第二章-矿井通风压力课件.ppt
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- 第二 矿井 通风 压力 课件
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1、 Mine Ventilation余岚甘肃煤炭工业学校第一节 空气的主要物理参数l一、空气的密度与比容一、空气的密度与比容l1、空气的密度、空气的密度 单位体积空气所具有的质量称为空气的密度,用来表示。即:(2-1)一般将空气压力为101325Pa,温度为20,相对湿度为60%的矿井空气称为标准矿井空气,其密度为1.2kg/m3VM2.空气的比容空气的比容 单位质量空气所占有的体积叫空气的比容,用(m3/kg)表示,比容和密度互为倒数,它们是一个状态参数的两种表达方式。即:(2-2)二、空气的压力(压强)二、空气的压力(压强)矿井通风中,习惯将压强称为空气的压力。空气的压力也称为空气的静压,用
2、符号P表示。压强在矿井通风中习惯称为压力。它是空气分子热运动对器壁碰撞的宏观表现。根据物理学的分子运动理论,空气的压力可用下式表示:P (2-3)1MV)21(322mvn地面空气压力习惯称为大气压。越靠近地表大气压力也越大。此外,大气压力还与当地的气候条件有关,即便是同一地区,也会随季节不同而变化,甚至一昼夜内都有波动。矿井常用压强单位:矿井常用压强单位:Pa MPaPa MPa mmHg mmH mmHg mmH2 20 0 mmbar bar atmmmbar bar atm 等等。换算关系:换算关系:1 atm=760 mmHg=1013.25 1 atm=760 mmHg=1013.
3、25 mmbarmmbar=101325 Pa =101325 Pa mmbarmmbar=100 Pa =10.2 mmH=100 Pa =10.2 mmH2 20,0,mmHg=13.6mmHmmHg=13.6mmH2 20=133.32 Pa0=133.32 Pa三、空气的粘性三、空气的粘性l 当流体层间发生相对运动时,在流体内部当流体层间发生相对运动时,在流体内部两个流体层的接触面上,便产生粘性阻力两个流体层的接触面上,便产生粘性阻力(内内摩擦力摩擦力)以阻止相对运动,流体具有的这一性以阻止相对运动,流体具有的这一性质,称作流体的粘性。质,称作流体的粘性。l 在矿井通风中还常用运动粘度
4、在矿井通风中还常用运动粘度(m2s)和和动力粘度动力粘度(Pas)表示。表示。l温度是影响流体粘性的主要因素之一,但对气温度是影响流体粘性的主要因素之一,但对气体和液体的影响不同。气体的粘性随温度的升体和液体的影响不同。气体的粘性随温度的升高而增大;液体的粘性随温度的升高而减小。高而增大;液体的粘性随温度的升高而减小。l l质量质量1kg的气体,升高或降低绝对温度的气体,升高或降低绝对温度1K时所时所吸收或放出的热量,叫做气体的质量比热,可写吸收或放出的热量,叫做气体的质量比热,可写成成C=dq/dT,kJ/(kgK)。四、空气的比热四、空气的比热第二节第二节 风流的能量与压力风流的能量与压力
5、 能量与压力是通风工程中两个重要的基本概念,压力可以理解为:能量与压力是通风工程中两个重要的基本概念,压力可以理解为:单位体积空气所具有的能够对外作功的机械能。单位体积空气所具有的能够对外作功的机械能。一、风流的能量与压力一、风流的能量与压力1.1.静压能静压静压能静压(1 1)静压能与静压的概念)静压能与静压的概念 空气的分子无时无刻不在作无秩序的热运动。这种由分子热运动产生的分空气的分子无时无刻不在作无秩序的热运动。这种由分子热运动产生的分子动能的一部分转化的能够对外作功的机械能叫子动能的一部分转化的能够对外作功的机械能叫静压能,静压能,J Jm m3 3,在矿井,在矿井通风中,压力的概念
