9矿井通风网络解算-(1)资料_第1页
9矿井通风网络解算-(1)资料_第2页
9矿井通风网络解算-(1)资料_第3页
9矿井通风网络解算-(1)资料_第4页
9矿井通风网络解算-(1)资料_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

9矿井通风网络解算-(1)资料第一页,共41页。一、通风网络及矿井通风网络图(一)通风网络的基本术语和概念1.分支:分支是指表示一段通风井巷的有向线段,线段的方向代表井巷风流的方向。2.节点:节点是指两条或两条以上分支的交点。每个节点有唯一的编号,称为节点号。如图5-1中的①~⑥均为节点。3.回路:由两条或两条以上分支首尾相连形成的闭合线路,称为回路。如图9-1中,1-2-5-7-8、2-5-6-3和4-5-6等都是回路。单一一个回路(其中没有分支),该回路又称网孔。如4-5-6是网孔。图9-1第二页,共41页。4.树由包含通风网路图的全部节点且任意两节点间至少有一条通路和不形成回路的部分分支构成的一类特殊图,称为树;由网路图余下的分支构成的图,称为余树。

如图9-2所示各图中的实线图和虚线图就分别表示图9-1的树和余树。图9-2树和余树

第三页,共41页。5.独立回路由通风网路图的一棵树及其余树中的一条余树枝形成的回路,称为独立回路。如图9-2(a)中的树与余树枝5、2、3可组成的三个独立回路分别是:5-6-4、2-4-6-7-8-1和3-6-7-8-1。由n-m+1条余树枝可形成n-m+1个独立回路。第四页,共41页。(二)通风网路图的绘制不按比例、不反映空间关系的矿井通风网路图,能清楚地反映风流的方向和分合关系,便于进行通风网路解算和通风系统分析,是矿井通风管理的重要图件之一。通风网路图的形状是可以变化的。为了更清晰地表达通风系统中各井巷间的联接关系及其通风特点,通风网路图的节点可以移位,分支可以曲直伸缩。通常,习惯上把通风网路图总的形状画成“椭圆”形。第五页,共41页。绘制矿井通风网路图,一般可按如下步骤进行:1.节点编号在矿井通风系统图上,沿风流方向将井巷风流的分合点加以编号。编号顺序通常是沿风流方向从小到大,亦可按系统、按翼分开编号。节点编号不能重复且要保持连续性。2.分支连线将有风流连通的节点用单线条(直线或弧线)连接。3.图形整理通风网路图的形状不是唯一的。在正确反映风流分合关系的前提下,把图形画得简明、清晰、美观。4.标注除标出各分支的风向、风量外,还应将进回风井、用风地点、主要漏风地点及主要通风设施等加以标注,并以图例说明。第六页,共41页。绘制通风网路图的一般原则如下:1.某些距离相近的节点,其间风阻很小时,可简化为一个节点。2.风压较小的局部网路,可并为一个节点。如井底车场等。3.同标高的各进风井口与回风井口可视为一个节点。4.用风地点并排布置在网路图的中部;进风系统和回风系统分别布置在图的下部和上部;进、回风井口节点分别位于图的最下端和最上端。5.分支方向(除地面大气分支)基本应由下而上。6.分支间的交叉尽可能少。7.节点间应有一定的间距。第七页,共41页。例9-1如图9-3所示为某矿通风系统示意图,试绘出该矿的通风网路图。

图9-3第八页,共41页。图9-4第九页,共41页。(三)简单通风网络及性质1、串联通风及其特性两条或两条以上风路彼此首尾相连在一起,中间没有风流分合点时的通风,称为串联通风,如图9-5所示。串联通风也称为“一条龙”通风,其特性如下:图9-5第十页,共41页。1)串联风路的总风量等于各段风路的分风量,即,

2)串联风路的总风压等于各段风路的分风压之和,即

3)串联风路的总风阻等于各段风路的分风阻之和。第十一页,共41页。4)串联风路的总等积孔平方的倒数等于各段风路等积孔平方的倒数之和。第十二页,共41页。图9-62、并联通风及其特性

两条或两条以上的分支在某一节点分开后,又在另一节点汇合,其间无交叉分支时的通风,称为并联通风,如图9-6所示。并联网路的特性如下:第十三页,共41页。1)并联网路的总风量等于并联各分支风量之和,即2)并联网路的总风压等于任一并联分支的风压,即3)并联网路的总风阻平方根的倒数等于并联各分支风阻平方根的倒数之和。第十四页,共41页。5)并联网路的风量自然分配(1)风量自然分配的概念

