门三心拱,混凝土碹,壁面抹浆240 9.5 3—4 主运石门三心拱,混凝土碹,壁面抹浆160 9.5 4—5 主要运输大巷三心拱,混凝土碹,壁面不抹浆900 8.0 5--6 运输机上山梯形工字钢d=18厘米,Δ=5 330 7.0 6--7 运输机上山梯形工字钢d=18厘米,Δ=5 180 7.0 7--8 运输机顺槽梯形工字钢d=16厘米,Δ=5 870 4.88--9 采煤工作面采高2.5米,控顶距3~4米,综采,支撑掩护支架150 8.89--10 回风顺槽梯形工字钢d=16厘米,Δ=5 870 4.8 10--11 回风上山梯形工字钢d=18厘米,Δ=5 50 8.0 11--12 回风巷三心拱,混凝土碹,壁面抹浆2700 8.012--13 混凝土(不平滑),风井直径D=4米7070米240米主井副井图1 开拓系统示意图图400米180米180米180米180米NO.3NO.1NO.2NO.4图2 采区划分图1800m 1800m 1800m 1800m(一)矿井基本概况1、煤层地质概况 单一煤层,倾角25°,煤层厚4m ,相对瓦斯涌出量为13m 3/t,煤尘有爆炸危险。

采区设计(矿井通风系统)课程设计任务书(doc 6页)

采区设计(矿井通风系统)课程设计任务书(doc 6页)

采区设计(矿井通风系统)课程设计任务书1、设计依据给定矿井开拓系统和某一采区区域范围及煤层地板等高线图,矿井概况及生产情况,以及采区生产能力(产量)、瓦斯涌出量等条件,进行采区巷道布置及采区通风系统设计。

设计题目及资料来源由具体指导老师确定。

2、设计内容1)采区设计:采区巷道布置(采区上下山、主要进回风、运输巷道),回采巷道布置,回采工作面布置,明确巷道之间的联接关系;简单进行采煤方法、回采工艺设计;2)采区(或矿井)通风系统设计:采区通风系统确定(要有相应的通风构筑物)、用风地点风量计算与分配(采用由内向外四算一校核的方法),计算采区巷道通风阻力。

进行简单的矿井通风系统设计(通风机选型和工况点分析)。

3)安全工程设计【推荐选作】:瓦斯抽采设计、防灭火灌浆设计、注氮气设计、阻化剂设计等。

3、设计要求完成采区通风系统设计说明书一份,采区巷道布置图,矿井(采区)通风系统图、网络图。

(说明书和图纸格式按照学校毕业设计要求的格式完成)4、提交材料采区设计及通风系统设计说明书,采区巷道布置图,矿井(采区)通风系统图、通风网络图。

(包括草稿、电子文档)5、指导要求设计主要分为两个内容:采区巷道布置和矿井(采区)通风设计。

本着今后实施“课程设计进行简单矿井通风设计,毕业设计进行有针对性的老矿井改造通风设计和侧重安全系统设计,加强学生能力培养”的教学计划改革探索,也为适应当前煤矿集约化开采体系的需求,使学生尽早熟悉矿井通风设计的方法,及时消化《矿井通风与空气调节》课中的矿井通风设计内容,本次设计可根据学生情况可适当要求进行简单的矿井通风系统设计(通风机选型和工况点分析);在制定设计题目时,原始CAD图纸给出水平大巷、井底车场及主要硐室等矿井开拓布置条件,灵活指定采区不同条件(尺寸不同、位置不同、煤层厚度不同或生产能力不同等),让学生分别选取,做到学生每人不重复。

6、课程设计的时间安排安全科学与工程学院安全工程08级课程设计进程安排计划(共5周)。

矿井通风课设指导

矿井通风课设指导

两翼对角压入式
两翼对角压入式:进风井和出风井的位置与图94相同,只是在进风井口(副井口)附近安设压入式主 要通风机,进风副井口须密闭,主井底和总进风须 隔开。
分区对角抽出式
分区对角抽出式 进风井大致位于井田走向的中央,在 每个采区各掘一个小回风井,并分别安设抽出式分区主 要通风机,可不必做总回风道。在图9-5中也可以用斜井 代替立井,或者进风用垂直于走向(或平行于走向)的平 峒,出风用斜井;或者进风和出风都用平峒。
1) 中央并列式的使用条件:煤层倾角大、埋藏 深,但走向长度不大(≤4km),瓦斯、自然发火都不 严重,在此条件下,采用中央并列式是比较合理的。 2) 中央分列式的适用条件:一般地说,这种通 风方式适用于煤层倾角较小,埋藏较浅,走向长度 不大(≤4km) ,而且瓦斯,自然发火比较严重的新建 矿井。与中央并列式相比,这种通风方式的安全性 要好。
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(4)风门墙垛要用不燃材料建筑,厚度不小于0.5m, 严密不漏风; 墙垛周边要掏槽,见硬顶、硬帮与煤岩接实。墙垛平 整,无裂缝、重缝和空缝; ( 5 )风门水沟要设反水池或挡风帘,通车风门要设 底坎,电管路孔要堵严;风门前后各 5m内巷道支护良 好,无杂物、积水、淤泥。 2、风桥 当通风系统中进风道与回风道需水平交叉时,为使 进风与回风互相隔开需要构筑风桥。按其结构不同可 分为三种。
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采区通风系统 二、采区进风上山与回风上山的选择
上(下)山至少要有两条;对生产能力大的采区可有
3条或4条上山。 1、轨道上山进风,运输机上山回风
2、运输机上山进风、轨道上山回风
比较:轨道上山进风,新鲜风流不受煤炭释放的瓦斯、 煤尘污染及放热影响,输送机上山进风,运输过程中 所释放的瓦斯,可使进风流的瓦斯和煤尘浓度增大, 影响工作面的安全卫生条件。

矿井通风与安全课程设计指导书

矿井通风与安全课程设计指导书

山西煤炭职业技术学院矿井通风课程设计指导书(适用矿井通风与安全专业)采矿工程系·通风教研室山西煤炭职业技术学院矿井通风课程设计指导书(适用矿井通风与安全专业)第一部分矿井概况第一章井田概况一、地理概况:1.交通位置;2. 自然地理地形;3. 气象及地震情况;4.主要自然灾害。

