矿井通风和安全ppt课件 第八章 矿井热害.ppt
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1、矿井通风与安全,中国矿业大学,8.1 概述,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;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。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 矿井主要热源及其散热量,能引起矿井气温值升高的环境因素统称为矿井热源。 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、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
2、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/,地温梯度:指恒温带以下,垂直深度每增加100m时,原始岩温的
3、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,。,表 1 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
4、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
5、电动机效率等因素。,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
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