6、与物理学中的压强相同,即单位面积上受到的垂直作通风中,压力的概念与物理学中的压强相同,即单位面积上受到的垂直作用力。用力。静压静压Pa=N/mPa=N/m2 2也可称为是静压能也可称为是静压能,值相等,值相等()静压特点()静压特点 a.a.无论静止的空气还是流动的空气都具有静压力;无论静止的空气还是流动的空气都具有静压力;b.b.风流中任一点的静压各向同值,且垂直于作用面;风流中任一点的静压各向同值,且垂直于作用面;c.c.风流静压的大小(可以用仪表测量)反映了单位体积风流所具有的能风流静压的大小(可以用仪表测量)反映了单位体积风流所具有的能够对外作功的静压能的多少。如说风流的压力为够对外作
7、功的静压能的多少。如说风流的压力为101332Pa101332Pa,则指风流,则指风流1m1m3 3具有具有101332J101332J的静压能。的静压能。()压力的两种测算基准(表示方法()压力的两种测算基准(表示方法)根据压力的测算基准不同,压力可分为:根据压力的测算基准不同,压力可分为:绝对压力和相对压力绝对压力和相对压力。A A、绝对压力:绝对压力:以真空为测算零点(比较基准)而测得的压力称之为绝对以真空为测算零点(比较基准)而测得的压力称之为绝对压力,用压力,用 P P 表示。表示。B B、相对压力:相对压力:以当时当地同标高的大气压力为测算基准以当时当地同标高的大气压力为测算基准(
8、零点零点)测得的测得的压力称之为相对压力,即通常所说的表压力,用压力称之为相对压力,即通常所说的表压力,用 h h 表示。表示。风流的绝对压力(风流的绝对压力(P P)、相对压力()、相对压力(h h)和与其对应的大气压()和与其对应的大气压(P P0 0)三)三者之间的关系如下式所示:者之间的关系如下式所示:h =P h =P P P0 0 (2-42-4)abPa真空P0Pbha(+)hb(-)P0P Pi i 与与 h hi i 比较:比较:I I、绝对静压总是为正,而相对静压有、绝对静压总是为正,而相对静压有正负正负之分;之分;IIII、同一断面上各点风流的绝对静压随高度的变化、同一断
9、面上各点风流的绝对静压随高度的变化而变化,而相对静压与高度无关。而变化,而相对静压与高度无关。IIIIII、P Pi i 可能大于、等于或小于与该点同标高的大可能大于、等于或小于与该点同标高的大气压气压(P(P0i0i)。在压入式通风矿井中,井下空气的绝对压力在压入式通风矿井中,井下空气的绝对压力都高于当地当时同标高的大气压力,相对压力是都高于当地当时同标高的大气压力,相对压力是正值,称为正值,称为正压通风正压通风;在抽出式通风矿井中,井下空气的绝对压力在抽出式通风矿井中,井下空气的绝对压力都低于当地当时同标高的大气压力,相对压力是都低于当地当时同标高的大气压力,相对压力是负值,又称为负值,又
10、称为负压通风负压通风。由此可以看出,相对压力有正压和负压之分。由此可以看出,相对压力有正压和负压之分。2.位能位压(1)位能与位压的概念位能与位压的概念 单位体积空气由于位置高度不同而具有的一种单位体积空气由于位置高度不同而具有的一种能量叫位能,用能量叫位能,用E位位(J/m3)表示。位能所呈现的压)表示。位能所呈现的压力叫位压,用力叫位压,用P位位(Pa)表示。位能和位压的大小,)表示。位能和位压的大小,是相对于某一个参照基准面而言的。是相对于某一个参照基准面而言的。(2)位压的计算式位压的计算式 E位位Mg Z (2-5)12gZ12,Pa (2-6)(3)、位压的特点位压的特点a 位压只
