矿井通风与安全中国矿业大学课件第四章通风动力.ppt
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1、1,秦波涛能源与安全工程学院,矿井通风与安全 Mine Ventilation and Safety,中国矿业大学教学多媒体课件,2,4.1 自然通风4.2 机械通风4.3 通风机特性曲线.4.4 通风机联合运转4.5 通风机设备选型4.6 通风机性能测定,4 通风动力,3,100,200,200,100,200,200,0,1,2,3,4,5,6,4,通风动力的基本概念,机械风压空气能在井巷中流动,是由于风流的起末点间存在着能量差,由通风机造成的能量差,为机械风压自然风压由矿井自然条件产生的能量差,则为自然风压 机械风压和自然风压均是矿井通风的动力,用以克服矿井的通风阻力,促使空气流动,5,
2、4.1自然通风,自然通风的基本概念自然通风特性自然风压参数计算自然风压测定,6,自然通风的基本概念,一种现象 在非机械通风的矿井常观测到:风流从气温较低的井筒经工作面流到气温较高的井筒。基本原因 由于风流流过井巷时与岩石发生了热量交换,使得进、回风井内的气温出现差异,回风井里面的空气密度比进风井里的空气密度较小,因而两个井筒底部的空气压力不相等,其压差就是自然风压。自然通风 在自然风压作用下,风流不断流过矿井的现象,7,p为井口的大气压,Pa;Z为井深,m;Y为空气密度,kg/m3,则自然风压为:,8,4.1.1 自然通风特性,生产实践表明,自然通风对矿井有效通风的影响,有时表现为积极的一面,
3、有时却表现为消极的一面。这就是事物的两面性。我们的任务就是深入认识矿井自然通风的特性,以更好地利用和控制自然通风。影响自然风压大小和方向的因素1)地表气温的变化 对于山区平硐开拓的矿井,或深部露天转地下的矿井,或井筒开拓的浅矿井,自然风压受地表气温变化的影响较大。,9,对于竖井开拓的深矿井,地温随深度增加而增大,地面空气进入井筒与岩石发生热交换,地表气温的影响比较小,自然风压的大小随有改变,方向不变 2)矿井深度 近似认为自然风压的大小与矿并深度成正比。深1000m的矿井,“自然通风能”占总通风能量的30 3)地面大气压 地面大气压变化不大,对自然风压的影响较小,10,4.1.2自然风压参数计
4、算,矿井通风设计中选样主通风机的风压,需要考虑反抗它工作的自然风压;在通风系统的管理和调整工作中,也往往需要理解自然风压。,11,4.1.3自然风压测定,对于任一矿井,还可用另一种方法测算矿井的自然风压。如在矿井中任一地点制做临时密闭,堵截风流,主要通风机停止运转后,用压差计测出密闭两侧的压差,即为该矿的hn。要求是密闭不漏风,否则测值不准。,直接测定法,12,4.2 机械通风,通风用的机械称为通风机(或通风机),按服务范围分为主要通风机(简称主扇)、辅助通风机(辅扇)与局部通风机(局扇)。主要通风机是矿井的“肺脏”,必须昼夜运转,它对保证矿井安全生产有着重大意义。矿用通风机就其构造可分为离心
5、式和轴流式两种类型。,13,4.2.1 离心式通风机,离心式通风机主要是由动轮(又名叶轮)1、骡旋形机壳5、吸风筒6和锥形扩散器7组成。动轮是由固定在主轴3上的轮毂4和其上的叶片2所组成。,14,轴流式通风机主要由动轮l,圆筒形机壳3、集风器4、整流器5、流线体6和环形扩散器7所组成。集风器是外壳呈曲线形且断面收缩的风筒。流线体是一个遮盖动轮轮毂部分的曲面圆锥形罩,它与集风器构成环形入风口,以减少入口对风流的阻力。,4.2.1 轴流式通风机,动轮由固定在轮轴上的轮毂和等间距安装的叶片2组成。,15,叶片的安装角可以根据需要来调整,国产轴流式通风机的叶片安装角一般可调为15、25、30、35、4
6、0和45七种,使用时可以每隔2.5调一次。叶片按等间距t安装在动轮上,当动轮的机翼形叶片在空气中快速扫过时,由于叶片的凹面与空气冲击,给空气以能量,产生正压,将空气从叶道压出,叶片的凸面牵动空气,产生负压,将空气吸入叶道。如此一压一吸便造成空气流动。,16,一个动轮和它后面一个有固定叶片的整流器组成一段。整流器用来整理动轮流出的旋转气流,以减少涡流损失。为了提高通风机的风压,有些轴流式通风机安装两段动轮。环形扩散器是轴流式通风机特有的部件,其作用是使环状气流过渡到柱状气流时,速压逐渐减少,以减少冲击损失,同时使静压逐渐增加。(构造图),17,通风机的附属装置包括反风装置、防爆门、风峒和扩散器等
