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浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响(网络版)
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1、况如表所示。浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响网络版。浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响摘要通过矿的反风演习,分析了自然风压对具有多风井多水平通风矿井反风的影响,给出计算主要井巷风流能否反向条件的数学模型,并提出了在矿井内部的各个不同闭合风路中还存在着网孔自然风压,特别是不同通风井之间由于井口都直通地表大气而形成闭合的网孔,所以也存在着网孔自然风压。浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响网络版。根据前文所述,任何矿井只要其内部相互连通的风路有标高差和气温差,就存在自然风压。而且,自然风压的大小是与井巷的标高差和其内部风流的气温差成正比的。因该矿所进行的次反风演习采用的是同反风系统,所有井巷的标高差在次反风演习时是基本相同的。所以可以。

2、肯,以达到检验反风设备设施效果和能力锻炼和检验管理及技术人员组织指挥矿井反风和操作人员反风操作基本技能的目的对于北方年季地面大气温差较大的煤矿,还应尽量将每年的反风演习安排在不同季节不同月份进行。此外,还应在平时注意测取和积累相关的通风参数,采用模拟计算法,以达到预测不同时期井下不同地点发生矿井火灾以及利用不同反风方式不同反风系统反风效果的目的自然风压是由于进回风两侧空气柱质量不同而产生的压差。空气柱质量的大小又取决于空气柱的温度个意义说,仅用反风演习的反风结果作为制定处理矿井火灾技术措施的依据就有很大的局限性。鉴于此,笔者建议采用模拟计算法来预测反风效果。从原因条件分析可知,对任何矿井依据其反风方式和反风系统都可以绘制出像该矿这样的反风系统网络图,进而建立。

3、与该矿相类似的数学模型,即网自主反矿自新外阻从模型中不难看出,除自然风压与地面气温和井巷风流气温相关外,其他参数均可通过平时观测或专门进行通风测定获得,火灾烟流气温也有经验数据或通过试验获得。因此浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响网络版风演习获取制定处理矿井火灾措施的依据,仅仅按煤矿安全规程矿井反风技术规定和矿井防火规范等规定的每年进行次反风演习是不够的还应依据当地年季地面大气温度的变化情况,合理安排矿井反风演习的时间。采用模拟计算法对矿井反风效果进行预测由于矿井生产特点和经营管理的需要,矿山企业般习惯于将反风演习安排在春节和十长假期间,以减少反风演习对生产和劳动组织管理的影响。此外,矿井反风是处理矿井火灾的通风措施,井下旦发生火灾,其火灾烟流的气。

4、温会大大高于正常风其作用只能是检验反风设施效果和锻炼检验矿井反风组织指挥能力和操作技能,而不能检验不同季节自然风压对矿井反风的影响程度。比如该矿,如果以后每年的矿井反风演习仍然安排在月份月份或月份进行,其指导意义就不如安排在其他月份进行更大,或者准确地说,应安排在地面气温为的其他时期内进行更有意义。所以,对于煤矿企业,如果想通过矿井反风演习获取制定处理矿井火灾措施的依据,仅仅按煤矿安全规程矿井反风技术规定和矿井防火规范等规定的每年进行次反风演习是不够温为的时期内矿井反风效果如何能否实现全矿主要井巷风流反向则不能确定。因此,如果把每年的矿井反风演习都安排在同月份进行,其作用只能是检验反风设施效果和锻炼检验矿井反风组织指挥能力和操作技能,而不能检验不同季节自然风。

5、压对矿井反风的影响程度。比如该矿,如果以后每年的矿井反风演习仍然安排在月份月份或月份进行,其指导意义就不如安排在其他月份进行更大,或者准确地说,应安排在地面气温为的其他时期内进行更有意义。所以,对于煤矿企业,如果想通过矿井的,不同季节因地面大气温度不同,自然风压对矿井反风的影响程度也不样。比如,该矿旦在冬季新井井底车场附近发生火灾,就绝对不能用前述反风方式和反风系统反风来处理火灾,否则将会造成失误,反而使事故扩大。因此,根据该矿的反风演习结果和对反风出现不同结果的原因条件分析,笔者对矿井反风提出以下建议。矿井反风演习每年应安排在不同月份进行类似该矿通风系统和反风系统的矿井除按有关规定进行不同反风方式的反风演习外,对于年季地面大气温差较大的矿井,反风演习压方向。

