矿井通风与安全课件通风部分-第五章-矿井通风网络中风量分配与调节.ppt
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- 矿井 通风 安全 课件 部分 第五 网络 中风 分配 调节
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1、1第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节本章主要内容及重点和难点本章主要内容及重点和难点1 1、风量分配基本定律风量分配基本定律-三大定律三大定律2 2、网络图及网络特性、网络图及网络特性1)1)简单网络简单网络2)2)角联及复杂网络角联及复杂网络3 3、网络的动态分析、网络的动态分析4 4、矿井风量调节、矿井风量调节5 5、计算机解算复杂计算机解算复杂 网络网络第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 2v 矿井通风系统是由纵横交错的井巷构成的一个复杂系统。矿井通风系统是由纵横交错的井巷构成的一个复杂系统。用图论的方法对通风系统进
2、行抽象描述,把通风系统变成用图论的方法对通风系统进行抽象描述,把通风系统变成一个由线、点及其一个由线、点及其属性属性组组成成的系统,称为的系统,称为通风网络通风网络。第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 3 第一节第一节 风量分配基本规律风量分配基本规律一、矿井通风网络与网络图一、矿井通风网络与网络图(一)矿井通风网络一)矿井通风网络通风网络图:通风网络图:用直观的几何图形来用直观的几何图形来表示通风网络。表示通风网络。1.1.分支(边、弧分支(边、弧):):表示一段通风井巷的有向线表示一段
3、通风井巷的有向线 段,线段的方向代表井巷中的风流方向。段,线段的方向代表井巷中的风流方向。每条分支可有一个编号,称为分支号。每条分支可有一个编号,称为分支号。341251234567341251234567第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 42.2.节点(结点、顶点):节点(结点、顶点):是两条或两条以上分支的交点。是两条或两条以上分支的交点。3.3.路(通路、道路):路(通路、道路):是由若干条方向相同的分支首尾相是由若干条方向相同的分支首尾相连而成的线路。如图中,连而成的线路。如图中,1 12 25 5、1 12 24 46 6和和1 13 36 6等
4、均是通路。等均是通路。4.4.回路:回路:由两条或两条以上分支首尾相连形成的闭合线路由两条或两条以上分支首尾相连形成的闭合线路称为回路。称为回路。如图中,如图中,2 24 43 3、2 25 56 63 3和和1 13 36 67 7第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 5v 5 5、树树:是指任意两节点间至少存在一条通路但不含回路:是指任意两节点间至少存在一条通路但不含回路的一类特殊图。由于这类图的几何形状与树相似,故得名的一类特殊图。由于这类图的几何形状与树相似,故得名。树中的分支称为树枝。包含通风网络的全部节点的树称。树中的分支称为树枝。包含通风网络的全
5、部节点的树称为其生成树,简称树。为其生成树,简称树。第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 6(二)矿井通风网络图(二)矿井通风网络图 特点:特点:)通风网络图只反映风流方向及节点与分支间的)通风网络图只反映风流方向及节点与分支间的相互关系,节点位置与分支线的形状可以任意改变。相互关系,节点位置与分支线的形状可以任意改变。)能清楚地反映风流的方向和分合关系,并且是进行各)能清楚地反映风流的方向和分合关系,并且是进行各种通风计算的基础,因此是矿井通风管理的一种重要图种通风计算的基础,因此是矿井通风管理的一种重要图件。件。网络图两种类型:网络图两种类型:一种是与通风
6、系统图形状基本一致的网一种是与通风系统图形状基本一致的网络图,如图络图,如图5-1-35-1-3所示;另一种是曲线形状的网络图,所示;另一种是曲线形状的网络图,如图如图5-1-45-1-4所示。但一般常用曲线网络图。所示。但一般常用曲线网络图。绘制步骤:绘制步骤:第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 7(1)(1)节点编号节点编号 在通风系统图上给井巷的交汇点标上特定的节在通风系统图上给井巷的交汇点标上特定的节点号。点号。(2)(2)绘制草图绘制草图 在图纸上画出节点符号,并用单线条(直线或在图纸上画出节点符号,并用单线条(直线或弧线)连接有风流连通的节点。弧
7、线)连接有风流连通的节点。(3)(3)图形整理图形整理 按照正确、美观的原则对网络图进行修改。按照正确、美观的原则对网络图进行修改。第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 8通风网络图的绘制原则:通风网络图的绘制原则:(1)(1)用风地点并排布置在网络图中部,进风节点位于其用风地点并排布置在网络图中部,进风节点位于其下边;回风节点在网络图的上部,风机出口节点在最下边;回风节点在网络图的上部,风机出口节点在最上部;上部;(2)(2)分支方向基本都应由下至上;分支方向基本都应由下至上;(3)(3)分支间的交叉尽可能少;分支间的交叉尽可能少;(4)(4)网络图总的形状
8、基本为网络图总的形状基本为“椭圆椭圆”形。形。()合并节点,某些距离较近、阻力很小的几个节点()合并节点,某些距离较近、阻力很小的几个节点,可简化为一个节点。,可简化为一个节点。()并分支,并联分支可合并为一条分支。()并分支,并联分支可合并为一条分支。第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 9二、风量平衡定律二、风量平衡定律 风量平衡定律风量平衡定律是指在稳态通风条件下,单位时间流入是指在稳态通风条件下,单位时间流入某节点的空气质量等于流出该节点的空气质量;或者某节点的空气质量等于流出该节点的空气质量;或者说,流入与流出某节点的各分支的质量流量的代数和说,流入
