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相似文献
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1.
李涛  黄西亮  亓立金 《煤矿安全》2012,43(9):175-177
山东能源枣矿集团新安煤业公司33采区随着向西部开拓延伸和矿井的生产需要,采区内需风巷道增多,通风网络变的复杂,巷道受自然风压、井巷阻力等变化的影响,容易导致风流不稳定,易出现微风、无风巷道,甚至发生风流反向的现象。根据32、33采区生产布局和采掘接续,充分考虑采区通风的需要,通过分析、论证、合理优化调整矿井通风系统,实现安全高效、合理生产,以期达到矿井通防系统的本质安全的目的。  相似文献   

2.
程磊  郑晓朋 《煤炭工程》2014,46(8):58-60
基于梁北煤矿阻力测定得到各条巷道的风量及风阻值,通过网络解算分析与解算,研究了梁北煤矿东风井风机能力变化对中央风井风机担负区域及采区间的角联巷道11101底抽巷风流稳定性的影响。从分析解算结果可以看出:随着东风井风机能力增大,中央风井风机风压增大,排风量减少;11101底抽巷的风量、风向都会出现较大的变化,风量减少直至出现风流反向。因此,实际生产东风井主要通风机能力必须与矿井系统相匹配,不得随意增大。  相似文献   

3.
任何事物都不是孤立的.采用多台大小分区风机并联运转的矿井,各台风机之间必然是紧密联系、互本影响的.如果不注意克服这种影响,矿井通风的正常状况就难于保证,轻则引起风量变化,使井下各个用风地点不能得到符合要求的、一定数量的风量;重则引起某些巷道或采区的风流停滞,甚至出现风流反向,严重影响安全生产.这些不良现象是必须预防的,通过人们的主观努力,这些现象也是可以预防的.如何分析和预防这些现象,就是本文所要讨论的内容.如有不当之处,请同志们批评指正.  相似文献   

4.
井下无风墙辅扇动压通风的分析及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用无风墙辅扇调节矿井通风网络和作业面的风流是一种非常有效和灵活的方法。应用矿井空气动力学理论分析了井下无风墙辅扇全压对巷道做功,克服井巷通风阻力,造成风流流动的过程;指出了需要充分利用风流动压的方向性,将扇风机的全部输出能量转化为动压形式进行通风;并着重分析了无风墙辅扇通风应注意的一些技术问题。  相似文献   

5.
针对罗山金矿存在的矿井总风量欠缺、系统回风能力不足、主回风机站风机运行性能偏低、污风串联等通风问题,运用通风网络优化技术、机站优化技术以及通风仿真模拟技术拟定了2种技改方案,通过技术经济分析和比较,利用现有进风井巷工程作为系统进风通道,新掘东风井、西风井工程作为系统回风通道,能有效提高矿井的有效风量率,且具有通风方式简单、风流稳定性好、通风运行能耗低等优点。方案实施后,矿井总风量达到189.01 m3/s,系统主扇风机运行效率达到80.5%,井下通风条件明显改善。  相似文献   

6.
《煤》2017,(1):58-59
主要通风机是矿井主要的通风动力,特别是多风井、多风机联合运转是否合理,对于通风系统稳定性具有重要的实际意义。结合山西潞安环能公司王庄煤矿通风系统,利用矿井通风管理信息系统对南风井主要通风机停运进行论证分析,确保停运前后矿井通风系统的稳定性,实现通风系统优化改造的目的。  相似文献   

7.
为分析无风墙机站通风效应,建立了无风墙机站数值分析模型,并分析了风机在不同速度下的风压效应,得出无风墙机站风机风量在小于、等于和大于巷道内风量3种情况下均能有效增加巷道内风压、提高风流动能,并验证了风压经验算法.  相似文献   

8.
《煤》2018,(12)
潞安集团所属的多风井通风系统的矿井,风井的分区多为回风系统完全分隔、进风系统不完全分隔,如果对采区及以上通风系统进行调整考虑不周全,就有可能在调整过程中造成风量分配不合理、主扇运行不在合理工况区、部分巷道无风微风等隐患。文章通过对高河煤矿鲍村新风井投运方案的优选,保证了新风井的顺利投运,保障了矿井通风系统运行的稳定、可靠。  相似文献   

9.
在深入分析无风墙机站通风实践的基础上,为解决有效风压计算中出现的误差和反风的问题,采用相似模拟实验和数值模拟的方法,对无风墙机站有效风压的计算公式做进一步的修正,并确定了反风的临界条件。研究结果表明:相似模拟实验和数值模拟可以准确描述无风墙机站通风系统中巷道风流的流动状态和风压分布,为提高无风墙机站的有效风压提供了数据和理论支撑,对于矿井的无风墙通风系统的选择和结构设计具有重要的理论指导作用。  相似文献   

10.
本文根据梁北煤矿的实际情况,进行通风阻力测定,得出系统的风量及风阻值;利用矿井通风网络分析软件VNT对梁北煤矿的通风系统进行分析解算。通过改变中央风井风机、东风井风机的叶片安装角度,分析相互之间的影响,然后采取保障通风系统稳定性的相应措施。通过矿井通风系统稳定性分析能够有效保证矿井的安全生产。  相似文献   

