礦井通風(fēng)與安全中國(guó)礦業(yè)大學(xué)課件第四章通風(fēng)動(dòng)力PPT課件_第1頁(yè)
礦井通風(fēng)與安全中國(guó)礦業(yè)大學(xué)課件第四章通風(fēng)動(dòng)力PPT課件_第2頁(yè)
礦井通風(fēng)與安全中國(guó)礦業(yè)大學(xué)課件第四章通風(fēng)動(dòng)力PPT課件_第3頁(yè)
礦井通風(fēng)與安全中國(guó)礦業(yè)大學(xué)課件第四章通風(fēng)動(dòng)力PPT課件_第4頁(yè)
礦井通風(fēng)與安全中國(guó)礦業(yè)大學(xué)課件第四章通風(fēng)動(dòng)力PPT課件_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩101頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、1,秦波濤 能源與安全工程學(xué)院,礦井通風(fēng)與安全 Mine Ventilation and Safety,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)教學(xué)多媒體課件,2,4.1 自然通風(fēng) 4.2 機(jī)械通風(fēng) 4.3 通風(fēng)機(jī)特性曲線. 4.4 通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn) 4.5 通風(fēng)機(jī)設(shè)備選型 4.6 通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定,4 通風(fēng)動(dòng)力,3,100,200,200,100,200,200,0,1,2,3,4,5,6,4,通風(fēng)動(dòng)力的基本概念,機(jī)械風(fēng)壓 空氣能在井巷中流動(dòng),是由于風(fēng)流的起末點(diǎn)間存在著能量差,由通風(fēng)機(jī)造成的能量差,為機(jī)械風(fēng)壓 自然風(fēng)壓 由礦井自然條件產(chǎn)生的能量差,則為自然風(fēng)壓 機(jī)械風(fēng)壓和自然風(fēng)壓均是礦井通風(fēng)的動(dòng)力,用以克服礦井的通風(fēng)阻力,

2、促使空氣流動(dòng),5,4.1自然通風(fēng),自然通風(fēng)的基本概念 自然通風(fēng)特性 自然風(fēng)壓參數(shù)計(jì)算 自然風(fēng)壓測(cè)定,6,自然通風(fēng)的基本概念,一種現(xiàn)象 在非機(jī)械通風(fēng)的礦井常觀測(cè)到:風(fēng)流從氣溫較低的井筒經(jīng)工作面流到氣溫較高的井筒。 基本原因 由于風(fēng)流流過(guò)井巷時(shí)與巖石發(fā)生了熱量交換,使得進(jìn)、回風(fēng)井內(nèi)的氣溫出現(xiàn)差異,回風(fēng)井里面的空氣密度比進(jìn)風(fēng)井里的空氣密度較小,因而兩個(gè)井筒底部的空氣壓力不相等,其壓差就是自然風(fēng)壓。 自然通風(fēng) 在自然風(fēng)壓作用下,風(fēng)流不斷流過(guò)礦井的現(xiàn)象,7,p為井口的大氣壓,Pa;Z為井深,m;Y為空氣密度,kg/m3,則自然風(fēng)壓為,8,4.1.1 自然通風(fēng)特性,生產(chǎn)實(shí)踐表明,自然通風(fēng)對(duì)礦井有效通風(fēng)的影

3、響,有時(shí)表現(xiàn)為積極的一面,有時(shí)卻表現(xiàn)為消極的一面。這就是事物的兩面性。我們的任務(wù)就是深入認(rèn)識(shí)礦井自然通風(fēng)的特性,以更好地利用和控制自然通風(fēng)。 影響自然風(fēng)壓大小和方向的因素 1)地表氣溫的變化 對(duì)于山區(qū)平硐開(kāi)拓的礦井,或深部露天轉(zhuǎn)地下的礦井,或井筒開(kāi)拓的淺礦井,自然風(fēng)壓受地表氣溫變化的影響較大,9,對(duì)于豎井開(kāi)拓的深礦井,地溫隨深度增加而增大,地面空氣進(jìn)入井筒與巖石發(fā)生熱交換,地表氣溫的影響比較小,自然風(fēng)壓的大小隨有改變,方向不變 2)礦井深度 近似認(rèn)為自然風(fēng)壓的大小與礦并深度成正比。深1000m的礦井,“自然通風(fēng)能”占總通風(fēng)能量的30 3)地面大氣壓 地面大氣壓變化不大,對(duì)自然風(fēng)壓的影響較小,1

4、0,4.1.2自然風(fēng)壓參數(shù)計(jì)算,礦井通風(fēng)設(shè)計(jì)中選樣主通風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓,需要考慮反抗它工作的自然風(fēng)壓; 在通風(fēng)系統(tǒng)的管理和調(diào)整工作中,也往往需要理解自然風(fēng)壓,11,4.1.3自然風(fēng)壓測(cè)定,對(duì)于任一礦井,還可用另一種方法測(cè)算礦井的自然風(fēng)壓。如在礦井中任一地點(diǎn)制做臨時(shí)密閉,堵截風(fēng)流,主要通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)后,用壓差計(jì)測(cè)出密閉兩側(cè)的壓差,即為該礦的hn。要求是密閉不漏風(fēng),否則測(cè)值不準(zhǔn),直接測(cè)定法,12,4.2 機(jī)械通風(fēng),通風(fēng)用的機(jī)械稱(chēng)為通風(fēng)機(jī)(或通風(fēng)機(jī)),按服務(wù)范圍分為主要通風(fēng)機(jī)(簡(jiǎn)稱(chēng)主扇)、輔助通風(fēng)機(jī)(輔扇)與局部通風(fēng)機(jī)(局扇)。主要通風(fēng)機(jī)是礦井的“肺臟”,必須晝夜運(yùn)轉(zhuǎn),它對(duì)保證礦井安全生產(chǎn)有著重大意義。礦

5、用通風(fēng)機(jī)就其構(gòu)造可分為離心式和軸流式兩種類(lèi)型,13,4.2.1 離心式通風(fēng)機(jī),離心式通風(fēng)機(jī)主要是由動(dòng)輪(又名葉輪)1、騾旋形機(jī)殼5、吸風(fēng)筒6和錐形擴(kuò)散器7組成。動(dòng)輪是由固定在主軸3上的輪轂4和其上的葉片2所組成,14,軸流式通風(fēng)機(jī)主要由動(dòng)輪l,圓筒形機(jī)殼3、集風(fēng)器4、整流器5、流線體6和環(huán)形擴(kuò)散器7所組成。集風(fēng)器是外殼呈曲線形且斷面收縮的風(fēng)筒。流線體是一個(gè)遮蓋動(dòng)輪輪轂部分的曲面圓錐形罩,它與集風(fēng)器構(gòu)成環(huán)形入風(fēng)口,以減少入口對(duì)風(fēng)流的阻力,4.2.1 軸流式通風(fēng)機(jī),動(dòng)輪由固定在輪軸上的輪轂和等間距安裝的葉片2組成,15,葉片的安裝角可以根據(jù)需要來(lái)調(diào)整,國(guó)產(chǎn)軸流式通風(fēng)機(jī)的葉片安裝角一般可調(diào)為15、2