9、与流出某节点的各分支的质量流量的代数和等于零,即等于零,即 0iM第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 10 若不考虑风流密度的变化,则流入与流出某节点的若不考虑风流密度的变化,则流入与流出某节点的各分支的体积流量(风量)的代数和等于零,即:各分支的体积流量(风量)的代数和等于零,即:0iQ第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 11 如图如图a a,节点,节点4 4处的风量平衡方程为:处的风量平衡方程为:将上述节点扩展为无源回路,则上述风量平衡定律依将上述节点扩展为无源回路,则上述风量平衡定律依然成立。如图然成立。如图b b所
10、示,回路所示,回路2-4-5-7-22-4-5-7-2的各邻接分支的的各邻接分支的风量满足如下关系:风量满足如下关系:06454434241QQQQQ087654321QQQQ16523图a2178356图b第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 12三、能量平衡定律三、能量平衡定律 假设:假设:一般地,回路中分支风流方向为顺时针时,一般地,回路中分支风流方向为顺时针时,其阻力取其阻力取“”,逆时针时,其阻力取,逆时针时,其阻力取“”。(一)无动力源(一)无动力源(H Hn n H Hf f)通风网路图的任一回路中,无动力源时,各分支阻力的通风网路图的任一回路中
11、,无动力源时,各分支阻力的代数和为零,即:代数和为零,即:如图如图(下一页),对回路下一页),对回路 -6-6中有:中有:0Rih02436RRRRhhhh第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 13(二)有动力源 设风机风压Hf,自然风压HN 。如图,对回路 234-5-1中有:一般表达式为:即:能量平衡定律是指在任一闭合回路中,各分支的通风阻力代数和等于该回路中自然风压与通风机风压的代数和。2345654321RRRRRNfhhhhhHHRiNfhHH第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 14第二节 简单网络特性一、串联风路
12、一、串联风路 由两条或两条以上分支彼此首尾相连,中间没有风流分汇由两条或两条以上分支彼此首尾相连,中间没有风流分汇点的线路称为点的线路称为串联风路串联风路。如图。如图5-2-15-2-1所示,由所示,由1 1,2 2,3 3,4 4,5 5五条分支组成串联风路。五条分支组成串联风路。第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 15(一)(一)串联风路特性串联风路特性 1.1.总风量等于各分支的风量,即总风量等于各分支的风量,即 M MS S=M=M1 1=M=M2 2=M=Mn n 当各分支的空气密度相等时,当各分支的空气密度相等时,Q QS S=Q=Q1 1=Q=
13、Q2 2=Q=Qn n2.2.总风压(阻力)等于各分支总风压(阻力)等于各分支 风压(阻力)之和,即风压(阻力)之和,即:niinshhhhh121458123679123456789第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 163.3.总风阻等于各分支风阻之和,即:总风阻等于各分支风阻之和,即:niinsnsssRRRRQhhhQhR1212212.222211111nsAAAA 第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 174.4.串联风路等积孔与各分支等积孔间的关系串联风路等积孔与各分支等积孔间的关系 219.1iRiA 221
14、9.1iAiR2222119.119.119.111.19iiisAARRsA第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 18(二)串联风路等效阻力特性曲线的绘制(二)串联风路等效阻力特性曲线的绘制 根据以上串联风路的特性,可以绘制串联风路等效阻根据以上串联风路的特性,可以绘制串联风路等效阻力特性曲线。力特性曲线。方法:方法:、首先在、首先在hQhQ坐标图上分别作出串联风路坐标图上分别作出串联风路1 1、2 2的阻力的阻力特性曲线特性曲线R R1 1、R R2 2;第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 19、根据串联风路、根据串联风
15、路“风量相等,阻力叠加风量相等,阻力叠加”的原则,作的原则,作平行于平行于h h轴的若干条等风量线,在等风量线上将轴的若干条等风量线,在等风量线上将1 1、2 2分分支阻力支阻力h h1 1、h h2 2叠加,得到串联风路的等效阻力特性曲线叠加,得到串联风路的等效阻力特性曲线上的点;上的点;、将所有等风量线上的点联成曲线、将所有等风量线上的点联成曲线R R3 3,即为串联风,即为串联风路的等效阻力特性曲线。路的等效阻力特性曲线。1R1R2R1R2R1+R2QH第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 20二、并联风网二、并联风网 由两条或两条以上具有相同始节点和末
