第2章矿内空气动力学基础优秀PPT.ppt
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1、第第2章矿内空气动力章矿内空气动力学基础学基础1现在学习的是第1页,共51页第第2章章 矿内空气动力学基础矿内空气动力学基础中国矿业大学多媒体教学课件2现在学习的是第2页,共51页上一章内容上一章内容第第1章章 矿内空气矿内空气1.1 1.1 矿内空气成分及其基本性质矿内空气成分及其基本性质1.2 1.2 矿内空气的主要物理参数矿内空气的主要物理参数1.3 1.3 矿井气候矿井气候3现在学习的是第3页,共51页上一章内容上一章内容学习目标学习目标1、矿内空气的主要成分、矿内空气的主要成分2、井下常见的有害气体、井下常见的有害气体3、矿内空气的主要物理参数、矿内空气的主要物理参数4、矿井的气候条
2、件,矿内空气的温度、湿度,风、矿井的气候条件,矿内空气的温度、湿度,风速,矿内气候参数的测定。速,矿内气候参数的测定。重点与难点重点与难点1、矿内空气主要成分及其性质矿内空气主要成分及其性质2、井下常见的有害气体、来源及最高允许浓度、井下常见的有害气体、来源及最高允许浓度 3、矿井的气候条件(温度、湿度,风速)、矿井的气候条件(温度、湿度,风速)4现在学习的是第4页,共51页第第2章章 矿内空气动力学基础矿内空气动力学基础 根根据据能能量量平平衡衡及及转转换换定定律律,结结合合矿矿井井风风流流的的特特点点,分分析析矿矿井井风风流流任任一一断断面面上上的的机机械械能能和和风风流流沿沿井井巷巷运运
3、动动的能量变化规律及其应用,为以后章节提供理论基础。的能量变化规律及其应用,为以后章节提供理论基础。5现在学习的是第5页,共51页第第2章章 矿内空气动力学基础矿内空气动力学基础 2.1 流体的概念流体的概念 2.2 风流能量与能量方程风流能量与能量方程 2.3 风流压力及压力坡度风流压力及压力坡度 6现在学习的是第6页,共51页学习目标、重点与难点学习目标、重点与难点学习目标学习目标学习目标学习目标 1 1 1 1、流体的概念、流体的概念、流体的概念、流体的概念2 2、风流能量与能量方程、风流能量与能量方程 3 3 3 3、风流压力及压力坡度、风流压力及压力坡度、风流压力及压力坡度、风流压力
4、及压力坡度重点与难点重点与难点重点与难点重点与难点 1 1 1 1、点压力之间的关系、点压力之间的关系、点压力之间的关系、点压力之间的关系 2 2 2 2、能量方程及其在矿井中的应用、能量方程及其在矿井中的应用、能量方程及其在矿井中的应用、能量方程及其在矿井中的应用7现在学习的是第7页,共51页2.1 流体的概念流体的概念流流体体是是一一种种受受任任何何微微小小剪剪切切力力作作用用时时都都能能连连续续变变形形的的物物质质。流体可分为液体和气体。流体可分为液体和气体。气气体体的的分分子子分分布布比比液液体体分分子子相相距距大大约约10103 3倍倍。气气体体的的分分子子距距很很大大,分分子子间间
5、的的吸吸引引力力很很小小,总总是是充充满满它它所所能能够够达达到到的的全全部部空间。空间。液液体体的的分分子子距距较较小小,分分子子间间的的吸吸引引力力较较大大,液液体体的的流流动动性不如气体。性不如气体。此此外外,一一定定质质量量的的液液体体具具有有一一定定的的体体积积,并并取取容容器器的的形形状,但不像气体那样能够充满全部空间。状,但不像气体那样能够充满全部空间。8现在学习的是第8页,共51页流体具有流动性,两层流体以一定速度作相对运动时,在两层的交界面上就要产生内摩擦力,这种内摩擦力阻碍各层的流动。流体中的内摩擦力又叫粘滞力,决定它的因素很复杂,因此就造成了研究液体运动时的很大困难,为简
