风量分配与调节课件.ppt
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- 风量 分配 调节 课件
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1、第六章第六章 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重点、难点本章重点、难点1 1、网络图、网络图2 2、风量分配基本定律、风量分配基本定律-三大定律三大定律3 3、简单网络规律、简单网络规律4 4、角联及复杂网络解算、角联及复杂网络解算5 5、矿井风量调节、矿井风量调节 第一节第一节 矿井通风系统图矿井通风系统图规程规程第第120120条条规定,矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风规定,矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。必须按季绘制通风系统图,并按月补充修改。多煤层设施的安装地点。必须按季绘制通风系统图,并按月补充修改。多煤层同时开采的矿井
2、,必须绘制分层通风系统图。矿井应绘制通风系统立体同时开采的矿井,必须绘制分层通风系统图。矿井应绘制通风系统立体示意图和矿井通风网络图示意图和矿井通风网络图一、矿井通风系统平面示意图一、矿井通风系统平面示意图绘制步骤:绘制步骤:1 1可采用双线图或单线图可采用双线图或单线图2 2标明主要巷道名称、采掘面名称、硐室名称标明主要巷道名称、采掘面名称、硐室名称3 3标明风向、风量、通风设施、探头、图例标明风向、风量、通风设施、探头、图例4 4注意巷道是否交叉注意巷道是否交叉 二、矿井通风系统立体示意图二、矿井通风系统立体示意图通风系统立体示意图是在矿井巷道布置平面图或通风系统平面图的通风系统立体示意图
3、是在矿井巷道布置平面图或通风系统平面图的基础上,以合适的角度将巷道空间关系投影到图纸上并加注风向、基础上,以合适的角度将巷道空间关系投影到图纸上并加注风向、风量、通风设备和通风设施绘制而成。通风系统立体示意图要侧重风量、通风设备和通风设施绘制而成。通风系统立体示意图要侧重于巷道之间的关系清楚、立体感强,个别巷道可不严格按比例绘于巷道之间的关系清楚、立体感强,个别巷道可不严格按比例绘制,局部可做简化,可采用双线图或单线图制,局部可做简化,可采用双线图或单线图通风机通风机巷道巷道网络网络通风通风设施设施 三、矿井通风网络图三、矿井通风网络图 把通风系统变成一个由线、点及其把通风系统变成一个由线、点
4、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。通风网络图:通风网络图:用直观的几何图形来表示通风网络。用直观的几何图形来表示通风网络。由点线组成的只表示巷道联接关系的图件,不按比例绘制,不表示空间由点线组成的只表示巷道联接关系的图件,不按比例绘制,不表示空间位置关系,能清楚地反映风流的方向和分合关系。位置关系,能清楚地反映风流的方向和分合关系。通风网络图的节点可以移位,分支可以曲直伸缩。习惯上成通风网络图的节点可以移位,分支可以曲直伸缩。习惯上成“椭圆椭圆”形。形。步骤:步骤:(1)(1)节点编号。分合点编号,小到大。节点编号。分合点编号,小到大。(2)(2)分支连线。单线条分
5、支连线。单线条(直线或弧线直线或弧线)连接。连接。(3)(3)图形整理。简明、清晰、美观。图形整理。简明、清晰、美观。(4)(4)标注。标出风向、风量、进回风井、用风地点、主要漏风地点、通风标注。标出风向、风量、进回风井、用风地点、主要漏风地点、通风设施等设施等绘制原则:绘制原则:(1)(1)某些距离相近的节点,可简化为一个节点。某些距离相近的节点,可简化为一个节点。(2)(2)风压较小的局部网络,可并为一个节点。风压较小的局部网络,可并为一个节点。(3)(3)同标高的各进风井口与回风井口可视为一个节点。同标高的各进风井口与回风井口可视为一个节点。(4)(4)用风地点并排布置在网络图的中部;进
6、风系统和回风系统分别布用风地点并排布置在网络图的中部;进风系统和回风系统分别布置在图的下部和上部;进、回风井口节点分别位于图的最下端和置在图的下部和上部;进、回风井口节点分别位于图的最下端和最上端。最上端。(5)(5)分支方向分支方向(除地面大气分支除地面大气分支)基本应由下而上。基本应由下而上。(6)(6)分支间的交叉应尽可能少。分支间的交叉应尽可能少。(7)(7)节点间应有一定的间距。节点间应有一定的间距。第二节第二节 风量分配基本规律风量分配基本规律一、通风网络基本术语一、通风网络基本术语1.1.分支(边、弧分支(边、弧)表示一段通风井巷的有向线段,线段的方向代表表示一段通风井巷的有向线
