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例:如图所示的矿井,左右两翼的通风阻力分别是; hr1=1274Pa;hr2=1960Pa 通过两翼主扇的风量分别是Qf1=60m3/s;Qf2=70m3/s。两翼的外部漏风 Qm1=(1-Le1)Qf1=(1-4%)×60=57.6m3/s Qm2=(1-Le2)Qf2=(1-5%)×70=66.5m3/s 率分别是Le1=4%;Le2=5%。则两翼不包括漏风的风量分别是: 两翼不包括外部漏风的风阻分别是: R1=hr1/Qm12=1274/(57.6)2=0.38399N.s2/m8 R2=hr2/Qm22=1960/(66.5)2=0.44321N.s2/m8 两翼不包括外部漏风的等积孔分别是: 为了计算全矿的总风阻和总等积孔,须先求出全矿的总阻力hr,因全矿的风流总功率等于左右两翼风流的功率之和,即 hr(Qm1+Qm2)=hr1Qm1+hr2Qm2,W 故 则全矿不包括外部漏风的总风阻是: 全矿不包括外部漏风的总等积孔是: 对于用多台主扇通风的矿井,都要用这种方法计算全矿的总风阻和总等积孔。只有hr1=hr2时,才能用A=A1+A2计算。设两翼主扇的风压分别等于其通风阻力。则两翼的通风电费分别为: 第五节 井巷通风阻力测定 一、阻力测定的内容与意义 1.测算风阻 2. 测算摩擦阻力系数 3. 测量通风阻力的分配情况 二、阻力测定方法与原理 测定方法: 压差计法 气压计法 测定原理: 通风阻力测量仪器、仪表和用品 序号 名 称 型 号 数 量 用 途 1 精密气压计 1 测气压 2 干湿温度计 1 测干湿温度 3 高、中、低速风表 3 测风速 4 秒表 1 测风计时 5 皮尺 5 m 1 测断面尺寸 6 手表 机械表 1 记录测量时间 7 竹竿 2 m 1 辅助测量 8 记录表格 自制 若干 测风和测压记录 测风点巷道断面及风速测量记录表 测点 风表读数 风表号 全高 (m) 净宽 (m) 巷道 形状 支护 方式 测点附近 巷道素描 1 2 高 中 微 A B C D E 误差计算 式中:hr——系统实测通风阻力,Pa; ——由通风机房水柱计读数计算出的系统理论通风阻力,Pa。 风流流动时,必须具有一定的能量(通风压力),用以克服井巷及空气分子之间的摩擦对风流所产生的阻力。通风压力克服通风阻力,两者因次相同,数值相等,方向相反。知道通风阻力的大小就能确定所需通风压力的大小。在矿井通风中,存在着摩擦阻力和局部阻力,必须分析研究它们的特性、测定方法以及降低措施等,从而作为选择通风设备,进行通风管理与设计的依据。这在通风设计中尤其重要。 第三章 井巷通风阻力 第一节 风流的流态 流体产生的阻力与流体流动过程中的状态有关。流体流动时有两种状态;一种是流体呈层状流动,各层间流体互不混合,流体质点流动的轨迹为直线或有规则的 平滑曲线,这一状态称为层流。在流速很小,管径很小,或粘性较大的流体流动时会发生层流。 另一种是流体流动时,各部分流体强烈地互相混合,流体质点的流动轨迹是极不规则的。除了有沿流体总方向的位移外,还有垂直于液流总方向的位移,流体内部存在着时而产生时而消灭的漩涡,这种状态称为紊流。研究层流与紊流的主要意义在于两种流态有着不同的阻力定律。 试验证明,层流与紊流彼此间的转变关系决定于液体的密度ρ、绝对粘性系数μ,流体的平均速度V与管道水力直径d,这些因素的综合影响可以用雷诺数来表示为: 式中 ν——运动粘性系数,m2/s。 雷诺数 当Re≤2000时,流体呈层流流动;当Re>2000时,液流开始向紊流流动过渡,当Re>10000时,流体完全呈现为紊流。 矿井巷道很少为圆形,对于非圆形通风巷道,以4S/U(水力直径)代替上式中的d,即: 式中 U——巷道周界长度,m。 c—断面形状系数,梯形断面c=4.16;三心拱c=3.85;半圆拱c=3.90;圆断面,c=3.54。 例:某巷道的断面S=2.5m2,周界U=6.58m,风流的ν=14.4×10-6m2/s,试计算出风流开始出现紊流时的平均风速? 解:当风流开始出现紊流时,则其Re=2000,当完全紊流时, Re=10000,因此:
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