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井下通风系统断面的分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-07-12 12:23:35 来源: 作者:用户53380    浏览次数:0    
摘要

由于井下通风系统比较复杂,井巷众多,范围宽广,实际测定系统进风段、需风段和回风段的风压分布有困难。而将通过测定取得的现场数据输入计算机进行网络解算,再对系统的机站及进、回风风路的风压分布进行分析则是可行的。 井下通风系统各进风井断面比回风井断面小,而各机站装备的统一型号风机的叶片角度大多相同(26°),进风机站风机要克服进风段通风阻力及机站本身局阻,风压欠缺6%.因而,回风机站风机除了克服回风段通...

由于井下通风系统比较复杂,井巷众多,范围宽广,实际测定系统进风段、需风段和回风段的风压分布有困难。而将通过测定取得的现场数据输入计算机进行网络解算,再对系统的机站及进、回风风路的风压分布进行分析则是可行的。

井下通风系统各进风井断面比回风井断面小,而各机站装备的统一型号风机的叶片角度大多相同(26°),进风机站风机要克服进风段通风阻力及机站本身局阻,风压欠缺6%.因而,回风机站风机除了克服回风段通风阻力及机站本身局阻、采区通风阻力(占风机全压的10%)外,还要克服进风段6%的通风阻力。

为解决上述问题,建议提高进风机站风机的能力,在风机型号不变、风量不减小的前提下,将进风机站风机的叶片角度加大,从现有的26°提高到29°或者32°,使进风机站风机的全压足以克服进风段通风阻力及机站本身的局阻。

通风网络解算得出的机站局阻24%与实际测定结果34%不一致,是因为解算只考虑了风机进、出口的损失,而实际测定结果还包括了机站前后约10m范围内的通风阻力。

 
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