6、5、30、35、40和45七種,使用時(shí)可以每隔2.5調(diào)一次。 葉片按等間距t安裝在動(dòng)輪上,當(dāng)動(dòng)輪的機(jī)翼形葉片在空氣中快速掃過(guò)時(shí),由于葉片的凹面與空氣沖擊,給空氣以能量,產(chǎn)生正壓,將空氣從葉道壓出,葉片的凸面牽動(dòng)空氣,產(chǎn)生負(fù)壓,將空氣吸入葉道。如此一壓一吸便造成空氣流動(dòng),16,一個(gè)動(dòng)輪和它后面一個(gè)有固定葉片的整流器組成一段。整流器用來(lái)整理動(dòng)輪流出的旋轉(zhuǎn)氣流,以減少渦流損失。為了提高通風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓,有些軸流式通風(fēng)機(jī)安裝兩段動(dòng)輪。 環(huán)形擴(kuò)散器是軸流式通風(fēng)機(jī)特有的部件,其作用是使環(huán)狀氣流過(guò)渡到柱狀氣流時(shí),速壓逐漸減少,以減少?zèng)_擊損失,同時(shí)使靜壓逐漸增加。 (構(gòu)造圖,17,通風(fēng)機(jī)的附屬裝置包括反風(fēng)裝置、防

7、爆門(mén)、風(fēng)峒和擴(kuò)散器等。 1.反風(fēng)裝置 反風(fēng)就是使正常風(fēng)流反向。當(dāng)進(jìn)風(fēng)井筒附近和井底車(chē)場(chǎng)發(fā)生火災(zāi)或瓦斯煤塵爆炸時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的一氧化碳和二氧化碳等有害氣體。為了避免災(zāi)害擴(kuò)大,就得利用主要通風(fēng)機(jī)s的反風(fēng)裝置迅速將風(fēng)流方向反轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。規(guī)程規(guī)定:要求在10min內(nèi)能把礦井風(fēng)流方向反轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),而且要求反風(fēng)后的風(fēng)量不小于正常風(fēng)量的40,4.2.3 通風(fēng)機(jī)附屬裝置,18,利用反風(fēng)道反風(fēng)是一種常用的可靠方法,能滿足反風(fēng)的時(shí)間和風(fēng)量要求。下圖為軸流式主扇抽出式通風(fēng)時(shí)的反風(fēng)示意圖,圖A為正常通風(fēng)時(shí)反風(fēng)門(mén)1和2的位置,通風(fēng)機(jī)由井下吸風(fēng),然后排至大氣,若將反風(fēng)門(mén)1、2改變?yōu)閳DB中的位置,風(fēng)流從大氣吸入通風(fēng)機(jī)內(nèi),再經(jīng)反風(fēng)道

8、壓入井下,使井下風(fēng)流的方向改變,19,離心式通風(fēng)機(jī)的反風(fēng)情況如圖4-12所示,正常通風(fēng)時(shí),反風(fēng)門(mén)1和2為實(shí)線位置,反風(fēng)時(shí),反風(fēng)門(mén)1提起,而將反風(fēng)門(mén)2放下,風(fēng)流自反風(fēng)門(mén)2進(jìn)入通風(fēng)機(jī),再?gòu)姆达L(fēng)門(mén)1進(jìn)入反風(fēng)道3,經(jīng)風(fēng)井壓入井下,20,2.防爆門(mén) 規(guī)程規(guī)定:裝有主要通風(fēng)機(jī)的出風(fēng)井口,應(yīng)安裝防爆門(mén)。防爆門(mén)不得小于出風(fēng)井口的斷面積,并正對(duì)出風(fēng)口的風(fēng)流方向。當(dāng)井下發(fā)生瓦斯爆炸時(shí),爆炸氣浪將防爆門(mén)掀起,從而起到保護(hù)主扇的作用,21,3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。由于通過(guò)風(fēng)峒的風(fēng)量很大,內(nèi)外的壓力差較大,因此應(yīng)特別注意降低風(fēng)峒阻力和減少漏風(fēng)。風(fēng)峒設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)滿足: 1)風(fēng)峒的斷面不宜太小,其風(fēng)速以1

9、0ms為宜,最大不應(yīng)超過(guò)15m/s; 2) 風(fēng)峒的阻力不大于100200Pa。因此,風(fēng)峒不宜過(guò)長(zhǎng),與井筒的夾角為6090之間,轉(zhuǎn)彎部分要呈圓弧形,內(nèi)壁光滑,拐彎平緩,并保持無(wú)堆積物,以減少其阻力。 3) 風(fēng)峒及其閘門(mén)等裝置,結(jié)構(gòu)要嚴(yán)密,以防止漏風(fēng),22,4.擴(kuò)散器 在通風(fēng)機(jī)出風(fēng)口外,聯(lián)接一段斷面逐漸擴(kuò)大的風(fēng)道稱(chēng)為擴(kuò)散器。其作用是減少出風(fēng)口的速壓損失,以提高通風(fēng)機(jī)的靜壓。軸流式通風(fēng)機(jī)的擴(kuò)散器由圓錐形內(nèi)筒和外筒構(gòu)成的環(huán)狀擴(kuò)散器。其出口還要與由混凝土砌筑成的外接擴(kuò)散器相連。外擴(kuò)散器是一段向上彎曲的風(fēng)道,出風(fēng)口為長(zhǎng)方形斷面。離心式通風(fēng)機(jī)的擴(kuò)散器是長(zhǎng)方形,其敞角取810,出風(fēng)口斷面(S3)與入風(fēng)口斷面(

10、S2)之比約為34,23,5消音裝置 通風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生噪音,特別是大直徑軸流式通風(fēng)機(jī)的噪音更大,以致影響工業(yè)場(chǎng)地和居民區(qū)的工作和休息,為了保護(hù)環(huán)境,需要采取有效措施,把噪音降低到人們感覺(jué)正常的程度。我國(guó)規(guī)定通風(fēng)機(jī)的噪音不得超過(guò)90dB。 速度較大的風(fēng)流在通風(fēng)機(jī)內(nèi)和高速旋轉(zhuǎn)的動(dòng)輪葉片迅猛沖擊,產(chǎn)生空氣動(dòng)力噪音,同時(shí)機(jī)件振動(dòng)產(chǎn)生機(jī)械噪音。當(dāng)通風(fēng)機(jī)的圓周速度大于20m/s時(shí),空氣動(dòng)力噪音占主要地位。正對(duì)通風(fēng)機(jī)出口方向的噪音最大,側(cè)向逐漸減少,24,消音裝置分為主動(dòng)式與反射式,前者的作用是吸收聲音的能量,后者是把聲能反射回聲源。通風(fēng)機(jī)多采用主動(dòng)式消音裝置,風(fēng)流通過(guò)多孔性材料裝成的通道時(shí),其噪音被吸收