二、井田开发概况:井田范围、走向长、倾斜长、上下标高;矿井的开发历史;相邻井田(矿区)的情况。

三、地质构造: 井田内的断层、摺曲、陷落柱、火成岩浸入等构造情况及对开采的影响。

四、地层:地层年代及地层特征;含煤地层。

五、煤层(附煤层特征表):井田内可采煤层的层数、厚度、间距、倾角、走向、倾向及煤层变化情况;煤层内夹石及火成岩浸入情况;煤层顶底板岩石性质、厚度、稳定性及对采掘的影响;煤的硬度、容重。

六、煤质:井田内所含煤层煤质的技术指标情况,包括水分、灰分、挥发分、全硫、发热量。

七、水文地质: 井田内主要含水层的岩性、厚度;隔水层的岩性、厚度及隔水性质;断层的导水性及断层防水煤柱;其它构造对水文地质影响情况;工作面涌水的主要来源,涌水量;矿井充水因素分析。

八、其它开采技术条件:瓦斯涌出量,煤层自燃倾向性及自然发火期;煤尘爆炸危险性;地温等。

第二章矿井生产概况一、井田开拓开采1、井田境界、储量、设计能力及服务年限。

2、井田开拓:(1)开拓方式、井筒个数、位置、用途、断面尺寸、装备等情况。

(2)矿井水平划分,采区(盘区)划分,大巷位置、数量、断面尺寸、用途等情况。

(3)井底车场形式。

(4)井下主要机电硐室、火药库、消防材料库等布置情况。

3、井下开采(1)采区内采煤工作面数量、位置、采煤方法及工艺、支护形式和主要机电设备。

(2)开拓、掘进工作面数量、位置、掘进方法及工艺、主要机电设备。

(附:生产采区内主要机械设备一览表)。

二、矿井提升运输、通风、排水、压气设备1、提升设备(1)主井:主井的技术参数、支护形式;提升运输方式、提升运输设备的型号、数量、功率等情况。

矿井通风与安全课程设计指导书

矿井通风与安全课程设计指导书

矿井通风与安全课程设计指导书一、课程设计性质、目标与基本要求1、课程设计的性质矿井通风与安全课程设计是在高年级学生基本学完《矿井通风与安全》课程时的一次集中式的综合设计,是一次重要的实践性教学环节。

2、课程设计的目标本设计的目的是让学生能综合地运用所学知识,理论联系实际,对新建矿井或改扩建矿井的通风设计具有初步设计和计算的能力,以加深对基础知识的理解,提高分析问题和解决问题的能力,为毕业设计和今后从事矿井通风的工程实践打下良好的基础。

3、课程设计的基本要求通过对一个课程设计的全过程,使学生达到以下要求:1)巩固和加深对《矿井通风与安全》课程基本理论的理解,提高综合运用本课程所学知识的能力。

2)培养学生调查研究、查阅技术文献、资料、手册的能力。

培养独立思考,深入研究,分析问题、解决问题的能力。

3)掌握矿井通风设计的基本程序和方法。

4)能够按要求编写课程设计报告书,能正确用简洁文字、图表阐述设计过程和结果,能够正确绘制相关图形。

5)通过课题设计的全过程,使学生树立严肃认真的工作作风和实事求是的科学态度。

二、课程设计具体内容和步骤1)拟定矿井通风系统,绘出通风系统图及网络图首先应结合矿井开拓、开采和运输拟定出安全可靠、经济技术合理的矿井通风系统,并确定最困难时期和容易时期的通风路线,分别绘制出两个时期的通风系统示意图和网络图。

矿井通风系统示意图可按水平投影示意图或轴侧投影示意图绘制,二者既可用单线表示巷道,也可采用双线表示巷道。

图中各通风设施应按规定的符号表示。

网络图要与通风系统图完全对应绘制,各条风路上应加注风流方向、巷道风阻、通过风量、通风阻力、调节风窗等。

2)矿井需风量计算和风量分配矿井需风量,按下列要求分别计算,并采取其中最大值。

(1)按井下同时工作最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3;(2)按采煤、掘进、硐室及其他实际需要风量的总和进行计算。

矿井总需风量确定后,应按矿井设计期限内通风最困难时期和最容易时期,对各个用风地点进行风量分配,并验算各通风巷道中的风速是否符合《规程》规定,如符合《规定》,则风量分配合理。

《矿井通风》课程设计

《矿井通风》课程设计

第一节矿井概况一、地质概况该矿地处平原,地面标高+150m,井田走向长度5km,倾斜方向长度3.3km。

井田上界以标高-165m为界,下界以标高-1020m为界,两边以断层为界,井田内煤层赋存稳定,井田可采储量约1.08亿吨。

该矿为年产150万吨的大型矿井,服务年限为72年。

井田内有两个开采煤层,为k1、k2,在井田范围内,煤层赋存稳定,煤层15°,煤层倾角15°,各煤层厚度,间距及顶底板岩性参见综合柱状图。

矿井相对瓦斯涌出量为6.6m3/T,煤层有自然发火危险,发火期为16-18个月,煤尘有爆炸性,爆炸指数为36%。

综合柱状图二、开拓方式及开采方法采用立井多水平上下山开拓,第一水平标高-380m,倾斜长为825×2m,服务年限为27年,因走向较短,两翼各布置一个采区。

每个采区上山部分和下山部分各分为五个区段回采。

每采区各布置一个综采工作面和一个高档普采工作面,工作面长度150m,区段平巷及区段煤柱15m,综采工作面产量为在k1煤层时为1620吨/日,在k2煤层时1935吨/日,日进6刀,截深0.6m,高档普采工作面产量为k1煤层时为1080吨/日,k2煤层时1290吨/日,日进4刀,截深0.6m,东翼还另布置一备用的高档普采工作面。

综采工作面装备的部分机电设备如表2所示,采区巷道采用集中联合布置。

采区轨道上山均布置在k2煤层的底板稳定细砂石中,区段回风平巷与运输上山,区段运输平巷与轨道上山采用石门连接,为了保证生产正常接替,前期东西两翼各安排两个独立通风的煤层平巷掘进头,后期东西两翼各安排两个独立通风的煤层平巷掘进头和一个岩石下山掘进头。

