【采矿课件】第六章矿井风量调节14805.pdf
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1、1/13 第六章矿井风量调节 在矿井生产中,矿井风网的供风量会因巷道的延伸、工作面的推进等因素不断的发生变化,另外,瓦斯涌出量等发生变化也要引起风网内需风量的变化。这些变化都会导致井下各用风地点的实际供风量与需求风量产生较大差异,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。通常,在采区内、采区之间和生产水平之间的风量调节称为局部风量调节;对全矿总风量进行增减的调节称为矿井总风量调节。第一节 局部风量调节 局部风量调节有三种方法:增加风阻调节法、降低风阻调节法和辅助通风机调节法。一、增加风阻调节法 1、增阻法调
2、节原理 如图 6-1 所示为某采区两个采煤工作面的通风网路图。已知两风路的风阻值R1=0.8NS2/m8,R2=1.0NS2/m8,若总风量 Q=12m3/s,则该并联网路中自然分配的风量分别为:图 6-1 并联通风网路 Q1=211RRQ=0.18.0112=6.3 m3/s Q2=Q-Q1=126.3=5.7 m3/s 如按生产要求,1 分支的风量应为 Q=4.0 m3/s,2 分支的风量应为 Q=8.0 m3/s,显然自然分配的风量不符合生产要求。按满足生产要求的风量,两分支的阻力分别为:h1=R1Q2=0.842=12.8Pa h2=R2Q2=1.082=64.0Pa 2 风路的阻力大
3、于 1 风路的阻力,这与并联网路两分支分压平衡的规律不符。因此,必须进行调节。采用增阻调节法,即以 h2的数值为并联风网的总阻力,在 1 风路上增加一2/13 项局部阻力 hc,使两风路的阻力相等,这时进入两风路的风量即为需要的风量。h1+h窗=h2 或 h窗=h2-h1 即 h窗=64-12.8=51.2Pa 以上说明,增阻调节法的实质就是以并联风网中阻力较大的分支阻力值为依据,在阻力较小的分支中增加一项局部阻力,使并联各分支的阻力达到平衡,以保证风量按需供应。增阻调节法的主要措施,是在调节支路回风侧设置调节风窗(如图 6-2 所示)、临时风帘、风幕(如图 6-3 所示)等调节装置。其中调节
4、风窗由于其调节风量 X 围大,制造和安装都较简单,在生产中使用的最多。图 6-2 调节风窗 图 6-3 风幕 调节风窗的开口断面积计算:当窗S/S0.5 时,窗S=窗hSQQS84.065.0(6-1)或 窗S=窗RSS84.065.0 (6-2)3/13 当窗S/S0.5 时,窗S=窗hSQQS759.0(6-3)或 窗S=窗RSS759.01 (6-4)式中 S窗-调节风窗的断面积,m2;S-巷道的断面积,m2;Q-通过的风量,m3/s;H窗-调节阻力,Pa;R窗-调节风窗的风阻,Ns2/m8,R窗=h窗/Q2。上例中,若 1 分支回风侧设置调节风窗处的巷道断面 S1=4.5m2,则调节风
5、窗的开口断面积为:窗S/S=窗hS759.0QQ=2.515.4759.044=0.140.5 则窗S=窗hS84.0Q65.0QS=2.515.484.0465.05.440.61 m2 2、增阻法调节的分析 1)增阻调节法使风网总风阻增加,如果主要通风机特性曲线不变,总风量会减少,在一定条件下,可能达不到调节风量的预期效果。如图 6-4 所示,已知主要通风机特性曲线和两分支风阻 R1、R2。在图上按照“风压相等,风量相加”的原则,绘制并联风网的总风阻曲线 R。R 与的交点 a 即为主要通风机的工作点,a 点的横坐标则为矿井的总风量 Q。从 a 作水平线和 R1、R2交于 b、c 两点,则