11、。對(duì)不同頻率的噪音消音器,消音效果不同。為了更有效地降低高頻率的噪音,消音板要有足夠的厚度。也可制成空心消音板,以節(jié)省材料,25,4.3 通風(fēng)機(jī)特性曲線,通風(fēng)機(jī)的特性參數(shù)有流量,壓力,功率和效率。用這四個(gè)參數(shù)可以描述通風(fēng)機(jī)的整個(gè)特性。 1流量(風(fēng)量) 單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)通風(fēng)機(jī)的空氣體積,稱(chēng)為通風(fēng)機(jī)的流量,一般用Qf表示。其單位為m3/s、 m3/min或m3/h 。在礦井通風(fēng)中,通過(guò)通風(fēng)機(jī)的流量,也就是通風(fēng)機(jī)送入井下或從井下排出的空氣量。因此,通風(fēng)機(jī)的流量是一個(gè)重要參數(shù),26,2壓力 通風(fēng)機(jī)工作時(shí),葉輪給予每1米3空氣的全部能量,即每1米3空氣通過(guò)通風(fēng)機(jī)后所增加的全部能量,稱(chēng)為通風(fēng)機(jī)全壓或通風(fēng)壓力

12、,一般用hft表示。其單位為Pa。 通風(fēng)機(jī)全壓(hft ),是指通風(fēng)機(jī)出口斷面上空氣的絕對(duì)全壓 (P2+hv2)與通風(fēng)機(jī)入口斷面上空氣的絕對(duì)全壓 (P1+hv1)之差。 hft 一般在通風(fēng)機(jī)制造廠所提供的特性曲線或性能表中給出。 hft(P2+hv2) (P1+hv1) 實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)的通風(fēng)機(jī)都裝有擴(kuò)散器,用hft表示通風(fēng)機(jī)裝置全壓。它指通風(fēng)機(jī)擴(kuò)散器出口斷面空氣的絕對(duì)全壓與通風(fēng)機(jī)入口斷面空氣的絕對(duì)全壓之差,27,通風(fēng)機(jī)裝置的全壓hft與通風(fēng)機(jī)的安裝質(zhì)量和擴(kuò)散器的優(yōu)劣等因素有關(guān),因此, hft需對(duì)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)的通風(fēng)機(jī)進(jìn)行實(shí)測(cè)獲得。 通風(fēng)機(jī)全壓(hft)和通風(fēng)機(jī)裝置全壓(hft),在數(shù)值上一般相差不大,所以

13、,在通風(fēng)機(jī)選型計(jì)算中,可直接應(yīng)用廠家提供的性能曲線所給出的數(shù)值。 對(duì)于抽出式通風(fēng),通風(fēng)機(jī)裝置全壓hft,主要用來(lái)克服礦井的通風(fēng)阻力和排入大氣時(shí)的速壓損失。通風(fēng)機(jī)用來(lái)克服井巷通風(fēng)阻力的那部分通風(fēng)壓力,稱(chēng)為通風(fēng)機(jī)靜壓,用hfs表示,而排入大氣時(shí)的速壓損失則為出口速壓: hft hfshv,28,3. 通風(fēng)機(jī)的輸出功率 單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)通風(fēng)機(jī)的流量和通風(fēng)機(jī)給予每1米3空氣的全部能量之乘積,稱(chēng)為通風(fēng)機(jī)的輸出功率,由于通風(fēng)機(jī)壓力有通風(fēng)機(jī)全壓hft和通風(fēng)機(jī)靜壓hfs之分,所以通風(fēng)機(jī)的輸出功率也分為通風(fēng)機(jī)全壓輸出功率Nfot和通風(fēng)機(jī)靜壓輸出功率Nfos ,即: Nfot hft.Qf/1000,kW Nfos

14、 hfs.Qf/1000,kW,29,4通風(fēng)機(jī)的效率 通風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于機(jī)械損失及空氣流動(dòng)損失等原因,通風(fēng)機(jī)軸上的功率不可能全部傳遞給空氣,也就是說(shuō)通風(fēng)機(jī)的軸功率必然要大于通風(fēng)機(jī)的輸出功率,通風(fēng)機(jī)輸出功率和通風(fēng)機(jī)軸功率N軸之比, 叫做通風(fēng)機(jī)的效率,即: ftNft/N軸hftQf/(1000 N軸) fsNfs/ N軸hfsQf/(1000 N軸) 上式中ft 和fs 分別表示通風(fēng)機(jī)的全壓效率和靜壓效率。 通風(fēng)機(jī)的效率是衡量每臺(tái)通風(fēng)機(jī)工作性能的重要指標(biāo)之一,30,通風(fēng)機(jī)個(gè)體特性曲線,通風(fēng)機(jī)的個(gè)體特性曲線 對(duì)于任何一臺(tái)通風(fēng)機(jī),上述各個(gè)基本參數(shù)之間都存在著一定的依存關(guān)系。例如,將通風(fēng)機(jī)裝在試

15、驗(yàn)管道(或礦井)上運(yùn)轉(zhuǎn),若不斷改變管道的風(fēng)阻值,則可以測(cè)得一系列與風(fēng)阻值相對(duì)應(yīng)的Q、h、N和值。如以Q為橫坐標(biāo),h為縱坐標(biāo),將上述測(cè)得的各對(duì)應(yīng)的Q、h值描在坐標(biāo)紙上,并連結(jié)各點(diǎn),可,以獲得風(fēng)量風(fēng)壓曲線(簡(jiǎn)稱(chēng)風(fēng)壓曲線),用同樣方法可以得到風(fēng)量功率曲線(簡(jiǎn)稱(chēng)功率曲線)和風(fēng)量效率曲線(簡(jiǎn)稱(chēng)效率曲線)。上述諸曲線即稱(chēng)為通風(fēng)機(jī)的個(gè)體特性曲線,31,離心式通風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓曲線比較平緩,當(dāng)風(fēng)量變化時(shí),風(fēng)壓變化不大;離心式通風(fēng)機(jī)的功率曲線,在其穩(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(dòng)負(fù)荷大引起的電流過(guò)大燒毀電動(dòng)機(jī),所以離心式通風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí),應(yīng)將閘門(mén)關(guān)閉,待通風(fēng)機(jī)啟動(dòng)正常后再逐漸打開(kāi)閘門(mén),32,軸流式通風(fēng)機(jī)的

16、風(fēng)壓曲線比較陡,并有一個(gè)類(lèi)似“馬鞍形”的駝峰區(qū),當(dāng)風(fēng)量變化時(shí),風(fēng)壓變化較大。軸流式通風(fēng)機(jī)的功率曲線,在其穩(wěn)定工作區(qū)內(nèi)(圖中所示的GF區(qū)),功率隨著風(fēng)量的增加而減少,為減少啟動(dòng)負(fù)荷,故軸流式通風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí),不能關(guān)閉閘門(mén),33,二.個(gè)體特性曲線的應(yīng)用 1對(duì)于抽出式通風(fēng)礦井 通風(fēng)機(jī)裝置的全壓(hft)是指通風(fēng)機(jī)擴(kuò)散器出風(fēng)口斷面上空氣的絕對(duì)全壓與通風(fēng)機(jī)入口斷面上空氣的絕對(duì)全壓之差: hftPt3Pt2(Ps3hv3)一(Ps2hv2), Pa 式中 Pt2 ,Pt3分別為,斷面上的絕對(duì)全壓,Pa, Ps2 ,Ps3分別為、斷面上的絕對(duì)靜壓,Pa hv2 ,hv3分別為、斷面上的速壓,Pa,34,因?yàn)閿嗝?/p>