7、段,线段的方向代表 井巷中的风流方向。每分支可有编号,称为分支号。井巷中的风流方向。每分支可有编号,称为分支号。2.2.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)由若干条方向相同的分支首尾相连而成的线路。由若干条方向相同的分支首尾相连而成的线路。如如1 12 25 5、1 12 24 46 6和和1 13 36 6。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。如如2 24 43 3、2 25 56 63 3和和1 13 36 67 7。3421
8、512345675.5.假分支假分支 风阻为零的虚拟分支。如风阻为零的虚拟分支。如7 7。6.6.生成树、余树生成树、余树 生成树生成树是是由风网中全部节由风网中全部节点而不构成回路的一部点而不构成回路的一部分分支构成的图形。分分支构成的图形。余树余树是是一个网络图中把一个网络图中把树去掉树去掉剩下的剩下的部分图形。部分图形。7.7.弦弦 在任一在任一风网的每棵树中风网的每棵树中每增加一个分支就构成一每增加一个分支就构成一个独立回路,这样的分支称为个独立回路,这样的分支称为弦弦。342151234567二、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
9、某节点的空气质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;或者说,流入与流出某节点的各分支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等于零的质量流量的代数和等于零 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(风量)的代数和等于零 0iM 0iQ 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然成立。如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
10、图b b所示,回路所示,回路2-4-5-7-22-4-5-7-2的各邻接分支的风量满足如下关系:的各邻接分支的风量满足如下关系:06454434241QQQQQ087654321QQQQ16523图a2178356图b三、能量平衡定律三、能量平衡定律回路中分支风向顺时针时,回路中分支风向顺时针时,阻力取阻力取“”,逆时针时,阻力取,逆时针时,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,各分支阻力的代数和为零通风网路图的任一回路中,无动力源时,各分支阻力的代数和为零 回路回路-6-6(二)有动力源(二)有动力源 风机风压风机风压H H
11、f f、自然风压自然风压H HN N 。回路回路2 23 34-5-14-5-1一般表达式一般表达式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。路中自然风压与通风机风压的代数和。234560Rih02436RRRRhhhh54321RRRRRNfhhhhhHHRiNfhHH 第三节第三节 通风网络特性通风网络特性一、串联通风网络一、串联通风网络 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。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。(一)(一)串
12、联风网特性串联风网特性 1.1.总风量等于各分支的风量总风量等于各分支的风量 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(阻力)等于各分支总风压(阻力)等于各分支 风压(阻力)之和风压(阻力)之和 niinshhhhh121458123679123456789nsMMMM 21nsQQQQ 213.3.总风阻等于各分支风阻之和总风阻等于各分支风阻之和 4.4.串联风网等积孔与各分支等积孔间的关系串联风网等积孔与各分支等积孔间的关系 niinsRRRRR121222211111nsAAAA 219.1iRiA 2219.1iAiR2222119.119.119.1119.