东西两翼各有一个绞车房、变电所、火药库,亦需独立通风。

井为箕斗井提煤用,井为罐笼井升降人员、材料、矸石,也作为进风井用,并设有梯子间。

部分巷道名称、长度、支护形式,断面几何特征参数列入表1。

表1 井巷特征参数表2 综采工作面部分机电设备一览表井内的气象参数按表3所列的平均值选取,除综采工作面采用4-6工作制外,其它均采用三八工作制。

矿井通风安全课程设计指导书

矿井通风安全课程设计指导书

《矿井通风与安全》课程设计指导书一、课程设计的性质、目的和任务1.设计的性质矿井通风课程设计是在高年级学生基本学完《通风安全学》课程时的一次集中式的综合设计,是一次重要的实践性教学环节。

2.设计的目的和任务本设计的目的是让学生能综合地运用所学知识,理论联系实际,对新建矿井或改扩建矿井的通风设计具有初步设计和计算的能力,以加深对基础知识的理解,提高分析问题和解决问题的能力,为毕业设计和今后从事矿井通风的工程实践打下良好的基础。

为此,主要应完成的基本任务是:根据已知的基础资料,建立一个安全可靠、技术先进和经济的矿井通风系统。

二、课程设计的基本要求通过对一个课程设计的全过程,使学生达到以下要求:1.巩固和加深对《通风安全学》课程基本理论的理解,提高综合运用本课程所学知识的能力。

2.培养学生调查研究、查阅技术文献、资料、手册的能力。

培养独立思考,深入研究,分析问题、解决问题的能力。

3.掌握矿井通风设计的基本程序和方法。

4.能够按要求编写课程设计报告书,能正确用简洁文字、图表阐述设计过程和结果,能够正确绘制相关图形。

5.通过课题设计的全过程,使学生树立严肃认真的工作作风和实事求是的科学态度。

三、课程设计的总原则、范围与步骤1.总原则应遵循安全可靠、技术经济合理,符合国家有关的技术政策、规定和安全规程等原则进行矿井通风设计。

2.设计范围矿井服务年限不长时(大约15至20年),按整个服务年限,做一次通风设计。

3.设计步骤1)拟定矿井通风系统,绘出通风系统图及网络图; 2)矿井需风量计算和风量分配; 3)矿井通风阻力计算;4)选择主要通风设备及附属装置; 5)概算通风费用四、课程设计的主要内容1.拟定矿井通风系统,绘出通风系统图及网络图首先应结合矿井开拓、开采和运输拟定出安全可靠、经济技术合理的矿井通风系统,并确定最困难时期和容易时期的通风路线,分别绘制出两个时期的通风系统示意图和网络图。

矿井通风系统示意图可按水平投影示意图或轴侧投影示意图绘制,二者既可用单线表示巷道,也可采用双线表示巷道。

矿井通风学》课程设计

矿井通风学》课程设计

矿井通风学》课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握矿井通风学的基本概念、原理和方法。

具体包括以下三个方面:1.知识目标:学生能够理解矿井通风的定义、作用和重要性;掌握矿井通风的基本原理和方法,包括自然通风和机械通风;了解矿井通风系统的组成和运行机制。

2.技能目标:学生能够运用矿井通风学的原理和方法分析问题和解决问题;能够设计简单的矿井通风系统,并进行效果评估。

3.情感态度价值观目标:学生能够认识到矿井通风在煤矿安全生产中的重要性,增强安全意识;培养学生的责任感和使命感,激发学生对矿井通风学的兴趣和热情。

二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个部分:1.矿井通风的定义、作用和重要性:介绍矿井通风的基本概念,阐述矿井通风在煤矿安全生产中的重要作用。

2.矿井通风的基本原理和方法:讲解矿井通风的物理原理,介绍自然通风和机械通风的原理及应用。

3.矿井通风系统的组成和运行机制:解析矿井通风系统的结构,阐述各组成部分的功能和相互作用。

4.矿井通风设计及效果评估:介绍矿井通风设计的基本方法,讲解通风效果评估的指标和手段。

三、教学方法为了提高教学效果,本节课将采用以下几种教学方法:1.讲授法:教师通过讲解、阐述矿井通风的基本概念、原理和方法,引导学生理解和掌握相关知识。

2.案例分析法:教师通过引入矿井通风的实际案例,让学生运用所学知识分析问题和解决问题。

3.实验法:学生进行矿井通风实验,让学生亲身体验和了解通风原理及设备运行。

4.讨论法:鼓励学生积极参与课堂讨论,培养学生的思维能力和团队协作精神。

四、教学资源为了支持本节课的教学内容和教学方法,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的矿井通风学教材,为学生提供系统、科学的学习资料。

2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料:制作精美的PPT课件,直观展示矿井通风的原理和设备。

4.实验设备:准备矿井通风实验所需的设备,为学生提供实践操作的机会。

井矿通风通风课程设计

井矿通风通风课程设计

井矿通风通风课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解井矿通风的基本原理,掌握通风方式及其适用条件;2. 使学生掌握井矿通风系统的构成、工作原理及通风设备的作用;3. 引导学生了解井矿通风在矿业生产中的重要性,认识通风对矿工健康的影响。

技能目标:1. 培养学生运用井矿通风原理分析通风问题的能力;2. 提高学生设计简单井矿通风系统的实际操作技能;3. 培养学生运用相关软件或工具对井矿通风效果进行评价的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对井矿通风工作的责任感,提高安全意识;2. 激发学生对矿业生产环境保护的兴趣,培养环保意识;3. 增强学生团队协作意识,培养沟通、交流及合作能力。

本课程针对初中年级学生,结合学科特点,注重理论与实践相结合,提高学生对井矿通风知识的掌握和应用能力。

课程目标旨在让学生在学习过程中,既能掌握专业知识,又能提高实际操作技能,同时培养良好的情感态度价值观,为今后的学习和工作打下坚实基础。

二、教学内容1. 井矿通风基本原理:讲解井矿通风的必要性、通风方式的分类及适用条件,引导学生理解通风对矿井环境的影响。

教材章节:第一章 矿井通风概述2. 井矿通风系统:介绍井矿通风系统的构成、工作原理,分析各种通风设备的作用及选型。

教材章节:第二章 矿井通风系统及其设备3. 井矿通风设计与评价:教授简单井矿通风系统的设计方法,指导学生运用相关软件或工具对通风效果进行评价。

教材章节:第三章 矿井通风设计与评价4. 井矿通风安全与环保:讲解井矿通风在矿业生产中的重要性,分析通风不良导致的矿井安全问题及对矿工健康的影响,强调通风工作在环保方面的作用。

