矿井热害(中国矿业大学)(精品).ppt
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1、矿井通风与安全矿井通风与安全中国矿业大学中国矿业大学8.1 8.1 概述概述n随着矿井开采深度逐渐增加,综合机械化程度不断提高,地热和井下设备向井下空气散发的热量显著增加;n地处温泉地带的矿井,由于从岩石裂隙中涌出的热水或与热水接触的高温围岩放热,也都能使矿内气温升高,湿度增大。n矿内高温、高湿环境严重影响井下作业人员的身体健康和生产效率,已造成灾害热害。矿井热害最终将成为制约矿物开采深度的决定性因素。8.2 8.2 矿井主要热源及其散热量矿井主要热源及其散热量n 能引起矿井气温值升高的环境因素统称为矿井热源。n 矿井热源包括:井巷围岩传热、机电设备放热、煤炭与矸石放热、矿物及其它有机物放热、
2、人员放热和热水放热等。一、井巷围岩传热1围岩原始温度的测算围岩原始温度是指井巷周围未被通风冷却的原始岩层温度。由于在地表大气和大地热流场的共同作用下,岩层原始温度沿垂直方向上大致可划分为三个层带:变温带:在地表浅部由于受地表大气的影响,岩层原始温度随地表大气温度的变化而呈周期性地变化,称变温带。恒温带:随着深度的增加,岩温常年基本保持不变,这一层带称为恒温带,恒温带的温度约比当地年平均气温高12。增温带:在恒温带以下,由于受大地热流场的影响,在一定的区域范围内,岩层原始温度随深度的增加而增加,大致呈线性的变化规律,这一层带称为增温带。地温率:指恒温带以下岩层温度每增加1所增加垂直深度,即:m/
3、地温梯度:指恒温带以下,垂直深度每增加100m时,原始岩温的升高值,它与地温率之间的关系为:Gr=100/gr /100m 式中gr地温率,m/;Gr地温梯度,/100m;Z0、Z恒温带深度和岩层温度测算处的深度,m;tr0、tr恒温带温度和岩层原始温度,。矿区名称 恒温带深度 Z0(m)恒温带温度tr0()地温率 gr(m/)辽宁抚顺 山东枣庄 平顶山矿区 罗河铁矿区安徽淮南潘集辽宁北票台吉 广西合山 浙江长广 湖北黄石 2530 40 25 25 25 27 20 31 31 10.5 17.0 17.2 18.9 16.8 10.6 23.1 18.9 18.8 3045 3121 59
4、25 33.7 40374044 43.339.8 表表 1 1 我国部分矿区恒温带参数我国部分矿区恒温带参数 2围岩与风流间传热量 井巷围岩与风流间的传热是一个复杂的不稳定传热过程。常将复杂的影响因素归结到传热系数中讨论。因此,井巷围岩与风流间的传热量可按下式计算:QrKUL(trm-t),kW 式中Qr井巷围岩传热量,kW;K围岩与风流间的不稳定换热系数,kW/(m2);U井巷周长,m;L井巷长度,m;trm平均原始岩温,;t井巷中平均风温,。二、机电设备放热1.采掘设备放热 采掘设备运转所消耗的电能最终都将转化为热能,其中大部分将被采掘工作面风流所吸收。风流所吸收的热能中小部分能引起风流
5、的温升,其中大部分转化成汽化潜热引起焓增。采掘设备运转放热一般可按下式计算:QcN,kW其中Qc风流所吸收的热量,kW;采掘设备运转放热中风流的吸热比例系数;值可通过实测统计来确定。N采掘设备实耗功率,kW。2.其它电动设备放热电动设备放热量一般可按下式计算:Qe(1-t)mN,kW 其中Qe电动设备放热量,KW;N电动机的额定功率,kW;t提升设备的机械效率,非提升设备或下放物料t=0;m电动机的综合效率,包括负荷率、每日运转时间和电动机效率等因素。三、运输中煤炭及矸石的放热三、运输中煤炭及矸石的放热 在以运输机巷作为进风巷的采区通风系统中,运输中煤炭及矸石的放热是一种比较重要的热源,其放热
6、量一般可用下式近似计算:KWQk运输中煤炭或矸石的放热量,KW;m煤炭或矸石的运输量,Kg/s;Cm煤炭或矸石的比热,KJ/(Kg);t煤或矸石与空气温差,。可由实测确定,也可用下式估算:L运输距离,m;tr运输中煤炭或矸石的平均温度,一般较回采工作面的原始岩温低48;twm运输巷道中风流的平均湿球温度,。四、矿物及其它有机物的氧化放热 井下矿物及其它有机物的氧化放热是一个十分复杂的过程,很难将它与其它热源分离开来单独计算,现一般采用下式估算:kW式中 Q0氧化放热量,kW V巷道中平均风速,m/s;q0当V1m/s时单位面积氧化放热量,kW/m2;在无实测资料时,可取34.610-3 kW/
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