13、1iiisAARRsA(二)串联风网等效阻力特性曲线的绘制(二)串联风网等效阻力特性曲线的绘制 根据以上串联风网的特性,可以绘制串联风网等效阻力特性曲线。根据以上串联风网的特性,可以绘制串联风网等效阻力特性曲线。方法:方法:、首先在、首先在h hQ Q坐标图上分别作出串联风网坐标图上分别作出串联风网1 1、2 2的阻力特的阻力特性曲线性曲线R R1 1、R R2 2;、根据串联风网、根据串联风网“风量相等,阻力叠加风量相等,阻力叠加”的原则,作平行于的原则,作平行于h h轴轴的若干条等风量线,在等风量线上将的若干条等风量线,在等风量线上将1 1、2 2分支阻力分支阻力h h1 1、h h2 2
14、叠加,叠加,得到串联风网的等效阻力特性曲线上的点;得到串联风网的等效阻力特性曲线上的点;、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,即为串联风网的等效阻,即为串联风网的等效阻力特性曲线。力特性曲线。1R1R2R1R2R1+R2QH二、并联通风网络二、并联通风网络 由两条或两条以上具有相同始节点和末节点的分支组成的通风网络由两条或两条以上具有相同始节点和末节点的分支组成的通风网络(一)并联风网特性(一)并联风网特性1.1.总风量等于各分支的风量之和总风量等于各分支的风量之和 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总风压等于各分支
15、风压注意:当各分支的位能差不相等,或分支中存在注意: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,并联分支的阻力并不相等。风机等通风动力时,并联分支的阻力并不相等。niinsMMMMM121 niinsQQQQQ121nshhhh 21R1R2.RiRnQS3.3.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 又又 即:即:4.4.并联风网等积孔等于各分支等积孔之和并联风网等积孔等于各分支等积孔之和 2SssQRhsssRhQnSQQQQ.21nnssRhRhRhRh.2211nsRRRR1111.2122121111 nsssRRRQhRnsAAAA 21).(1
16、9.111119.121nsRRRRsA5.5.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风流密度变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化时,可由下式计算出分支i i的风量。的风量。即即sihh22ssiiQRQRSRRiQQis).(12111nRRRiSsisRQRRQiQR1R2.RiRnQS(二)并联风网等效阻力特性曲线的绘制(二)并联风网等效阻力特性曲线的绘制 根据以上并联风网的特性,可以绘制并联风网等效阻力特性曲线。根据以上并联风网的特性,可以绘制并联风网等效阻力特性曲线。方法方法:、首先在、首先
17、在h hQ Q坐标图上分别作出并联风网坐标图上分别作出并联风网1 1、2 2的阻力特性曲线的阻力特性曲线R R1 1、R R2 2;、根据并联风网、根据并联风网“风压(阻力)相等,风量叠加风压(阻力)相等,风量叠加”的原则,作平行于的原则,作平行于Q Q轴轴的若干条等风压线,在等风压线上将的若干条等风压线,在等风压线上将1 1、2 2分支阻力分支阻力h h1 1、h h2 2叠加,得到并叠加,得到并联风网的等效阻力特性曲线上的点;联风网的等效阻力特性曲线上的点;、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,即为并联风网的等效阻力特性曲,即为并联风网的等效阻力特性曲线
18、。线。2112R1R2R1R2RsQH(三)串联风网与并联风网的比较(三)串联风网与并联风网的比较 在任何一个矿井通风网络中,都同时存在串联与并联风网。在矿井的在任何一个矿井通风网络中,都同时存在串联与并联风网。在矿井的进、回风风路多为串联风网,而采区内部多为并联风网。进、回风风路多为串联风网,而采区内部多为并联风网。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全性出发,采用并、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。联风网具有明显的优点。、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。、在同样的分支风阻条件下,分支并联时的总风阻小于
