矿井通风与安全PPT.ppt
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1、若矿井风阻由R增加到R,并与曲线交于A点,这时A对应的号通风机的风量Q0,表明号通风机为无效运转。故A点称为并联运转的极限点或分界点。若矿井风阻由R再增加到R“,与的交点为A,A位于A点的左侧。此时号通风机产生的风量为负值(Q”)。这说明,该通风机不仅不起作用,反而成了号通风机的进风通路,从而减少了矿井的总进风量,这是不允许存在的。但在两台型号相同的通风机并联工作时,这种情况是不会出现的。,为了保证联合工作的稳定性,应遵守如下规定:在较小通风机的静压特性曲线上,取其最大静压值的0.9倍处的B点,引平行线与联合特性曲线交于B,B点即为联合工作时工况点的上限,而其下限必须保证:较大通风机的效率大于
2、0.6,较小通风机的效率大于0.5。在通风机并联工作时,也应尽可能地选用两台型号相同的通风机。,一、离心式通风机 国产离心式通风机类型较多,其中4-72-11型的全压效率最高达91,较为常用。其符号的意义举例如下:4-72-1 1 No.10 C 表示通风机的转动方式 表示通风机的机号,即为叶轮直径D2(m)10 表示通风机的设计顺序为第一次 表示通风机进口为单吸口 表示通风机在最高效率点时的比转数表示通风机在最高效率点时的全压系数乘10倍的化整数,通风机设备选型,传动方式分为A、B、C、D四段,其中:A一表示无轴承箱装置,与电动机直接传动;B表示悬臂支承装置,皮带传动,皮带轮在通风机轴承中间
3、;C表示悬臂支承装置,皮带传动,皮带轮在通风机轴承外侧;D表示悬臂支承装置,用联轴节联结传动。比转数是表示同类型通风机在效率最高时风压系数与风量系数的关系的一个常数。比转数越大,风量越高。,62 A 1411 No.24 表示通风机的机号,即动轮直径(m)的10倍 表示该型通风机第次设计结构 表示该型通风机为一级动轮 表示该型通风机之叶形第14次设计应用 表示该型通风机的轮叶为扭曲机翼形表示该型通风机的毂轮比的100倍取整数,这种通风机动轮的叶片是扭曲形,共16片。在不同转数、不同轮叶数以及11.76Nm3时,个体特性曲线分别如图4-32至图4-39所示。这些图的左下角是动轮反转时特性曲线。从
4、这些曲线看出,这种通风机反转后的风量较小,较难满足反风要求。,二、轴流式通风机,另一种新型轴流式通风机是2K604型,共有N0.18、24、28、30等几个机号。其符号意义举例如下:2K 601 No.18 通风机的机号即为动轮直径的10倍 结构设计的顺序号 轮毂比的100倍 矿井通风用 两级动轮,这种通风机有两级动轮,14片扭曲形的动轮叶片,中间和后面整流器的叶片也是扭曲形,并有改变整流器叶片角度的装置,及时改变这种叶片角度,可使动轮反转后的风量较大,能基本符合反风要求。,三、离心式和轴流式通风机的比较 结构方面:轴流式通风机的优点是比较紧凑,体积小,转速高。其缺点是结构比较复杂,噪音大,故
5、障较多。离心式通风机则结构简单,造价低,维修方便,噪音小。但它的体积大。性能方面:轴流式通风机在工作范围内,当矿井总风阻变化时,风量变化较小。离心式通风机则相反。轴流式通风机的风量调节比较方便,反风方法较多。离心式通风机则麻烦一些,反风时必须有反风道。轴流式通风机的起动负荷小,风量增加时功率的变化不大,不致过载。离心式通风机则相反。轴流式通风机并联工作的稳定性较差,而离心式通风机并联工作的稳定性较好。,为了合理使用通风机,必先掌握其个体特性曲线。通风机制造厂提供的特性曲线都是根据不带扩散器模型试验获得的,而实际运行的通风机都装有扩散器,加之安装质量和运转时的磨损等原因,通风机的实际运转性能往往
