华北理工矿井通风与安全教案第5章 风网中风流基本规律和风量自然分配.docx
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1、课程名称:矿井通风与安全摘 要第五章风网中风流基本规律和风量自然分配第一节风网的基本术语和形式授课题目(章、节)第二节风网中风流的普遍规律第三节简单风网中风流的特殊规律第四节复杂风网中风流的稳定性第五节复杂风网中自然分配风量计算本讲目的要求及重点难点:【目的要求】通过本章的学习,要求学生了解和掌握矿井通风网路及网路解算。【重 点】串并联网路、角联网路解算。【难 点】角联网路解算和自然分配风量计算。内 容【本讲课程的引入】矿井井下多条巷道相互交错,落实到采掘工程平面图上便构成了通风网路, 怎样来计算矿井总的通风阻力和总风阻呢?怎样计算不同采区的通风阻力和总 风阻呢?这一章就是教我们解决这个问题的
2、。【本讲课程内容】第五章 风网中风流基本规律和风量自然分配由若干风道和交汇点构成的通风网格叫风网。在全矿井的风网中,风量分配有两种,一种是按需分配,一种是自然分配。按需分配一一根据井下各个用风地点的实际需要进行分配的方法,为了保 证这种分配,必须采取一系列的控制措施,井下大部分风路中的风量用这种方 法分配。自然分配一一取决于风网中各风路的风阻比例关系,不加控制,任风量自 然的进行分配的方法,多用于矿井的进风和回风风网中,但必须保证井下各个 用风地点实现按需风配量。第一节风网的基本术语和形式一、基本术语1、节点:三条或三条以上风道的交点,断面和支护方式不同的两条风道, 其分界点有时也可称为节点,
3、如图b-e-d-c.图5-12、分支:两节点间的联线也叫风道,用单线表示分支。其风流的方向用箭 头表不。3、路:有若个方向相同的分支首位相接而成的线路,计谋一分支的末节点总阻力 ha = 4+3+2+. = 126.62P。2总风阻 Rj =%2 =0.141N -二、图解方法三、电算方法若是简单的风弯网还能用手算,或图解,若是在复杂一些用手算和图解法 就太复杂了,因此人们采用计算机解算的方法。【本讲课程的小结】本讲课程主要讲授了风网术语及其意义、风网中风流的基本规律和风网中 风流的稳定性要求及风量分配计算。要求学生能够绘制风网图,利用普遍规律 进行计算,并能制定风网中风流的稳定性、串并联风路
4、的比较,掌握自然分配 风量计算的步骤和方法。【本讲课程的作业】1、风网术语及其意义?2、风网图的绘制要求?3、利用普遍规律进行计算,并能制定风网中风流的稳定性?4、串并联风路的比较?5、自然分配风量计算的步骤和方法?是下一分支的始节点a-b-c-e-f4、回路与网孔:是由若干方向并不都相同的分支首位相接而成的线路,其 中有分支的叫回路,无分支的叫网孔。如b-c-e-d-b回路,b-c-d-b网孔。5、生成树:包括风网中全部节点何不构成回路或网孔的一部分分支。6、假分支:风阻为零的虚拟分支7、弦:在任意风网中的每棵树中,每增加一个分支就构成一个独立回路或 网孔,这种分支就叫做弦。因此风路中独立的
5、回路和弦相等。风路中的树枝数,J-1加上弦数M,等于 风网中的分支数N。N=J-1+M. M=N-J+1(5-1),上式对任意形式的风网都使用。二、风网的形式1、串联风路:有两条或两条与上的分支彼此首尾相连,中间没有分支的线 路。2、并联风路:两条或两条以上的分支自空气能量相同的节点分开到能量相 同的节点汇合,形成一个或几个网孔的总回路。简单并联风网只有一个网孔,复杂并联风网则由2个或2个以上网孔。3、角联风网:在简单并联风网的始节点和末节点之间有一条或几条风路贯 穿得风网叫角联风网,贯穿的分支叫对角分支,单角联风网只有一条对角分支, 多角联风网只有两条或两条以上的对角分支。4、复杂联风网比上
