(七)矿井风量调节
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S窗
QS 0.65Q 0.84S h窗
S窗
S 0.65 0.84S R窗
图7.1 调节风门、调节风窗
矿 井 风 量 调 节
或
1、矿井局部风量调节
当 S窗/S>0.5 时,
S窗
QS Q 0.759S h窗
S S窗 1 0.759S R窗
式中 S窗—调节风窗的窗口面积,m2; S—巷道的断面积,m2; Q—通过的风量,m3/s; h窗—调节风窗的阻力,Pa; R窗—调节风窗的风阻,N· s2/m8。
矿 井 风 量 调 节
1、矿井局部风量调节
3、增加风阻调节法的特点
当风机性能不变时,由于矿井 总风阻增加,使总风量减少,其减 少值为△Q=Q-Q' ,安装调节风门 的分支中风量也减少,其减少值为 △Q1=Q1-Q1';另一分支风量增加, 其增加值为△Q2=Q2' -Q2。显然减 少的多,增加的少,其差值就等于 总 风 量 的 减 少 值 , 即 △ Q=△Q1 - △Q2。 图7.6 增阻法调节分析
Ⅱ 为离心式通风机的风压曲线。 R 、 R’ 为调节 前后的风阻曲线,与I、Ⅱ分别交于 a、b和a’、 b’;从而得出总风量的减少值△Q和△Q’。从图 中看出,△Q’>△Q,表明通风机的风压曲线愈 陡,总风量的减少值愈小,反之则愈大。
图7.7 通风机风压曲线陡缓 对调风的影响
矿 井 风 量 调 节
1、矿井局部风量调节
3、增加风阻调节法的特点
增阻调节使风网总风阻增加,如 果主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 到风量调节的预期效果。 如图 7.6 所示,已知主要通风机 风压曲线I和两分支的风阻曲线 R1、 R2,并联风网的总风阻曲线 R。R与 I 交点 a 即为主要通风机的工作点, 自a作垂线和横坐标相交,得出矿井 总风量Q。 图7.6 增阻法调节分析
1、矿井局部风量调节
增阻调节法的优缺点分析: 优点:简便、经济、易行,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。
适用条
内需风量的变化。这些变化导致井下各用风地点的实际风量与需风量产生较大
差异,甚至引起矿井总风量的供需变化。为了保证井下风流按所需的风量和预 定的路线流动,就需要对矿井风量进行调节,这是矿井通风管理的重要内容。
矿 井 风 量 调 节
1、矿井局部风量调节
将在采区内、采区之间和生产水平之间的风量调节称为矿井局部风量调节。 主要方法有增加风阻调节法(增阻法)、降低风阻调节法(降阻法)和增加风压 调节法(增压法)。
一、增加风阻调节法 1、增加风阻调节法的原理
增加风阻调节法是在阻力不相等的并联网络中,增加阻力较小的风路的风 阻,使两并联风路阻力相等,从而达到风量按需分配的目的
矿 井 风 量 调 节
或
1、矿井局部风量调节
如图7.1所示,在风门或风墙的上部开一个面积可调的矩形窗口,通过改变 调节风门的开口面积来改变调节风门对风流所产生的局部阻力 调节风窗开口面积计算如下: 当 S窗/S≤0.5 时,
矿井风量调节
白彦龙
矿 井 风 量 调 节
目的:在矿井生产过程中,矿井通风网络的供风量会因采区边界的延伸、水平
向深部延伸、工作面开采强度的增大、工作面因地质条件通风断面发生变化,
以及瓦斯等有毒有害气体涌出量的变化、温度的变化、粉尘的变化,矿井在不 同时期自然风压、灾变时期以及通风网络改善等发生变化,都会引起通风网络
矿 井 风 量 调 节
1、矿井局部风量调节
风窗一般安设在风桥之后(图7.2b)。如果将风窗安设在风桥之前(7.2a), 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;如果将风窗安设在风桥之后,则风桥漏风量即可减少。
图7.2 风窗的安设位置图
矿 井 风 量 调 节
矿 井 风 量 调 节
1、矿井局部风量调节
2、增加风阻调节法的措施
(1)风窗调节装置
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。 采区内的调节风窗,一般安设在工作面的回风侧,以免影响运输,而且窗 口应设在风门上部,以有利于排出瓦斯。但对于压入式通风矿井,当采空区有 地面塌陷漏风时,则不宜安装在回风侧。因为风窗在回风侧时,工作面的相对 压力较大,外部漏风更大。
矿 井 风 量 调 节
1、矿井局部风量调节
3、增加风阻调节法的特点
从 a 作水平线和 R1 、 R2 交于 b 、 c 两点,由这两点作垂线分别得两风 路的风量Q1和Q2。如在1风路中安设 一风阻为R窗的调节风门,则该风路 的总风阻为R1’=R1+R窗。在图上绘 出R1’曲线,并绘出R1’和R2并联的风 阻曲线 R’ 。由 R’ 与 I 的交点 a’ 得出调 节后的矿井总风量 Q’ 。由 a’ 作水平 线交 R1’ 和 R2 于 b’ 和 c’ ,自这两点得 出风量分别为Q1’和Q2’。 图7.6 增阻法调节分析
矿 井 风 量 调 节
1、矿井局部风量调节
3、增加风阻调节法的特点
矿井总风量的减少值与主要通风机性能曲线 的陡、缓有关。若加在并联巷道的剩余风压特 性曲线越缓,调节前后的阻力差越大,(风量 差越小)则调风越困难;反之,如剩余风压特 性曲线越陡,则调风越容易。
如图7.7所示,I为轴流式通风机的风压曲线,
的比重不大的采区范围内。对于矿井主要风路,尤其是阻力搭配严重不均的矿 井两翼调风,则尽量避免采用。否则,不但不能达到预期效果,还会使全矿通 风状况变差。
矿 井 风 量 调 节
1、矿井局部风量调节
二、降低风阻调节法 1、降低风阻调节法的原理
降阻调节法与增阻调节法相反。当两并联巷道以按需分配的风量计 算的通风阻力不相等时,以小阻力分支阻力值为依据,设法降低大阻力 巷道的风阻,使并联网络风压平衡,达到风量按需分配的目的。