6、与厂方提供的性能曲线不相符合。因此,通风机在正式运转之前,和运转几年后,必须通过试验以测定其个体特性曲线。进行通风机性能试验,除测定通风机的入口或出口断面的静压,通风机风峒内某断面的平均风速外,还应测定通风机的轴功率,通风机的转数,通风机试验时的大气条件如大气压力、温度和湿度等。,4.7矿井主要通风机性能测定,1.通风机性能试验的布置及参数测定 通风机性能试验时的布置方案较多,如利用防爆门短路进风进行试验,或利用备用风机的风道进行试验(不停产)等。因此,可根据现场的具体条件,因地制宜地选取。但总的要求是能准确、方便地测得通过通风机的风量和通风机产生的风压。为此,必须使测压和测风地点的风流处于稳
7、定状态,测定方法必须完善合理。,图4-34是轴流式通风机作抽出式通风的矿井,利用防爆门进风进行的通风机试验。进行试验时,须打开防爆门作为主要进风口,在风峒和风井交接处安设栏杆b,距b约2米处布置调节风量的装置c,距c约2D(D为风峒的宽度)处安置整流栅d(用1米长的木板隔成0.1米0.1米的方格),并在弯道内安设导向板e。,各项数据的测定方法如下;1)通风机静压的测定 由式hfshn hr1-2 可知,对于抽出式通风的矿井,通风机的静压与矿井的自然风压共同克服矿井通风阻力,所以,鉴定时只测定通风机的静压hfs。由于hfshs2hv2,通风机的静压可以通过测定通风机入口处(断面2-2)风流的相对
8、静压hs2和该断面的平均速压hv2而计算出来。2-2断面处风流相对静压的测定方法,如前图所示。,2)风速测定 测定风速的目的是为了计算通过通风机的风量Qf和2-2断面的平均速压hv2。因此,准确地测得给定断面的平均风速,是通风机性能试验的关键之。目前一般用风表或皮托管两种方法进行风速测定,有时为了互相校核,用上述两种方法同时进行,用风表测风时,测风地点应选在风流较为稳定的直线段,如上图的11断面处;用皮托管测风时,一般在环形扩散器断面3-3处。同时,为了准确地测得该断面的平均速压,应在环形扩散器的测风位置,预先焊接若干根钢筋,并在钢筋上对称固定一定数量的皮托管。,皮托管的固定位置,可按下式计算
9、:式中 Ri钢筋上第i个测点距圆筒中心的距离,i测点序号;d心筒直径,m;D外筒直径,m;n划分等面积环的个数,个。对于No.1218,n34;No.2428,n56,,速压值的测定,可以用多台微压计同时读取每支皮托管的示值,也可利用12台微压计分别测定各支皮托管的示值。环形空间内测风断面的平均风速用下式计算:式中 hv1、hv2、hvn分别为各支皮托管的速压值,Pa。通风机的排风量按下式计算:,3)通风机轴功率的测定 通风机的轴功率为电动机的输入功率乘以电动机的效率和传动效率,可用电流表、电压表、功率因数表分别测得电流I(安)、电压V(伏)及功率因数(cos)等值,然后用下式计算:式中 电电
10、动机效率,;(查表)传传动效率,直接传动取1.0,间接传动时取0.95。电动机的输入功率,也可以直接用瓦特表测得。,4)转数的测定 通风机与电动机的转数,可用转数表测定。测定时用手平托转数表,将顶帽压紧在通风机或电动机轴的中心孔内,借其摩擦力将风机轴的转数传递到转数表上,根据指针的指示值,直接记取转数表瞬时值。用转数表测定同步电动机带动的通风机转数,具有足够精度。5)大气物理条件的测定 大气物理条件一般在断面1-1处测量,测定的主要参数有:大气压力(毫米水银柱)、温度和湿度,以便计算空气的重率。,2实测数据的整理与制图 1)风量计算式中 S测风断面1-1的面积,m2。2)在试验条件下通风机静压