17、的絕對(duì)靜壓Ps3就是該斷面同標(biāo)高的地面大氣壓P,即Ps3P,故上式可寫(xiě)為: hft(PPs2)+hv3hv2 , Pa hfths2hv3hv2, Pa 式中 hs2為斷面上的相對(duì)靜壓,Pa,上式表明,通風(fēng)機(jī)裝置的全壓可以通過(guò)測(cè)定風(fēng)峒內(nèi)某斷面上的相對(duì)靜壓hs2、平均速壓hv2和擴(kuò)散器出口斷面上的平均速壓hv3而獲得,35,在礦山機(jī)械設(shè)備中,通常把通風(fēng)機(jī)裝置的全壓分為靜壓hfs和速壓hfv兩部分,并且把擴(kuò)散器出口的平均速壓hv3作為通風(fēng)機(jī)的速壓hfv,即 : hfthfshfv,Pa 式中 hfs通風(fēng)機(jī)裝置的靜壓。 由于hfv hv3則: hfthfshv3,Pa 與 hfths2hv3hv2對(duì)

18、比則: hfshs2hv2,Pa,36,對(duì)圖中1,2兩點(diǎn)應(yīng)用能量方程可以得到: hr1-2hs2hv2(z1z2 ),Pa 或 hr1-2 hs2hv2 hn ,Pa hr1-2 hfshn,靜壓和礦井自然風(fēng)壓共同作用,克服礦井井巷通風(fēng)阻力hr1-2。因此,在抽出式通風(fēng)時(shí)主要應(yīng)用通風(fēng)機(jī)靜壓。 hv3只是將抽出的風(fēng)流排入大氣,上式表明:對(duì)抽出式通風(fēng)的礦井,通風(fēng)機(jī)裝置的,37,2對(duì)于壓入式通風(fēng)礦井,通風(fēng)機(jī)裝置全壓為通風(fēng)機(jī)擴(kuò)散器出風(fēng)口斷面與通風(fēng)機(jī)入風(fēng)口斷面的全壓之差。即: hftPt2Pt1 因 Pt1P0,Pt2Ps2hv2 此外因hv10故 hftPs2hv2P0hs2hv2,上式表明,壓入式通

19、風(fēng)礦井通風(fēng)機(jī)裝置的全壓,為通風(fēng)機(jī)風(fēng)峒內(nèi)某斷面上的相對(duì)靜壓hs2與平均速壓hv2之和,38,同樣對(duì)圖中23兩點(diǎn)應(yīng)用能量方程,可得: hr2-3hs2hv2Z(一)hv3 hs2 hv2 hnhv3,Pa 與hfths2hv2對(duì)比 ,得:hft hn hr2-3 hv3,Pa,它表明,對(duì)壓入式通風(fēng)礦井,通風(fēng)機(jī)裝置全壓hft和自然風(fēng)壓hn共同作用,克服了礦井的通風(fēng)阻力以及由出風(fēng)井口排入大氣的速壓損失,39,通風(fēng)管道或礦井的通風(fēng)阻力與風(fēng)流的平方成正比:h=RQ2。 風(fēng)量越大,通風(fēng)阻力越高。當(dāng)通風(fēng)機(jī)與通風(fēng)管道或礦井相連時(shí),通風(fēng)機(jī)的個(gè)體風(fēng)壓曲線與管道或礦井的風(fēng)阻特性曲線就有一交點(diǎn),這個(gè)交點(diǎn)就叫做通風(fēng)機(jī)的工

20、況點(diǎn)。如圖所示,a、a1和a2為管道或礦井的風(fēng)阻由R變?yōu)镽1和R2時(shí),所對(duì)應(yīng)的工況點(diǎn),工況點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的風(fēng)量就是此時(shí)通過(guò)管道或礦井的實(shí)際風(fēng)量,對(duì)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(duì)應(yīng)的功率和效率值也是通風(fēng)機(jī)此時(shí)的功率和效率,4.3.3 通風(fēng)機(jī)的工況點(diǎn),40,通風(fēng)機(jī)的工作狀況取決于通風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)。工況點(diǎn)所在位置決定了通風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓和風(fēng)量。在使用中,我們希望通風(fēng)機(jī)能夠供給穩(wěn)定的風(fēng)壓和風(fēng)量,不至于由某些因素的影響致使風(fēng)壓和風(fēng)量產(chǎn)生較大的波動(dòng)與變化。因此要求通風(fēng)機(jī)的工況點(diǎn)處于通風(fēng)機(jī)的合理工作范圍,通風(fēng)機(jī)工況點(diǎn)的合理范圍,41,為了使通風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,保證通風(fēng)機(jī)的工況點(diǎn)處于一個(gè)合理的工作范圍之內(nèi),

21、對(duì)任何通風(fēng)機(jī)都有如下規(guī)定:1.實(shí)際應(yīng)用的風(fēng)壓不能超過(guò)最大風(fēng)壓的0.9倍; 2.通風(fēng)機(jī)動(dòng)輪的轉(zhuǎn)數(shù)不能超過(guò)它的額定轉(zhuǎn)數(shù)。 3.主要通風(fēng)機(jī)的靜壓效率不應(yīng)低于0.6,42,左限:葉片安裝角的最小值,對(duì)一級(jí)葉輪為10,二級(jí)葉輪為15。 右限:葉片安裝角的最大值,對(duì)一級(jí)葉輪為40,二級(jí)葉輪為45,軸流式通風(fēng)機(jī)的合理工作范圍: 上限:應(yīng)在“駝峰”右側(cè),實(shí)際應(yīng)用的最大風(fēng)壓值 的0.9倍以下。 下限:通風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,不得低于0.6,43,影響通風(fēng)機(jī)個(gè)體特性曲線的因素有: 1.動(dòng)輪葉片安裝角度(指軸流式通風(fēng)機(jī)); 2.前導(dǎo)器葉片角度; 3.通風(fēng)機(jī)的新舊程度; 4.動(dòng)輪的轉(zhuǎn)數(shù); 5.動(dòng)輪的直徑; 6.空氣的重率。

22、 前3項(xiàng)只能通過(guò)試驗(yàn)觀測(cè)確定。而后三項(xiàng)對(duì)個(gè)體特性曲線的影響,則可根據(jù)比例定律求出,4.3.4 通風(fēng)機(jī)定律,44,一.同類(lèi)型通風(fēng)機(jī)的比例定律 同類(lèi)型(又名同系列)的通風(fēng)機(jī)是指符合幾何相似、運(yùn)動(dòng)相似和動(dòng)力相似的一組通風(fēng)機(jī)。當(dāng)轉(zhuǎn)數(shù)n、葉輪直徑D和空氣重率發(fā)生改變時(shí),其風(fēng)量、風(fēng)壓、功率的改變可用以下比例定律求出,上式表明:通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量與葉輪直徑的三次方成正比,和轉(zhuǎn)數(shù)的一次方成正比,45,上式表明:通風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓和空氣重率的一次方成正比,和葉輪直徑的平方成正此,和轉(zhuǎn)數(shù)的平方成正比,上式表明:通風(fēng)機(jī)的功率和空氣重率的一次方成正比,和葉輪直徑的五次方成正比,和轉(zhuǎn)數(shù)的三次方成正比,46,上式表明:同類(lèi)型通風(fēng)機(jī),