7、。1.反风装置 反风就是使正常风流反向。当进风井筒附近和井底车场发生火灾或瓦斯煤尘爆炸时,会产生大量的一氧化碳和二氧化碳等有害气体。为了避免灾害扩大,就得利用主要通风机s的反风装置迅速将风流方向反转过来。规程规定:要求在10min内能把矿井风流方向反转过来,而且要求反风后的风量不小于正常风量的40%。,4.2.3 通风机附属装置,18,利用反风道反风是一种常用的可靠方法,能满足反风的时间和风量要求。下图为轴流式主扇抽出式通风时的反风示意图,图A为正常通风时反风门1和2的位置,通风机由井下吸风,然后排至大气,若将反风门1、2改变为图B中的位置,风流从大气吸入通风机内,再经反风道压入井下,使井下风
8、流的方向改变。,19,离心式通风机的反风情况如图4-12所示,正常通风时,反风门1和2为实线位置,反风时,反风门1提起,而将反风门2放下,风流自反风门2进入通风机,再从反风门1进入反风道3,经风井压入井下。,20,2.防爆门 规程规定:装有主要通风机的出风井口,应安装防爆门。防爆门不得小于出风井口的断面积,并正对出风口的风流方向。当井下发生瓦斯爆炸时,爆炸气浪将防爆门掀起,从而起到保护主扇的作用。,21,3风峒 风峒是主扇和出风井之间的一段联络巷道。由于通过风峒的风量很大,内外的压力差较大,因此应特别注意降低风峒阻力和减少漏风。风峒设计时应满足:1)风峒的断面不宜太小,其风速以10ms为宜,最
9、大不应超过15m/s;2)风峒的阻力不大于100200Pa。因此,风峒不宜过长,与井筒的夹角为6090之间,转弯部分要呈圆弧形,内壁光滑,拐弯平缓,并保持无堆积物,以减少其阻力。3)风峒及其闸门等装置,结构要严密,以防止漏风。,22,4.扩散器 在通风机出风口外,联接一段断面逐渐扩大的风道称为扩散器。其作用是减少出风口的速压损失,以提高通风机的静压。轴流式通风机的扩散器由圆锥形内筒和外筒构成的环状扩散器。其出口还要与由混凝土砌筑成的外接扩散器相连。外扩散器是一段向上弯曲的风道,出风口为长方形断面。离心式通风机的扩散器是长方形,其敞角取810,出风口断面(S3)与入风口断面(S2)之比约为34。
10、,23,5消音装置 通风机在运转时产生噪音,特别是大直径轴流式通风机的噪音更大,以致影响工业场地和居民区的工作和休息,为了保护环境,需要采取有效措施,把噪音降低到人们感觉正常的程度。我国规定通风机的噪音不得超过90dB。速度较大的风流在通风机内和高速旋转的动轮叶片迅猛冲击,产生空气动力噪音,同时机件振动产生机械噪音。当通风机的圆周速度大于20m/s时,空气动力噪音占主要地位。正对通风机出口方向的噪音最大,侧向逐渐减少。,24,消音装置分为主动式与反射式,前者的作用是吸收声音的能量,后者是把声能反射回声源。通风机多采用主动式消音装置,风流通过多孔性材料装成的通道时,其噪音被吸收。对不同频率的噪音
11、消音器,消音效果不同。为了更有效地降低高频率的噪音,消音板要有足够的厚度。也可制成空心消音板,以节省材料。,25,4.3 通风机特性曲线,通风机的特性参数有流量,压力,功率和效率。用这四个参数可以描述通风机的整个特性。1流量(风量)单位时间内通过通风机的空气体积,称为通风机的流量,一般用Qf表示。其单位为m3/s、m3/min或m3/h。在矿井通风中,通过通风机的流量,也就是通风机送入井下或从井下排出的空气量。因此,通风机的流量是一个重要参数。,26,2压力 通风机工作时,叶轮给予每1米3空气的全部能量,即每1米3空气通过通风机后所增加的全部能量,称为通风机全压或通风压力,一般用hft表示。其
12、单位为Pa。通风机全压(hft),是指通风机出口断面上空气的绝对全压(P2+hv2)与通风机入口断面上空气的绝对全压(P1+hv1)之差。hft 一般在通风机制造厂所提供的特性曲线或性能表中给出。hft(P2+hv2)(P1+hv1)实际运转的通风机都装有扩散器,用hft表示通风机装置全压。它指通风机扩散器出口断面空气的绝对全压与通风机入口断面空气的绝对全压之差。,27,通风机装置的全压hft与通风机的安装质量和扩散器的优劣等因素有关,因此,hft需对实际运转的通风机进行实测获得。通风机全压(hft)和通风机装置全压(hft),在数值上一般相差不大,所以,在通风机选型计算中,可直接应用厂家提供
