通风动力安徽理工.ppt
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1、安徽理工大学能源与安全学院安全工程系,通 风 安 全 学第四章 通风动力,本章主要内容,第一节 自然风压第二节 扇风机的类型和构造第三节 主要通风机附属装置第四节 通风机实际特性曲线第五节 通风机的工况点及其经济运行第六节 通风机的联合运转第七节 矿井通风设备选型第八节 主要通风机性能测试第九节 噪声控制,本章重点、难点,1、自然风压的产生、测算、利用与控制2、轴流式和离心式主要通风机特性3、主要通风机的联合运转4、主要通风机的合理工作范围,第一节 自然风压,一、自然风压及其形成和计算1 自然通风 由自然因素作用而形成的通风叫自然通风。冬季:空气源源不断地从井 口1流入,从井口5流出。夏季:相
2、反。自然风压:作用在最低水平两侧空气柱重力差,第一节 自然风压,一、自然风压及其形成和计算2 自然风压的计算 根据自然风压定义,上图所示系统的自然风压HN可用下式计算:一般采用测算出0-1-2和5-4-3井巷中空气密度的平均值m1和m2,用其分别代替上式的1和2,则上式可写为:注意:1)自然风压的计算必须取一闭合系统。2)进风系统和回风系统必须取相同的标高。3)一般选取最低点作为基准面。,第一节 自然风压,二、自然风压的影响因素及变化规律自然风压影响因素 HN=f(Z)=f(T,P,R,),Z 1、矿井某一回路中两侧空气柱温差是影响HN的主要因素。2、空气成分和湿度影响空气的密度,因而对自然风
3、压也有一定影响,但影响较小。3、井深。HN与矿井或回路最高与最低点间高差Z成正比。4、主要通风机工作对自然风压的大小和方向有一定影响。,第一节 自然风压,三、自然风压的控制和利用1、新设计矿井在选择开拓方案、拟定通风系统时,应充分考虑利用地形和当地气候特点。2、根据自然风压的变化规律,应适时调整主通风机的工况点,使其既能满足矿井通风需要,又可节约电能。3、在建井时期,要注意因地制宜和因时制宜利用自然风压通风,如在表土施工阶段可利用自然通风;在主副井与风井贯通之后,有时也可利用自然通风;有条件时还可利用钻孔构成回路。,第一节 自然风压,三、自然风压的控制和利用 4、利用自然风压做好非常时期通风。
4、一旦主要通风机因故遭受破坏时,便可利用自然风压进行通风。5、在多井口通风的山区,尤其在高瓦斯矿井,要掌握自然风压的变化规律,防止因自然风压作用造成某些巷道无风或反向而发生事故。,第一节 自然风压,三、自然风压的控制和利用如图是四川某矿因自然风压使风流反向示意图。ABBCEFA系统的自然风压为:DBBCED系统的自然风压为:,第一节 自然风压,三、自然风压的控制和利用设AB风流停滞,对回路ABDEFA和ABBCEFA可分别列出压力平衡方程:AB段风流停滞条件式:当上式变为:则AB段风流反向。,第一节 自然风压,三、自然风压的控制和利用 由此可知防止AB风路风流反向的措施有:(1)加大RD;(2)
5、增大HS;(3)在A点安装风机向巷道压风。,第一节 自然风压,四、自然风压测定 1、平均密度测算法 密度变化大的地方井口、井底、倾斜巷道上、下,风温变化较大,变坡布置测点。较短时间测定:P,t,t,i若高差相等:若高差不等:,第一节 自然风压,四、自然风压测定 1、平均密度测算法,第一节 自然风压,四、自然风压测定 2、直接测定 1)有闸门 2)井下密闭墙 3、停主要通风机测定 测定总回风量Q,HN=RQ2,第一节 自然风压,四、自然风压测定 4、简略计算法新井或延深,估算 1)以该区域最冷或最热月份平均气温作为最冷或最热进风温度;2)井底温度比原岩温度低34,3)回风井按每上升100m降低1
