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平禹煤電二礦通風阻力測定與通風系統(tǒng)優(yōu)化分析報告(完整版)

2025-08-27 17:33上一頁面

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【正文】 34 98236 1228 35 97376 757 95482 611 42 103917 1704 43 103915 1557 44 106332 1261 45 106308 2486 46 106079 2466 47 105955 2300 48 106079 2984 49 106073 3093 27“ 103950 611 平煤集團平禹煤電公司 二 礦 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化分析報告 ~30~ 35 104097 2397 36 104128 1497 39 104083 1704 表 2 空氣密度測算表 測點 原始記錄 Δt (℃ ) Ф (%) Psat (Pa) ρ (kg/m3) 備 注 td (℃ ) tw (℃ ) P(Pa) 40 104082 2281 41 103708 2196 29 103654 2878 平煤集團平禹煤電公司 二 礦 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化分析報告 ~31~ 表 3 測點斷面尺寸與風速風量測算表 平煤集團平禹煤電公司 二 礦 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化分析報告 ~32~ 表 3 測點斷面尺寸與風速風量測算表 測點 斷面 形狀 支護 形式 巷寬 B(m) 高度 H(m) 面積 (m2) 周長 U(m) 表速(m/min) V 真 (m/s) K 風速 V(m/s) 風量 Q(m3/s) 表號 備注 V均 1 半圓拱 砌碹 315 中速 1? 半圓拱 砌碹 151 中速 皮帶巷 2? 半圓拱 砌碹 368 中速 皮帶巷 3? 半圓拱 砌碹 390 中速 皮帶巷 4? 半圓拱 砌碹 425 中速 皮帶巷 3 矩 形 砌碹 499 中速 皮帶巷 4 矩 形 砌碹 370 中速 皮帶巷 5 梯 形 錨噴 295 中速 皮帶巷 6 梯 形 錨噴 250 中速 皮帶巷 7 梯 形 錨噴 260 中速 8 梯 形 錨噴 260 中速 皮帶巷 9 梯 形 錨噴 290 中速 皮帶巷 10 半圓拱 錨噴 127 中速 皮帶巷 11 梯 形 錨噴 78 中速 皮帶巷 12 矩 形 錨噴 105 中速 皮帶巷 13 矩 形 工字鋼 中速 皮帶巷 表 3 測點斷面尺寸與風速風量測算表 平煤集團平禹煤電公司 二 礦 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化分析報告 ~33~ 測點 斷面 形狀 支護 形式 巷寬 B(m) 高度 H(m) 面積 (m2) 周長 U(m) 表速(m/min) V 真 (m/s) K 風速 V(m/s) 風量 Q(m3/s) 表號 備注 V均 14 矩 形 工字鋼 中 皮帶巷 15 矩 形 支架 95 中 皮帶巷 16 矩 形 支架 132 中 皮帶巷 17 矩 形 工字鋼 120 中 18 矩 形 錨噴 123 中 19 半圓拱 錨噴 78 中 11? 半圓拱 錨噴 98 中 20 半圓拱 錨噴 172 中
。、 35176。 6)針對南山 風井 掛網時期采掘部署進行了網絡解算,得到了礦井主要通風機滿足井下供風需要時的需風量及負壓,即風機負壓為 ,需排風 ;根據主要通風機性能測定數據可知,要使南山 風井 新 運行FBCDZ8№30/2500 型軸流式風機 滿足此時用風需要,需將新更換的南山風井新 風機 角度調為 25176。 3)將 南山 風井 新 風機 角度 調 為 25176。 通風網絡解算 ( 1)解算條件 根據 20xx 年 元 月礦井阻力測定的各項實測數據 及主要通風機性能測試數據 , 根據此時期部署 進行解網分析。 表 41 平禹 二礦 主要通風機工況對照表 風機地點 工況參數 實測值 網絡解算結果 備注 風井 風壓 (Pa) 2600 風量 (m3/min) 表 42 平禹 二礦 主要地點通過風量對照表 主要地點 實測風量 (m3/s) 解算風量 (m3/s) 備注 副提升井 皮帶斜井 大傾角皮帶 下山 三 2 運輸大巷 三 3 運輸大巷 三 3 皮帶下山 33092 采煤 工作面 由表 41 和表 42 及附表解網數據文件 附件 Ⅲ( py2k00 1) 可以看出, 主要通風機工況和各分支實測風量值、實測阻力值與網絡 解算數據結果基本一致,滿足誤差控制范圍,這說明通風阻力測定結果可靠, 滿足網絡分析的要求, 可以作為礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化、改造和管理的依據。 為此,課題組于 20xx 年 1 月份對 礦 井進 行了全面的阻力測定,并以測定數據為基礎對后期通風系統(tǒng)進行了通風網絡預測,針對系統(tǒng)預計存在的問題進行了分析并提出了調整優(yōu)化方案。主要通風機葉片現運行角度- 3176。