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矿内气候条件是指矿内空气(矿内气候条件的测定实验)

矿内气候条件是指矿内空气(矿内气候条件的测定实验) 气候条件& nbsp;矿井:& nbsp;& nbsp一、概述:& nbsp& nbsp在生产劳动中,矿工由于体内不断的新陈代谢而产生大量的热量。 产生的热量除了一部分供给肌肉做功,另一部分消耗在人体内,其余大部分通过辐射、对流、蒸发消散到空空气中。 当人体产生和散发的热量保持平衡,即体温保持在36.5 ~ 37℃时,人体感觉舒适。 & nbsp& nbsp& nbsp为了保证工人的健康,提高劳动生产率,必须为工人创造热平衡条件。 为了维持人体的热平衡,需要考虑人体的产热和散热。 人体的热耗率主要取决于劳动强度,而影响人体散热的条件是空气体温度、湿度、风速的综合状态。 后三种情况分别讨论。 & nbsp& nbsp& nbsp二。矿井中空气体的湿度和水分含量:& nbsp& nbsp矿井空瓦斯和地面空瓦斯一样,都是湿空瓦斯混合水蒸气。测量矿井空气体中水蒸气含量的参数包括湿度和水分含量。 & nbsp& nbsp& nbsp影响湿度的因素如下 & nbsp& nbsp& nbsp(A)地面湿度的季节性变化 雨季湿度大;夏季相对湿度低,但温度高,绝对湿度大;冬天相对湿度高,但是温度低,绝对湿度不会太高。 地面湿度不仅受季节影响,还与地理位置有关。 我国湿度分布沿海地区较高(平均70% ~ 80%),内陆逐渐降低,西北地区最低(平均30% ~ 40%)。 & nbsp& nbsp& nbsp(2)矿井涌水量大或水滴大时,水滴容易蒸发,所以井下比较潮湿。 一般金属矿山的地下湿度在80% ~ 90%左右;盐水涌出少,盐类吸湿性强,相对湿度一般在15% ~ 25%。 & nbsp& nbsp& nbsp矿井湿度的变化规律是:冬季地面空气体温度低,相对湿度高。进入矿井后,温度不断上升,相对湿度不断下降,沿途不断吸收壁水,因此在进风段出现空气体干燥现象。 相反,在夏天,地面空温度高,相对湿度低。进入矿井后,温度逐渐降低,相对湿度不断上升,可能导致过饱和,使部分水汽凝结成水滴,进风断面非常潮湿。 这就是人们所看到的段冬夏季干湿交替的现象。 当然,进水段有滴水的时候,即使是冬天也还是湿漉漉的。 & nbsp& nbsp& nbsp工作面,由于湿作业、淋水,湿度普遍较高,特别是总回风风道和出风口井,相对湿度在95%以上。 如果开采深度比较大,进风线路比较长,工作面和回风道的空气体温度常年变化不大,湿度常年变化不大。 & nbsp& nbsp& nbsp用于测量湿度的仪器有毛发湿度计和干湿球湿度计(分为固定式、手动式和风扇式),干湿球湿度计多用于矿山。 风扇湿度计由两个温度计组成,其中一个温度计的液体球上覆盖有纱布。 测量时用水浸泡,上紧发条,转动扇叶1 ~ 2 min,使水分蒸发,温度下降。读取干球和湿球的温度,然后通过仪器附带的表格根据两者的温差直接查出相对湿度。 & nbsp& nbsp& nbsp三。矿井中空气体的湿度:& nbsp& nbsp矿井中空气体的温度是构成矿井气候条件的重要因素。矿井内温度过高或过低都会对人体健康产生不利影响。 人类劳动最适宜的矿井空气体温度为15~20℃ & nbsp& nbsp& nbsp空瓦斯在矿井中流动时,温度会因为各种原因而升高。 温升可分为对流温升和换热温升。 所谓对流温升,是指空气体由于绝热压缩和水分蒸发而产生的温度变化。 所谓热交换温升,是指岩石与空气体热交换引起的温度变化。 影响矿井空气体温度的主要因素如下 & nbsp& nbsp& nbsp(1)地温空  温度:地温对矿井内的温度有直接影响,尤其是浅井。 地面温度全年周期性变化,甚至在一天之内。 这种变化近似为正弦曲线。 