19、串联时的总风阻。例如:若例如:若R R1 1=R=R2 2 串联:串联:R Rs s=R=R1 1+R+R2 2=2R=2R1 1 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。4)(1)(11222112121RRRRRS1R1R22112R1R21第一百一十四条第一百一十四条 采、掘工作面应实行独立通风。采、掘工作面应实行独立通风。同一采区内,同一煤层上下相连的同一采区内,同一煤层上下相连的2 2个同一风路中的采煤工作面、采煤工个同一风路中的采煤工作面、采煤工作面与其相连接的掘进工作面、相邻的作面与其
20、相连接的掘进工作面、相邻的2 2个掘进工作面,布置独立通风有困个掘进工作面,布置独立通风有困难时,在制定措施后,可采用串联通风,但串联通风的次数不得超过难时,在制定措施后,可采用串联通风,但串联通风的次数不得超过1 1次。次。采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构造而重采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道,布置独立通风确有困难时,其回风可以串入采煤工作面,新掘进的巷道,布置独立通风确有困难时,其回风可以串入采煤工作面,但必须制定安全措施,且但必须制定安全措施,且串联通风的次数不得超过串联通风的次数不得超过1 1次次;构成独立通风系统;构成
21、独立通风系统后,必须立即改为独立通风。后,必须立即改为独立通风。对于本条规定的串联通风,必须在进入被串联工作面的风流中装设甲烷对于本条规定的串联通风,必须在进入被串联工作面的风流中装设甲烷断电仪,且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过断电仪,且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过0.5%0.5%,其他有害气体浓度都应,其他有害气体浓度都应符合本规程第一百条的规定。符合本规程第一百条的规定。开采有瓦斯喷出或有煤(岩)与瓦斯(二氧开采有瓦斯喷出或有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的煤层时,严禁任何化碳)突出危险的煤层时,严禁任何2 2个工作面之间串联通风个工作面之间串联通风。三、角联通风网络三、角联通风网络(一
22、)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通路之间、是指位于风网的任意两条有向通路之间、且不与两通路的公共节点相连的分支,如图。且不与两通路的公共节点相连的分支,如图。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复杂角联风网复杂角联风网简单角联风网简单角联风网1(二)简单角联分支风向判别(二)简单角联分支风向判别 原则:原则:分支的
23、风向取决于其始、末节点间的压能值。风流由能位高的分支的风向取决于其始、末节点间的压能值。风流由能位高的节点流向能位低的节点;当两点能位相同时,风流停滞;当始节点节点流向能位低的节点;当两点能位相同时,风流停滞;当始节点能位低于末节点时,风流反向。能位低于末节点时,风流反向。1 1、分支分支5 5中无风中无风 Q Q5 5=0=0 Q Q1 1=Q=Q3 ,3 ,Q Q2 2=Q=Q4 4 由风压平衡定律:由风压平衡定律:h h1 1=h=h2 ,2 ,h h3 3=h=h4 4 由阻力定律:由阻力定律:两式相比得:两式相比得:即即 或写为:或写为:222211QRQR244233QRQR244
24、222233211QRQRQRQR4231RRRR13241RRRRK11、当分支、当分支5 5中风向由中风向由2323 节点节点的压能高于节点的压能高于节点,则,则 h hR2R2 h hR1R1 同理,同理,h hR3R3 h hR4R4211222QRQR244233QRQR22253222112)(QQQQQRR22523242334)(QQQQQRR253523)(QQQQQQ12222532252334)()(RRQQQQQQRR13241RRRRK4231RRRR风流11、分支、分支5 5中的风向由中的风向由3232 同理可得:同理可得:或写为:或写为:改变角联分支两侧的边缘分支
25、的风阻就可以改变角联分支的风向。改变角联分支两侧的边缘分支的风阻就可以改变角联分支的风向。对图示简单角联风网,可推导出如下角联分支风流方向判别式:对图示简单角联风网,可推导出如下角联分支风流方向判别式:114231RRRR13241RRRRK风流。中风向,分支中风流停滞;,分支;中风向,分支32515123513241RRRRK四、复杂通风网络四、复杂通风网络(一)概念(一)概念由由串联、并联、串联、并联、角联和复杂联结角联和复杂联结方式所组成的方式所组成的通风网络通风网络。复杂风网(二)斯考德(二)斯考德恒斯雷法恒斯雷法实质:预先选择几个回路,拟定各分支初始风量,求解校正值以校实质:预先选择
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