教材章节:第四章 矿井通风安全与环保教学内容按照课程目标进行科学组织和系统安排,注重理论与实践相结合。

在教学过程中,教师需结合教材章节,按照教学大纲逐步推进,确保学生掌握井矿通风相关知识,提高实际操作能力。

三、教学方法针对井矿通风课程特点,采用以下多样化的教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1. 讲授法:用于讲解井矿通风的基本原理、系统构成、工作原理等理论知识。

河南工程学院矿井通风与安全课程设计

河南工程学院矿井通风与安全课程设计

矿井通风课程设计题一(一)已知条件1、煤层地质概况:煤层倾角25℃,单一煤层,煤层厚2.8m,该矿属高瓦斯矿井,矿井相对瓦斯涌出量为12m3/t,煤尘有爆炸危险,煤层自然发火期为4~6个月。

2、井田范围:设计第一水平开采深度240m,走向长度6000m,每翼长3000m。

3、矿井生产能力:设计年产量为0.45Mt,矿井第一水平服务年限为23年。

4、井田开拓与开采:矿井采用立井开拓,开拓系统见图1-1,采区划分见图1-2。

在每翼两采区中央上部边界开风井,采用对角式通风,通风系统见图1-3。

矿井同时生产两个采区,每个采区一个高档机采生产工作面,工作面日产量750t,一个备用面,两个掘进面,可满足矿井产量要求。

5、井下同时作业人数280人,一个采煤工作面最多40人,一个掘进面最多20人。

6、井巷尺寸及支护情况:见表1-1。

7、邻近条件相近矿井资料:采煤工作面相对瓦斯涌出量8m3/t,掘进工作面(用28kW局部通风机)风量300m3/min。

8、该矿自然风压为50pa。

(二)设计要求1、拟定矿井通风系统,绘出通风系统图及网络图(容易时期和困难时期分别绘制);2、矿井需风量计算和风量分配;3、矿井通风阻力计算;4、选择主要通风设备及附属装置;5、概算通风费用。

图1-1 开拓系统布置图图1-2 采区划分图图1-3 通风系统布置示意图表1-1 井巷尺寸及支护情况称支护形式断面形状净断面积(m2)井巷特征混凝土碹圆形19.6 井筒直径5.0m,罐笼提升,有梯子间H=240m 门料石砌碹半圆14.0 L=200m 混凝土碹半圆10.0 不抹灰浆3~4段2上山工字钢梯形9.0 支架纵口径Δ=5 201~202 202~203 203~204山工字钢梯形9.0 支架纵口径Δ=5 208~209 209~210 210~211面机巷槽)工字钢梯形8.0 支架纵口径Δ=5L=750(L=60m(作面矩形8.0 单体液压支柱,一次采全高,支架整齐,控顶距2~4m。

《矿井通风》实训指导书

《矿井通风》实训指导书

实验一 通风管道中风流点压力和风速的测定一、实验目的(一)学习用皮托管及压差计测定通风管道中的点压力,并了解皮托管及压差计的构造。

(二)学习用皮托管及压差计测定通风管道中某断面的平均风速并计算风量。

二、实验要求(一)掌握用皮托管及压差计测定通风管道中某点空气的静压、动压和全压的方法,以巩固动静全h h h ±=的概念。

(二)掌握用皮托管及压差计测定通风管道中某点平均风速、最大风速和速度场系数K 的方法,并计算风量。

三、实验仪器和设备(表1)表1 实验三所用的仪器和设备四、实验内容及步骤(一) 管道中空气点压力的测定 1.原理皮托管与压差计布置如图4所示,左图为压入式通风,右图为抽出式通风。

皮托管“+”管脚接受该点的绝对全压p 全,皮托管“-”管脚接受该点的绝对静压p 静,压差计开口端接受同标高的大气压p 0。

所以1、4压差计的读数为该点的相对静压h 静;2、5压差计为该点的动压h 动;3、6压差计的读数为相对全压h 全。

就相对压力而言,h 全=h 静±h 动;压入式通风为“+”,抽出式通风为“-”。

通过本实验数据可以验证相对压力之间的关系。

2.实验方法和步骤(1)将U 型垂直压差计和皮托管用胶皮管按附图连接。

先验证抽出式通风相对压力之间关系。

(2)检查无误后,开动风机。

(3)当水柱计稳定时,同时读取h 全、h 静、h 动。

(4)然后用同样的方法同时读取压入式管道的h 全、h 静、h 动。

(5)将实验数据填写于实验报告中。

(图4 管道中空气点压力测定)(二) 测定管道中某断面的平均风速并计算风量 1.原理风流在管道中流动时,各点的风速并不一致,用皮托管测得的动压,实际上是风流在管道中流动时,皮托管所在测试断面风流某点的动压值,而不是整个断面风流动压的平均值。

在实际工作中,由于时间限制,逐点测定并计算平均值是比较困难的。

通常只测量断面中心点最大动压值,然后用式ii i h Kv ρ动大均2=计算平均风速。

《矿井通风与安全》课程设计

《矿井通风与安全》课程设计

《矿井通风与安全》课程设计矿井与通风安全课程设计姓名学号专业年级⽬录第⼀章设计内容 (3)⼀、设计题⽬: (3)⼆、原始资料 (3)三、设计任务 (4)第⼆章掘进通风⽅法 (4)⼀、局部通风机⽅式 (4)⼆、风筒选择 (5)第三章掘进⼯作⾯所需风量设计 (6)⼀、排除炮烟所需风量 (6)⼆、排出⽡斯所需风量 (7)第四章掘进通风管理 (8)⼀、加强风筒的管理措施 (8)⼆、保证局部通风机安全运转的措施 (9)三、加强掘进⼯作⾯的⽡斯检查和监测 (9)四、掘进⼯作⾯的防⽕防爆的安全措施 (9)五、局部通风机消声措施 (10)致谢 (11)参考资料 (12)前⾔《矿井通风》设计是学完《矿井通风》课程后进⾏的,是我们运⽤所学知识联系实际,完成学习与实践相结合的重要实践环节,也是对我们进⾏的⼀次综合性专业设计训练。