11、相对于基准面存在,是该断面相对于基准面的位压只相对于基准面存在,是该断面相对于基准面的位压差。基准面的选取是任意的,因此位压可为正值,位压差。基准面的选取是任意的,因此位压可为正值,也可为负值。一般将基准面设在所研究系统风流的最低也可为负值。一般将基准面设在所研究系统风流的最低水平。水平。b 位压是一种潜在的压力,不能在该断面上呈现出来。位压是一种潜在的压力,不能在该断面上呈现出来。C 位压和静压可以相互转化。当空气从高处流向低处时,位压和静压可以相互转化。当空气从高处流向低处时,位压转换为静压;反之,当空气由低处流向高处时,部位压转换为静压;反之,当空气由低处流向高处时,部分静压将转化成位压
12、。分静压将转化成位压。d 不论空气是否流动,上断面相对于下断面的位压总是不论空气是否流动,上断面相对于下断面的位压总是存在的。存在的。图为立井井筒中位压计算图图为立井井筒中位压计算图实际测定时,应在实际测定时,应在11和和22断面之间断面之间布置多个测点(如图布置了布置多个测点(如图布置了a、b两个两个测点),分别测出各点和各段的平均密测点),分别测出各点和各段的平均密度(垂距较小时可取算术平均值),再度(垂距较小时可取算术平均值),再由下式计算由下式计算11断面相对于断面相对于22断面断面的位压。的位压。P位位121agZ1a+abgZab+b2gZb23.动能动能动压动压(1)动能与动压的
13、概念动能与动压的概念 空气做定向流动时具有动能,用空气做定向流动时具有动能,用E动动表示(表示(J/m3),其动能所呈现的),其动能所呈现的压力称为动压(或速压),用压力称为动压(或速压),用h动动(或(或h速速)表示,单位)表示,单位Pa。(2)动压的计算式动压的计算式 则单位体积空气所具有的动能为则单位体积空气所具有的动能为E动动:E动动 ,J/m3 (2-7)E动对外所呈现的动压为:动对外所呈现的动压为:h动动 ,Pa (2-8)(3)动压的特点动压的特点只有做定向流动的空气才呈现出动压;只有做定向流动的空气才呈现出动压;动压具有方向性,仅对与风流方向垂直或斜交的平面施加压力。垂直动压具
14、有方向性,仅对与风流方向垂直或斜交的平面施加压力。垂直流动方向的平面承受的动压最大,平行流动方向的平面承受的动压为零;流动方向的平面承受的动压最大,平行流动方向的平面承受的动压为零;在同一流动断面上,因各点风速不等,其动压各不相同;在同一流动断面上,因各点风速不等,其动压各不相同;动压无绝对压力与相对压力之分,总是大于零。动压无绝对压力与相对压力之分,总是大于零。221v221v4.全压、势压和总压力全压、势压和总压力 矿井通风中,把风流中某点的静压与动压之矿井通风中,把风流中某点的静压与动压之和称为和称为全压全压;将某点的静压与位压之和称为;将某点的静压与位压之和称为势压势压;把井巷风流中任
15、一断面(点)的静压、动压、位把井巷风流中任一断面(点)的静压、动压、位压之和称为该断面(点)的压之和称为该断面(点)的总压力总压力。井巷风流中两断面上存在的能量差即总压力井巷风流中两断面上存在的能量差即总压力差是风流之所以能够流动的差是风流之所以能够流动的根本原因根本原因,空气的流空气的流动方向总是从总压力大处流向总压力小处动方向总是从总压力大处流向总压力小处,而不,而不是取决于单一的静压、动压或位压的大小。是取决于单一的静压、动压或位压的大小。二、井巷风流点压力及其相互关系二、井巷风流点压力及其相互关系1.风流点压力风流点压力 井巷风流断面上任一点的压力称为风流的点压力。相对于某基准井巷风流