23、它們對(duì)應(yīng)工作點(diǎn)的效率相等,47,二、同類(lèi)型通風(fēng)機(jī)比例定律的應(yīng)用 應(yīng)用比例定律的公式,可以根據(jù)一臺(tái)通風(fēng)機(jī)的個(gè)體特性曲線推算、繪制轉(zhuǎn)數(shù),葉輪直徑和空氣重率都不相同的另一臺(tái)同類(lèi)型通風(fēng)機(jī)的個(gè)體特性曲線。例如,已知某軸流式通風(fēng)機(jī)的葉片安裝角為30,轉(zhuǎn)數(shù)n11500轉(zhuǎn)/分時(shí)的特性曲線,如圖所示。當(dāng)其它條件不變時(shí),利用比例定律可得轉(zhuǎn)數(shù)為n21000轉(zhuǎn)/分時(shí)的特性曲線。其方法是:先在n1特性曲線上取1、2、3、4等各點(diǎn),并將各對(duì)應(yīng)點(diǎn)的hfs1、Qf1、Nf1和1等值記錄下來(lái),根據(jù)比例定律求得各對(duì)應(yīng)點(diǎn)的hfs2、Qf2、Nf2 、2等值,在同一坐標(biāo)圖上描得各點(diǎn),并連接成hfs2一Qf2、Nf2一Qf2和2一Qf

24、2曲線。即圖中的n2曲線,48,return,49,通風(fēng)機(jī)的類(lèi)型特性曲線 應(yīng)用上述比例定律,可以根據(jù)模型試驗(yàn)所得的結(jié)果,繪制同類(lèi)型通風(fēng)機(jī)的個(gè)體特性曲線。但是,當(dāng)通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)和葉輪直徑都改變時(shí),則上述個(gè)體特性曲線的數(shù)目將是兩者的乘積,曲線很多,故仍感不便,同時(shí)也無(wú)法對(duì)不同類(lèi)型的通風(fēng)機(jī)進(jìn)行比較。為了簡(jiǎn)化特性曲線,常常采用通風(fēng)機(jī)的類(lèi)型特性曲線。類(lèi)型特性曲線與個(gè)體特性曲線的區(qū)別,在于它只用一條曲線就能代表同類(lèi)型通風(fēng)機(jī)的工作特性。 類(lèi)型特性曲線用途:1使通風(fēng)機(jī)的特性曲線簡(jiǎn)化;2可以選取最有利的通風(fēng)機(jī);3可以比較不同類(lèi)型的通風(fēng)機(jī)的工作性能,50,一、通風(fēng)機(jī)類(lèi)型特性曲線的參數(shù) 由比例定律得出。因通風(fēng)機(jī)葉片外

25、緣的圓周速度u為: 式中 D葉輪外徑,m; n葉輪轉(zhuǎn)數(shù),轉(zhuǎn)/min 空氣密度/g,將上式代入 得: 式中 通風(fēng)機(jī)的壓力系數(shù),無(wú)因次,51,根據(jù)式: 可得: 引入 得: 式中 通風(fēng)機(jī)的流量系數(shù),無(wú)因次,52,由式 得: 即: 或: 式中 通風(fēng)機(jī)的功率系數(shù),無(wú)因次。 此外通風(fēng)機(jī)效率和各系數(shù)的關(guān)系為,53,要繪出某一類(lèi)型的風(fēng)機(jī)類(lèi)型特性曲線,上式中流量系數(shù) 和壓力系數(shù) 可以利用同類(lèi)型通風(fēng)機(jī)的相似模型試驗(yàn)獲得,即將扇機(jī)模型與試驗(yàn)管道相連接運(yùn)轉(zhuǎn),并利用試驗(yàn)管道依次調(diào)節(jié)通風(fēng)機(jī)的工況點(diǎn),然后依次算出各工況點(diǎn)相對(duì)應(yīng)的 、 值。如以 橫坐標(biāo), 為縱坐標(biāo),將各工況點(diǎn)所對(duì)應(yīng) 、 各值繪于同一坐標(biāo)紙上,并連各點(diǎn)即為該通

26、風(fēng)機(jī)類(lèi)型特性曲線中的 曲線。同樣可得 曲線和 曲線。 同樣,有了某類(lèi)通風(fēng)機(jī)的類(lèi)型特性曲線,就可推算出此類(lèi)型通風(fēng)機(jī)中某種機(jī)號(hào)(即葉輪徑D為已知),以某一轉(zhuǎn)數(shù)(即n為已知)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的個(gè)體特性曲線,二、通風(fēng)機(jī)類(lèi)型特性曲線的應(yīng)用,54,下圖分別為4-72和4-62型離心式風(fēng)機(jī)的類(lèi)型特性曲線,通過(guò)比較可以看出;4-72型風(fēng)機(jī)的工作范圍大,效率高。因此,4-62通風(fēng)機(jī)被4-72型所代替而不再生產(chǎn),55,利用類(lèi)型特性曲線選擇最優(yōu)通風(fēng)機(jī)的方法是: 首先,根據(jù)已知的礦井最大風(fēng)壓hmax計(jì)算動(dòng)輪的圓周速度: 由: 得: ,m/s 式中 風(fēng)壓系數(shù),采用類(lèi)型曲線中效率最高點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的數(shù)值,對(duì)于4-72型離心式通風(fēng)機(jī), 0

27、.4;對(duì)于G4-73型離心式通風(fēng)機(jī), =0.44;對(duì)于70B2型軸流式通風(fēng)機(jī),二級(jí)動(dòng)輪的: 0.45,一級(jí)動(dòng)輪的: 0.23。 其它符號(hào)意義同前,56,其次,根據(jù)已知的風(fēng)量Q和圓周速度u,計(jì)算最優(yōu)動(dòng)輪直徑。因 故有: ,m 式中 流量系數(shù),采用類(lèi)型曲線中效率最高點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的數(shù)值,對(duì)于4-72型離心式通風(fēng)機(jī): 0.22;對(duì)于G4-73型離心式通風(fēng)機(jī), =0.23;對(duì)于70B2型軸流式通風(fēng)機(jī): 0.19。 根據(jù)計(jì)算的D值,在通風(fēng)機(jī)產(chǎn)品目錄中選擇接近此值的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)輪直徑(即機(jī)號(hào))。 第三,根據(jù)動(dòng)輪直徑D和圓周速度u,計(jì)算所需轉(zhuǎn)數(shù)n,57,4.4 通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn),兩臺(tái)或兩臺(tái)以上的通風(fēng)機(jī)同時(shí)對(duì)風(fēng)網(wǎng)進(jìn)行工作,

