第五章矿井自然通风课件.ppt
《第五章矿井自然通风课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第五章矿井自然通风课件.ppt(31页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第五章 矿井自然通风,5.1 自然通风的概念及其表达5.2 矿井自然通风压计算5.3 矿井自然压差的测定5.4 自然风压的影响因素和控制与利用,5.1 自然风压的概念及其表达,自然风压是矿井中客观存在的一种自然现象,其作用有时对矿井通风有利,有时却相反。现在人们一般认为,风流流动所发生的热交换等因素使矿井进、出风侧(或进、出风井筒)产生温度差而导致其平均空气密度不等,使两侧空气柱底部压力不等,其压差就是自然风压。因此提出了:有高差的回路是产生自然风压的必要条件;有高差井巷的空气平均密度不等是产生自然风压的充分条件。,5.1 自然风压的概念及其表达,5.1.1 自然风压的基本分类 根据矿井的实际
2、情况,由井上、井下自然因素和生产活动的热力效应所产生的自然能量差可概括为三种形式:自然热位差、水平热压差(或称水平气压差)及大气自然风。,5.1 自然风压的概念及其表达,5.1.1 自然风压的基本分类1.自然热位差 图5-1 矿井通风自然热位差示意图,如图5-1所示,由地面气温、井下热力因素、含湿量、气体成分等变化所引起的进、回风井筒内空气平均密度不等,密度大的井筒内空气柱压力大于密度小的井筒内空气柱压力。这两井筒中的空气柱压差称做自然热位差。Pn=g z(m1 m2),5.1 自然风压的概念及其表达,5.1.1 自然风压的基本分类2水平热压差 图5-2 水平自然风示意图,图5-21中a是表示
3、冬季洞内温度比地面温度高,巷道内空气逐渐被加温,热气上升从巷道顶部流出,而地面冷空气从巷道下部进入;图5-2中b是表示夏季洞内温度比地面温度低,巷道内空气逐渐降温,冷气下降由巷道底部流出,而地面热空气从巷道顶部进入。这是借助自然因素通风的最简单形式。,在矿井水平井巷中也能因温度等自然因素变化导致风流密度上的差异,从而造成同一标高水平上的压力不同。井巷中同一水平上主要因温差而形成的压力差称为水平热压差。这种水平热压差也能促使空气沿井巷流动,形成自然风。一般情况下这种自然风速很小,往往不被注意,但在某些条件下,仍能明显的显现出来。,在地表,由于多种因素造成空气温度、湿度、成分等的差异,同一标高水平
4、上的大气压力也有差别。这种同一标高水平上的气压差,气象上称为气压梯度。由气压梯度所产生的压力称为气压梯度力(N/kg),即,5.1 自然风压的概念及其表达,5.1.1 自然风压的基本分类3大气自然风压 地面吹向平峒口的大气风,其动压可转变成静压,形成矿井自然风,影响矿井通风量的大小。该动压Pv的计算方法为:综上所述,以上三种形式的能量差都应属于自然风压的范畴。所以,自然风压是由井内外自然因素所造成促进所有井巷风流流动的能量,而单位体积风流所具有的这种能量称做自然风压。,系数。由风向、山坡表面形状倾斜度、洞口形状和尺寸等决定;大气自然风流密度,kg/m3;va 大气风速,m/s。,大气自然风对抽
5、出式通风矿井的进风平峒和压入式通风矿井出风平峒的风量影响较显著,能使前者风速明显增加,后者风流停滞甚至反向。,5.1 自然风压的概念及其表达,5.1.2自然风压的实质 图5-3 燃烧试验巷道示意图,随着燃烧平巷4断面上燃烧温度的升高,使回风侧7、8点断面温度也相应增高,风流密度降低;与燃烧段并联平巷中的2点断面与7、8 点断面之间的水平热压差也相应增大,而导致2点断面风量增加。,4点断面燃烧时,空气受热上升,使其断面上部产生空气积聚和膨胀作用,导致该断面上部与风流上、下风侧断面上部之间均产生了热压差,促使4点断面上部风流倒向,即所谓“逆流现象”。,综上所述,自然风压是井上、井下热力效应等自然因
6、素在矿井中形成的热压差,它存在于包括平巷在内的所有井巷中。,5.2 矿井自然风压计算,5.2.1 矿井自然风压计算方法 对矿井自然风压的影响因素主要有气候变化及矿井开采时期。气候影响最大的是夏、冬两季,开采影响最大的是矿井生产通风最易和最难时期。气候和开采对矿井通风负压影响的极值通常有以下几种:H易+He1,H易-He2;H难+He3,H难-He4式中,H易、H难矿井通风最易、最难(不计自然风压)时的通风计算负压,Pa;He1、He2 矿井通风最易时冬、夏季自然风压的极值,Pa;He3、He4 矿井通风最难时冬、夏季自然风压的极值,Pa。,5.2 矿井自然风压计算,5.2.1 矿井自然风压计算