矿井内的温度受地温的影响,这种周期性变化也是存在的。但随着离进风口距离的增加逐渐减弱,达到一定距离后,温度趋于稳定。 & nbsp& nbsp& nbsp我国北方冬季地面温度低,冷空气体进入矿井降低进口段温度。如果不预热,它会在入口部分冻结。 但南方夏季高温空气体进入矿井,会使井下温度升高,工作环境恶化。 & nbsp& nbsp& nbsp(2) 空气体被压缩膨胀:当空气体沿井筒向下流动时,由于井筒加深,空气体被压缩,温度上升。 & nbsp& nbsp& nbsp(3)岩层温度:以下岩层的温度变化可分为三个带:①变温带:地温随地表气温变化,夏季岩层从空气体中吸热,使地温上升,冬季则相反;②恒温区:地面温度不受地面空气体温度的影响,保持恒定。 恒温带的地温约等于当地年平均气温,其深度距地面约20 ~ 30m③升温带:恒温带以下的岩石温度随深度增加。 & nbsp& nbsp& nbsp(4)地下气候条件的舒适性:从人类食物中获取的营养物质不断产生热量。 在产生的热量中,体力消耗的机械功是很小的一部分,其余部分以热量的形式辐射出体外。 人体产生的热流与劳动强度有关。 据观察,休息时间为90 ~ 115 W;150 ~ 200 W;对于轻劳动;中等劳动中200 ~ 250 W;重体力劳动250 ~ 300 W;重体力劳动期间300 ~ 450 W(间歇性) & nbsp& nbsp& nbsp人体散热分为对流、辐射和蒸发。 气温低时,对流和辐射散热强,人容易感冒;温度适中,让人感觉舒适;当温度超过25℃时,对流和辐射大大减弱,汗液蒸发散热加强。 当温度达到37℃时,对流辐射完全停止,唯一的散热方式就是汗液蒸发。 当温度超过37℃时,人会从空气体中吸收热量,感到无聊,有时会引起“中暑” 所以地下温度不能太高也不能太低。 根据我国煤矿安全规程,采煤工作面的风干球温度空不得超过28℃ 散热条件不仅取决于空气体温度,还取决于相对温度和风速。 相对湿度大于80%时,人体很难出汗蒸发;相对湿度低于30%时,感觉干燥,会导致黏膜开裂。 最佳相对湿度为50% ~ 60%。矿井内相对湿度较高,多为80% ~ 90%,不易调节。 地下气候的调节,大多是从温度和风速上考虑的。 随着空气湿度的增加,适当提高风速可以提高散热效果。 & nbsp& nbsp& nbsp综上所述,气候条件是温度、湿度、风速的综合作用,用单一因素评价气候条件是不够的。 评价工作环境舒适度的综合指标有很多,其中梓是应用最广泛的一个。 热量是用模拟的方法来衡量环境对人体散热速率影响的一个综合指标。 测量卡他的仪器叫做卡他温度计,是英国人希尔在1916年发明的。 卡尔弗特温度计长200毫米,下端有一个长方形空,用来盛放加热时上升的酒精。 积雨仪的长杆上刻有38℃和35℃两个刻度,如图1所示。 每个催化仪都有不同的催化仪常数F,它表示当温度从38℃下降到35℃时,贮液球表面每平方厘米的散热量 测量前,将催化剂放入60 ~ 80℃的热水中,使酒精升至上部的1/3空,然后取出晾干。 测量时,将卡塔米挂在测量室空,酒精浓度开始下降。记录温度从38℃降至35℃所需的时间T,单位为秒 按照以下公式计算:& nbsp& nbsp& nbsp计算梓H,代表储液球的单位表面积和单位时间的散热量。 由于散热方式不同,卡他分为干式和湿式两种。 灾变只表示对流和辐射的散热作用。 湿度表示对流、辐射和蒸发的综合散热效果。 测量湿卡他时,需要在卡他计的储液球上包裹一层浸湿的纱布,测量方法与干卡他相同。 散热条件越好,梓值越高。 不同劳动强度所需的卡他度请参考表1中的数值。 & nbsp& nbsp1 & nbsp卡计1:不同劳动强度所需卡他:轻劳动、重劳动、干卡他> 6 > 8 > 10、湿卡他> 18 > 25 > 30: 
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