6、 估算平均值,,第二节 矿用通风机的类型及构造,矿用通风机按其服务范围可分为三种:1、主要通风机,服务于全矿或矿井的某一翼(部分);2、辅助通风机,服务于矿井网络的某一分支(采区或工作面),帮助主通风机通风,以保证该分支风量;3、局部通风机,服务于独头掘进井巷道等局部地区。按构造和工作原理可分为:离心式通风机和轴流式通风机。,第二节 矿用通风机的类型及构造,一、离心式通风机的构造和工作原理 1、风机构造 离心式通风机一般由:进风口、工作轮(叶轮)、螺形机壳和扩散器等部分组成。有的型号通风机在入风口中还有前导器。吸风口有:单吸和双吸两种。,第二节 矿用通风机的类型及构造,一、离心式通风机的构造和
7、工作原理 1、风机构造 叶片出口构造角:风流相对速度W2的方向与圆周速度u2的反方向夹角称为叶片出口构造角,以2表示。,第二节 矿用通风机的类型及构造,一、离心式通风机的构造和工作原理 1、风机构造 离心式风机可分为:前倾式(290)、径向式(2=90)和后倾式(290)三种。2不同,通风机的性能也不同。矿用离心式风机多为后倾式。,第二节 矿用通风机的类型及构造,一、离心式通风机的构造和工作原理 2、工作原理 当电机通过传动装置带动叶轮旋转时,叶片流道间的空气随叶片旋转而旋转,获得离心力。经叶端被抛出叶轮,进入机壳。在机壳内速度逐渐减小,压力升高,然后经扩散器排出。与此同时,在叶片入口(叶根)
8、形成较低的压力(低于吸风口压力),于是,吸风口的风流便在此压差的作用下流入叶道,自叶根流入,在叶端流出,如此源源不断,形成连续的流动。,第二节 矿用通风机的类型及构造,一、离心式通风机的构造和工作原理 2、工作原理,1-动轮;2-蜗壳体;3-扩散器;4-主轴;5-止推轴承;6-径向轴承;7-前导器;8-机架;9-联轴节;10-制动器;11-机座;12-吸风口;13-通风机房;14-电动机;15-风硐,第二节 矿用通风机的类型及构造,一、离心式通风机的构造和工作原理 3、常用型号 煤矿使用的离心式风机主要有G4-73、4-73型和K4-73型等。这些品种通风机具有规格齐全、效率高和噪声低等特点。
9、型号参数的含义举例说明如下:G 4 73 1 1 25 D,表示通风机在最高效率点时全压系数10倍化整,代表通风机的用途,K表示矿用通风机,G代表鼓风机,表示传动方式,表示通风机比转速(ns)化整,叶轮直径(25dm),设计序号(1表示第一次设计),进风口数,1为单吸,0为双吸,第二节 矿用通风机的类型及构造,二、轴流式风机的构造和工作原理 1、风机构造 主要由进风口、叶轮、整流器、风筒、扩散(芯筒)器和传动部件等部分组成。叶轮有一级和二级两种,第二节 矿用通风机的类型及构造,二、轴流式风机的构造和工作原理 2、工作原理 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
10、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。,第二节 矿用通风机的类型及构造,二、轴流式风机的构造和工作原理 2、工作原理,动轮由固定在轮上的轮毂和等间距安装的叶片2组成。,第二节 矿用通风机的类型及构造,二、轴流式风机的构造和工作原理 2、工作原理 当动轮旋转时,翼栅即以圆周速度u 移动。处于叶片迎面的气流受挤压,静压增加;与此同时,叶片背的气体静压降低,翼栅受压差作用,但受轴承限制,不能向前运动,于是叶片迎面的高压气流由叶道出口流出,翼背的低压区“吸引”叶道入口侧的气体流入,形成穿过翼
11、栅的连续气流。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。,第二节 矿用通风机的类型及构造,二、轴流式风机的构造和工作原理 2、工作原理叶片安装角 在叶片迎风侧作一外切线称为弦线。弦线与动轮旋转方向(u)的夹角称为叶片安装角,以表示。可根据需要在规定范围内调整。但每个动轮上的叶片安装角必需保持一致。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、40和45七种,使用时可以每隔2.5调一次
