第六章 通风网络中风流调节的计算方法.ppt

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第六章 通风网络中风流调节的计算方法

二、调节方案的变换 第三节 调节方案的选择与变换 经过上述变换后,得到了一棵新的生成树,然后可进行计算。采用独立回路法,相应地建立独立回路矩阵 二、调节方案的变换 第三节 调节方案的选择与变换 阻力列向量按新的排列次序为 (589.472,56.154,5.003,140.4,20.25,223,131.22,64,7.827,2.801,72.557,14.94,569.25,767.88,267.894,116.424) 二、调节方案的变换 第三节 调节方案的选择与变换 忽略自然风压 二、调节方案的变换 第三节 调节方案的选择与变换 计算结果为: 可见:不可调节的分支e9,e11都不再调节,而改在分支e8和e10中用增阻调节,且对通风机的压力没有影响。 一、风量调节的原理 复习:风量调节的实施方法有哪些?   在既定网络结构,各分支风阻已知的前提下,欲改变某些分支的风量,则意味着这些分支的需风量与自然分配的风量不吻合,风压平衡定律无法满足,即 第一节 概 述 一、风量调节的原理   必须采取人为干预措施,即采取风量调节措施,才能使风压平衡定律得到满足。通常采用的方法,是在某些分支中考虑一阻力调节值 ,即 第一节 概 述 需增阻调节; 需减阻或增压调节; 则不需调节。 阻力调节值 如何确定阻力调节值,是风量调节计算的核心问题。 二、调节点的数量   多一个调节点,对通风管理就多一道麻烦。因此,应尽量减少调节点的数目。 第一节 概 述 由前面所讲知识可知,只要控制了网络中b条余树边的风量,则整个网络各分支的风量就可得到有效控制。这就是说调节点的数目最多为b个,且这b条调节分支必须能构成一棵余树。这是调节点数目的上限。 1、从通风管理角度 如果这些网络包含有k个独立回路,若在这k个回路中不需调节,可以少设置k个调节点。因此,实现网络中风流有效控制的调节点数目 三、调节点的位置   (1)所有调节点必须包含在网络的同一棵余树中,以免造成调节设施的重复设置。 第一节 概 述 (2)各调节点的调节方式要符合该巷道的客观条件。如,采区内部服务年限短的巷道中,不宜采用减阻调节,运输频繁的巷道中,不宜用增阻调节等。 (3)调节点的布置应尽量降低通风总功率。 四、调节计算的定解和非定解问题 第一节 概 述 分析式(6-2),可归纳出以下几点:   (1) 若不进行调节,则式中所有△hj等于0。式中有b个独立的方程,n个风量中只有b个余树边风量是独立的,故独立变量数应等于独立方程数,有定解。这就是自然分风问题。 四、调节计算的定解和非定解问题 第一节 概 述 分析式(6-2),可归纳出以下几点:   (2)若进行调节,且已有k条余树边的风量为已知,并确定把这k条余树边定为调节点,则只有k个Δhj待求,其它的Δhj为0,式变形为:   式中有b个独立方程,独立变量为b-k条余树边风量和k个Δhj,变量总数仍为b个,故也有定解。 四、调节计算的定解和非定解问题 第一节 概 述 分析式(6-2),可归纳出以下几点:   (3) 若不事先确定调节点位置,则网络中的n条分支都有可能进行调节。因此,式(6-2)中的未知量个数有(b-k)个未知风量和n个待求的△h,总数为b+n-k,显然,nk,故b+n-kb,即未知量个数多于独立方程的数目,这类问题就成为非定解问题。 一、独立回路法原理 第二节 独立回路法 对给定网络,选出一棵生成树,使得各调节点均位于对应的余树边中。按余树边在前,树枝在后的顺序,得独立回路矩阵:   根据通风阻力定律,求各分支通风阻力,得一通风阻力列向量,按同样排列次序有: ——余树边阻力列向量; ——树枝边阻力列向量 一、独立回路法原理 第二节 独立回路法 设网络中各回路的通风能量为Pci,则各回路的通风能量用一列向量Pc表示。对于自然分风网络,有 当网络为按需供风时,则有 这时,需在各余树边中安装调节设施,增加一阻力调节值△hyi,各余树边阻力调节值构成一阻力调节值列向量 一、独立回路法原理 第二节 独立回路法 调节后,各回路风压平衡,则有 从而得 求解上式,得各余树边阻力调节值 ,需用增

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