6、化问题,假定在流体运动中并无内摩擦力的存在。一般来说,流体是可以压缩的,当压力改变时其体积就要改变,因而密度也随之必变。这也增加了研究问题时的复杂性,为此,又假定流体是不可压缩的。既没有内摩擦又没有压缩性的流体,叫做理想流体。真实流体都是有粘性的,在研究过程中,首先以理想流体代替真实流体,以便清晰揭示流体主要运动特性;然后,再根据需要考虑粘性的影响。因此,理想流体是为便于解决实际问题对真实流体作的一种抽象。9现在学习的是第9页,共51页2.2 风流能量与能量方程风流能量与能量方程 2.2.1 风流能量风流能量 2.2.2 不可压缩流体的能量方程不可压缩流体的能量方程 2.2.3 可压缩风流能量
7、方程可压缩风流能量方程 2.2.4 关于能量方程使用的几点说明关于能量方程使用的几点说明10现在学习的是第10页,共51页2.2 风流能量与能量方程风流能量与能量方程2.2.1 风流能量风流能量矿井通风是典型的稳定流,风流沿着一维的巷道连续的矿井通风是典型的稳定流,风流沿着一维的巷道连续的流动。在这个流动中涉及到了能量的转移和消耗。能量流动。在这个流动中涉及到了能量的转移和消耗。能量的改变是我们计算风量和通风压力等通风工程中重要参的改变是我们计算风量和通风压力等通风工程中重要参数的基础。数的基础。在井巷中,任一断面上的能量(机械能)都由位能、压能在井巷中,任一断面上的能量(机械能)都由位能、压
8、能和动能三部分组成。和动能三部分组成。假设从风流中任取一质量为假设从风流中任取一质量为m,速度为,速度为u,相对高度为,相对高度为Z,大气压为,大气压为P的控制体。现在用外力对该控制体做多少功来的控制体。现在用外力对该控制体做多少功来衡量这三种机械能的大小。衡量这三种机械能的大小。11现在学习的是第11页,共51页2.2.1 风流能量风流能量1 1、位能(势能)、位能(势能)物体在地球重力场中因受地球引力的作用,由于相对位物体在地球重力场中因受地球引力的作用,由于相对位置不同而具有的一种能量叫重力位能,简称位能,用置不同而具有的一种能量叫重力位能,简称位能,用Ep0Ep0表示。表示。当向上移动
9、到高于基点当向上移动到高于基点 Z Z(m m)时,做的功为)时,做的功为 ,J J这就给出了物体在这就给出了物体在Z Z高度上的位能。高度上的位能。12现在学习的是第12页,共51页2.2.1 风流能量风流能量2、静压能(流动功)、静压能(流动功)由分子热运动产生的分子动能的一部分转化过来的能量,并由分子热运动产生的分子动能的一部分转化过来的能量,并且能够对外做功的机械能叫静压能,且能够对外做功的机械能叫静压能,(Ep)。如下图所示,有一两端开口的水平管道,断面积为如下图所示,有一两端开口的水平管道,断面积为A,在其中放入体积为在其中放入体积为V,质量为,质量为m的单元流体的单元流体,使其从
10、左向右使其从左向右流动,即使不考虑磨擦阻力,由于管道中存在压力流动,即使不考虑磨擦阻力,由于管道中存在压力P,单元,单元体的运动就会有阻力,因此必须施加一个力体的运动就会有阻力,因此必须施加一个力F克服这个阻力,克服这个阻力,单元体才会运动。单元体才会运动。当该力使单元体移动一段距离当该力使单元体移动一段距离s后,就做了功。后,就做了功。13现在学习的是第13页,共51页2、静压能(流动功)、静压能(流动功)为平衡管道内的压力,施加的力为为平衡管道内的压力,施加的力为 F=PA,N做的功为做的功为 ,J又又AS是流体的体积是流体的体积V,所以,所以根据密度的定义根据密度的定义 =m/V 或者或
11、者 V=m/则对该单元体做的流动功为则对该单元体做的流动功为 或者或者 ,(J/kg)(2-7)当流体在管道中连续流动时,压力就必须对流体连续做当流体在管道中连续流动时,压力就必须对流体连续做功功,此时的压力就称为压能,所做的功为流动功。上式此时的压力就称为压能,所做的功为流动功。上式就是单位质量流体的静压能表达式。就是单位质量流体的静压能表达式。14现在学习的是第14页,共51页2.2.1 风流能量风流能量3 3、动能、动能当空气流动时,除了位能和静压能外,还有空气定当空气流动时,除了位能和静压能外,还有空气定向运动的动能,用向运动的动能,用 表示。如果我们对一个质表示。如果我们对一个质量为
