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礦井通風(fēng)與安全中國礦業(yè)大學(xué)課件-在線瀏覽

2024-12-05 18:15本頁面
  

【正文】 對旋式通風(fēng)機在構(gòu)造上屬于軸流式,采用雙級雙電機驅(qū)動結(jié)構(gòu),兩機葉輪相對并反向旋轉(zhuǎn),相當(dāng)于兩臺同型號軸流風(fēng)機對接在一起串聯(lián)工作,稱為對旋式風(fēng)機。 1集流器 2前消聲器 3前機殼 4進氣翼 5電機 6Ⅰ 級葉輪 7Ⅱ 級葉輪 8出氣翼 9后機殼 10后消聲器 通風(fēng)機附屬裝置 ? 通風(fēng)機的附屬裝置包括反風(fēng)裝置、防爆門、風(fēng)峒和擴散器、消音裝置等。 反風(fēng)作用:避免災(zāi)害擴大;救災(zāi)需要 反風(fēng)方法:專用反風(fēng)道、備用風(fēng)機做反風(fēng)道、風(fēng)機反轉(zhuǎn)、調(diào)節(jié)動葉安裝角 ? 利用反風(fēng)道反風(fēng),可靠且能滿足反風(fēng)的時間和風(fēng)量要求。 A B 離心式通風(fēng)機的反風(fēng)情況如圖所示 , 正常通風(fēng)時 ,反風(fēng)門 1和 2為實線位置;反風(fēng)時 , 反風(fēng)門 1提起 , 而將反風(fēng)門 2放下 , 風(fēng)流自反風(fēng)門 2進入通風(fēng)機 , 再從反風(fēng)門 1進入反風(fēng)道 3, 經(jīng)風(fēng)井壓入井下 。 ? 對于動葉可同時轉(zhuǎn)動的軸流式風(fēng)機,只要將所有葉片同時偏轉(zhuǎn)一定角度,就可實現(xiàn)礦井風(fēng)流反向。防爆門不得小于出風(fēng)井口的斷面積,并正對出風(fēng)口的風(fēng)流方向。 3.風(fēng)峒 風(fēng)峒是主扇和出風(fēng)井之間的一段聯(lián)絡(luò)巷道。風(fēng)峒設(shè)計時應(yīng)滿足: 1)風(fēng)峒的斷面不宜太小,風(fēng)速以 10m/s為宜,最大不超過 15m/s; 2) 風(fēng)峒的阻力不大于 100~ 200Pa。 3) 風(fēng)峒及其閘門等裝置,結(jié)構(gòu)要嚴密以防止漏風(fēng)。 作用:減少出風(fēng)口的速壓損失,提高通風(fēng)機有效靜壓。出口與混凝土砌筑成的外接擴散器相連。 離心式通風(fēng)機的擴散器是長方形,其敞角取 8 176。出風(fēng)口斷面 (S3)與入風(fēng)口斷面 (S2)之比約為 3~ 4,如圖所示。 速度較大的風(fēng)流在通風(fēng)機內(nèi)和高速旋轉(zhuǎn)的動輪葉片迅猛沖擊,產(chǎn)生空氣動力噪音,同時機件振動產(chǎn)生機械噪音。 正對通風(fēng)機出口方向的噪音最大,側(cè)向逐漸減少。主動式是吸收聲音的能量,反射式是把聲能反射回聲源。 為有效降噪,消音板要有足夠的厚度,也可制成空心,以節(jié)省材料。 這四個參數(shù)可以描述通風(fēng)機的整個特性 。 在礦井通風(fēng)中 ,通過通風(fēng)機的流量 , 也就是通風(fēng)機送入井下或從井下排出的空氣量 。它用于克服管網(wǎng)阻力和消耗于出口處的動能損失。它指通風(fēng)機擴散器出口斷面空氣的絕對全壓與通風(fēng)機入口斷面空氣的絕對全壓之差。 ? (2)風(fēng)機靜壓 hfs: 通風(fēng)機全壓中用來克服井巷通風(fēng)阻力的部分,為通風(fēng)機靜壓。 故通風(fēng)機全壓還可表示成: hft’= hfs’+ hfv 3. 主通風(fēng)機功率 (1)主風(fēng)機功率(輸出功率) KW 單位時間內(nèi)主通風(fēng)機對通過風(fēng)量為 Qf的空氣所做的功,可分為全壓功率 Nfot和靜壓功率 Nfos,計算公式為: Nfot = , Nfos = (2)軸功率 N (輸入功率 ) KW 電動機經(jīng)傳動部件輸入給主通風(fēng)機的功率,計算公式為: U-線電壓, V; I-線電流, A; cosψ-功率因數(shù); ηd-電動機效率,%; ηc-傳動功率,%。 通風(fēng)機個體特征曲線 ? 通風(fēng)機的個體特性曲線 :各基本參數(shù)之間的依存關(guān)系 ? 風(fēng)量 —風(fēng)壓曲線(風(fēng)壓曲線) ? 風(fēng)量-效率曲線(效率曲線) ? 