28、叫做通風(fēng)機(jī)的聯(lián)合作業(yè)或聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)。這種作業(yè)基本分串聯(lián)作業(yè)和并聯(lián)作業(yè)兩種。 一、通風(fēng)機(jī)的串聯(lián)作業(yè) 當(dāng)通風(fēng)網(wǎng)路的阻力較大,一臺(tái)通風(fēng)機(jī)不能滿足需要時(shí),應(yīng)采用通風(fēng)機(jī)串聯(lián)工作。礦井主扇作串聯(lián)工作的較少,一般用于長(zhǎng)距離掘進(jìn)通風(fēng)。 通風(fēng)機(jī)串聯(lián)工作可分為集中串聯(lián)和間隔串聯(lián)兩種,下面以集中串聯(lián)為例進(jìn)行分析,58,兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)的特性曲線分別為和,網(wǎng)路的總風(fēng)阻為R1。通風(fēng)機(jī)作串聯(lián)工作時(shí),通過(guò)兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量必然相等,而風(fēng)壓則相加。因此,兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)的合成曲線可按“風(fēng)量相等,風(fēng)壓相加”的原則,在等風(fēng)量線l1,l2 上將曲線和的縱坐標(biāo)相加,連接各點(diǎn)即為合成特性曲線,它與風(fēng)阻曲線R1的交點(diǎn)M0,即為聯(lián)合工況點(diǎn)。與M0所對(duì)應(yīng)的Q

29、0為通風(fēng)網(wǎng)路的總風(fēng)量,且Q0QQ;網(wǎng)路的總風(fēng)壓為h0。由M0引垂直線交曲線于M,交曲線于M,與MI、M所對(duì)應(yīng)的風(fēng)壓為hft1和hft2,顯然有: h0hft1hft2,59,60,若通風(fēng)機(jī)和單獨(dú)工作,則其工況點(diǎn)分別為M和M,這時(shí)其風(fēng)壓分別為h和h,風(fēng)量分別為Q和Q。可見(jiàn),Q0Q,Q0Q,說(shuō)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(shí),越顯著。所以,通風(fēng)機(jī)串聯(lián)工作,適合于通風(fēng)阻力大的通風(fēng)網(wǎng)路,61,當(dāng)風(fēng)阻由R1降為R2,工況點(diǎn)為B時(shí),則hh而h0,說(shuō)明串聯(lián)后的風(fēng)壓與單獨(dú)開(kāi)動(dòng)通風(fēng)機(jī)時(shí)的風(fēng)壓相等,號(hào)通風(fēng)機(jī)雖在運(yùn)轉(zhuǎn),但產(chǎn)生的風(fēng)壓為零。所以B點(diǎn)稱(chēng)為串聯(lián)工作時(shí)的極限點(diǎn)。 當(dāng)風(fēng)路風(fēng)阻由R2降到R3時(shí),聯(lián)合

30、工作點(diǎn)位于極限點(diǎn)B的右側(cè),此時(shí)的聯(lián)合風(fēng)壓和風(fēng)量均小于通風(fēng)機(jī)工單獨(dú)工作時(shí)的風(fēng)壓和風(fēng)量。顯然,這時(shí)通風(fēng)機(jī)串聯(lián)工作是不合理的。 因此,可以得出結(jié)論,通風(fēng)機(jī)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(yùn)用,62,二、主扇和自然風(fēng)壓串聯(lián) 主扇與自然風(fēng)壓串聯(lián)工作時(shí),其通風(fēng)機(jī)風(fēng)壓與自然風(fēng)壓的關(guān)系,如下圖所示,63,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,礦井自然風(fēng)壓幫助機(jī)械通風(fēng),其特性曲線為,由曲線和按“風(fēng)量相等,風(fēng)壓相加”的原則,可以得到聯(lián)合工作特性曲線,它與R曲線的交點(diǎn)即為聯(lián)合工況點(diǎn)M0(Q0、h0),而通風(fēng)機(jī)的實(shí)際工作點(diǎn)為M1(hfs,Q0)。顯然,hfshnhr,表明通

31、風(fēng)機(jī)提供的風(fēng)壓hfs加上自然風(fēng)壓hn用來(lái)克服礦井通風(fēng)阻力hr。若無(wú)自然風(fēng)壓作用時(shí),通風(fēng)機(jī)單獨(dú)工作的工況點(diǎn)為M(h0,Q0), Q0Q0,說(shuō)明自然風(fēng)壓為正值時(shí),提高了通風(fēng)機(jī)的通風(fēng)能力,64,在夏季,自然風(fēng)壓是削弱機(jī)械通風(fēng)的。設(shè)自然風(fēng)壓特性曲線為;而主扇的靜壓特性曲線不變。運(yùn)用“風(fēng)量相等,風(fēng)壓相加”的原則,可得和的聯(lián)合作業(yè)特性曲線,它與風(fēng)阻特性曲線R的交點(diǎn)為A,此時(shí)主扇的總風(fēng)量為QA,通風(fēng)機(jī)的實(shí)際風(fēng)壓為hfs,自然風(fēng)壓為hn說(shuō)明hfs 與hn之差用以克服礦井通風(fēng)阻力hr。 hfs hn hr 可以看出,由于自然風(fēng)壓的影響,礦井總進(jìn)風(fēng)量一年四季是變化的,有些礦井(進(jìn)、出風(fēng)井高差較大)冬夏兩季的總進(jìn)風(fēng)

32、量可能相差較大。如果冬季風(fēng)量感到有余,可以調(diào)整主扇,以節(jié)約電力消耗,到夏季進(jìn)風(fēng)量可能不足,則需要提高主扇能力,65,三、通風(fēng)機(jī)的并聯(lián)工作 通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作的目的是為了增加通風(fēng)網(wǎng)路中的風(fēng)量。通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作可分為,兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)在同一井口并聯(lián)工作和兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)分別在井田兩翼的兩個(gè)井口上并聯(lián)工作兩種情況。前者叫做集中并聯(lián),后者叫做對(duì)角并聯(lián)。對(duì)角并聯(lián)工作問(wèn)題將在第九章討論。 集中并聯(lián)分為型號(hào)相同的兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作和型號(hào)不同的兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)的并聯(lián)兩種情況,66,1兩臺(tái)型號(hào)完全相同的通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作 如下圖所示,、分別為第一臺(tái)和第二臺(tái)通風(fēng)機(jī)的特性曲線,通風(fēng)網(wǎng)路風(fēng)阻為R1。由于兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)集中并聯(lián)工作,兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)

33、壓必然相等,而通過(guò)網(wǎng)路的總風(fēng)量為在同一風(fēng)壓下兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)風(fēng)量之和。根據(jù)“風(fēng)壓相等,風(fēng)量相加”的原則,可以畫(huà)出兩臺(tái)并聯(lián)通風(fēng)機(jī)的合成特性曲線。合成特性曲線與風(fēng)阻特性曲線R1的交點(diǎn)M0便是聯(lián)合工作的工況點(diǎn)。過(guò)M0畫(huà)垂線得通過(guò)網(wǎng)路的總風(fēng)量Q0。通過(guò)M0畫(huà)橫軸的平行線得網(wǎng)路的總風(fēng)壓h0,顯然: h0hh,67,68,如果每一臺(tái)通風(fēng)機(jī)單獨(dú)在網(wǎng)路上工作,其工況點(diǎn)為N,對(duì)應(yīng)的風(fēng)量為QN。從圖中可以看出:Q0QN,但Q02QN。這是因?yàn)橥L(fēng)機(jī)并聯(lián)后,使網(wǎng)路的總風(fēng)量增加的同時(shí),網(wǎng)路的總阻力也由h1增為h,因而使風(fēng)量減小。這種現(xiàn)象在網(wǎng)路風(fēng)阻增加時(shí)更為明顯。 當(dāng)風(fēng)阻由R1增加為R2時(shí),QM2QN;只有當(dāng)網(wǎng)路風(fēng)阻變?yōu)?時(shí)