6、b、c 两点的横坐标 Q1、Q 2为两风路自然分配的风量。如果在 1 风路中采取增阻法调节,增加的风阻值为 R窗,1 风路中的风阻则上升为 R1(R1=R1+R窗),在图上绘出 R1的曲线,并绘出 R1和 R2并联的风阻曲线 R,由 R与的交点 a解出调节后的矿井总风量 Q。由 a作水平线交 R1和 R2于 b、c,则调节后分配在两分支中的风量分别为Q1、Q 2。可以看出,风量调节后由于矿井总风阻值的增加,使总风量减少,其减少值为Q=QQ;增阻的 1 分支中风量也减少,其减少值为Q1=Q1Q1;另一支风量增加,其增加值为Q2=Q2 Q 2。显然减少的多,增加的少,其差值就等于总风量的减少值,即
7、:Q=(Q1Q 2)(Q1Q 2)=(Q1Q1)(Q 2Q 2)=Q1Q 2m3/s 4/13 图 6-4 增阻法调节分析 图 6-5 通风机风压曲线陡缓对调风的影响 2)总风量的减少值与主要通风机性能曲线的缓、陡有关。如图 6-5 所示,为轴流式通风机风压特性曲线,为离心式通风机风压特性曲线。R、R分别为调节前后的风阻曲线。可以看出,QQ,表明通风机风压特性曲线越陡,总风量减少值越小,反之则越大。3、增阻调节法的使用 1)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5/13 的阻力等于这些
8、大面积风窗的阻力之和。2)在复杂风网中采用增阻法调节时,应按先内后外的顺序逐渐调节。使每个网孔的阻力达到平衡。要合理确定风窗的位置,防止重复设置。例如:图 6-6 所示的复杂网路,若每条风路所需的风压值已确定(图中括号内数值、单位 Pa),合理的调节顺序应该按 ABCDE 网孔,依次调节,并分别在 ab(10 Pa)支路、cd(50 Pa)支路、ef 支路设置调节风窗,增加的风压值分别为 10 Pa、20 Pa、30 Pa。图 6-6 复杂风网中风窗调节的顺序 3)风窗一般安设在风桥之后(图 6-7b)。如果将风窗安设在风桥之前(图 6-7a),由于风流经风窗后压降很大,造成风桥上、下风流的压
9、差增大,可能导致风桥漏风增大。图 6-7 风桥前后风窗的位置 增阻调节法具有简单、易行的优点,是采区内巷道间的主要调节措施。但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。二、降低风阻调节法 6/13 1、降阻法调节原理 如图 6-8 所示的并联风网,两分支风路的风阻分别为 R1和 R2(Ns2/m8),所需风量分别为 Q1和 Q2(m3/s),则两条风路产生的阻力分别为:图 6-8 并联风网 h1=R1Q12 h2=R2Q22 如果 h2h1,采用降阻调节法调节时,则以 h1的数值为依据,使
10、h2减少到 h2=h1。为此,需把 R2降到 R2,即:h2=R2Q22=h1 2R=221Qh (6-5)以上表明,降阻调节法与增阻调节法相反。为了保证风量的按需分配,当两并联巷道的阻力不相等时,以小阻力分支为依据,设法降低大阻力巷道的风阻,使风网达到阻力平衡。2、降阻调节法及计算 降低风阻值的方法可根据所需降阻数值的大小和矿井通风状况而定。当所需降阻值不大时,首先应考虑减小局部阻力,还可以在阻力大的巷道旁侧开掘并联巷道(可利用废旧巷),也可以改变巷道壁面平滑程度或支架型式,通过减少摩擦阻力系数降低风阻;当所需降阻值较大时,可采用扩大巷道断面的方法,条件允许时,也可缩短通风路线总长度降低风阻
11、。如果将图 6-8 中 2 支路巷道全长 L2(m)的断面扩大到 S2(m2),则:2R=3222SUL(6-6)式中 2-扩大后断面的摩擦阻力系数,Ns2/m4;2U-2 分支巷道扩大后的断面周长,m。2U=2SK(6-7)式中 K-巷道断面形状系数:7/13 梯形巷道:K=4.034.28,一般取 4.16 三心拱巷道:K=3.84.06,一般取 3.85 半圆拱巷道:K=3.784.11,一般取 3.90 将(6-7)式代入(6-6)式,得出巷道 2 扩大后的断面积公式为:2S=52222RKL(6-8)如果采用改变摩擦阻力系数降阻时,减小后的摩擦阻力系数公式为:2=22322ULSR
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