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文檔簡(jiǎn)介

1、國(guó)家或組織國(guó)際勞工局俄羅斯德國(guó)美國(guó)日本地點(diǎn)進(jìn)風(fēng)流工作地點(diǎn)行人巷道氧氣濃度(%)192019氧氣濃度(%)17%15%10-12%人的感覺(jué)工作時(shí)喘息和呼吸困難失去勞動(dòng)能力喪失理智時(shí)間長(zhǎng)會(huì)死亡2000ReVd流體進(jìn)入紊流狀態(tài) V -風(fēng)流速度,m/s;d 巷道的水利直徑,m。 對(duì)于非圓形巷道;Usd4 -空氣的動(dòng)力粘性系數(shù),m2/s ; s為井巷斷面,m2;U 為井巷周長(zhǎng),m。當(dāng)空氣溫度為150C 時(shí),因井下巷道斷面積一般都大于2m2,若按規(guī)定的最低風(fēng)速0.15m/s計(jì)算, 假定巷道為梯形斷面, 則:20001416316. 44ReSVS由上式計(jì)算結(jié)果表明, 按規(guī)程表2中規(guī)定的風(fēng)速最低限, 都能使

2、井巷中風(fēng)流流動(dòng)呈現(xiàn)紊流狀態(tài)。=14.4x10-6 m2/s。角聯(lián)風(fēng)路風(fēng)流的穩(wěn)定性角聯(lián)風(fēng)路風(fēng)流的穩(wěn)定性36134266423RRRR63134266423RRRR223QRQSLUhff式中 a-井巷的摩擦阻力系數(shù),與巷道形狀、支護(hù)形式等因素有關(guān); L巷道長(zhǎng)度; S巷道斷面積; U巷道斷面的周長(zhǎng); Q通過(guò)該段巷道的風(fēng)量; Rf摩擦風(fēng)阻。32SLURQRhfff 降低摩擦阻力系數(shù) 擴(kuò)大巷道斷面積S 減少周界長(zhǎng)度U 減少巷道長(zhǎng)度L 避免風(fēng)量過(guò)于集中82QRhLL式中 RL局部風(fēng)阻 gzgzgzhn221100)( 當(dāng)?shù)V井總風(fēng)阻由 R1變?yōu)镽2時(shí),離心式通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量變化大于軸流式通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量變化Qf(

3、M2)- Qf(M1) Qf(M2)- Qf(M1)Hf+HN= HHf 閉合回路中通風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓;HN 閉合回路中的自然風(fēng)壓; H 閉合回路中各巷道通風(fēng)阻力之和 二號(hào)風(fēng)機(jī)回路1-2-3-4-6-7-1,該回路的自然風(fēng)壓為Hn2:Hf2+Hn2=h12+h23+h34+h46+h67回路1-2-3-5-6-7-1,該回路的自然風(fēng)壓為Hn3:Hf2+Hn3=h12+h23+h35+h56+h67一號(hào)風(fēng)機(jī) 回路1-2-8-9-1,該回路的自然風(fēng)壓為Hn1,則:Hf1+Hn1=h12+h28+h89 0iQ 0ih2iiiQRh Rf2Rf3Rf1HfQf 回 風(fēng) 上 山 進(jìn) 風(fēng) 上 山 壓入式局部通

4、風(fēng)示意圖 抽出式局部通風(fēng)示意圖SLe5 . 1 有效吸程 Le Ls 有效射程 壓入式通風(fēng)抽出式通風(fēng) 安全性(污風(fēng)通過(guò)風(fēng)機(jī)) 有效射程與有效吸程 掘進(jìn)巷道涌出瓦斯 井巷空氣清新程度 風(fēng)筒運(yùn)送方便程度及成本SLs)54(當(dāng)以排除瓦斯為主的煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)時(shí)應(yīng)采用壓入式通風(fēng);而當(dāng)以排除粉塵為主的井筒掘進(jìn)時(shí),宜采用抽出式通風(fēng)?;旌鲜骄植客L(fēng)示意圖 m10 混合式通風(fēng)的主要缺點(diǎn)是降低了壓入式與抽出式兩列風(fēng)筒重疊段巷道的風(fēng)量,當(dāng)掘進(jìn)巷道斷面大時(shí),風(fēng)速就更小,則此段巷道頂板附近易形成瓦斯層狀積聚。因此,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)之間的風(fēng)量要合理匹配,以免發(fā)生循環(huán)風(fēng),并使風(fēng)筒重疊段的風(fēng)速大于最低風(fēng)速。 多用于大斷面長(zhǎng)距離巖

5、巷掘進(jìn)。 10m 礦井等積孔是用來(lái)衡量礦井通風(fēng)難易程度的一個(gè)指標(biāo),它比較直觀(guān),容易接受。它是由通風(fēng)學(xué)者繆爾格(Murgue)在1873年提出的,其基本計(jì)算原理如下:P1V1AP2V2假定在無(wú)限空間有一薄壁,在薄壁上開(kāi)一面積為A(m2)的孔口,如圖所示。當(dāng)孔口通過(guò)的風(fēng)量等于礦井風(fēng)量,而且孔口兩側(cè)的風(fēng)壓差等于礦井通風(fēng)阻力時(shí),則孔口面積A稱(chēng)為該礦井的等積孔。在孔口左側(cè)距孔口A(yíng)足夠遠(yuǎn)處(風(fēng)速v10)取截面-在孔口右側(cè)風(fēng)流收縮斷面最小處取截面-,該處風(fēng)速v2達(dá)到最大值。設(shè)在流動(dòng)過(guò)程中無(wú)能量損失,故可列出兩截面的能量方程為: 22221122vPvPRmhvPP22212Rmhv22風(fēng)流收縮處斷面面積A2與孔口面積A之比稱(chēng)為收縮系數(shù),由水力學(xué)可知,一般=0.65,故A2=0.65A。則v2=Q/A2=Q/0.65A,代入上式并整理得: RmhQA265. 0取=1.2kg/,則 RmhQA19. 1礦井等積孔分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 歐州共同體提出:礦井產(chǎn)量T150萬(wàn)t/a的礦井,必須滿(mǎn)足A5m2;礦井產(chǎn)量T在60150萬(wàn)t/a的礦井,必須滿(mǎn)足A在45m2;礦井產(chǎn)量T60萬(wàn)t/a的礦井,必須滿(mǎn)足A在34m2。 美國(guó)規(guī)定:低瓦斯礦井:A=2540英尺2(2.32

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