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第七章、矿井通风系统设计.doc
第八章 矿井空气调节概论
矿井空气调节是改善矿内气候条件的主要技术措施之一。其主要内容包括两方面:一是对冬季寒冷地区,当井筒入风温度低于2℃时,对井口空气进行预热;二是对高温矿井用风地点进行风温调节,以达到《规程》规定的标准。
本章将重点讨论高温矿井的空气调节技术,同时对冬季寒冷矿区的井口空气加热问题也做一简单介绍。
第一节 井口空气加热
本节主要介绍井口空气加热设计的一般方法及步骤。
一、井口空气加热方式
井口一般采用空气加热器对冷空气进行加热,其加热方式有两种。
1.井口房不密闭的加热方式
当井口房不宜密闭时,被加热的空气需设置专用的通风机送入井筒或井口房。这种方式按冷、热风混合的地点不同,又分以下三种情况:
(1)冷、热风在井筒内混合
这种布置方式是将被加热的空气通过专用通风机和热风道送入井口以下2m处,在井筒内进行热风和冷风的混合,如图8-1-1所示。
(2)冷、热风在井口房内混合
这种布置方式是将热风直接送入井口房内进行混合,使混合后的空气温度达到2℃以上后再进入井筒,如图8-1-2所示。
(3)冷、热风在井口房和井筒内同时混合
这种布置方式是前两种方式的结合,它将大部分热风送入井筒内混合,而将小部分热风送入井口房内混合,其布置方式如图8-1-3所示。
以上三种方式相比较,第一种方式冷、热风混合效果较好,通风机噪声对井口房的影响相对较小,但井口房风速大、风温低,井口作业人员的工作条件差,而且井筒热风口对面井壁、上部罐座和罐顶保险装置有冻冰危险;第二种方式井口房工作条件有所改善,上部罐座和罐顶保险装置冻冰危险减少,但冷、热风的混合效果不如前者,而且井口房内风速较大,尤其是通风机的噪声对井口的通讯信号影响较大;第三种方式综合了前两种的优点,而避免了其缺点,但管理较为复杂。
图 8-1-1 图 8-1-2
1─通风机房;2─空气加热室;3─空气加热器; 1─通风机房;2─空气加热室;
4─通风机;5─热风道;6─井筒 3─空气加热器;4─通风机;5─井筒
图8-1-3
1─通风机房;2─空气加热室;3─空气加热器;4─通风机;5─热风道;6─井筒。
2.井口房密闭的加热方式
当井口房有条件密闭时,热风可依靠矿井主要通风机的负压作用而进入井口房和井筒,而不需设置专用的通风机送风。采用这种方式,大多是在井口房内直接设置空气加热器,让冷、热风在井口房内进行混合。
对于大型矿井,当井筒进风量较大时,为了使井口房风速不超限,可在井口房外建立冷风塔和冷风道,让一部分冷风先经过冷风道直接进入井筒,使冷、热风即在井口房混合又在井筒内混合。采用这种方式时,应注意防止冷风道与井筒联接处结冰。
井口房不密闭与井口房密闭这两种井口空气加热方式相比,其优缺点见表8-1-1。
表8-1-1 井口空气加热方式的优缺点比较表
井口空气加热方式 优 点 缺 点 井口房不密闭时 1.井口房不要求密闭;
2.可建立独立的空气加热室,布置较为灵活;
3.在相同风量下,所需空气加热器的片数少。 1.井口房风速大、风温低,井口作业人员工作条件差;
2.通风机运行噪声对井口房通讯有影响;
3.设备投资大,管理复杂。 井口房密闭时 1.井口房工作条件好;
2.不需设置专用通风机,设备投资少。 1.井口房密闭增加矿井通风阻力;
2.井口房漏风管理较为麻烦。 二、空气加热量的计算
1.计算参数的确定
(1)室外冷风计算温度的确定。井口空气防冻加热的室外冷风计算温度,通常按下述原则确定:立井和斜井采用历年极端最低温度的平均值;平硐采用历年极端最低温度平均值与采暖室外计算温度二者的平均值。
(2)空气加热器出口热风温度的确定。通过空气加热器后的热风温度,根据井口空气加热方式按表8-1-2确定。
表8-1-2 空气加热器后热风温度的确定
送风地点 热风温度(℃) 送风地点 热风温度(℃) 立井井筒 60~70 正压进入井口房 20~30 斜井或平硐 40~50 负压进入井口房 10~20 2.空气加热量的计算
井口空气加热量包括基本加热量和附加热损失两部分,其中附加热损失包括热风道、通风机壳及井口房外围护结构的热损失等。基本加热量即为加热冷风所需的热量,在设计中,一般附加热损失可不单独计算,总加热量可按基本加热量乘以一个系数求得。即总加热量Q,可按公式(8-1-1)计算:
, KW (8-1-1)
式中 M─井筒进风量,Kg/s;
α─热量损失系数,井口房不密闭
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