11.
桑聪 《煤矿安全》2020,(3):178-183
为解决郭家河煤矿冬季主斜井风流反向问题,对自然风压逆转井巷风流的原因及过程进行分析,结合理论分析提出了郭家河煤矿主斜井风流反向的3项治理方案,对郭家河煤矿通风系统进行合理简化,建立了矿井正常通风时期和反风初期的三维通风仿真模型,通过矿井反风初期三维通风模型对主斜井反风的3项治理方案进行网络分风模拟,优选出了提高副斜井风流温度这一治理方案。模拟结果表明:提高副斜井风流温度能够解决冬季主斜井风流反向问题,并能够降低主副斜井间的自然风压和矿井通风阻力,冬季地面气温继续降低时能够通过调整地面热风器功率提高副斜井风流温度,能够进一步防止主斜井风流反向的发生,保证了矿井通风系统的稳定。  相似文献   

12.
<正> 在多风井通风的矿井中,由于两井筒之间存在着标高差或空气重率差,在炎热的夏天,矿内空气重率大于外界空气重率,产生的自然风压与主扇相反;在寒冷的冬天,矿内的空气重率小于外界空气重率,自然风压帮助主扇通风,两者都可能使矿井通风系统风流状态发生改变,有时甚至使工作面无风流,严重影响安全生产。塘冲井在1989年9月在二采区大巷内出现多次风流反向,本文对此加以分析。  相似文献   

13.
为解决运输、行人较为频繁等原因导致风机机站难以设置的问题,依据矿用空气幕引射风流原理,通过理论推导与分析,提出应用矿用空气幕替代风机机站的新方法。以某大型机械化地下金属矿山为例,应用矿井三维通风系统软件快速、有效、可靠地建立矿井通风网络仿真模型,并对通风网络进行解算,确定最优空气幕型号与最佳安装位置。技术方案实施后,100m中段回风井联络道风量由最初进28.12m3/s转变为出8.42 m3/s,有效解决了污风反向问题,克服了大断面、大压差运输巷道内不掘绕道、不安装风门设置风机机站的技术难点,通风效果和作业环境得到明显改善。  相似文献   

14.
桃山煤矿通风系统降阻分析与实践   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了提高矿井通风系统的稳定性,通过分析桃山煤矿矿井通风阻力,得出了负压增大的主要原因:主要进、回风巷服务年限长,巷道断面缩小、变形,失修率较高;生产水平的延伸使风流沿程增加;调节风流主要靠增加风窗等通风设施;进、回风水平公共用风段阻力较大.通过对主要回风巷道扩大断面的工程实践,降低了负压、提高了通风系统稳定性.  相似文献   

15.
浅议自然风压对多风井多水平通风矿井反风的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
毕作枝 《煤矿安全》2006,37(3):57-59
通过某矿的反风演习,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,给出了计算主要井巷风流能否反向条件的数学模型,并提出了每年的反风演习应安排在不同月份进行和采用模拟计算法预测矿井反风效果的建议。  相似文献   

16.
用矿井通风仿真系统分析机站对旁侧风路的影响   总被引:3,自引:2,他引:3  
重点介绍了矿井机站对旁侧风路的风流方向影响,就如何防止旁侧风路风流反向进行了探讨,并用MVSS矿井通风仿真系统模拟运算验证了这一论点;最后用这一原理对金川矿井旁侧风路的影响进行了分析。  相似文献   

17.
 赵庄2号井立井上仓皮带装煤车场通风系统在气象条件变化或调节主、副井进风流时,井底与上仓之间风流经常反向不稳定,材料平巷风速超限。根据矿井通风网络理论分析,产生这种现象的原因是主立井位于复杂角联通风网络中的角联分支上,且车场绕道风阻较大,而检修巷风阻较小。据此提出了相应的治理措施:增大检修巷的风阻,新掘一条进风平巷。通过治理,解决了主立井下部风流反向和材料平巷风速超限问题,降低了矿井通风阻力。  相似文献   

18.
矿井通风的目的是使井下各采掘工作面、巷道以及一切井下需要用风的工作场所,能够获得稳定的新鲜风流,排除有毒有害气体,为此必须达到安全、可靠和经济。根据矿井的开拓系统、巷道支护形式、风机性能等条件,矿井通风按其客观的规律,进行自然分配。为了在矿井通风工作中掌握这种流动规律,满足各工作地  相似文献   

19.
我国有很大一部分矿井都是多风机联合通风。联合通风由于存在着风机之间彼此联系、相互干扰的问题,使它的管理工作较之单机通风来说要复杂得多。如果对其管理不当,矿井的正常通风就难以保证,轻则引起风量变化,重则会使风流停滞或反向,严重地影响着安全生产。 多台扇风机联合运转时,风机的工作方式一般有两种,即:抽出式和压入式。抽出式通风的矿井,多台风机联合工作的公共段井巷是很短的,往往只是井筒部分,因而这类矿井风机联合运转的稳定性问题比较简  相似文献   

20.
采用多台通风机分区并联通风,可以合理增加矿井的需风量。矿井等积孔是评价矿井通风易难程度的一项重要指标,但并不能准确、全面地反映其真实易难、好坏程度,尤其是在多风井多风机并联通风当中,全面进行矿井通风可靠性评价,要考虑主要通风机的运行工况、供风量、矿井瓦斯涌出量、采煤方法和开采强度等因素,以保证通风系统的合理、稳定、可靠。文章分析了多风机分区通风并联运转的相互影响以及多风井多风机通风方式通风难易程度的评估。  相似文献   

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