7、方法 矿井主扇风机选型参数主要有矿井通风风量、负压。风量一定时,负压主要考虑最大负压、最小负压。此时负压关系为:H难-He4 H难+He3 H易-He2 H易+He1 式中矿井通风负压的最小为H易+He1,最大为H难-He4。计算自然风压时,需计算矿井通风容易时期冬天和困难时期夏天(极值)的矿井负压,即 H易+He1,H难-He4 几种不同情况的自然风压计算方法归纳如下:,5.2 矿井自然风压计算,5.2.1 矿井自然风压计算方法 1.进、回风井井口标高相同的情况(1)容易时期(冬季)自然风压He1。He1=(回易-进冬)gH 式中,回易容易时期回风井筒中湿空气的平均密度,kg/m3;进冬冬季
8、进风井筒中湿空气的平均密度,kg/m3;H 井筒垂深,m。(2)困难时期(夏季)自然风压He4。He4=(回难-进夏)gH 式中,回难困难时期回风井筒中湿空气的平均密度,kg/m3;进夏夏季进风井筒中湿空气的平均密度,kg/m3。,5.2 矿井自然风压计算,5.2.1 矿井自然风压计算方法 2.回风井井口高于进风井井口的情况(1)容易时期(冬季)自然风压He1。He1=(冬Hc+进冬Hj-回易Hh)g(2)困难时期(夏季)自然风压He4。He4=(夏Hc+进夏Hj-回难Hh)g 3.回风井井口低于进风井井口的情况(1)容易时期(冬季)自然风压He1。He1=(进冬Hj-冬Hc-回易Hh)g(2
9、)困难时期(夏季)自然风压He4。He4=(进夏Hj-夏Hc-回难Hh)g,冬冬季进风井筒侧地表湿空气的平均密度,kg/m3;进冬冬季进风井筒中湿空气的平均密度,kg/m3;回易容易时期回风井筒中湿空气的平均密度,kg/m3;Hc 进、回风井井口标高差,m;Hj 进风井筒的垂深,m;Hh 回风井筒垂深,m。,夏夏季进风井筒侧地表湿空气的平均密度,kg/m3。,5.2 矿井自然风压计算,5.2.2 矿井自然风压相关参数的计算1.空气平均密度计算=近似计算,5.2 矿井自然风压计算,5.2.2 矿井自然风压相关参数的计算2.湿空气绝对静压计算(1)地表的情况。例如,已知海平面 0 m处的大气静压力
10、P0=1.01325105 Pa,海平面+1000m处的大气静压力P=0.888P0,则:(2)进风井筒的情况。P进=P表-0.5 Ph 3)回风井筒的情况。a.容易时期:P回易=P表+Pf易+0.5 Ph b.困难时期:P回难=P表+Pf难+0.5Ph,P表地表湿空气绝对静压,Pa;H表计算井筒井口地表标高,m。,P进进风井筒湿空气的绝对静压平均值,Pa;Ph 进风井筒上、下风压差(通过通风网络计算求得),Pa。,P回易容易时期回风井筒湿空气的绝对静压平均值,Pa;Pf易容易时期通风网络总负压,Pa;Ph 容易时期回风井筒井口、井底风压差(通过通风网络计算求得),Pa。,P回难困难时期回风井
11、筒湿空气的绝对静压平均值,Pa;Pf难容易时期通风网络总负压,Pa;Ph困难时期回风井筒井口、井底风压差(通过通风网络计算求得),Pa。,5.2 矿井自然风压计算,5.2.2 矿井自然风压相关参数的计算3.相对湿度确定进风井筒风流的相对湿度一般取60%,回风井筒的一般取100%。4.湿空气温度确定5.饱和水蒸气的绝对分压确定饱和水蒸气的绝对分压Ps 随湿空气温度(t)变化而变化,可在焓湿图表中查得。,(1)地表湿空气温度确定。夏季以当地记载历年最高气温,;冬季以当地记载历年最低气温,。(2)进风井筒湿空气温度确定。通常夏季以当地历年最高气温与井下气温(22)的平均值,;冬季以进风井筒有加温设施
12、时,取2与井下气温(22)的平均值12。(3)回风井筒湿空气温度确定。椐调查,矿井生产过程中回风井筒内空气温度变化很小,计算时可取22。,5.2 矿井自然风压计算,5.2.3 自然风压计算实例 图5-4 自然风压计算实例,通风网络计算结果如下(未计自然风压)。a.容易时期通风网络负压:Pf易=-1106.8 Pab.困难时期通风网络负压:Pf难=-1508.7 Pac.进风井筒井口、井底风压差:容易时期 Pj=47.8 Pa;困难时期 Pj=47.8 Pa。d.回风井筒井口、井底风压差:容易时期 Ph=92.6 Pa;困难时期 Ph=92.6 Pa。,如图5-4所示,某矿井为单水平斜井开拓,斜
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第五 矿井 自然通风 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3595043.html