16、断面上任一点的压力称为风流的点压力。相对于某基准面来说,点压力也有面来说,点压力也有静压静压、动压动压和和位压位压;就其形成的特征来说,点压;就其形成的特征来说,点压力可分为力可分为静压静压、动压动压和全压;根据压力的两种测算基准,静压又分为和全压;根据压力的两种测算基准,静压又分为绝对静压绝对静压(P静静)和)和相对静压相对静压(h静静);全压也分为绝对全压();全压也分为绝对全压(P全全)和)和相对全压相对全压(h全全);动压永远为正值,无绝对、相对压力之分,用);动压永远为正值,无绝对、相对压力之分,用h动动表示。表示。同一断面上,各点的点压力是不等的。在水平面上,各点的静压、同一断面上
17、,各点的点压力是不等的。在水平面上,各点的静压、位压都相同,动压则是中心处最大;在垂直面上,从上到下,静压逐位压都相同,动压则是中心处最大;在垂直面上,从上到下,静压逐渐增大,位压逐渐减小,动压也是中心处最大。因此,从断面上的总渐增大,位压逐渐减小,动压也是中心处最大。因此,从断面上的总压力来看,一般中心处的点压力最大,周壁的点压力最小。压力来看,一般中心处的点压力最大,周壁的点压力最小。l在压入式风道中在压入式风道中(P全全 P0)h全全=P全全P00l 在抽出式风道中在抽出式风道中(P全全P0)h全全=P全全P002.风流点压力测定 l测定风流点压力的常用仪器是压差计和皮托管。测定风流点压
18、力的常用仪器是压差计和皮托管。l 压差计是度量压力差或相对压力的仪器。在压差计是度量压力差或相对压力的仪器。在矿井通风中测定较大压差时,常用矿井通风中测定较大压差时,常用U型水柱计;型水柱计;测值较小或要求测定精度较高时,则用各种倾测值较小或要求测定精度较高时,则用各种倾斜压差计或补偿式微压计;现在,一些先进的斜压差计或补偿式微压计;现在,一些先进的电子微压计正在进入通风测定中。电子微压计正在进入通风测定中。皮托管皮托管l皮托管是一种测压管,皮托管是一种测压管,它是承受和传递压力的它是承受和传递压力的工具。它由两个同心管工具。它由两个同心管(一般为圆形一般为圆形)组成,其组成,其结构如图结构如
19、图2-3所示。尖端所示。尖端孔口孔口a与标着与标着(+)号的接号的接头相通,侧壁小孔头相通,侧壁小孔b与与标着标着(一一)号的接头相通。号的接头相通。(1)绝对静压)绝对静压P静静的测定的测定 用用空盒气压计空盒气压计、精密气压精密气压计计或或矿井通风综合参数测定仪矿井通风综合参数测定仪测定。测定。(2)动压动压h动动的测定的测定用用风表风表测出该点的风速,利测出该点的风速,利用式(用式(2-8)计算)计算用用皮托管皮托管和和压差计压差计直接测出。直接测出。如图所示。如图所示。动压的测定动压的测定(3)绝对全压的测定绝对全压的测定 测出某点的绝对静压测出某点的绝对静压P静静和动压和动压h动动之
20、后,之后,用下式计算该点的绝对全压用下式计算该点的绝对全压P全全:P全全P静静h动动 (2-9)上式也是绝对压力之间的关系式。即上式也是绝对压力之间的关系式。即不不论抽出式通风还是压入式通风,某一点的绝论抽出式通风还是压入式通风,某一点的绝对全压等于绝对静压与动压的代数和。因动对全压等于绝对静压与动压的代数和。因动压为正值,所以绝对全压大于绝对静压。压为正值,所以绝对全压大于绝对静压。风流中某点各种压力的的关系风流中某点各种压力的的关系 就相对压力而言,就相对压力而言,压入式通风风流中某点的压入式通风风流中某点的相对全压等于相对静压与动压的相对全压等于相对静压与动压的代数和代数和。就相对压力而
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