12、量为m m的物体施加大小为的物体施加大小为F F的外力,使其从静止以加的外力,使其从静止以加速度速度a a做匀加速运动,在做匀加速运动,在t t时刻速度达到时刻速度达到u u,外力对,外力对其做的功为:其做的功为:这就是质量为这就是质量为 m m 的物体所具有的动能的物体所具有的动能15现在学习的是第15页,共51页2.2 风流能量与能量方程风流能量与能量方程2.2.2 不可压缩流体的能量方程不可压缩流体的能量方程能量方程表达了空气在流动过程中的压能、动能和能量方程表达了空气在流动过程中的压能、动能和位能的变化规律,是能量守恒的转换定律在矿井通位能的变化规律,是能量守恒的转换定律在矿井通风中的
13、应用。风中的应用。假设空气不可压缩,则在井下巷道内流动空气的任意假设空气不可压缩,则在井下巷道内流动空气的任意断面,它的总能量都等于动能、位能和静压能之和。断面,它的总能量都等于动能、位能和静压能之和。16现在学习的是第16页,共51页现有空气在一巷道内流动,考虑到在任意两点间的现有空气在一巷道内流动,考虑到在任意两点间的能量变化,如图所示。能量变化,如图所示。内能的变化是非常小的,忽略不计,又因为外加内能的变化是非常小的,忽略不计,又因为外加的机械能通常单独考虑,撇开这些因素,在图中的机械能通常单独考虑,撇开这些因素,在图中1点的总能量等于点的总能量等于2点的总能量与点的总能量与12之间损失
14、的之间损失的能量之和,如果用能量之和,如果用U1和和U2分别表示分别表示1点和点和2点的点的总能量,总能量,h1-2表示表示1点到点到2点的能量损失,则有下点的能量损失,则有下式:式:17现在学习的是第17页,共51页2.2 风流能量与能量方程风流能量与能量方程又又 ,所以可以得出:所以可以得出:(2-2-1)如果我们认为空气是不可压缩的,此时有:如果我们认为空气是不可压缩的,此时有:所以(所以(2-2-1)式变为:)式变为:(2-2-2)这里的这里的 是是 动能,动能,Zg是位能,是位能,是流动功(静压能),是流动功(静压能),h1-2是是能量损失。如果在方程两边同乘以能量损失。如果在方程两
15、边同乘以,那么(,那么(2-2-2)式变为:)式变为:这就是不可压缩单位质量流体常规的伯努力方程表达式。这就是不可压缩单位质量流体常规的伯努力方程表达式。单位体积24单位质量18现在学习的是第18页,共51页2.2 风流能量与能量方程风流能量与能量方程关于能量方程使用的几点说明关于能量方程使用的几点说明从能量方程的推导过程可知,方程是在一定的条件下导出从能量方程的推导过程可知,方程是在一定的条件下导出的,并对它做了适当的简化。因此,在应用能量方程时应的,并对它做了适当的简化。因此,在应用能量方程时应根据矿井的实际条件,正确理解能量方程中各参数的物理根据矿井的实际条件,正确理解能量方程中各参数的
16、物理意义,灵活应用。意义,灵活应用。(1)(1)能量方程的意义是,表示能量方程的意义是,表示1 kg(1 kg(或或1 m3)1 m3)空气由空气由1 1断面流断面流向向2 2断面的过程中所消耗的能量断面的过程中所消耗的能量(通风阻力通风阻力)等于流经等于流经1 1、2 2断断面间空气总机械能面间空气总机械能(静压能、动压能和位能静压能、动压能和位能)的变化量。的变化量。(2)(2)风流流动必须是稳定流,即断面上的参数不随时间的风流流动必须是稳定流,即断面上的参数不随时间的变化而变化;所研究的始、末断面要选在缓变流场上。变化而变化;所研究的始、末断面要选在缓变流场上。19现在学习的是第19页,
17、共51页(3)(3)风流总是从总能量风流总是从总能量(机械能机械能)大的地方流向总能量小大的地方流向总能量小的地方。在判断风流方向时,应用始末两断面上的总能的地方。在判断风流方向时,应用始末两断面上的总能量来进行,而不能只看其中的某一项。如不知风流方向,量来进行,而不能只看其中的某一项。如不知风流方向,列能量方程时,应先假设风流方向,如果计算出的能量列能量方程时,应先假设风流方向,如果计算出的能量损失损失(通风阻力通风阻力)为正,说明风流方向假设正确;如果为负,为正,说明风流方向假设正确;如果为负,则风流方向假设错误。则风流方向假设错误。(4)(4)正确选择基准面。正确选择基准面。(5)(5)