34、,通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作的總風(fēng)量才能等于單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)風(fēng)量的二倍。由此得出結(jié)論;通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作的效果與通風(fēng)網(wǎng)路的風(fēng)阻有關(guān),風(fēng)阻越小,效果越好。否則并聯(lián)沒(méi)有意義,69,2兩臺(tái)型號(hào)不同的通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作 如下圖所示,、分別為兩臺(tái)通風(fēng)機(jī)的靜壓特性曲線,礦井總風(fēng)阻為R,同樣根據(jù)“風(fēng)壓相等,風(fēng)量相加”的原則,得通風(fēng)機(jī)、聯(lián)合工作特性曲線,它與R曲線的交點(diǎn)為M0,M0即是并聯(lián)工作時(shí)的工況點(diǎn)。與M0對(duì)應(yīng)的風(fēng)量Q0則為礦井總風(fēng)量,通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作的靜壓為h0,且h0hfs1hfs2。h0是用來(lái)克服礦井井巷通風(fēng)阻力hr的。由M0引水平線得M和M,與M、M對(duì)應(yīng)的風(fēng)量Q、Q即為通風(fēng)機(jī)和各自的排風(fēng)量。 工況點(diǎn)N1和N2所對(duì)應(yīng)的風(fēng)量Q1

35、和Q2為兩通風(fēng)機(jī)單獨(dú)在礦井風(fēng)阻為R的網(wǎng)路上運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的風(fēng)量,顯然:Q0(Q1Q2,70,71,若礦井風(fēng)阻由R增加到R,并與曲線交于A點(diǎn),這時(shí)A對(duì)應(yīng)的號(hào)通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量Q0,表明號(hào)通風(fēng)機(jī)為無(wú)效運(yùn)轉(zhuǎn)。故A點(diǎn)稱(chēng)為并聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)的極限點(diǎn)或分界點(diǎn)。 若礦井風(fēng)阻由R再增加到R“,與的交點(diǎn)為A,A位于A點(diǎn)的左側(cè)。此時(shí)號(hào)通風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)量為負(fù)值(Q”)。這說(shuō)明,該通風(fēng)機(jī)不僅不起作用,反而成了號(hào)通風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)通路,從而減少了礦井的總進(jìn)風(fēng)量,這是不允許存在的。但在兩臺(tái)型號(hào)相同的通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作時(shí),這種情況是不會(huì)出現(xiàn)的,72,為了保證聯(lián)合工作的穩(wěn)定性,應(yīng)遵守如下規(guī)定: 在較小通風(fēng)機(jī)的靜壓特性曲線上,取其最大靜壓值的0.9倍處的B點(diǎn),引

36、平行線與聯(lián)合特性曲線交于B,B點(diǎn)即為聯(lián)合工作時(shí)工況點(diǎn)的上限,而其下限必須保證:較大通風(fēng)機(jī)的效率大于0.6,較小通風(fēng)機(jī)的效率大于0.5。 在通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作時(shí),也應(yīng)盡可能地選用兩臺(tái)型號(hào)相同的通風(fēng)機(jī),73,return,74,return,return,75,return,76,return,77,return,78,一、離心式通風(fēng)機(jī) 國(guó)產(chǎn)離心式通風(fēng)機(jī)類(lèi)型較多,其中4-72-11型的全壓效率最高達(dá)91,較為常用。其符號(hào)的意義舉例如下: 4-72-1 1 No.10 C 表示通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)方式 表示通風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào),即為葉輪直徑D2(m)10 表示通風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)順序?yàn)榈谝淮?表示通風(fēng)機(jī)進(jìn)口為單吸口 表示通風(fēng)機(jī)

37、在最高效率點(diǎn)時(shí)的比轉(zhuǎn)數(shù) 表示通風(fēng)機(jī)在最高效率點(diǎn)時(shí)的全壓系數(shù)乘10倍的化整數(shù),4.5 通風(fēng)機(jī)設(shè)備選型,79,傳動(dòng)方式分為A、B、C、D四段,其中: A一表示無(wú)軸承箱裝置,與電動(dòng)機(jī)直接傳動(dòng); B表示懸臂支承裝置,皮帶傳動(dòng),皮帶輪在通風(fēng)機(jī)軸承中間; C表示懸臂支承裝置,皮帶傳動(dòng),皮帶輪在通風(fēng)機(jī)軸承外側(cè); D表示懸臂支承裝置,用聯(lián)軸節(jié)聯(lián)結(jié)傳動(dòng)。 比轉(zhuǎn)數(shù)是表示同類(lèi)型通風(fēng)機(jī)在效率最高時(shí)風(fēng)壓系數(shù)與風(fēng)量系數(shù)的關(guān)系的一個(gè)常數(shù)。比轉(zhuǎn)數(shù)越大,風(fēng)量越高,80,81,62 A 1411 No.24 表示通風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào),即動(dòng)輪直徑(m)的10倍 表示該型通風(fēng)機(jī)第次設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 表示該型通風(fēng)機(jī)為一級(jí)動(dòng)輪 表示該型通風(fēng)機(jī)之葉形第1

38、4次設(shè)計(jì)應(yīng)用 表示該型通風(fēng)機(jī)的輪葉為扭曲機(jī)翼形 表示該型通風(fēng)機(jī)的轂輪比的100倍取整數(shù),這種通風(fēng)機(jī)動(dòng)輪的葉片是扭曲形,共16片。在不同轉(zhuǎn)數(shù)、不同輪葉數(shù)以及11.76Nm3時(shí),個(gè)體特性曲線分別如圖4-32至圖4-39所示。這些圖的左下角是動(dòng)輪反轉(zhuǎn)時(shí)特性曲線。從這些曲線看出,這種通風(fēng)機(jī)反轉(zhuǎn)后的風(fēng)量較小,較難滿足反風(fēng)要求,二、軸流式通風(fēng)機(jī),82,83,另一種新型軸流式通風(fēng)機(jī)是2K604型,共有N0.18、24、28、30等幾個(gè)機(jī)號(hào)。其符號(hào)意義舉例如下: 2K 601 No.18 通風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào)即為動(dòng)輪直徑的10倍 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的順序號(hào) 輪轂比的100倍 礦井通風(fēng)用 兩級(jí)動(dòng)輪,這種通風(fēng)機(jī)有兩級(jí)動(dòng)輪,14片扭

