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生产矿井通风系统的设计 生产矿井通风系统的设计

格式:word 上传:2025-12-15 05:33:48
,无论对安全防治煤层自然发火和矿井瓦斯事故和经济减少通风年电耗和通风电费,都有重要意义。摩擦阻力占矿井总阻力的左右,是矿井通风阻力的主要组成部分,故降阻应以降低井巷摩擦阻力为重点。由井巷摩擦阻力的计算式可知,可采取的措施有降低井巷的摩擦阻力系数尽量采用光滑值小的支护方式,如采用光爆锚喷与砌碹支护要及时巷修,保持巷道断面不变形和支护良好选用周边长度小的巷道断面形状,如圆形拱形减小巷道的通风路线长度及时封堵废旧巷道④尽量扩大巷道的有效通风断面积。因,通过扩大,则可大为降低。在扩面不许可的条件下,可以考虑开掘并联巷道的解决方案。在通风设计工作中,应当权衡主要巷道的使用年限开掘费维护费和通风电费等诸因素的影响后,优化选择主要通风巷道的经济断面,即总费用为最小的断面积。具体方法见相关章节。在满足风量需求的情况下,尽量减少巷道的风量。因,大,则阻力就大。从风网结构来看,要尽可能的使矿井的总进风早分开,并使矿井各区的回风晚汇合。矿井等积孔与矿井风阻指标类似,矿井通风等积孔也不是个独立的指标。矿井通风等积孔是世纪年代由前苏联学者提出来的,用它可以现象的表示矿井通风第页共页难易程度,是反映矿井通风难易的理想的综合性指标对于单风井矿井,其通风等积孔,对于多风机多风井的矿井,应按各风井风量加权确定矿井通风等积孔,通常依据矿井风阻或通风等积孔,把矿井按通风难易程度划分为三级,见表。利用等积孔的分级就可以初步判定生产矿井矿井通风的总体状况,判定矿井通风是否容易。矿井通风难易程度划分方法表矿井通风难易程度矿井风阻,通风等积孔,容易中等困难建议使用的等积孔值不同井型大小的矿井的等积孔值见表。建议试用的矿井等积孔分类表矿井设计生产能力,矿井等积孔高瓦斯矿井低瓦斯矿井上表数据来自煤矿总工程师工作指南中第页共页第章矿井通风设备选择矿井通风设备选择要求矿井主要通风机必须装置两套同等能力的通风机,其中套运转,套备用,备用通风机能力必须满足生产的需要且能在内启动通风机房两回直接由变配电所馈出的供电线路,线路上不应该分接任何负载通风设备的选择般应满足第水平各个时期阻力变化的要求,并适当照顾下水平的通风需要。当阻力变化较大时,可考虑分期选择电动机但初装电动机的使用年限不宜少于年④选用通风设备时,应留有定余量轴流式风机在最大设计风压和风量时,其动轮的叶片安装角般至少比允许范围小离心式风机的设计转速不应大于允许最大值的风机在服务年限内,其在矿井最大和最小阻力时期的工况点均应在合理的工作范围以内来确定风机的稳定经济运行转速个井筒尽量安装单通风机通风,尽量避免主要通风机的联合运行主要通风机要灵活可靠合乎要求的反风装置和防爆门要建造其规格质量均合乎要求的风硐和扩散器风机与电动机机座必须牢固,应设置在不受采动影响的稳定地层上。矿井主要通风机选型通风机参数选择风机风量,通风机风压取通风机装置阻力,,则在矿井通风容易于通风困难时期的通风机静风压分别为,,第页共页通风机的选型计算取通风机装置速压为则根据上述计算得到的最小最大工况点值和,即可在拟选的通风机特性曲线上选择合适的通风机类型转速或叶片角度。通风机的型号与转速确定计算通风机的工作风阻离心式通风机的工作风阻,,轴流式通风机的工作风阻,,求通风机的实际工况点依据通风机的工作风阻,分别在两个初选好的通风机个特曲线坐标系中做出风组曲线,并由此曲线图可得到两个初选风机实际工况点和的坐标值可分别列在表中。其中,通风机的轴功率的计算式为,,初选风机实际工况点和的坐标值表风机型号实际风压实际风量效率轴功率备注,,,,,,,,№转速通风机的型号与转速确定最终选定风机时,可以电耗大小,风机类型的可调性,反风方式的灵活性,风机类型的新旧效率防爆性,购置与安装费等方面进行综合比较后,才能最终选定通风机的型号与转速。附通风机选型曲线图。第页共页电动机的选择电动机选型参数的计算根据矿井在通风容易和通风困难两个时期通风机的输入功率,和,,计算电动机的输出功率,,式中,电动机容量备用系数,取。电动机种类及台数的选择电动机种类的选择通常选择电动机时,应考虑通风机调节及其功率因数补偿的要求,当计算得到的电动机最大功率,时,最好选用同步电动机,其功率为,。优点是,当电动机在低负荷状态下运转时,可以利用它来改善矿井变电所母线上的功率因数,可使矿井能够经济运行缺点是初期投资购置费和安装费较大。