16、节由两条或两条以上具有相同始节点和末节点的分支所组成的通风网络,称为点的分支所组成的通风网络,称为并联风并联风网网。如图所示并联风网由。如图所示并联风网由5 5条分支并联条分支并联1234612345第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 21(一)并联风路特性:(一)并联风路特性:1.1.总风量等于各分支的风量之和,即总风量等于各分支的风量之和,即 当各分支的空气密度相等时当各分支的空气密度相等时,2.2.总风压等于各分支风压,即总风压等于各分支风压,即注意:当各分支的位能差不相等,或分支中存在风机等通注意:当各分支的位能差不相等,或分支中存在风机等通风动力时
17、,并联分支的阻力并不相等。风动力时,并联分支的阻力并不相等。niinsMMMMM121 niinsQQQQQ121nshhhh 21第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 223.3.并联风网总风阻与各分支风阻的关系并联风网总风阻与各分支风阻的关系 又 即:2SssQRhsssRhQnSQQQQ.21nnssRhRhRhRh.2211nsRRRR1111.2122121111 nsssRRRQhR第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 234.4.并联风网等积孔等于各分支等积孔之和,即并联风网等积孔等于各分支等积孔之和,即).(1
18、9.111119.121nsRRRRsAnsAAAA 21第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 245.5.并联风网的风量分配并联风网的风量分配 若已知并联风网的总风量,在不考虑其它通风动力及若已知并联风网的总风量,在不考虑其它通风动力及风流密度变化时,可由下式计算出分支风流密度变化时,可由下式计算出分支i i的风量。的风量。第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 25 即即sihh22ssiiQRQRSRRiQQs).(12111nRRRiSsisRQRRQiQR1R2.RiRnQS第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿
19、井通风网络中风量分配与调节 26(二)并联风路等效阻力特性曲线的绘制(二)并联风路等效阻力特性曲线的绘制 根据以上并联风路的特性,可以绘制并联风路等效阻力特根据以上并联风路的特性,可以绘制并联风路等效阻力特性曲线。性曲线。方法方法:、首先在、首先在hQhQ坐标图上分别作出并联风路坐标图上分别作出并联风路1 1、2 2的的阻力特性曲线阻力特性曲线R R1 1、R R2 2;、根据并联风路、根据并联风路“风压(阻力)相等,风量叠加风压(阻力)相等,风量叠加”的原则的原则,作平行于,作平行于Q Q轴的若干条等风压线,在等风压线上将轴的若干条等风压线,在等风压线上将1 1、2 2分支阻力分支阻力h h
20、1 1、h h2 2叠加,得到并联风路的等效阻力特性曲线叠加,得到并联风路的等效阻力特性曲线上的点;上的点;第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 27、将所有等风压线上的点联成曲线、将所有等风压线上的点联成曲线R R3 3,即为并联风路的等效,即为并联风路的等效阻力特性曲线。阻力特性曲线。2112R1R2R1R2R1+R2QH第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 28三、串联风路与并联风网的比较三、串联风路与并联风网的比较 在任何一个矿井通风网络中,都同时存在串联与并联在任何一个矿井通风网络中,都同时存在串联与并联风网。在矿井
21、的进、回风风路多为串联风路,而采区风网。在矿井的进、回风风路多为串联风路,而采区内部多为并联风网。内部多为并联风网。并联风网的优点:并联风网的优点:、从提高工作地点的空气质量及安、从提高工作地点的空气质量及安全性出发,采用并联风网具有明显的优点。全性出发,采用并联风网具有明显的优点。第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 29、在同样的分支风阻条件下,分支并联时的总风阻小于串联、在同样的分支风阻条件下,分支并联时的总风阻小于串联时的总风阻。时的总风阻。例如:若例如:若R R1 1=R=R2 2=0.04 kg/m=0.04 kg/m7 7,串联:串联:R Rs
22、s=R=R1 1+R+R2 2=0.08 kg/m=0.08 kg/m7 7 并联:并联:R Rs s :R Rs s:即在相同风量情况下,串联的能耗为并联的即在相同风量情况下,串联的能耗为并联的 8 8 倍。倍。704.0104.01112/01.0)(1)(121mkgRRRS1R1R22112R1R2第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 30四、角联风网四、角联风网(一)几个概念(一)几个概念 角联风网角联风网:是指内部存在角联分支的网络。是指内部存在角联分支的网络。角联分支(对角分支):角联分支(对角分支):是指位于风网的任意两条有向是指位于风网的任意
23、两条有向通路之间、且不与两通路的公共节点相连的分支,如通路之间、且不与两通路的公共节点相连的分支,如图。图。第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 31 简单角联风网:简单角联风网:仅有一条角联分支的风网。仅有一条角联分支的风网。复杂角联风网复杂角联风网:含有两条或两条以上角联分支的风网。含有两条或两条以上角联分支的风网。213456复杂角联风网网简单角联风网网1第五章第五章 矿井通风网络中风量分配与调节矿井通风网络中风量分配与调节 32(二)角联分支风向判别(二)角联分支风向判别 原则:原则:分支的风向取决于其始、末节点间的压能值。风分支的风向取决于其始、末节
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