11、hfs的计算:hfshs2hv2,Pa式中 hs2在风峒断面2-2测得的相对静压,Pa;S断面2-2的面积,m2。,3)在试验条件下通风机输入功率N轴和输出功率Nfos的计算:Nfos hfs.Qf/1000,kW 4)通风机静压效率计算:,试验过程中所测得的各项数据,一般应换算到标准大气状态(11.8Nm3)(为便于现场应用也可换算成该矿全年平均气象条件下的数值)和固定转数条件下(不同工况点转速有所改变)的数值,然后绘制通风机的个体特性曲线。因此,先计算校正系数:1.转速校正系数:2.空气重率校正系数:,校正后的通风机排风量 QfsQfsKn,m3/s校正后的通风机静压 hfshfsKn2K
12、,Pa 校正后的通风机轴功率N轴和输出功率Nfs N轴N轴Kn3K,kW Nfs NfsKn3K hfs Qfs/1000,kW,以上计算是一个工况点所对应的数值。通风机性能试验时,为了获得比较光滑的个体特性曲线,一般要调节十个以上的工况点,有十组以上的数据。这些数据,应填入预先制好的表格中。,以Qfs为横坐标,分别以hfs、N轴、fs为纵坐标,将与 Qfs对应的hfs、N轴、fs等值绘到同一图上,即可得各工况点,将各工况点用连接起来,便是在标准条件下的个体特性曲线。,测定步骤1、测定前的准备矿井通风机装置性能测定是一项技术性很强的通风管理工作。无论是采用传统的分立仪表,还是采用集成的通风机装
13、置性能测定仪,在测定前,都要根据测定方案进行组织分工和必要的工具、器材、记录表格等一系列准备工作:(1)登记通风机和电动机的铭牌技术数据,并测量通风机的有关结构尺寸。(2)测量测压以及测风处的风洞断面尺寸。(3)在测压和工况调节地点分别安设测压管、胶皮管和调节风窗框架,并准备足够的用于调节工况的木板。,(4)对所使用的各种仪表(风表、压差计、大气压力计、电工仪表等)或通风机性能测定仪进行检查和校正,并使测定人员熟悉其使用方法。(5)必要时安装通讯联络电话或无线对讲机。(6)采取措施堵塞地面漏风。(7)清除风硐内的碎石等杂物和积水。(8)检查主要通风机、电动机闸门、绞车的各部件是否完整牢固。,2
14、、组织分工主要通风机装置性能测定工作由矿井总工程师和矿务局测试组共同负责组织,并要求通风、机电部门参加,推选1人为指挥,下设若干个小组:(1)工况调节组调节通风机工况(包括调风叶角度)的人员。(2)测风组用风表测风及测量大气物理参数。(3)测压组测量静压和动压。(4)电气测量组测量电流、电压、功率因数、功率和转数。,(5)速算组利用事先准备好的速算图,根据测定的数值求出风压、风量值,迅速绘制特性曲线的草图,以便发现问题及时补救。(6)通讯联络组传递信号和测定的数据。(7)安全组配带工具及安全设备,现场待机,负责处理可能发生的问题。如果采用通风机装置性能测定仪测定,以上人员可大幅简化。,3、测定
15、工作一切准备工作就绪后,指挥下令启动通风机,待风流稳定后(约通风机启动后510 min),就可正式测定。用分立仪表人工测定时,每一测点至少测两次,每次1 min时间,在每次测定中的读数时间为:用风表测风,每分钟读一次;测压、每10s或20s读一次;转数和大气物理参数,每分钟读一次;电气参数,每10 s或20 s读一次。用通风机装置性能测定仪测定,所有参数全部自动采集,采集速度快,数据量大,同步性好,可避免人为的读数视差和时差。,测定中的注意事项如下:(1)测定时不仅要有明确分工,还要有彼此间的密切配合。在测定过程中要求全体人员听从指挥,思想集中,动作敏捷,步调一致。(2)为了避免电机过负荷,主