12、。,第二节 矿用通风机的类型及构造,二、轴流式风机的构造和工作原理 3、常用型号 目前我国煤矿在用的轴流式风机有1K58、2K58、GAF和BD或BDK(对旋式)等系列轴流式风机。轴流式风机型号的一般含义是:1 K 58 4 25 B D K 65 8 24,第三节 通风机附属装置,一、风硐 风硐是连接风机和井筒的一段巷道。通过风量大、内外压差较大,应尽量降低其风阻,并减少漏风。二、扩散器(扩散塔)作用:是降低出口速压以提高风机静压。扩散器四面张角的大小应视风流从叶片出口的绝对速度方向而定。总的原则是,扩散器的阻力小,出口动压小并无回流。,第三节 通风机附属装置,三、防爆门(防爆井盖)在斜井井
13、口安设防爆门,在立井井口安设防爆井盖。作用:当井下一旦发生瓦斯或煤尘爆 炸时,受高压气浪的冲击作用,自动打开,以保护主通风机免受毁坏。在正常情况下它是气密的,以防止风流短路。,第三节 通风机附属装置,四、反风装置和功能 1、作用:使井下风流反向的一种设施,以防止进风系统发生火灾时产生的有害气体进入作业区;有时为了适应救护工作也需要进行反风。,第三节 通风机附属装置,四、反风装置和功能 2、反风方法 因风机的类型和结构不同而异。反风方法主要有:1)设专用反风道反风;2)利用备用风机作反风道反风;3)轴流式风机反转反风 4)调节动叶安装角反风。,第三节 通风机附属装置,四、反风装置和功能要求:1)
14、定期进行检修,确保反风装置处于良好状态;2)动作灵敏可靠,能在10min内改变巷道中风流方向;3)结构要严密,漏风少;4)反风量不应小于正常风量的40%;5)每年至少进行一次反风演习。,第四节 通风机实际特性曲线,一、通风机的工作参数主要是风压H、风量Q、风机轴功率N、效率和转速n等。(一)风机(实际)流量Q 风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积,亦称体积流量。单位为 m3/h,m3/min 或m3/s。,第四节 通风机实际特性曲线,一、通风机的工作参数(二)风机(实际)全压Hf与静压Hs 全压Ht:是通风机对空气作功,消耗于每1m3 空气的能量(Nm/m3 或Pa),其值为
15、风机出口风流的全压与入口风流全压之差。忽略自然风压时,Ht用以克服通风管网阻力hk 和风机出口动能损失hv,即:Ht=hR+hV,Pa静压:克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压HS(Pa)。HS=hR=RQ2 因此 Ht=HS+hV,第四节 通风机实际特性曲线,一、通风机的工作参数(三)通风机的功率 全压功率:通风机的输出功率以全压计算时称全压功率Nt。Nt=HtQ10-3 KW 静压功率:用风机静压计算输出功率,称为静压功率NS。NS=HSQ103 KW 风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW)。,第四节 通风机实际特性曲线,一、通风机的工作参数(三)通风机的功率式中 t、S分别为风机的
16、全压和静压效率。设电动机的效率为m,传动效率为tr时,电动机的输入功率(Nm),则,第四节 通风机实际特性曲线,二、通风机的个体特性曲线 1、工况点:当风机以某一转速、在风阻的管网上工作时、可测算出一组工作参数(风压、风量、功率和效率),这就是该风机在管网风阻为时的工况点。2、个体特性曲线:不断改变R,得到许多的Q、H、N、。以Q为横坐标,分别以H、N、为纵坐标,将同名的点用光滑的曲线相连,即得到个体特性曲线。3、通风机装置:把外接扩散器看作通风机的组成部分,总称之为通风机装置。,第四节 通风机实际特性曲线,二、通风机的个体特性曲线 4、通风机装置的全压td:扩散器出口与风机入口风流的全压之差
17、,与风机的全压t之关系为:式中 hd扩散器阻力。5、通风机装置的静压sd:,第四节 通风机实际特性曲线,二、通风机的个体特性曲线6、Hs 和 Hsd 的关系 HS=Ht-hv2 HSdHt(hd+hvd)HSd=HS+(hv-hvd-hd)只有当 hd+hVds,即通风机装置阻力与其出口动能损失之和小于通风机出口动能损失时,通风机装置的静压才会因加扩散器而有所提高,即扩散器起到回收动能的作用。,第四节 通风机实际特性曲线,二、通风机的个体特性曲线7、Ht、Htd、Hs 和 Hsd 之间的关系图,第四节 通风机实际特性曲线,二、通风机的个体特性曲线8、轴流式通风机个体特性曲线 特点:(1)轴流式