4)并联网路的总等积孔等于并联各分支等积孔之和。第十五页,共41页。(2)自然分配风量的计算第十六页,共41页。3、串联与并联的比较在矿井通风网路中,既有串联通风,又有并联通风。矿井的进、回风风路多为串联通风,而工作面与工作面之间多为并联通风。从安全、可靠和经济角度看,并联通风与串联通风相比,具有明显优点:1、总风阻小,总等积孔大,通风容易,通风动力费用少。2.并联各分支独立通风,风流新鲜,互不干扰,有利于安全生产;而串联时,后面风路的入风是前面风路排出的污风,风流不新鲜,空气质量差,不利于安全生产。3.并联各分支的风量,可根据生产需要进行调节;而串联各风路的风量则不能进行调节,不能有效地利用风量。4.并联的某一分支风路中发生事故,易于控制与隔离,不致影响其它分支巷道,事故波及范围小,安全性好;而串联的某一风路发生事故,容易波及整个风路,安全性差。第十七页,共41页。4、角联通风及其特性在并联的两条分支之间,还有一条或几条分支相通的连接形式称为角联网路(通风),如图9-7所示。连接于并联两条分支之间的分支称为角联分支,如图9-7中的分支5为角联分支。仅有一条角联分支的网路称为简单角联网路;含有两条或两条以上角联分支的网路称为复杂角联网路,如图9-8所示。