6、相反,成为反风阻力,使反风主要通风机反风能力降低,导致新井及水平巷道风流不能反向。下面就对该矿反风时部分井巷风流出现逆转的具体原因和条件做进步分析。根据该矿反风系统和冬季反风状况,可划出如图所示的矿井反风系统网络图。图矿井反风系统网络图在网孔新井副井中,其网孔自然风压网自方向如图所示,其关系式为网自副新,据此可得到该矿反风时新井及水平巷道风流不能反向的关系式,即条件模型如下网自新,主反矿自外阻网自主反矿自新时间每年还应安排在不同季节不同月份进行。只有这样才能确切地掌握不同季节自然风压对矿井反风的影响程度和矿井反风效果,以便为不同季节准确采取矿井火灾应变对策提供可靠依据。例如,该矿的反风演习实践只证明了利用上述反风方式和反风系统当地面气温在以上时能实现全矿主要。

7、巷风流反向在以下时新井及水平巷道风流不能反向但在地面气温为的时期内矿井反风效果如何能否实现全矿主要井巷风流反向则不能确定。因此,如果把每年的矿井反风演习都安排在同月份进行矿井反风演习概况该矿进行的这次反风演习,均采用中央主要通风机单台反风的反风方式停对角风机,反风方法都是利用风机反风道进行反风。次反风演习时的地面大气温度风机的反风压力,以及反风时井下主要井巷的风流状况如表所示。浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响网络版。浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响摘要通过矿的反风演习,分析了自然风压对具有多风井多水平通风矿井反风的影响,给出计算主要井巷风流能否反向条件的数学模型,并提出了力,以及反风时井下主要井巷的风流状况如表所示。矿井通风系统该矿当。

8、时共有个通风水平总回风水平,标高水平生产水平,标高水平生产准备水平,标高。共有个进风井副井和对角进风井,至水平新进综合提升井,至水平。共有个回风井中央边界回风井,至总回风水平对角回风井,至水平。通风方式为中央边界与中央对角混合抽出式,属于多风井多水平通风矿井,其通风系统如图所示。原因及条件分析由上述反风概况可知,该矿所进行的次反风演习,其反风方式反风方法和反气温和井巷风流气温相关外,其他参数均可通过平时观测或专门进行通风测定获得,火灾烟流气温也有经验数据或通过试验获得。因此,可以任意假设矿井火灾发生的不同地点和不同时间地表气温不同,运用该数学模型通过计算预测出相应的反风效果。运用该方法,还可以预测不同反风方式和不同反风系统的反风效果这时的反风网络图和数学模型。

9、要随之改变。在计算机技术高度发展和普及的今天,运用计算机进行这样的模拟计算是非常容易方便和迅速的。所以,如果矿进行反风演习的目的只的还应依据当地年季地面大气温度的变化情况,合理安排矿井反风演习的时间。采用模拟计算法对矿井反风效果进行预测由于矿井生产特点和经营管理的需要,矿山企业般习惯于将反风演习安排在春节和十长假期间,以减少反风演习对生产和劳动组织管理的影响。此外,矿井反风是处理矿井火灾的通风措施,井下旦发生火灾,其火灾烟流的气温会大大高于正常风流的气温,而矿井反风演习只是在正常井巷风流气温下进行的,可以推测这时的自然风压是远低于火灾发生时的自然风压的。所以,从时间每年还应安排在不同季节不同月份进行。只有这样才能确切地掌握不同季节自然风压对矿井反风的影响程度。