18、风机的风压特性 曲线一般都有马鞍形驼峰存在。(2)驼峰点以右的特性曲线为单调下降区段,是稳定工作段;(3)点以左是不稳定工作段,产生所谓喘振(或飞动)现象;,第四节 通风机实际特性曲线,二、通风机的个体特性曲线8、轴流式通风机个体特性曲线特点:(4)轴流式风机的叶片装置角不太大时,在稳定工作段内,功率随增加而减小。风机开启方式:轴流式风机应在风阻最小(闸门全开)时启动,以减少启动负荷。说明:轴流式风机给出的大多是静压特性曲线。,第四节 通风机实际特性曲线,二、通风机的个体特性曲线9、离心式通风机个体特性曲线 特点:(1)离心式风机风压曲线驼峰 不明显,且随叶片后倾角度 增大逐渐减小,其风压曲线
19、 工作段较轴流式风机平缓;(2)当管网风阻作相同量的 变化时,其风量变化比轴 流式风机要大。,第四节 通风机实际特性曲线,二、通风机的个体特性曲线9、离心式通风机个体特性曲线特点:(3)离心式风机的轴功率随增加而增大,只有在接近风流短路时功率才略有下降。风机开启方式:闸门全闭,待其达到正常转速后再将闸门逐渐打开。说明:(1)离心式风机大多是全压特性曲线。(2)当供风量超过需风量过大时,常常利用闸门加阻来减少工作风量,以节省电能。,第四节 通风机实际特性曲线,三、无因次系数与类型特性曲线(一)无因次系数通风机的相似条件 比例系数:两个通风机相似是指气体在风机内流动过程相似,或者说它们之间在任一对
20、应点的同名物理量之比保持常数,这些常数叫相似常数或比例系数。,第四节 通风机实际特性曲线,三、无因次系数与类型特性曲线(一)无因次系数通风机的相似条件相似条件:几何相似是风机相似的必要条件;动力相似则是相似风机的充分条件,雷诺数Re=ul/和欧拉数Eu=P/u2相等。,第四节 通风机实际特性曲线,三、无因次系数与类型特性曲线(一)无因次系数2、无因次系数(1)压力系数 同系列风机在相似工况点的全压和静压系数均为一常数,可用下式表示:(2)流量系数 u圆周速度,第四节 通风机实际特性曲线,三、无因次系数与类型特性曲线(一)无因次系数 2、无因次系数(3)功率系数 同系列风机在相似工况点的效率相等
21、,功率系数为常数。压力、流量、功率三个系数都不含有因次,叫无因次系数。,第四节 通风机实际特性曲线,三、无因次系数与类型特性曲线(二)类型特性曲线 根据风机模型的几何尺寸、实验条件及实验时所得的工况参数Q、H、N和。利用上三式计算出该系列风机的压力、流量、功率系数和。然后以流量系数为横坐标,以压力、功率系数和为纵坐标,绘出 H-Q、N-Q、-Q曲线,此曲线即为该系列风机的类型特性曲线,见书P67图4-4-6和图4-4-7,第四节 通风机实际特性曲线,4-72-11类型风机特性曲线,G4-73-11类型风机特性曲线,10、12、16、20按105、6、8按5,第四节 通风机实际特性曲线,四、比例
22、定律与通用特性曲线 1、比例定律 同类型风机它们的压力H、流量Q和功率N与其转速n、尺寸D和空气密度成一定比例关系,这种比例关系叫比例定律。将转速 u=Dn/60 代入无因次系数关系式得:,由类型曲线可推导个体特性曲线,第四节 通风机实际特性曲线,四、比例定律与通用特性曲线 1、比例定律对于1、2两个相似风机而言,,由已知同类型曲线可推导个体特性曲线,第四节 通风机实际特性曲线,四、比例定律与通用特性曲线2、通用特性曲线 根据比例定律,把一个系列产品的性能参数H、Q、n、D、N、和等相互关系同画在一个坐标图上,叫通用曲线,第四节 通风机实际特性曲线,4-72-11离心式风机特性曲线,第四节 通
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