18、在始、末断面间有压源时,压源的作用方向与风流在始、末断面间有压源时,压源的作用方向与风流的方向一致,压源为正,说明压源对风流做功;如果两的方向一致,压源为正,说明压源对风流做功;如果两者方向相反,压源为负,则压源成为通风阻力。者方向相反,压源为负,则压源成为通风阻力。20现在学习的是第20页,共51页(6)(6)单位质量或单位体积流量的能量方程只适用单位质量或单位体积流量的能量方程只适用1 1、2 2断面断面间流量不变的条件,对于流动过程中有流量变化的情况,间流量不变的条件,对于流动过程中有流量变化的情况,应按总能量的守恒与转换定律列方程。如图应按总能量的守恒与转换定律列方程。如图2-2-32
19、-2-3所示的情所示的情况,当况,当 时:时:(7)(7)应用能量方程时要注意各项单位的一致性。应用能量方程时要注意各项单位的一致性。21现在学习的是第21页,共51页2.3 风流压力及压力坡度风流压力及压力坡度2.3.1 压力的基本概念压力的基本概念2.3.2 风流点压力及其相互关系风流点压力及其相互关系2.3.3 压力坡度压力坡度22现在学习的是第22页,共51页2.3.1 压力的基本概念压力的基本概念空气受到重力作用空气受到重力作用,而且空气能流动而且空气能流动,因此空气内部因此空气内部向各个方向都有压强(单位面积上的压力)向各个方向都有压强(单位面积上的压力),这个压这个压强在矿井通风
20、中习惯称为压力,也称为静压,用符强在矿井通风中习惯称为压力,也称为静压,用符号号P表示。表示。它是空气分子热运动对器壁碰撞的宏观表现。其大小它是空气分子热运动对器壁碰撞的宏观表现。其大小取决于在重力场中的位置取决于在重力场中的位置(相对高度相对高度)、空气温度、湿、空气温度、湿度度(相对湿度相对湿度)和气体成分等参数。和气体成分等参数。23现在学习的是第23页,共51页由于无数个空气分子作无规则的热运动,不断地与器壁由于无数个空气分子作无规则的热运动,不断地与器壁(或井壁或巷道壁或井壁或巷道壁)相碰撞,平均起来对任何方向的撞击次数相碰撞,平均起来对任何方向的撞击次数是相等的,故器壁各面上所受的
21、压力也是相等的,即各向同是相等的,故器壁各面上所受的压力也是相等的,即各向同值。值。根据上面的分析,空气的压力可用下式表示:根据上面的分析,空气的压力可用下式表示:式中式中 n单位体积内的空气分子数;单位体积内的空气分子数;分子平移运动的平均动能。分子平移运动的平均动能。上式阐述了气体压力的本质。上式阐述了气体压力的本质。24现在学习的是第24页,共51页空气压力大小就表示单位体积空气所具有的机械能量的大小。空气压力大小就表示单位体积空气所具有的机械能量的大小。空气压力的大小可以用仪表测定。空气压力的大小可以用仪表测定。压力的单位为压力的单位为Pa(帕斯卡,帕斯卡,1 Pa1 N/m2)。在地
22、球引力场中的大气由于受分子热运动和地球重力场引力的在地球引力场中的大气由于受分子热运动和地球重力场引力的综合作用,空气的压力在不同标高处其大小是不同的;也就是综合作用,空气的压力在不同标高处其大小是不同的;也就是说空气压力还是位置的函数,它服从玻耳兹曼分布规律:说空气压力还是位置的函数,它服从玻耳兹曼分布规律:(见(见P26)(式中,式中,为空气的摩尔质量,为空气的摩尔质量,28.97 kg/kmol;g为重力加速为重力加速度,度,m/s2;z为海拔高度,为海拔高度,m,海平面以上为正,反之为负;,海平面以上为正,反之为负;R0为通用气体常数;为通用气体常数;T为空气的绝对温度,为空气的绝对温
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