6、述几种形势更复杂的风网.三、风网图的绘制首先在通风系统图上,沿着风流方向对每个节点依次编号,作为确定风网 图上每个节点顺序号的根据。有时可把空气能量相近的几个节点合成一个节点, 以简化风网图,风网途中的分支事物尺寸的单线条,有时要在每条分支上分别 注明风阻、风量、风压值,用不同的箭头去分开按需分配和自然分配的风流, 需要时还可把某个局部地点的若干分支并为一条合成分支,而且合成分支上注 明该地区的总风压、总风阻和总风量。规程规定,矿井必须绘制全矿井得风网图和图板。第二节风网中风流的普遍规律风流在风网中流动时,遵守质量守恒定律和能量守恒定律。这些规律对于 任何形式的风网都能适用,因此叫普遍规律。一
7、、风流平衡定律流入回路的风量等于流出回路的风量,一般取流入的风量为正,流出的为 负,二、风压平衡定律任一回路或网孔中得风流遵守能量守恒定律,回路或网空中不同方向的风 流,其风压或阻力必须平衡或相等。如上图:h2-4+h4-5+h5-7=h2-7 即:卜2-742-4-卜4-545-7=0表明;回路或网空中,不同方向的风流,他们的风压或阻力的代数和等于 零,去顺时针方向风流的的风压为正,逆时针方向的风流的风压位负。例:平恫口 1,进风口 2,在2-3风道上安装一台辅扇,Po=Po+zp根据风流的能量方程4_3 = % -(23 +瓦3)= % -(,3 +43)= Po *ZPg-(夕3 +43
8、)式中P3,hv3分别是3点的绝对静压和速压。风路2-3段的风压式风道2-2 和3,-3段的风压之和。人2 = 3 = h2 _ 2,+%3-3 = ,0 (2,+ h叱)+ Z。g + 3,+人丫3,一(,3 + 3)式中:P2和P3一分别是辅扇进风口 2,和出风口 3,的绝对静压h、2和hv3,一分别是辅扇进风口和出风口的速压。因人/ =,3, + 九3,一(221 十 九2,)则为一3 = Po4与一(3 + 儿 3)+ Z“ g2.3 -4.3 = hf+ Z(夕一/7)g因风到2-3于1-3构成敞开并联风网,敞开并联风网内的自然风压为hn= Z(“Q)g 所以有人2_3 _ %一3
9、= % + % 或入2.3 _ %一3 - hf 一 = 0此即在网孔或回路中有机械风压和自然风压时的风压平衡定律,上式表明: 只要把敞开并联中的机械风压和自然风压加入计算,便可把两个能量不同的进 风点用虚线联起来,形成概念上的网孔或回路。三、通风阻力定律如前所述,风网中得风流,绝大多数属于完全紊流状态,故其阻力定律遵 守平方关系。即:加=RQ; (5-2)式中为一风网中某条风路的风压或阻力勺一该条风路的风阻。该条风路的风量。第三节简单风网中风流的特殊规律一、串联风路1、风量关系式:Q =。 =。2 =。3 =,. =。 m3/s (5-3)即:串联风路的总风量等于各条分支的风量。2、风阻关系
10、式;R = XRi N-SW (5-4)/=i3、风压关系式:h = % + h2 T(5-5)即,串联风路的总风压等于其中各条分支的风压之和.图5-3图5-4二、并联风网 1 风量关系式:m%(5-6)i=并联风网的总风量等于各条分支的风量之和。2 风压关系式:h hx= h2= = hn (5-7)即并联风网的总风压等于各条分支的分压3、风阻关系式由0 =叵 h = % = % =几及h = RQ2可推出或2回N-S2/m8(5-8)式中m为1到n条风路中的某一条风路。表明,并联风网的总风组合各分支的风组成复杂的繁分数关系,对于简单并联风网R(5-9)4、自然分配风量的计算(5-10)因
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