16、要通风机应在低负荷工况下启动,工况调节顺序应使电机功率由低而高,逐渐变化。离心式主要通风机起动由全闭到全放;轴流式主要通风机起动由全放到全闭。(3)在测定中当工况点转入左侧的不稳定区段时,一般应停止测定工作。或抓紧时间测完该点,并严密监视电动机负荷、轴承温升及风机喘振等情况,以免发生意外事故。,(4)为了消除由于电压波动导致主要通风机转速变化引起的误差,人工测定时同一工况的各参数应尽可能同时测定,而且至少连续测量两次,并取平均值。(5)根据出厂特性曲线和速算结果推断,当工况点靠近离心式主要通风机和最高功率点或轴流式主要通风机的“驼峰点时,要探索着改变工况,防止工况点突然转入不稳定区段内。同时应
17、密切注视电流值的变化和工况调节装置的强度。(6)进入风硐工作的人员以及工况调节人员,务必注意安全,工作时精力要集中,不可粗心大意。,下一章内容,第5章 局部通风5.1 局部通风方法5.2 局部通风装备5.3 局部通风系统设计5.4 局部通风技术管理及安全措施,上一章内容,第4章 通风动力4.1 自然风压 4.2 矿用通风机类型及构造4.3 通风机工作参数及个体特性曲线4.4 比例定律与通风机类型特性曲线4.5 矿井主要通风机附属装置4.6 矿井主要通风机联合运转4.7 矿井主要通风机性能测定,第5章 局部通风,本章讨论局部通风方法,局部通风装备,局部通风系统设计,局部通风技术管理及其安全措施。
18、,第5章 局部通风,5.1 局部通风方法5.2 局部通风装备5.3 局部通风系统设计5.4 局部通风技术管理及安全措施,局部通风的概念,矿井新建、扩建或生产时,都要掘进巷道,在掘进过程中,为了稀释和排出自煤(岩)体涌出的有害气体、爆破产生的炮烟和矿尘,以及创造良好的气候条件,必须对独头掘进工作面进行通风。,CH4,炮烟,粉尘,怎么工作嘛?,矿井风压通风方法,局部动力设备通风,局部通风,5.1 局部通风方法,当总风压不能满足掘进通风的要求时,借助专门的动力设备对掘进巷道进行局部通风。局部动力设施主要有局部通风机和引射器。,一、局部通风机通风,局部通风机通风,局部通风机通风是矿井广泛采用的局部通风
19、方法,按其工作方式分为压入式、抽出式和混合式三种。,1)压入式通风局部通风机和启动装置安装在离掘巷道口10m外的进风侧,局部通风机把新鲜风流经风筒压送到掘进工作面,污风沿巷道排出。,扒斗装载机,掘进机,重车,车场,空车,压入式风筒,压入式风机,工作面爆破后,烟、尘充满迎头,形成一个炮烟抛掷区。风流由风筒射出后,按紊动射流的特性使炮烟被卷吸到射出的风流中,二者掺混共同向前移动。风流从风筒出口到转向点的距离叫有效射程Lj,风筒出口与工作面的距离不能超过有效射程,否则会在工作附近出现烟流停滞区。据经验,压入式风筒出口到工作面的距离Lp约为:Lp Lj(45),m(S掘进巷道净断面积,m2。,2)抽出
20、式通风这种通风方式是把局部通风机安装在离巷道口10m以外的回风侧。新鲜风流沿巷道流入,污风通过铁风筒由局部通风机排出。,SCF-6湿式除尘风机,可伸缩风筒,胶带输送机,水管,转载机,掘进机,这种通风方式在风筒吸口附近形成一股流入风筒的风流,离风筒越远风速越小,只能在一定距离以内有吸入炮烟的作用,这段距离称为有效吸程ls。在有效吸程以外的炮烟处于停滞状态。因此,抽出式风筒口离工作面的距离le应小于有效吸程:le ls 1.5S0.5,m,压入式通风与抽出式通风优缺点比较:(1)压入式通风时,局部通风机及其附属电气设备均布置在新鲜风流中,污风不通过局部通风机,安全性好;而抽出式通风时,含瓦斯的污风