角联网路的特性是:角联分支的风流方向是不稳定的。图9-7第十八页,共41页。

图9-8复杂角联网路

第十九页,共41页。2、角联分支5中风向由②→③3、角联分支5中风向由③→②

1、角联分支5中无风流:图9-9第二十页,共41页。二风量分配及复杂通风网络解算(一)风量分配的基本定律风流在通风网路中流动时,都遵守风量平衡定律、风压平衡定律和阻力定律。它们反映了通风网路中三个最主要通风参数——风量、风压和风阻间的相互关系,是复杂通风网路解算的理论基础。1.通风阻力定律井巷中的正常风流一般均为紊流。因此,通风网路中各分支都遵守紊流通风阻力定律,即第二十一页,共41页。2.风量平衡定律风量平衡定律是指在通风网路中,流入与流出某节点或闭合回路的各分支的风量的代数和等于零,即若对流入的风量取正值,则流出的风量取负值。3.风压平衡定律风压平衡定律是指在通风网路的任一闭合回路中,各分支的风压(或阻力)的代数和等于零,即若回路中顺时针流向的分支风压取正值,则逆时针流向的分支风压取负值。第二十二页,共41页。当闭合回路中有通风机风压和自然风压作用时,各分支的风压代数和等于该回路中通风机风压与自然风压的代数和,即式中,H通H自和分别为通风机风压和自然风压,其正负号取法与分支风压的正负号取法相同。图9-10第二十三页,共41页。(二)解算复杂通风网路的方法复杂通风网路是由众多分支组成的包含串、并、角联在内结构复杂的网路。其各分支风量分配难以直接求解。通过运用风量分配的基本定律建立数学方程式,然后用不同的数学手段,可求解出网路内各分支自然分配的风量。这种以网路结构和分支风阻为条件,求解网路内风量自然分配的过程,称为通风网路解算,也称为自然分风计算。目前解算通风网路使用较广泛的是回路法,即首先根据风量平衡定律假定初始风量,由回路风压平衡定律推导出风量修正计算式,逐步对风量进行校正,直至风压逐渐平衡,风量接近真值。下面主要介绍回路法中使用最多的斯考德–恒斯雷法。第二十四页,共41页。1、解算通风网路的数学模型斯考德–恒斯雷法是由英国学者斯考德和恒斯雷对美国学者哈蒂∙克劳斯提出的用于水管网的迭代计算方法进行改进并用于通风网路解算的。对节点为m、分支为n的通风网路,可选定N=n-m+1个余树枝和独立回路。以余树枝风量为变量,树枝风量可用余树枝风量来表示。根据风压平衡定律,每一个独立回路对应一个方程,这样建立起一个由N个变量和N个方程组成的方程组,求解该方程组的根即可求出个余树枝的风量,然后求出树枝的风量。斯考德–恒斯雷法的基本思路是:利用拟定的各分支初始风量,将方程组按泰勒级数展开,舍去二阶以上的高阶量,简化后得出回路风量修正值的一般数学表达式为:第二十五页,共41页。式中——独立回路中各分支风压(或阻力)的代数和。分支风向与余树枝同向时其风压取正值,反之为负值。——独立回路中各分支风量与风阻乘积的绝对值之和。——独立回路中的通风机风压,其作用的风流方向与余树枝同向时取负值,反之为正值。——独立回路中的自然风压,其作用的风流方向与余树枝同向时取负值,反之为正值。(9-2)第二十六页,共41页。按公式(9-2)分别求出各回路的风量修正值,由此对各回路中的分支风量进行修正,求得风量的近似真实值,即式中:分别为修正前后分支风量。的正负按所修正分支的风向与余树枝同向时取正值,反之取负值。如此经过多次反复修正,各分支风量接近真值。当达到预定的精度时计算结束。此时所得到的近似风量,即可认为是要求的自然分配的风量。上述公式(9-2)和(9-3)即为斯考德–恒斯雷法的迭代计算公式,也称其为哈蒂·克劳斯法。(9-3)第二十七页,共41页。当独立回路中既无通风机又无自然风压作用时,公式(9--2)可简化为2.解算步骤使用斯考德–恒斯雷法,一般经过以下步骤:(1)绘制通风网路图,标定风流方向。(2)输入网路结构及数据。(3)确定独立回路数,选择并确定独立回路的分支构成。(4)拟定初始风量。通常,先给余树枝赋一组初值,再计算各树枝初始风量。(5)计算回路风量修正值,及时修正回路中各分支的风量。(6)检查精度是否满足要求第二十八页,共41页。每修正完一次网路中所有分支的风量,称为迭代一次。每次迭代后应判断是否满足给定的精度要求,当某次迭代中各独立回路风量修正值均小于预定精度ε,迭代计算结束,即<ε,1≤i≤N精度ε一般取0.01~0.001m3/s。(7)计算通风网路总阻力、总风阻。第二十九页,共41页。三、计算机解算通风网络软件与应用简介计算机解算复杂通风网路,速度快、精度高。随着计算机的发展与普及,计算机解算通风网路得到了迅速发展,并已有了一些较成熟的通风网路解算软件。下面介绍一个由安徽理工大学研制开发的通风网路解算软件MVENT。1.MVENT软件的使用方法在中文Windows环境下,启动MVENT软件,出现软件运行的主窗口如图9-11。图9-11第三十页,共41页。(1)通风网路原始数据的输入从“数据”菜单选择“表格式数据”命令后,出现数据输入窗口。选择“新建”命令,在对话框中选择“基本通风网络数据文件”,即出现图9-12表格,输入数据并存盘。图9-12第三十一页,共41页。(2)通风网络各分支位能差的输入如果需要考虑通风网路中的自然风压时,应准备本文件。通过给定各分支的位能差,软件将根据所选择的独立回路计算各回路的自然风压,并且在网路解算时起作用。(解算前应在“选项”菜单中选择“读入分支位能差”。)从数据输入窗口的“文件”菜单下选择“新建”命令,选择对话框中“分支位能差数据文件”,即出现图9-13表格,输入数据并存盘。第三十二页,共41页。(3)风机特性数据的输入从主窗口“数据”菜单中选择“风机数据”命令,即可调出风机特性数据输入对话框,如图9-14所示,输入数据并存盘。图9-14第三十三页,共41页。(4)选项设定在“网络解算”中选择“选项”,即可调出图9-15所示的选项设置对话框。可设置独立回路选择方法、网路解算算法、是否读入自然风压文件和独立回路文件。图9-15第三十四页,共41页。⑸网路解算在“网络解算”中选择“网络解算”命令或单击工具栏上的计算器图标。软件将自动提示输入所需的数据文件。图9-20所示为提示输入“通风网络基础数据文件”的对话框。同样按提示可输入“风机数据文件”和“分支位能文件”。图9-20第三十五页,共41页。⑹结果分析解算结果以表格形式显示,如图9-21所示。图9-21第三十六页,共41页。2.网路解算应用通风网路解算软件可用于解决矿井通风设计和矿井通风管理的实际问题:(1)矿井设计时的风量分配、通风总阻力、风机工况点等的计算及风机选型和通风系统优化。(2)生产矿井的风量调节计算、通风状态预测及矿井系统改造等。第三十七页,共41页。复习思考题1、什么叫通风网路?简述分支、节点、回路、树、余树及独立回路等术语的含义。2、什么叫通风网路图?绘制通风网路图的一般步骤与一般原则分别是什么?3、什么叫串联通风、并联通风和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论