通过本次课程设计使我们从中获得以下⼏个⽅⾯的能⼒,为毕业设计打下坚实的基础。

1.进⼀步巩固和加深我们所学矿井通风理论知识,培养我们设计计算、⼯程绘图、计算机应⽤、⽂献查阅、运⽤标准与规范、报告撰写等基本技能。

2.培养学⽣实践动⼿能⼒及独⽴分析和解决⼯程实际的能⼒。

3.培养我们创新意识、严肃认真的学习态度和理论联系实际的⼯作作风。

依照⽼师精⼼设计的题⽬,按照⼤纲的要求进⾏,要求我们在规定的时间内独⽴完成计算,绘图及编写说明书等全部任务。

设计中严格遵守和认真贯彻《煤炭⼯业设计政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿⼯业矿井设计规范》以及国家制定的其它有关煤炭⼯业的⽅针政策,设计做到分析论证清楚,论据确凿,在设计过程中积极采⽤切实可⾏的先进技术,完成本次设计任务。

第⼀章设计内容⼀、设计题⽬:某矿井2016⼯作⾯运输道掘进通风设计⼆、原始资料如图所⽰,某矿为⾼⽡斯矿井,⽣产接续要求提前3个⽉在2016⼯作⾯设计运输道位置掘⼀条长为450m的煤巷;巷道底版净宽度为4m,断⾯为8m2。

其⽡斯绝对涌出量为1.2m3/min,涌出不均衡系数为1.4;进风流中的沼⽓浓度为0.05%。

采矿工程专业《矿井通风与安全》课程设计例题和习

采矿工程专业《矿井通风与安全》课程设计例题和习
在实施过程中,对矿井内的气体 浓度、温度、湿度等参数进行实 时监测和数据收集。
03
效果评价
根据监测数据和收集的信息,对 改进后的矿井通风系统进行评价 ,分析其实施效果和改进程度。
实践案例分析
案例介绍
选择具有代表性的矿井通风与安全实践案例进行介绍,包括案例背 景、问题诊断、对策制定和实施过程等。
案例分析
对案例进行深入分析,探讨其实践过程中的经验教训和可借鉴之处 。
案例启示
总结案例的启示意义,提出对类似矿井通风与安全问题的参考建议 和改进方向。
05
课程设计例题解析
通风系统设计例题
例题一
某矿井通风系统优化设计。要求根据矿井的地质条件、巷道布置、工作面参数等,设计合理的通风系统,包括主 通风机选型、风网优化、风量分配等。
VS
例题二
矿井防尘系统设计。根据矿井的粉尘产生 源、粉尘性质等,设计合理的防尘系统, 包括喷雾降尘、除尘器选型、粉尘浓度监 测等,以改善矿井作业环境。
综合实践设计例题
例题一
矿井通风与安全综合实践设计。要求学生综合运用通风与安全理论知识,针对某一具体 矿井,进行全面的通风与安全系统设计,包括通风系统、安全避险系统、监控系统等。
通风设备选型与布置
设备选型
根据矿井的通风需求和现场条件,选择合适的通风设备,如主扇风机、局扇风 机、风门、风窗等。
设备布置
根据通风网络设计和设备选型结果,合理布置通风设备,确保风流稳定、风量 充足且满足安全生产要求。
设计实例分析
实例介绍
以某矿井为例,介绍其通风系统的设计方案和实施效 果。
设计过程
设计方案
针对该矿井的实际情况,设计了一套包括安全监测监控系 统、瓦斯抽放与利用技术、防灭火技术措施等在内的综合 安全系统。

矿井通风与安全-课程实验指导书

矿井通风与安全-课程实验指导书

《矿井通风与安全》课程实验指导书安全工程教研室实验一空气中有害气体浓度测定一、实验目的学习并掌握检定管法测空气中有害气体浓度的原理和方法。

二、实验仪器1、检定管检定管为装有某种检测用试剂的玻璃管,待测气体通过检定管时与该试剂发生化学反应,并呈现一定的颜色或变色长度,从而测出该气体的浓度。

根据变色深浅测定浓度的叫比色法检定管。

根据变色长短测定浓度的叫比长法检定管。

煤矿常用的有CO、CO2、H2S和SO2检定管。

本次实验只用比长法检定管测CO或H2S浓度。

(1)比长法CO检定管比长法CO检定管(图1-1)内装有发烟硫酸及硅胶做载体吸收I2O5的指示剂,当CO 与I2O5接触时,发生如下的反应:碘与SO3作用成棕色化合物,它的长度与通过检定管得空气中CO浓度成正比。

根据棕色化合物的长度由检定管的刻度上可以直接读出CO浓度。

图1-1比长式CO检定管1-堵塞物2-活性碳3-硅胶4-消除剂5-玻璃粉6-指示剂(2)比长法H2S检定管管内装有以陶瓷做载体吸附醋酸铅和氯化钡的白色指示剂。

它与H2S发生下列化学反应:加入氯化钡可生成一部分Pb2CI2S以增加色柱长度,提高测定精度。

2、取样唧筒唧筒用采取被测气体试样并将AQY-50型CO检定器唧筒。

它由唧筒活塞4、吸气口1、排气口2和三通开关组成,活塞杆上有0-50毫升的刻度,可以控制取样数量和送气速度。

三通开关用以控制气流方向,当开关把手与吸气口平行时,唧筒与吸气口连通,它与排气口平行时,则连通排气口。

位于两者之间时(450),各路都不通。

图1-2 抽气唧筒1-;-气体入口;2-检定管插孔;3-三通阀阀把;4-活塞柱;5-比色板;6-温度计三、实验方法和步骤1、在测定地点将开关把手置于吸气位置,并将唧筒往复推压2-3次,以清洗唧筒,然后将活塞杆拉出,气体试样就被抽吸在唧筒内了。

再将开关把手置于(450)封闭位置。

2、将检定管两端用小锉刀切断,把进气端插入唧筒的排气口上,再将开关把手置于排气口位置,按照检定管的使用说明书对送气量和送气时间的要求,使气样流过检定管CO 与指示胶起反应,产生棕色环。

