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矿井机械通风的主要方式有哪三种(矿井通风装置)

矿井机械通风的主要方式有哪三种(矿井通风装置) 矿井机械通风:& nbsp& nbsp矿井通风使用的机械都是风压在0.1个大气压(10kPa)以下的风机(或通风机)。 根据风机的作用原理,可分为叶片式、喷射式、容积式三种。 随着飞行器和空空气动力学的发展,叶扇产品的效率不断提高,产生的风压和风量比其他两种都大,成为目前矿井通风的主要机械。 & nbsp& nbsp& nbsp一、风机的分类及工作参数:& nbsp;& nbsp(1)分类& nbsp:& nbsp;& nbsp& nbsp矿井通风机按用途可分为三种:①全矿井或矿井某一翼(区)使用的称为主扇,简称主扇;(2)用于矿井通风网络的某些分支,以调节其风量,帮助主扇工作,故称辅助扇风机,简称辅助扇风机;(3)用于矿井局部通风,其产生的风压几乎全部用来克服所连接风筒的阻力,称为局部通风机,简称局扇。 & nbsp& nbsp& nbsp矿用风机按其结构原理可分为离心式风机和轴流式风机。 & nbsp& nbsp& nbsp1.离心风机:主要由动轮(工作轮)、蜗壳、吸气管和锥形扩压器组成。 一些离心式风扇还在动轮前面安装一个带叶片的导叶(固定叶轮)。 导叶的作用是扭曲进入动轮入口的气流速度(导叶引导风扇)来调节风扇产生的风压。 动轮由固定在主轴上的轮毂和其上的叶片组成;根据动轮出口处叶片安装角度的不同,叶片分为前倾型、径向型和后倾型三种。 工作轮进气口分为单边吸气和双边吸气。 & nbsp& nbsp& nbsp2.轴流风机:轴流风机主要由工作轮、圆柱壳、集气器、整流器、前置流线和圆形扩压器组成。 空气收集器是具有弯曲外壳和收缩截面的空气导管。 前流线型体是一个曲面锥形罩,罩在动滑轮的轮毂上,与集气器形成一个环形进气口,以减少进气口对气流的阻力。 工作轮由固定在轮轴上的轮毂和等间距安装的叶片组成。 叶片的安装角度θ可以根据需要进行调整。 一个动轮和它后面的整流器(固定叶轮)形成一个截面。 为了提高产生的风压,有些轴流风机有两个动轮。 & nbsp& nbsp& nbsp当旋翼桨叶(翼)快速扫过空空气时,翼面(桨叶凹面)与空空气的冲击使空空气通电,产生正压,空空气流出桨叶通道;机翼拉动后侧的空空气,产生负压,将空空气吸入叶片通道,从而使空空气流动。 空空气通过动轮时获得能量,即动轮的做功增加了气流的总压力。 & nbsp& nbsp& nbsp整流器用于对从动轮的旋转气流进行整流,以减少涡流损耗。 环形扩压器是轴流风机特有的部件,其作用是使环形气流过渡到柱状气流(风洞内或外扩压器内)空,使动压逐渐降低,减少冲击损失。 & nbsp& nbsp& nbsp(二)风机运行的基本参数:& nbsp& nbsp风机工作的基本参数是风量、风压、功率和效率,它们共同表达了风机的规格和特性。 & nbsp& nbsp& nbsp1.风量Q & nbsp表示单位时间内流经风机的空气体量(m3/s、m3 /min或m3/h)。 & nbsp& nbsp& nbsp2.风压H & nbsp当空空气流过风机时,每立方米空空气由风机给出的总能量(J)称为风机的总压力Ht (Pa),总压力由静压Hs和动压Hv组成,即Ht = Hs+Hv:& nbsp;& nbsp无论风机工作在抽出式还是加压式,总要消耗风机的总压H来克服矿井通风阻力H和散流器出口(抽出式)或出口井口(压缩式)的功率损失,可以得出结论,在抽出式中通常用其总压Ht来表示其风压参数,而在抽出式中通常用其“有效静压”来表示其风压参数。 & nbsp& nbsp& nbsp3.功率n:风机的有效总功率(有些文献中称为空气体功率)nt = qht/1000:& nbsp;& nbsp如果风机风压用其有效静压Hs(kW)表示,则ns = QHS/1000:& nbsp;& nbsp4.效率η& nbsp;风机轴上的功率N由于存在一些损耗而不能完全传递给空气体,于是提出了效率η参数来表示风机工作的好坏。 由于所用风压参数的形式不同,总压力效率为:ηt=QHt/1000N。& nbsp& nbsp静压效率:ηs = QHs/1000N & nbsp;& nbsp& nbsp二。运行条件 风机的选择:& nbsp;& nbsp假设某矿井主通风机的运行特性曲线如图1所示,在图上画出矿井总风阻R的值就可以得到矿井总风阻曲线Ri,它与HS-Q曲线的交点M就是通风机的工作点。 工况坐标值为风机实际产生的静压和风量;以Mi的垂直线分别作为N-Q和η-Q曲线的交点,纵坐标N值和ηs值分别为风机的轴向功率和静压效率。由此可知,根据矿井通风设计计算出的所需风量Q和风压(阻力)H的数据,可以表示多种不同型号、大小、不同转数或不同叶片安装角度的风机。 & nbsp& nbsp1 & nbsp风机运行特性曲线:& nbsp& nbsp从特性曲线中选择一条合理的特性曲线。选定的特性曲线规定了其所属风机的型号、尺寸、转速和叶片安装角度。 这是选择风扇最简单的方法。 合理选择是指期望工作点在H-Q曲线上的位置应满足两个条件:& nbsp& nbsp& nbsp(1)风机工作时具有良好的稳定性。 因此,预期作业点风压应超过曲线驼峰点风压的90%,预期作业点不应落在曲线驼峰点左侧,即不稳定工作区段;& nbsp& nbsp& nbsp(二)风机工作效率应高,最低不应低于60%。 & nbsp& nbsp& nbsp这两个条件构成了所谓风机的合理工作(或工业利用)区间。 上面提到的风机运行特性曲线,只代表一个风机在一定转数下的个性,所以可以称之为个性特性曲线。 & nbsp& nbsp& nbsp三。联合经营& nbsp:& nbsp;& nbsp目前,在一些大中型矿井中,由于矿井范围大、井筒多、生产中断多且逐渐加深、通风系统复杂,需要使用多台风机进行通风,使多台风机在通风网络中协同工作。 & nbsp& nbsp& nbsp(1)风机串联运行:风机串联运行通常发生在通风阻力大的矿井,如两台风机抽压串联运行,掘进长巷道时,风筒过长,阻力大,在风筒中串联使用几台局部风机运行。 风机串联运行的特点是每台风机风量相等,风机风压之和等于网络总阻力。 & nbsp& nbsp& nbsp(二)两台风机在同一井口并联运行:当开拓通风系统只有一个井作为总回风井(或总进风井),且总风量很大,一台主扇不能满足要求时,往往在同一井口安装两台主扇并联运行,以提高矿井总风量。 & nbsp& nbsp& nbsp多台机组协同工作时,每台风机的选择方法仍是根据通风系统和风机在网络中的配置,分别计算每台风机的风量和阻力,然后按照前述方法和步骤初步选择风机型号。 & nbsp& nbsp& nbsp风机型号初选后,需要进一步分析其联合运行的实际工况和效果,包括通风网络中的实际风流情况、每台风机的实际工况及其稳定性、有效性和经济性。 & nbsp& nbsp& nbsp风机组合工况的分析方法有两种:一种是各种图解法,另一种是方程组解法。 随着计算机应用的发展,解方程的方法已经从最初的手工计算和点模拟算法转变为快速的电子数字计算机。 
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