10、和矿井反风效果,以便为不同季节准确采取矿井火灾应变对策提供可靠依据。例如,该矿的反风演习实践只证明了利用上述反风方式和反风系统当地面气温在以上时能实现全矿主要井巷风流反向在以下时新井及水平巷道风流不能反向但在地面气温为的时期内矿井反风效果如何能否实现全矿主要井巷风流反向则不能确定。因此,如果把每年的矿井反风演习都安排在同月份进行风演习获取制定处理矿井火灾措施的依据,仅仅按煤矿安全规程矿井反风技术规定和矿井防火规范等规定的每年进行次反风演习是不够的还应依据当地年季地面大气温度的变化情况,合理安排矿井反风演习的时间。采用模拟计算法对矿井反风效果进行预测由于矿井生产特点和经营管理的需要,矿山企业般习惯于将反风演习安排在春节和十长假期间,以减少反风演习对生产和劳动组。

11、织管理的影响。此外,矿井反风是处理矿井火灾的通风措施,井下旦发生火灾,其火灾烟流的气温会大大高于正常风进行类似该矿通风系统和反风系统的矿井除按有关规定进行不同反风方式的反风演习外,对于年季地面大气温差较大的矿井,反风演习的时间每年还应安排在不同季节不同月份进行。只有这样才能确切地掌握不同季节自然风压对矿井反风的影响程度和矿井反风效果,以便为不同季节准确采取矿井火灾应变对策提供可靠依据。例如,该矿的反风演习实践只证明了利用上述反风方式和反风系统当地面气温在以上时能实现全矿主要井巷风流反向在以下时新井及水平巷道风流不能反向但在地面浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响网络版风机都是相同的,反风系统也是相近的,所不同的只是进行反风时所处的季节不同。浅议自然风。

12、压对多风井多水平通风矿井反风的影响网络版。矿井通风系统该矿当时共有个通风水平总回风水平,标高水平生产水平,标高水平生产准备水平,标高。共有个进风井副井和对角进风井,至水平新进综合提升井,至水平。共有个回风井中央边界回风井,至总回风水平对角回风井,至水平。通风方式为中央边界与中央对角混合抽出式,属于多风井多水平通风矿井,其通风系统如图所风演习获取制定处理矿井火灾措施的依据,仅仅按煤矿安全规程矿井反风技术规定和矿井防火规范等规定的每年进行次反风演习是不够的还应依据当地年季地面大气温度的变化情况,合理安排矿井反风演习的时间。采用模拟计算法对矿井反风效果进行预测由于矿井生产特点和经营管理的需要,矿山企业般习惯于将反风演习安排在春节和十长假期间,以减少反风演习对生产和。

参考资料:

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[6]应对起重机制动、操纵系常见故障的办法(网络版)(第6页,发表于2022-06-26 17:40)

[7]施工升降机吊笼坠落原因及解决办法(第8页,发表于2022-06-26 17:40)

[8]建筑用物料提升机常见故障及预防办法(网络版)(第4页,发表于2022-06-26 17:40)

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[10]浅析内部装修工程常见的装修隐患及解决办法(网络版)(第7页,发表于2022-06-26 17:39)

[11]建筑行业工地上重点预防的“五大伤害”控制办法(第8页,发表于2022-06-26 17:39)

[12]对起重机制动、操纵系统常见故障的办法(第6页,发表于2022-06-26 17:39)

[13]施工升降机吊笼坠落原因分析及解决办法(第6页,发表于2022-06-26 17:39)

[14]密炼机混炼效果以及安全操作办法(第5页,发表于2022-06-26 17:39)

[15]堆高机起升油缸缸头漏油问题的解决办法(网络版)(第4页,发表于2022-06-26 17:39)

[16]电厂汽轮机振动过大原因及处理办法(网络版)(第4页,发表于2022-06-26 17:39)

[17]齿轮泵的拆装与检修办法(网络版)(第5页,发表于2022-06-26 17:39)

[18]小区设备事故与应急处理办法(网络版)(第9页,发表于2022-06-26 17:39)

[19]10~35 kV系统弧光接地过电压的危害及解决办法(网络版)(第5页,发表于2022-06-26 17:39)

[20]TT系统运行中的问题及解决办法(第6页,发表于2022-06-26 17:39)

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