因此,通風系統(tǒng)優(yōu)化方案擬定的指導思想是:針對現實,著眼長遠,以增強礦井的抗災能力,確保安全生產,并能收到長遠的經濟效益。 (2). 充分利用現有的井巷和通風設備,極大地發(fā)揮其潛力并進行調整。 通風網絡的阻力分析,是通過統(tǒng)計各風路的風阻、阻力、功耗分布狀況,找出高風阻、高阻力、高功耗的區(qū)域和井巷。 3).在主測線路上,整體巷道較規(guī)整,巷道維護較好,但是整個礦井的通風 線路較長,礦井的負壓較高。 通風阻力測定結論 1) 礦井 阻力 測定相對誤差為 %,測定結果滿足礦井通風阻力測定和通風系統(tǒng)分析的精度要求,可以作為礦井通風系統(tǒng)改造、優(yōu)化和管理的依據。 礦井通風三段阻力分布情況 表 31 區(qū)段 點號 劃分 長度 ( m) 阻力 ( Pa) 占總阻力 百分比( %) 百米阻力 值( Pa) 進風段 18 用風段 822 回風段 2234 合 計 從阻力分布圖 31 和表 31 可以看出, 河南平禹煤電有限公司二礦 煤礦 回風段阻力占總阻力的 %,未超過 50%,進風段的阻力所占的百分比為 %,用風段的阻力占總阻力 的 %,從這些數值上來看,礦井阻力分布基本合理 。S2/m4; ρ——實測巷道的空氣密度, kg/m3; h 阻 AB——主測路線上各段間的通風阻力, Pa。 通風阻力計算 兩測點 AB 間的通風阻力 h 阻 AB 為: h 阻 AB =ΔhS +ΔhZ +ΔhV () 式中: h 阻 AB——兩測點 AB 間的通風阻力, Pa; ΔhS——兩測點 AB 間的靜壓差, Pa; ΔhS =PA PB +ΔP () 式中: PA, PB——A,B 兩測點上儀器的讀數值, Pa; ΔP——儀器的基準及變檔差值校正, Pa; ΔhV——兩測點 A,B 間的速壓差, Pa; ? ?2221 BBAAv vvh ?? ??? () 式中: vA , vB——A,B 兩測點斷面上的平均風速, m/s。 空氣密度計算 ρ= ( 1 PPsat? ) () 式中: ρ——空氣密度, kg/m3; P——空氣絕對靜壓, Pa; φ——空氣相對濕度, %; Psat——飽和水蒸氣分壓力, Pa; T——絕對溫度, K,(T=273+td); 平煤集團平禹煤電公司 二 礦 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化分析報告 5 td——干球溫度讀數, ℃ 。實際電流 500A,實際電壓 420V,主要通風機采用雙回路供電,供電系統(tǒng)可靠。 20xx 年核定生產能力 81 萬噸 /年。隨著礦井開采過程的變化,礦井通風阻力的大小和分布也會發(fā)生變化。 河南平禹煤電有限責任公司二礦 礦井 通風系統(tǒng)優(yōu)化分析 報告 平禹煤電二礦 河南理工大學 二 O 一 三 年 三 月 II 河南平禹煤電有限責任公司二礦 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化分析報告 課題組主要成員名單 平禹 煤電 二礦 : 楊偉峰、張偉峰、李曉偉、李要芳、田云濤、王占 旭、劉高陽、張繼寧 河南理工大學 : 侯三中 趙中偉 韓濤 郭洪斌 平煤集團平禹煤電公司 二 礦 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化分析報告 III 目 錄 0 引言 .................................................................................................................................... 1 1 礦井概況 ............................................................................................................................ 2 2 礦井通風阻力測定 ............................................................................................................ 3 測定路線的選擇與測點布置 ..................................................................................... 3 測定路線的選擇原則 .......................................................................................... 3 測定路線的確定 .................................................................................................. 3 測點布置 .............................................................
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