《矿井通风》课程设计任务书

《矿井通风》课程设计任务书

《矿井通风》课程设计任务书一、设计题目焦作某新建矿井双翼采区通风系统设计二、基本条件1.地质条件矿井双翼分采区开采,开采单一煤层。

井田走向长2km,倾斜长1km,煤层厚度平均2m, 倾角15度,容重1.42t/m3。

煤层无漏头, 黄土与冲击层覆盖厚度为50米。

主采煤层顶板:伪顶为1m泥岩(或泥质页岩),直接顶为2m的砂岩,老顶为4m 的页岩。

2.开采条件立井单水平开采, 地面标高50米, 开采水平标高-200m, 井底车场位于采区中间,阶段回风大巷位于采区上边界, 距煤层2m的岩石中,运输大巷位于采区下边界, 距煤层2m的岩石中。

采煤方法用走向长壁后退式, 全部冒落法管理顶板。

矿井设计年产量60万t/a。

3.自然灾害条件采区瓦斯绝对涌出量8m3/min,正常涌水量10m3/min,煤层自然发火期12个月,煤尘爆炸指数为18。

三、设计内容(1) 确定矿井的通风方法和通风方式。

(2) 计算矿井和工作面风量;(3) 计算矿井通风总阻力;(兼评价矿井通风难易程度)(4) 选择矿井通风设备;(5) 概算矿井通风费用。

四、设计要求(一)基本要求:矿井通风课程设计完成下列基本内容:1.编写一份毕业设计说明书。

2.用2号图纸绘制两张大图:(达到设计产量时的图纸)(1)矿井通风系统图一张。

(2)矿井通风网络图一张。

(二)说明书要求设计说明书由文字说明、图表、附件等组成。

说明书的编写要求如下:1.说明书一律用A4纸抄写或打印。

在每页边缘都要留出空白,左侧留出25mm ,右侧留出20mm ,上方留20mm ,下方留20mm 。

2.说明书正文一律用小4号长宋体字书写或打印。

章节标题用四号宋体字书写。

标题的上方和下方都应留一行空行与正文隔开。

3.叙述要简明扼要,文理通顺,字体工整,整洁清楚。

字数一般在1万字左右、不少于20页。

4.说明书每页统一用阿拉伯数字编页码。

5.说明书分章节书写,每一节分段落书写。

说明书每章应重新开页。

风与安全矿井通风学课程设计报告书

风与安全矿井通风学课程设计报告书

目录前言 (1)1.矿井概况 (2)1.2开拓方式及开采方法 (2)2. 矿井通风系统设计 (3)2.1通风方式 (3)2.1.1通风方式简介 (3)2.1.2通风方式选择 (5)2.2矿井通风方法 (6)2.3通风网络 (7)3.采区通风系统 (7)3.1采取进风上山与回风上山的选择 (7)3.1.1轨道上山进风,运输机上山回风 (8)3.1.2运输上山进风、轨道上山回风 (8)3.1.3两种通风方式比较 (9)3.2采煤工作面上行风与下行风的确定 (9)3.2.1采煤工作面通风系统要求 (9)3.2.2采煤工作面通风系统分类 (10)3.2.3采煤工作面通风系统选定 (11)4.风量风压计算 (11)4.1通风容易时期总风量计算 (11)4.1.1按井下同时工作的最多人数计算 (12)4.1.2实际需要风量的总和计算 (13)4.2通风容易时期风压计算 (17)4.3通风困难时期总风量的计算 (20)4.4通风困难时期通风压力计算 (21)5.矿井主要通风机和电机的选定 (24)5.1自然风压的计算 (24)5.2通风机的个体特性曲线 (25)5.3通风机工况点及合理工作围 (26)5.4主要通风机的选择 (27)5.5电动机的选择 (29)5.5.1电动机功率计算 (29)5.5.2电动机台数的确定 (29)6.通风费用计算 (30)7.通风设备的安全技术要求 (31)8.通风附属装置及其安全技术 (31)8.1反风装置 (31)8.2防爆门 (31)8.3扩散器 (32)8.4风硐 (32)8.5消音装置 (32)9.附录 (34)附9.1:通风容易时期通风网络图 (34)附9.2:通风容易时期网络立体图 (35)附9.3:通风困难时期通风网络图 (36)附9.4:通风困难时期系统立体图 (37)矿井通风与安全课程设计前言采矿工业是我国的基础工业,它在整个国民经济中占有重要地位,煤炭是我国一次能源的主体。

矿井通风课程设计指导书及题目(最新)

矿井通风课程设计指导书及题目(最新)

矿井通风课程设计一、局部通风设计选择合理的局部通风方法、风筒类型与直径,计算局部通风阻力、选择局部通风机及掘进通风安全技术措施、装备。

(一)设计原则及步骤1、设计原则根据开拓、开采巷道布置、掘进区域煤岩层的自然条件以及掘进工艺,确定合理的局部通风方法及其布置方式,选择风筒类型和直径,计算风筒出入口风量,计算风筒通风阻力,选择局部通风机。

局部通风是矿井通风系统的一个重要组成部分,其新风取自矿井主风流,其污风又排入矿井主风流。

其设计原则可归纳如下:(1)矿井和采区通风系统设计应为局部通风创造条件;(2)局部通风系统要安全可靠、经济合理和技术先进;(3)尽量采用技术先进的低噪、高效型局部通风机;(4)压人式通风宜用柔性风筒,抽出式通风宜用带刚性骨架的可伸缩风筒或完全刚性的风筒。

风筒材质应选择阻燃、抗静电型;(5)当一台风机不能满足通风要求时可考虑选用两台风机联合运行。

2、设计步骤(1)确定局部通风系统,绘制掘进巷道局部通风系统布置图;(2)按通风方法和最大通风距离,选择风筒类型与直径;(3)计算风机风量和风筒出口风量;(4)按掘进巷道通风长度变化.分阶段计算局部通风系统总阻力;(5)按计算所得局部通风机设计风量和风压,选择局部通风机;(6)按矿井灾害特点,选择配套安全技术装备。