21、通过局部通风机,若局部通风机防爆性能出现问题,则非常危险。(2)压入式通风风筒出口风速和有效射程均较大,可防止瓦斯层状积聚,且因风速较大而提高散热效果。而抽出式通风有效吸程小,掘进施工中难以保证风筒吸入口到工作面的距离在有效吸程之内。与压入式通风相比,抽出式风量小,工作面排污风所需时间长、速度慢。,(3)压入式通风时,掘进巷道涌出的瓦斯向远离工作面方向排走,而用抽出式通风时,巷道壁面涌出的瓦斯随风流流向工作面,安全性较差。(4)抽出式通风时,新鲜风流沿巷道进入工作面,整个井巷空气清新,劳动环境好;而压入式通风时,污风沿巷道缓慢排出,掘进巷道越长,排污风速越慢,受污染时间越久。这种情况在大断面长
22、距离巷道掘进中尤为突出。,(5)压入式通风可用柔性风筒,其成本低、重量轻,便于运输,而抽出式通风的风筒承受负压作用,必须使用刚性或带刚性骨架的可伸缩风筒,成本高,重量大,运输不便。基于上述分析,当以排除瓦斯为主的煤巷、半煤岩巷掘进时应采用压入式通风,而当以排除粉尘为主的井巷掘进时,宜采用抽出式通风。,3)混合式通风 混合式通风的布置如图所示。其中压入式风筒出风口与工作面的距离仍应小于有效射程长度,抽出式风筒吸风口与工作面的距离和压入式局部通风机所在位置有关。压入式局部通风机可随工作面的推进及时向前移动,与工作面距离保,持在4050米左右。抽出式风筒吸风口应超前压入式局部通风机10米以上,同时其
23、风筒吸风口距工作面的距离还应大于炮烟抛掷长度,一般为30米左右。,压抽结合,当局部通风机的吸入风量大于全压供给设置通风机巷道的风量时,则部分由局部用风地点排出的污浊风流,会再次经局部通风机送往用风地点,故称其为循环风。循环通风分为掺有适量外界新风的循环通风和不掺有外界新风的循环通风。前者即为可控循环通风,也称为开路循环通风;后者称为闭路循环通风。掘进工作面连续不断涌出瓦斯等有害气体,当使用闭路循环系统时,因既无任何出口,无法除去这些气体,封闭循环区域中污染物浓度必然会越来越大。规程严禁采用循环通风。,4)可控循环通风,如图所示,若要采用常规的压入式通风,它虽能有效地解决瓦斯和气候条件问题,但无
24、法控制掘进巷道内的矿尘浓度,并且对采煤工作面进风流的矿尘浓度也会产生影响;若要采用常规的抽出式通风,由于采煤工作面内无法安设局部通风机,故只能安装在工作面外部,当工作面平巷很长时,这样做是很困难的。,在回风巷一侧如下图所示,情况正好相反,采用抽出式通风采煤工作面含尘风流直接进入掘进头,采用压入式通风则需把局部通风机置于采场通风系统之外。另一种方法是混合式,但因超前掘进巷道长度一般很短,难以布置两台局部通风机,另外掘进巷道内的风速也会很低,因此都非最佳方案。,如果采用可控循环通风,进风侧采用抽出式通风,局部通风机安在进风巷内,如图所示,经风机前置除尘器过滤后,流出局部通风机与外部新风混合,其中一
25、部分会再次进入掘进头循环使用。由于污风在与新风混合前经过了过滤,因而可以减轻或消除掘进头产生的矿尘对采、掘工作面进风流的污染。,在回风侧采用压入式通风,局部通风机安在回风巷内,如图 所示,风流过滤后再经局部通风机压入掘进头,清洗掘进头后与采煤工作面回风流混合,其中一部分流入回风道,另一部分再次进入掘进头循环使用。用这种方法可减轻或消除采煤工作面产生的矿尘对掘进头进风的污染。,可控循环通风除了在压入式和抽出式通风中应用外,在长距离巷道掘进的混合式通风中也有采用。在长抽短压式通风中,如图所示,先启动抽出式风机后启动压入式风机,外部进入的新风先清洗掘进头,其中一部分污风经风筒,由抽出式风机排出;另一
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