当电动机功率位于左右时,宜选用低压鼠笼式电动机在之间宜选用高压鼠笼式电动机或同步电动机。当矿井风压变化较大时,可考虑分期选择电动机,但每台电动机的使用年限般不少于年。电动机台数的选择较多的情况下,则选用异步电动机。选用异步电动机时,当时,可选台电动机,其功率为当时,可选台电动机,初期的电动机功率为,后期的电动机功率为,。电动机类型的确定第页共页根据以上计算得到的,或以及通风机所要求的转速,可在机电设备手册或电动机技术特征手册上选择合适的电动机类型。第页共页第章矿井通风费用概算与安全措施吨煤通风费用计算吨煤通风费用计算的重要性吨煤通风成本是矿井通风设计和管理的重要经济指标。正确分析吨煤通风成本的构成可以探求降低成本提高矿井经济效益的方法和途径。吨煤通风费用的计算吨煤通风电费,吨煤通风电费,为通风机年消耗电费及井下辅扇局扇年耗电费的总和除以矿井年产量煤元式中年内电动机输入功率的最大和最小值,变压器效率取和电网效率。电价,元矿井年产量,。吨煤通风成本,煤元,式中,年工资总额,元折旧费包括通风机电设备及专用通风井巷工程折旧费,元年维修维护费,元其他费用,元。矿井安全生产技术措施第页共页总结与致谢第页共页参考文献总回风平巷锚喷风井混凝土风硐混凝土合计西翼困难时期通风阻力计算序号井巷区段序号巷道名称支护形式副井井筒混凝土井底车场及主石门锚喷运输大巷锚喷轨道下山锚喷区段进风石门锚喷综采进风平巷型支护综采工作面液压支架综采回风平巷型支护回风石门锚喷运输上山锚喷运输上山锚喷总回风平巷锚喷风井混凝土风硐混凝土合计第页共页附件生产矿井通风系统设计报告的目录内容编写参考材料目录第章矿井生产及通风概况矿井煤层煤质及生产概况矿井通风安全概况第章矿井通风方式与风机工作方式选择矿井通风方式的选择依据和原则矿井主要通风机工作方式选择第章矿井通风系统风量计算矿井风量计算原则和规定矿井风量计算方法第章矿井通风总阻力计算井巷通风阻力计算矿井通风系统的其它计算第章矿井通风设备选择矿井通风设备选择要求矿井主要通风机选型电动机的选择第章矿井通风费用概算与安全措施吨煤通风费用计算矿井安全生产技术措施总结与致谢参考文献第页共页第章矿井生产及通风安全概况矿井煤层煤质及生产概况矿井煤层煤质概况矿井井型及开拓方式矿井通风安全概况矿井通风系统基本状况瓦斯煤尘与自然发火情况第页共页第章矿井通风方式与风机工作方式选择矿井通风方式的选择依据和原则生产矿井通风系统设计的基本任务作为生产矿井设计的个主要组成部分,其基本任务是紧密结合矿井开拓开采和运输等基本情况,来拟定技术可行安全可靠经济合理的矿井通风系统方案计算不同时期的矿井总风量及系统总阻力选择矿井通风设备。设计时还应遵循当时的矿井设计技术政策规定和规程,并顺应当时的发展趋势。矿井通风方式的选择依据原则矿井通风方式选择的主要影响因素矿井总开拓布置煤层赋存状况煤层瓦斯含量煤层自燃倾向性小窑塌陷漏风情况地形条件等。矿井通风方式选择的选择依据矿井生产的技术条件及矿井通风基础资料如矿井瓦斯等级各煤层瓦斯含量及涌出量煤尘爆炸性煤层自然发火倾向性等矿井设计生产能力和有效服务年限矿井开拓方式初期采区布置采掘工作面数量④矿井各水平标高和服务年限采煤年进度计划图各水平各采区产量分配及接替情况井巷断面积和支护方式邻近生产矿井有关经验数据或统计资料。矿井通风方式选择的选择原则每个矿井必须有完整独立的矿井通风系统杜绝矿井间的串联通风箕斗提升井或装有皮带运输机的井筒不应兼做进风井每个生产水平和每采区都必须布置单独的回风道,实现分区独立通风④所选择的通风路线对井下工作人员应具有最大的安全性,即旦矿井发生事故时,有利于风流控制,温与理想风流速度之间的对应关系见下表。工作面风温与理想风速间的对应关系表工作面温度,工作面允许风速,④按次性放炮的最多炸药用量进行计算按工作面风速验算应使得工作面的风速符合备用工作面的风量计算般按产量条件都相同的同类型生产工作面需风量的半计算或按保证工作面上不积聚来计算综上可得,采煤工作面的总风量为,,掘进工作面风质要求与风量计算掘进巷道应采用矿井全风压或局部通风机送风,禁止采用扩散通风。若新掘的第页共页掘进面巷道长度不超过,而工作面风流中的瓦斯浓度又不超过时,可允许考虑采用扩散通风对于高瓦斯矿井中的掘进工作面,必须探索新的工作面风量计算经验表达式。例如,,按局扇抽出式的排除炮烟计算掘进面需风量式中,起爆所需的最大炸药用量掘进断面积爆破后的有效通风时间,般取。④按掘进面
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