3、掘进通风方法掘进通风方法分为利用矿井内总风压通风和利用局部动力设备通风的方法,局部通风机通风是矿井广泛采用的掘进通风方法,它是由局部通风机和风筒(或风障)组成一体进行通风,按其工作方式可分为:(1)压入式通风(2)抽出式通风(3)混合式通风(二)掘进工作面所需风量计算及设计根据《规程》规定:矿井必须采用局部通风措施1、掘进工作面所需风量煤巷、半煤岩巷和岩巷掘进工作面的风量,应按下列因素分别计算,取其最大值。

1)按瓦斯(二氧化碳)涌出量计算601004掘掘K Q Q CH =m 3/s通风容易时期: Q 掘602*75.2*100=17.9= m 3/s 式中:Q 掘——掘进工作面实际需风量,m 3/s ;Q ch4——掘进工作面平均绝对瓦斯涌出量,m 3/min ;K 掘——掘进工作面因瓦斯涌出量不均匀的备用风量系数。

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心之所向,所向披靡矿井通风课程设计一、局部通风设计选择合理的局部通风方法、风筒类型与直径,计算局部通风阻力、选择局部通风机及掘进通风安全技术措施、装备。

(一)设计原则及步骤1、设计原则根据开拓、开采巷道布置、掘进区域煤岩层的自然条件以及掘进工艺,确定合理的局部通风方法及其布置方式,选择风筒类型和直径,计算风筒出入口风量,计算风筒通风阻力,选择局部通风机。

局部通风是矿井通风系统的一个重要组成部分,其新风取自矿井主风流,其污风又排入矿井主风流。

其设计原则可归纳如下:(1)矿井和采区通风系统设计应为局部通风创造条件;(2)局部通风系统要安全可靠、经济合理和技术先进;(3)尽量采用技术先进的低噪、高效型局部通风机;(4)压人式通风宜用柔性风筒,抽出式通风宜用带刚性骨架的可伸缩风筒或完全刚性的风筒。

风筒材质应选择阻燃、抗静电型;(5)当一台风机不能满足通风要求时可考虑选用两台风机联合运行。

2、设计步骤(1)确定局部通风系统,绘制掘进巷道局部通风系统布置图;(2)按通风方法和最大通风距离,选择风筒类型与直径;(3)计算风机风量和风筒出口风量;(4)按掘进巷道通风长度变化.分阶段计算局部通风系统总阻力;(5)按计算所得局部通风机设计风量和风压,选择局部通风机;(6)按矿井灾害特点,选择配套安全技术装备。

3、掘进通风方法掘进通风方法分为利用矿井内总风压通风和利用局部动力设备通风的方法,局部通风机通风是矿井广泛采用的掘进通风方法,它是由局部通风机和风筒(或风障)组成一体进行通风,按其工作方式可分为:(1)压入式通风(2)抽出式通风(3)混合式通风(二)掘进工作面所需风量计算及设计根据《规程》规定:矿井必须采用局部通风措施1、掘进工作面所需风量煤巷、半煤岩巷和岩巷掘进工作面的风量,应按下列因素分别计算,取其最大值。

1)按瓦斯(二氧化碳)涌出量计算601004掘掘K Q Q CH = m 3/s通风容易时期: Q 掘 602*75.2*100=17.9= m 3/s 式中:Q 掘——掘进工作面实际需风量,m 3/s ;Q ch4——掘进工作面平均绝对瓦斯涌出量,m 3/min ;K 掘——掘进工作面因瓦斯涌出量不均匀的备用风量系数。

即掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量与平均绝对瓦斯涌出量之比。

通常,机掘工作面取1.5~2.0;炮掘工作面取1.8~2.0。

2)按炸药使用量计算掘掘A Q 25=/60 m 3/s3.4*25=掘Q /6079.1= m 3/s 式中:25——使用1㎏炸药的供风量,m 3/min ;A 掘——掘进工作面一次炸破所用的最大炸药量,㎏。

3)按工作人员数量计算掘掘N Q 4=/60 m 3/s18*4=掘Q /602.1= m 3/s 式中:N 掘——掘进工作面同时工作的最多人数,人。

4)按风速进行验算岩巷掘进工作面的风量应满足:掘掘掘S Q S 415.0≤≤煤巷、半煤岩巷掘进工作面的风量应满足:掘掘掘S Q S 425.0≤≤34125.2≤≤掘Q式中:掘S ——掘进工作面巷道过风断面积,m 2。

2、掘进面的设计1)巷道断面各个掘进头的断面由于巷道的用途、位置不完全相同,则其断面也不完全相同,对于运输顺槽其巷道断面一般较大,净断面一般在8.0m 2左右,掘进断面为9.6m 2左右。

对于回风顺槽断面较小,净断面一般6.6m 2左右,掘进断面一般7.8m 2左右,其他各掘进头断面有其净断面确定。

2)支护形式在上下顺槽内,巷道支护形式多采用工字钢或锚网支护,对于上下山及大巷、回风采用锚喷支护。

(三)掘进通风设备选择1、风筒的选择1)风筒的种类掘进通风使用的风筒有金属风筒和帆布、胶布、人造革等柔性风筒。

柔性风筒重量轻,易于贮存和搬运,连接和悬吊也简单,胶布和人造革风筒防水性能好,且柔性风筒适于压入式通风,因此可选用直径为600㎜的胶布风筒。

风筒特性如表5-4。

表5-4风筒特性表选用风筒要与局部通风机选型一并考虑,其原则是;(1)风筒直径能保证最大通风长度时,局部通风机供风量能满足工作面通风的要求,(2)在巷道断面容许的条件下,尽可能选择直径较大的风筒,以降低风阻,减少漏风,节约通风电耗;一般来说,立井凿井时,选用600-1000mm 的铁风筒或玻璃钢风筒;通风长度在200m 以内,宜选用直径为400mm 的风筒,通风长度200-500m ,宜选用直径500mm 的风筒;通风长度500-l000m ,宜选用直径800-l000mm 的风筒。