風(fēng)量-功率曲線(功率曲線) 離心式通風(fēng)機 的風(fēng)壓曲線比較平緩 , 風(fēng)壓隨風(fēng)量變化不大;而功率曲線顯示 ,在穩(wěn)定工作區(qū)內(nèi)功率隨風(fēng)量的增加而增加 , 為避免啟動負荷大而燒毀電動機 , 離心式通風(fēng)機啟動時 , 應(yīng)將閘門關(guān)閉 , 待啟動正常后再逐漸打開閘門 。 ?二 個體特性曲線的應(yīng)用 1.對于抽出式通風(fēng)礦井,通風(fēng)機裝置的全壓 (hft)=擴散器出風(fēng)口斷面絕對全壓-通風(fēng)機入口斷面絕對全壓 hft= Pt3- Pt2= (Ps3+ hv3)- (Ps2+ hv2) 式中 Pt2 , Pt3——分別為②,③斷面上的 絕對全壓, Pa, Ps2 , Ps3——分別為②、③斷面上的絕對靜壓, Pa hv2 , hv3——分別為②、③斷面上的速壓, Pa 由于 Ps3= 地面大氣壓 P, hft= (P- Ps2)+hv3- hv2 , Pa = hs2+ hv3- hv2, Pa 式中 hs2——為②斷面上的相對靜壓, Pa。 在礦山機械設(shè)備中,通常將擴散器出口的平均速壓 hv3作為通風(fēng)機的速壓 hfv, 即 : hft= hfs+ hfv = hfs+ hv3, Pa 式中 hfs——通風(fēng)機裝置的靜壓。因此,在抽出式通風(fēng)時主要應(yīng)用通風(fēng)機靜壓, hv3只是將抽出的風(fēng)流排入大氣。 同樣對圖中 2~ 3兩點應(yīng)用能量方程,可得: hr23= hs2+ hv2+ Z(γ39。 通風(fēng)機的工況點 ? 通風(fēng)機的個體風(fēng)壓曲線與管道或礦井的風(fēng)阻特性曲線的交點為通風(fēng)機的 工況點 。 工況點所對應(yīng)的風(fēng)量就是此時礦井的實際風(fēng)量;對應(yīng)的風(fēng)壓就是用以克服管道或礦井通風(fēng)阻力的通風(fēng)壓力;對應(yīng)的功率和效率值就是通風(fēng)機此時的功率和效率 。 ? 軸流式通風(fēng)機的合理工作范圍: 上限:“駝峰”右側(cè),實際工作風(fēng)壓在最大風(fēng)壓值的 。 左限:葉片安裝角 θ的最小值,對一級葉輪為 10176。 右限:葉片安裝角 θ的最大值,對一級葉輪為 40176。 通風(fēng)機定律 ?影響通風(fēng)機個體特性曲線的因素有: 1. 動輪葉片安裝角度 (指軸流式通風(fēng)機 ); 2. 前導(dǎo)器葉片角度; 3. 通風(fēng)機的新舊程度; 4. 動輪的轉(zhuǎn)數(shù); 5. 動輪的直徑; 6. 空氣的重率。而后三項對個體特性曲線的影響,則可根據(jù)比例定律求出。這種作業(yè)基本分串聯(lián)作業(yè)和并聯(lián)作業(yè)兩種。礦井主扇作串聯(lián)工作的較少,一般用于長距離掘進通風(fēng)。 兩臺通風(fēng)機的特性曲線分別為 Ⅰ 和 Ⅱ ,網(wǎng)路的總風(fēng)阻為R1。與 M0所對應(yīng)的Q0為通風(fēng)網(wǎng)路的總風(fēng)量,且 Q0= QⅠ = QⅡ ; 網(wǎng)路的總風(fēng)壓為h0。Ⅰ 和M39。Ⅰ 和 h39。Ⅰ 和 Q39。可見 , Q0QⅠ , Q0QⅡ , 說明串聯(lián)工作效果較好 , 這種情況在網(wǎng)路風(fēng)阻 R越大時 , 越顯著 。 當(dāng)風(fēng)阻由 R1降為 R2, 工況點為 B時,則 hⅢ = hⅠ 而 hⅡ = 0,說明串聯(lián)后的風(fēng)壓與單獨開動通風(fēng)機 Ⅰ 時的風(fēng)壓相等, Ⅱ 號通風(fēng)機雖在運轉(zhuǎn),但產(chǎn)生的風(fēng)壓為零。 當(dāng)風(fēng)路風(fēng)阻由 R2降到 R3時,聯(lián)合工作點位于極限點 B的右側(cè),此時的聯(lián)合風(fēng)壓和風(fēng)量均小于通風(fēng)機 Ⅰ 工單獨工作時的風(fēng)壓和風(fēng)量。 因此,可以得出結(jié)論,通風(fēng)機串聯(lián)工作,只有在由于網(wǎng)路風(fēng)阻增大而使風(fēng)量不足的情況下才能運用。 礦井主扇的靜壓特性曲線為 Ⅰ , 礦井風(fēng)阻特性曲線為 R,在冬季,礦井自然
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