13、的性能曲线所给出的数值。对于抽出式通风,通风机装置全压hft,主要用来克服矿井的通风阻力和排入大气时的速压损失。通风机用来克服井巷通风阻力的那部分通风压力,称为通风机静压,用hfs表示,而排入大气时的速压损失则为出口速压:hft hfshv,28,3.通风机的输出功率 单位时间内通过通风机的流量和通风机给予每1米3空气的全部能量之乘积,称为通风机的输出功率,由于通风机压力有通风机全压hft和通风机静压hfs之分,所以通风机的输出功率也分为通风机全压输出功率Nfot和通风机静压输出功率Nfos,即:Nfot hft.Qf/1000,kW Nfos hfs.Qf/1000,kW,29,4通风机的效
14、率 通风机在运转过程中,由于机械损失及空气流动损失等原因,通风机轴上的功率不可能全部传递给空气,也就是说通风机的轴功率必然要大于通风机的输出功率,通风机输出功率和通风机轴功率N轴之比,叫做通风机的效率,即:ftNft/N轴hftQf/(1000 N轴)fsNfs/N轴hfsQf/(1000 N轴)上式中ft 和fs 分别表示通风机的全压效率和静压效率。通风机的效率是衡量每台通风机工作性能的重要指标之一。,30,通风机个体特性曲线,通风机的个体特性曲线 对于任何一台通风机,上述各个基本参数之间都存在着一定的依存关系。例如,将通风机装在试验管道(或矿井)上运转,若不断改变管道的风阻值,则可以测得一
15、系列与风阻值相对应的Q、h、N和值。如以Q为横坐标,h为纵坐标,将上述测得的各对应的Q、h值描在坐标纸上,并连结各点,可,以获得风量风压曲线(简称风压曲线),用同样方法可以得到风量功率曲线(简称功率曲线)和风量效率曲线(简称效率曲线)。上述诸曲线即称为通风机的个体特性曲线。,31,离心式通风机的风压曲线比较平缓,当风量变化时,风压变化不大;离心式通风机的功率曲线,在其稳定工作区内,功率随风量的增加而增加,为避免启动负荷大引起的电流过大烧毁电动机,所以离心式通风机启动时,应将闸门关闭,待通风机启动正常后再逐渐打开闸门。,32,轴流式通风机的风压曲线比较陡,并有一个类似“马鞍形”的驼峰区,当风量变
16、化时,风压变化较大。轴流式通风机的功率曲线,在其稳定工作区内(图中所示的GF区),功率随着风量的增加而减少,为减少启动负荷,故轴流式通风机启动时,不能关闭闸门。,33,二.个体特性曲线的应用1对于抽出式通风矿井 通风机装置的全压(hft)是指通风机扩散器出风口断面上空气的绝对全压与通风机入口断面上空气的绝对全压之差:hftPt3Pt2(Ps3hv3)一(Ps2hv2),Pa式中 Pt2,Pt3分别为,断面上的绝对全压,Pa,Ps2,Ps3分别为、断面上的绝对静压,Pa hv2,hv3分别为、断面上的速压,Pa,34,因为断面的绝对静压Ps3就是该断面同标高的地面大气压P,即Ps3P,故上式可写
17、为:hft(PPs2)+hv3hv2,Pa hfths2hv3hv2,Pa 式中 hs2为断面上的相对静压,Pa。,上式表明,通风机装置的全压可以通过测定风峒内某断面上的相对静压hs2、平均速压hv2和扩散器出口断面上的平均速压hv3而获得。,35,在矿山机械设备中,通常把通风机装置的全压分为静压hfs和速压hfv两部分,并且把扩散器出口的平均速压hv3作为通风机的速压hfv,即:hfthfshfv,Pa式中 hfs通风机装置的静压。由于hfv hv3则:hfthfshv3,Pa与 hfths2hv3hv2对比则:hfshs2hv2,Pa,36,对图中1,2两点应用能量方程可以得到:hr1-2
18、hs2hv2(z1z2),Pa或 hr1-2 hs2hv2 hn,Pa hr1-2 hfshn,静压和矿井自然风压共同作用,克服矿井井巷通风阻力hr1-2。因此,在抽出式通风时主要应用通风机静压。hv3只是将抽出的风流排入大气。,上式表明:对抽出式通风的矿井,通风机装置的,37,2对于压入式通风矿井,通风机装置全压为通风机扩散器出风口断面与通风机入风口断面的全压之差。即:hftPt2Pt1 因 Pt1P0,Pt2Ps2hv2 此外因hv10故 hftPs2hv2P0hs2hv2,上式表明,压入式通风矿井通风机装置的全压,为通风机风峒内某断面上的相对静压hs2与平均速压hv2之和。,38,同样对