39、曲形的動(dòng)輪葉片,中間和后面整流器的葉片也是扭曲形,并有改變整流器葉片角度的裝置,及時(shí)改變這種葉片角度,可使動(dòng)輪反轉(zhuǎn)后的風(fēng)量較大,能基本符合反風(fēng)要求,84,85,三、離心式和軸流式通風(fēng)機(jī)的比較 結(jié)構(gòu)方面:軸流式通風(fēng)機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是比較緊湊,體積小,轉(zhuǎn)速高。其缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,噪音大,故障較多。離心式通風(fēng)機(jī)則結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,造價(jià)低,維修方便,噪音小。但它的體積大。 性能方面:軸流式通風(fēng)機(jī)在工作范圍內(nèi),當(dāng)?shù)V井總風(fēng)阻變化時(shí),風(fēng)量變化較小。離心式通風(fēng)機(jī)則相反。 軸流式通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量調(diào)節(jié)比較方便,反風(fēng)方法較多。離心式通風(fēng)機(jī)則麻煩一些,反風(fēng)時(shí)必須有反風(fēng)道。 軸流式通風(fēng)機(jī)的起動(dòng)負(fù)荷小,風(fēng)量增加時(shí)功率的變化不大,不致過(guò)載。

40、離心式通風(fēng)機(jī)則相反。 軸流式通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作的穩(wěn)定性較差,而離心式通風(fēng)機(jī)并聯(lián)工作的穩(wěn)定性較好,86,87,88,為了合理使用通風(fēng)機(jī),必先掌握其個(gè)體特性曲線。通風(fēng)機(jī)制造廠提供的特性曲線都是根據(jù)不帶擴(kuò)散器模型試驗(yàn)獲得的,而實(shí)際運(yùn)行的通風(fēng)機(jī)都裝有擴(kuò)散器,加之安裝質(zhì)量和運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的磨損等原因,通風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)性能往往與廠方提供的性能曲線不相符合。因此,通風(fēng)機(jī)在正式運(yùn)轉(zhuǎn)之前,和運(yùn)轉(zhuǎn)幾年后,必須通過(guò)試驗(yàn)以測(cè)定其個(gè)體特性曲線。進(jìn)行通風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn),除測(cè)定通風(fēng)機(jī)的入口或出口斷面的靜壓,通風(fēng)機(jī)風(fēng)峒內(nèi)某斷面的平均風(fēng)速外,還應(yīng)測(cè)定通風(fēng)機(jī)的軸功率,通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù),通風(fēng)機(jī)試驗(yàn)時(shí)的大氣條件如大氣壓力、溫度和濕度等,4.6 通風(fēng)機(jī)性

41、能測(cè)定,89,1.通風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)的布置及參數(shù)測(cè)定 通風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)時(shí)的布置方案較多,如利用防爆門(mén)短路進(jìn)風(fēng)進(jìn)行試驗(yàn),或利用備用風(fēng)機(jī)的風(fēng)道進(jìn)行試驗(yàn)(不停產(chǎn))等。因此,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的具體條件,因地制宜地選取。但總的要求是能準(zhǔn)確、方便地測(cè)得通過(guò)通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和通風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的風(fēng)壓。為此,必須使測(cè)壓和測(cè)風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)流處于穩(wěn)定狀態(tài),測(cè)定方法必須完善合理,90,圖4-34是軸流式通風(fēng)機(jī)作抽出式通風(fēng)的礦井,利用防爆門(mén)進(jìn)風(fēng)進(jìn)行的通風(fēng)機(jī)試驗(yàn)。進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),須打開(kāi)防爆門(mén)作為主要進(jìn)風(fēng)口,在風(fēng)峒和風(fēng)井交接處安設(shè)欄桿b,距b約2米處布置調(diào)節(jié)風(fēng)量的裝置c,距c約2D(D為風(fēng)峒的寬度)處安置整流柵d(用1米長(zhǎng)的木板隔成0.1米0.1米的方

42、格),并在彎道內(nèi)安設(shè)導(dǎo)向板e(cuò),91,各項(xiàng)數(shù)據(jù)的測(cè)定方法如下; 1)通風(fēng)機(jī)靜壓的測(cè)定 由式hfshn hr1-2 可知,對(duì)于抽出式通風(fēng)的礦井,通風(fēng)機(jī)的靜壓與礦井的自然風(fēng)壓共同克服礦井通風(fēng)阻力,所以,測(cè)定時(shí)只測(cè)定通風(fēng)機(jī)的靜壓hfs。由于hfshs2hv2,通風(fēng)機(jī)的靜壓可以通過(guò)測(cè)定通風(fēng)機(jī)入口處(斷面2-2)風(fēng)流的相對(duì)靜壓hs2和該斷面的平均速壓hv2而計(jì)算出來(lái)。 2-2斷面處風(fēng)流相對(duì)靜壓的測(cè)定方法,如前圖所示,92,2)風(fēng)速測(cè)定 測(cè)定風(fēng)速的目的是為了計(jì)算通過(guò)通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量Qf和2-2斷面的平均速壓hv2。因此,準(zhǔn)確地測(cè)得給定斷面的平均風(fēng)速,是通風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)的關(guān)鍵之。目前一般用風(fēng)表或皮托管兩種方法進(jìn)行風(fēng)

43、速測(cè)定,有時(shí)為了互相校核,用上述兩種方法同時(shí)進(jìn)行,用風(fēng)表測(cè)風(fēng)時(shí),測(cè)風(fēng)地點(diǎn)應(yīng)選在風(fēng)流較為穩(wěn)定的直線段,11斷面處;用皮托管測(cè)風(fēng)時(shí),一般在環(huán)形擴(kuò)散器斷面3-3處(距葉輪2.53倍葉片長(zhǎng)度)。同時(shí),為了準(zhǔn)確地測(cè)得該斷面的平均速壓,應(yīng)在環(huán)形擴(kuò)散器的測(cè)風(fēng)位置,預(yù)先焊接若干根鋼筋,并在鋼筋上對(duì)稱(chēng)固定一定數(shù)量的皮托管,93,皮托管的固定位置,可按下式計(jì)算: Ri每根鋼筋上第i個(gè)測(cè)點(diǎn)距圓筒中心的距離, i測(cè)點(diǎn)序號(hào); d心筒直徑,m; D外筒直徑,m; n劃分等面積環(huán)的個(gè)數(shù),個(gè)。 對(duì)于No.1218,n34; No.2428, n56,94,速壓值的測(cè)定,可以用多臺(tái)微壓計(jì)同時(shí)讀取每支皮托管的示值,也可利用12臺(tái)微壓計(jì)分別測(cè)定各支皮托管的示值。 環(huán)形空間內(nèi)測(cè)風(fēng)斷面的平均風(fēng)速用下式計(jì)算: 式中 hv1、hv2、hvn分別為各支皮托管的速壓值,Pa。 通風(fēng)機(jī)的排風(fēng)量按下式計(jì)算,95,3)通風(fēng)機(jī)軸功率的測(cè)定 通風(fēng)機(jī)的軸功率為電動(dòng)機(jī)的輸入功率乘以電動(dòng)機(jī)的效率和傳動(dòng)效率,可用電流表、電壓表、功率因數(shù)表分別測(cè)得電流I(安)、電壓V(伏)及功率因數(shù)(cos)等值,然后用下式計(jì)算: 式中 電電動(dòng)機(jī)效率,;(查表) 傳傳動(dòng)效率,直接傳動(dòng)取1.0

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論