第五章矿井通风网络中风量分配与调节PPT.ppt

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第五章矿井通风网络中风量分配与调节PPT

第五章 矿井通风网络中风 量分配与调节;第二节 通风网络中风流流动基本规律;1.上次课内容回顾 1)、上次课所讲的主要内容 自然风压的计算,主要通风机类型、构造、附属装置,矿井通风机是实际特性曲线,风机房水柱计读数的意义,联合运转的工况分析通风机工况点分析及工况调节方法,风机联合运转时的有效性和稳定性分析,矿井主要通风机选型的方法和步骤。 2)、能解决的实际问题 (1)自然风压的计算及利用; (2)进行矿井通风系统反风; (3)能解决矿井主要通风机运行的经济合理性和安全可靠性分析方面的课题; (4)要通风机选型方面的课题。;本章主要内容及重点和难点 1、风量分配基本定律----三大定律 2、网络图及网络特性 1)简单网络 2)角联及复杂网络 3、网络的动态分析 4、矿井风量调节 5、计算机解算复杂 网络; 第一节 矿井通风网络与网络图 (一)矿井通风网络 通风网络图:用直观的几何图形来表示通风网络。 1. 分支(边、弧):表示一段通风井巷的有向线段,线段的 方向代表井巷中的风流方向。每条分支有一个编号,称分支号。 2. 节点(结点、顶点):是两条或两条以上分支的交点。 3. 路(通路、道路):是由若干条方向相同的分支首尾相连而成的 线路。如图中,1-2-5、1-2-4-6和1-3-6等均是通路。 4. 回路:由两条或两条以上分支首尾相连形成闭合线路称为回路。 如图中,2-4-3、2-5-6-3和1-3-6-7; 通风网络图的绘制原则: (1) 用风地点并排布置在网络图中部,进风节点位于其下边;回风节点在网络图的上部,风机出口节点在最上部; (2) 分支方向基本都应由下至上; (3) 分支间的交叉尽可能少; (4) 网络图总的形状基本为“椭圆”形。 (5) 合并节点,某些距离较近、阻力很小的几个节点,可简化为一个节点。 (6) 并分支,并联分支可合并为一条分支。 ;;;一、风量平衡定律 风量平衡定律是指在稳态通风条件下,单位时间流入某节点的空气质量等于流出该节点的空气质量;或者说,流入与流出某节点的各分支的质量流量的代数和等于零,即 若不考虑风流密度的变化,则流入与流出某节点的各分支的体积流量(风量)的代数和等于零,即: ; 如图a,节点4处的风量平衡方程为: 将上述节点扩展为无源回路,则上述风量平衡定律依然成立。如图b所示,回路2-4-5-7-2的各邻接分支的风量满足如下关系: ;三、能量平衡定律 假设:一般地,回路中分支风流方向为顺时针时, 其阻力取“+”,逆时针时,其阻力取“-”。 (一)无动力源(Hn Hf) 通风网路图的任一回路中,无动力源时,各分支阻力的代数和为零,即: 如图,对回路 2-3-4-6中有: ;(二)有动力源 设风机风压Hf ,自然风压HN 。 如图,对回路 1-2-3-4-5-1中有: 一般表达式为: 即:能量平衡定律是指在任一闭合回路中,各分支的通风阻力代数和等于该回路中自然风压与通风机风压的代数和。 ;理工大2007年考博计算题 矿大2010年计算题; 第三节 简单网络特性 ;(一) 串联风路特性;3. 总风阻等于各分支风阻之和: ;(一) 串联风路特性;方法: ;定义: 由两条或两条以上具有相同始节点和末节点的分支所组成的通风网络,称为并联风网。 ;1. 总风量等于各分支的风量之和,即 当各分支的空气密度相等时, 2. 总风压等于各分支风压,即 注意:当分支中存在风机等通风动力时,并联分支的阻力并不相等。 ;(一)并联风网特性;(一)并联风网特性;(一)并联风网特性;Q1; 在矿井的进、回风风路多为串联风路,而采区内部多为并联风网。 串并联风网的比较: 1、从提高工作地点的空气质量及安全性出发,采用并联风网具有明显的优点。 ;三、串联风路与并联风网的比较; 2、在同样的分支风阻条件下,分支并联时的总风阻小于串联时的总风阻。;(一)几个概念 ;(二)角联分支风向判别 ;简单角联风网;2、当分支5中风向由2→3 ;3、分支5中的风向由3→2 同理可得:;1、角联分支的风向完全取决于与之相连的风路的风阻值比,而与角联风路本身的风阻无关。 2、在用风地点的角联风路不利于安全生产,为有害角联,尽量减少。 3、分别处于回风段、进风段中的角联风路,其风流反向不影响安全,称为无害角联,而且还有利于降低矿井总风阻。 ;矿大2012年计算题;第四节 通风网络动态特性分析 一、井巷风阻变化引起风流变化的规律 1. 变阻分

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