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矿井通风.doc

上传人:xxj16588 2016/6/2 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:矿井通风: 利用机械或自然通风为动力, 使地面空气进入井下, 并作井巷中做定向和定量的流动,最后将污浊空气排出矿井的全过程就称为矿井通风。氧气的性质:助燃性、氧化性、维持人体正常生理机能。无色无味,密度比空气大。造成矿井空气中氧气浓度减少的主要原因有哪些? 1 人员呼吸 2 煤岩和其他有机物的缓慢氧化 3 煤炭自燃 4 ***、煤尘爆炸 5煤岩和生产过程中产生的各种有害气体, 也使空气中氧浓度相对降低。矿井气候条件: 由矿井空气的温度、湿度和流速三个参数的不同组合, 便构成了不同的矿井气候条件。影响: 空气温度对人体对流散热起着主要作用, 当气温低于体温时, 对流和辐射是人体的主要散热方式, 温差越大, 对流散热越多, 当气温低于体温时, 蒸发为蛀牙散热方式, 当气温高于人体体温时, 蒸发成为唯一的散热方式。相对温度影响人体蒸发散热的效果。随气温的升高, 蒸发散热的作用越来越强。风速影响人体对流散热和蒸发散热的效果,对流换热穗风速增大而增大。影响空气密度大小的主要因素: 温度和压强。温度越高,空气的密度越小,压强越大, 空气密度越大。空气的静压: 当空气分子撞击到器壁上时, 就有了力的效应, 这种单位面积上的力的效应称为静压力,简称静压。用 P 表示,单位 Pa或 N/m2 。物理意义: 在矿井通风中, 压力的概念与物理学中的压强相同, 表示单位面积上力的效应。绝对压力: 以真空为测算零点( 比较基点) 而测得的压力称为绝对压力。相对压力: 以当地同标高的大气压力为测算基准( 零点)测得的压力称为相对压力。正压通风相对全压大于相对静压,负压通风相对静压大于相对全压的原因: 正压通风中,任一点的相对全压恒大于零,在负压通风中,风筒中任一点的相对全压恒小于零, 又由于相对全压= 相对静压+ 动压,即 hti=hi+hvi 可知在正压通风中,相对静压为正值,而在负压通风中,相对静压为负值,而又因动压恒大于零,故而在正压通风中正压通风相对全压大于相对静压, 负压通风相对静压大于相对全压。抽出式通风矿井的主要通风机外界扩散器的原因: 通过增大风口断面,使风速减小,可以减小流入大气的风流动能。扩散器安装有效的条件: 可用回收的动能值与扩散器自身的通风阻力值相比较来确定,若回收动能值△ hv 大于扩散器自身的通风阻力 hRd 时,则为有效的安装。通风机全压在克服风道阻力中的作用: 通风机全压是用来克服风道阻力和出口动能损失。通风机全压 Ht 等于通风机出口全压与入口全压之差。摩擦阻力 hf 和摩擦风阻 Rf 有何区别: 风流在井巷中做沿程流动时, 由于流体层间的摩擦和流体与井壁之间的摩擦所形成的阻力称为摩擦阻力。公式: hf= λ乘 L/d 乘ρ v2/2 。摩擦风阻 Rf 是空气密度, 巷道粗糙程度、断面、周长、沿程长度诸参数的函数。公式: Rf= α LU/S3 。通过带入转换可得到 hf=RfQ2 局部阻力的形成: 在风流运行过程中, 由于井巷断面、方向变化以及分岔或汇合等原因, 使均匀流动在局部地区受到影响而破坏, 从而引起风流速度场分布变化和产生涡流等, 造成风流能量损失。降低局部阻力和摩擦阻力采取的措施: 局部:局部阻力与ε值成正比,与断面的平方成反比, 因此, 为降低局部阻力应尽量避免井巷断面的突然扩大或缩小, 断面大小悬殊的井巷,其连接处断面应逐渐变