19、图中23两点应用能量方程,可得:hr2-3hs2hv2Z(一)hv3 hs2 hv2 hnhv3,Pa与hfths2hv2对比,得:hft hn hr2-3 hv3,Pa,它表明,对压入式通风矿井,通风机装置全压hft和自然风压hn共同作用,克服了矿井的通风阻力以及由出风井口排入大气的速压损失。,39,通风管道或矿井的通风阻力与风流的平方成正比:h=RQ2。风量越大,通风阻力越高。当通风机与通风管道或矿井相连时,通风机的个体风压曲线与管道或矿井的风阻特性曲线就有一交点,这个交点就叫做通风机的工况点。如图所示,a、a1和a2为管道或矿井的风阻由R变为R1和R2时,所对应的工况点。,工况点所对应的
20、风量就是此时通过管道或矿井的实际风量,对应的风压就是用以克服管道或矿井通风阻力的通风压力。对应的功率和效率值也是通风机此时的功率和效率。,4.3.3 通风机的工况点,40,通风机的工作状况取决于通风机工况点。工况点所在位置决定了通风机的风压和风量。在使用中,我们希望通风机能够供给稳定的风压和风量,不至于由某些因素的影响致使风压和风量产生较大的波动与变化。因此要求通风机的工况点处于通风机的合理工作范围。,通风机工况点的合理范围,41,为了使通风机运转稳定,保证通风机的工况点处于一个合理的工作范围之内,对任何通风机都有如下规定:1.实际应用的风压不能超过最大风压的0.9倍;2.通风机动轮的转数不能
21、超过它的额定转数。3.主要通风机的静压效率不应低于0.6。,42,左限:叶片安装角的最小值,对一级叶轮为10,二级叶轮为15。右限:叶片安装角的最大值,对一级叶轮为40,二级叶轮为45。,轴流式通风机的合理工作范围:上限:应在“驼峰”右侧,实际应用的最大风压值 的0.9倍以下。下限:通风机的运转效率,不得低于0.6。,43,影响通风机个体特性曲线的因素有:1.动轮叶片安装角度(指轴流式通风机);2.前导器叶片角度;3.通风机的新旧程度;4.动轮的转数;5.动轮的直径;6.空气的重率。前3项只能通过试验观测确定。而后三项对个体特性曲线的影响,则可根据比例定律求出。,4.3.4 通风机定律,44,
22、一.同类型通风机的比例定律 同类型(又名同系列)的通风机是指符合几何相似、运动相似和动力相似的一组通风机。当转数n、叶轮直径D和空气重率发生改变时,其风量、风压、功率的改变可用以下比例定律求出:,上式表明:通风机的风量与叶轮直径的三次方成正比,和转数的一次方成正比。,45,上式表明:通风机的风压和空气重率的一次方成正比,和叶轮直径的平方成正此,和转数的平方成正比。,上式表明:通风机的功率和空气重率的一次方成正比,和叶轮直径的五次方成正比,和转数的三次方成正比。,46,上式表明:同类型通风机,它们对应工作点的效率相等。,47,二、同类型通风机比例定律的应用 应用比例定律的公式,可以根据一台通风机
23、的个体特性曲线推算、绘制转数,叶轮直径和空气重率都不相同的另一台同类型通风机的个体特性曲线。例如,已知某轴流式通风机的叶片安装角为30,转数n11500转/分时的特性曲线,如图所示。当其它条件不变时,利用比例定律可得转数为n21000转/分时的特性曲线。其方法是:先在n1特性曲线上取1、2、3、4等各点,并将各对应点的hfs1、Qf1、Nf1和1等值记录下来,根据比例定律求得各对应点的hfs2、Qf2、Nf2、2等值,在同一坐标图上描得各点,并连接成hfs2一Qf2、Nf2一Qf2和2一Qf2曲线。即图中的n2曲线。,48,return,49,通风机的类型特性曲线 应用上述比例定律,可以根据模
24、型试验所得的结果,绘制同类型通风机的个体特性曲线。但是,当通风机的转数和叶轮直径都改变时,则上述个体特性曲线的数目将是两者的乘积,曲线很多,故仍感不便,同时也无法对不同类型的通风机进行比较。为了简化特性曲线,常常采用通风机的类型特性曲线。类型特性曲线与个体特性曲线的区别,在于它只用一条曲线就能代表同类型通风机的工作特性。类型特性曲线用途:1使通风机的特性曲线简化;2可以选取最有利的通风机;3可以比较不同类型的通风机的工作性能。,50,一、通风机类型特性曲线的参数 由比例定律得出。因通风机叶片外缘的圆周速度u为:式中 D叶轮外径,m;n叶轮转数,转/min 空气密度/g,将上式代入得:式中 通风
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