2)风筒漏风正常情况下,金属和透气性极小的塑料风筒的漏气主要是发生在接头处,胶皮风筒不仅接头而且全长的壁面和针眼都有漏风,所以风筒漏风量属连续的均匀的漏风。

漏风使风筒和局部通风机连接端的风量Q f 与风筒靠近工作面的风量Q h 不等。

因此应按始末端风量的几何平均值作为通过风筒的风量Q 即:h f Q Q Q m 3/s显然Q f 与Q h 之差是风筒的漏风量Q l ,它与风筒种类,接头数目,方法和质量以及风筒直径 ,风压有关,但更主要的是与风筒的维护和管理密切相关。

反应风筒漏风程度的指标参数有三:(1)风筒漏风率风筒漏风量占局部通风机工作风量的百分数:%100%100⨯-=⨯=f h f f l e Q Q Q Q Q L(2)风筒有效风量掘进工作面风量占局部通风机工作风量的百分数:%100)1(%100%100⨯-=⨯-=⨯=e f l f f h e L Q Q Q Q Q p(3)风筒漏风备用系数风筒有效风量率的倒数:e e lf f h fq L p Q Q Q Q Q p -==-==111柔性风筒的p q 值可用下式计算:ei q nL p -=11005.0*2411-=q p =1.29式中:n ——接头数;L ei ——一个接头的漏风率,插接时取0.01~0.02;反边连接时取0.005。

2、局部通风机的选择1)、确定局部通风机的工作参数:(1)、局部通风机工作风量Q f根据掘进工作面所需风量Q h 和风筒的漏风情况,用下式计算局部通风机的工作风量。

h q f Q p Q =Q p Q q f ==1.29*9.17=11.8 m 3/s2)、局部通风机的工作风压h f局部通风机风压用于克服风筒的通风阻力,由于风筒漏风,计算风筒通风阻力时,应按通风方式不同选用不同方法。

压入式通风时,设风筒出口动压损失为hv ,则局部通风机的全压H t 为:42811.0D Q Q Q R h Q Q R H h h f f v h f f t ρ+=+=式中:R f ——压入式风筒的总风阻。

pa H t 300317.9*2.1*811.017.9*8.11*2*5.132=+=抽出式通风时,设风筒的入口局部阻力系数5.0=e ξ,则局部通风机静压H s 为:42406.0D Q Q Q R H h h f f s ρ+=3)、局部通风机选型:根据需要的Q f、H t、H s值在各类局部通风机特性曲线上,确定局部通风机的合理工作范围,选择长期运行效率高的局部通风机。

由于轴流式局部通风机具有体积小,便于安装、串联运转效率高等优点,而被广泛采用。

二、风量计算及风量分配(一)矿井需风量计算对设计矿井的风量,可按两种情况分别计算:一种是新矿区无邻近矿井通风资料可参考时,矿井需要风量应按设计中井下同时工作的最多人数和按吨煤瓦斯涌出量的不同的吨煤供风量计算,并取其中最大值。

在矿井设计中吨煤瓦斯涌出量的计算,根据在地质勘探时测定煤层瓦斯含量,结合矿井地质条件和开采条件计算出吨煤瓦斯涌出量,再计算矿井需风量。

另一种是依据邻近生产矿井的有关资料,按生产矿井的风量计算方法进行。

其原则是:矿井的供风量应保证符合矿井安全生产的要求,使风流中瓦斯、二氧化碳、氢气和其它有害气体的浓度以及风速、气温等必须符合《规程》有关规定。

创造良好的劳动环境,以利于生产的发展。

课程设计是在收集实习矿井资料基础上进行的,故可按此种方法计算矿井风量。

即按生产矿井实际资料,分别计算设计矿井采煤工作面、掘进工作面、硐室等所需风量,得出全矿井需风量,即“由里往外”计算方法。

1、生产工作面、备用工作面每个回采工作面实际需要风量,应按瓦斯、二氧化碳涌出量和爆破后的有害气体产生量以及工作面气温、风速和人数等规定分别进行计算,然后取其中最大值。

(1)、低瓦斯矿井的采煤工作面按气象条件或瓦斯涌出量(用瓦斯涌出量计算,采用高瓦斯计算公式)确定需要风量,其计算公式为:cw cc cg jb c K K K Q Q ⨯⨯⨯=式中:Q c ——采煤工作面需要风量,m 3/s ;Q jb ——不同采煤方式工作面所需的基本风量,m 3/s 。

Q jb ——工作面控顶距×工作面实际采高×70%(工作面有效断面积)×适宜风速(不小于1m/s );K cg ——回采工作面采高调整系数(见表5-1);K cc ——回采工作面长度调整系数(见表5-2);K cw ——回采工作面温度调整系数(见表5-3)。

表5-1 K cg——回采工作面采高调整系数K cc——回采工作面长度调整系数表5-2(2)、高瓦斯矿井按照瓦斯(或二氧化碳)涌出量计算。

根据《煤矿安全规程》规定,按回采工作面回风流中瓦斯(或二氧化碳)的浓度不超过1%的要求计算:4100CH c c K q Q ⨯⨯=式中:Q c ——回采工作面实际需要风量,m 3/s ;q c ——回采工作面回风巷风流中瓦斯(或二氧化碳)的平均绝对涌出量,m 3/s ;K CH4——采面瓦斯涌出不均衡通风系数。

(正常生产条件下,连续观测1个月,日最大绝对瓦斯涌出量与月平均日瓦斯绝对涌出量的比值)。

5.152*65.4*100==c Q m 3/s(3)、按工作面温度选择适宜的风速进行计算(见表5-3)c c c S V Q ⨯= (m 3/s )式中:V c ——采煤工作面风速,m/s ;S c ——采煤工作面的平均断面积,m 2。

08.104.8*2.1==c Q m 3/s(4)、按回采工作面同时作业人数 每人供风不小于4m 3/min ,则604NQ c =(m 3/s ) 式中:N ——采煤工作面同时工作人数。

4.46066*4==c Q m 3/s (5)、按风速进行验算:S Q S c 425.0<< (m 3/s )式中:S ——工作面平均断面积,m 2。

4.32025.2<<c Q 综上所述工作面用风量c Q 取15.5 m 3/s(6)、备用工作面亦应满足按瓦斯、二氧化碳、气温等规定计算的风量,且最少不得低于采煤工作面实际需要风量的50%。

备用工作面风量取采煤工作面的80% 。

即:15.5*0.8=14.88 m 3/s 2、掘进工作面所需风量单个掘进工作面的需风量利用第一部分计算结果。

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