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蕿矿井通风课程设计蚆姓名:芃专业:通风与安全肁日期:莈目录螆前言蚄(一)矿井概况螃(二)拟定矿井通风系统莁(三)矿井总风量计算与分配袆1、矿井需风量计算原则肅2、矿井需风量计算方法芁3、矿井总风量的分配膀(四)矿井通风总阻力计算羆1、矿井通风总阻力计算的原则蒆2、矿井通风总阻力的计算方法羃3、绘制矿井通风网络图衿(五)选择矿井通风设备肆1、选择矿井通风设备的要求蚃2、主要通风机的选择莀(六)通风耗电费用概算蚇1、主要通风机的耗电量肆2、局部通风机的耗电量肃3、通风总耗电量膂4、吨煤通风耗电量螀5、吨煤通风耗电成本膆(七)矿井通风系统评述蒄1、系统的合理性薀2、阻力分布的合理性葿3、主要通风机工作的安全性、经济性芆前言袅《矿井通风》设计是学完《矿井通风》课程后学生理论联系实际的重要实践教学环节,是对学生进行的一次综合性专业设计训练。通过课程设计使学生获得以下几个方面能力,为毕业设计打下基础。节1、进一步巩固和加深我们所学矿井通风理论知识,培养我们设计计算、工程绘图、计算机应用、文献查阅、运用标准与规范、报告撰写等基本技能。芈2、培养学生实践动手能力及独立分析和解决工程实际的能力。莅3、培养学生创新意识、严肃认真的治学态度和理论联系实际的工作作风。芆依照老师精心设计的题目,按照大纲的要求进行,要求我们在规定的时间内独立完成计算,绘图及编写说明书等全部工作。螀设计中要求严格遵守和认真贯彻《煤炭工业设计政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿工业矿井设计规范》以及国家制定的其它有关煤炭工业的方针政策,设计力争做到分析论证清楚,论据确凿,并积极采用切实可行的先进技术,力争使自己的设计达到较高水平,但由于本人水平有限,难免有疏漏和错误之处,敬请老师指正。芁(一)矿井基本概况蒅1、煤层地质概况单一煤层,倾角25°,煤层厚4m,相对瓦斯涌出量为13m3/t,煤尘有爆炸危险。莃2、井田范围设计第一水平深度140m,走向长度7200m,双翼开采,每翼长3600m。蒂3、矿井生产任务设计年产量为0.6Mt,矿井第一水平服务年限为23a。肀4、矿井开拓与开采用竖井主要石门开拓,在底板开围岩平巷,其开拓系统如图1-1所示。拟采用两翼对角式通风,在7、8两采区中央上部边界开回风井,其采区划分见图1-2。采区巷道布置见图1-3。全矿井有2个采区同时生产,分上、下分层开采,共有4个采煤工作面,1个备用工作面。为准备采煤有4条煤巷掘进,采用4台局部通风机通风,不与采煤工作面串联。井下同时工作的最多人数为380人。回采工作面最多人数为38人,温度t=20℃,瓦斯绝对涌出量为3.2m3/min,放炮破煤,一次爆破最大炸药量为2.4kg。有1个大型火药库,独立回风。薅5、开拓系统图、采区布置图、巷道布置图、以及井巷尺寸及其。螄膅附表1-1井巷尺寸及其支护情况膄图1-1开拓系统图蚅图1-2采区布置图衿图1-3巷道布置图蚂区段薈井巷名称蚅井巷特征及支护情况薆巷长莃m蚁断面积螅m2螂1~2螁副井荿两个罐笼,有梯子间,风井直径D=5m袅240膃2~3薃主要运输石门膈三心拱,混凝土碹,壁面抹浆艿120薄9.5羁3~4膁主要运输石门艿三心拱,混凝土碹,壁面抹浆羅80蚃9.5羀4~5莈主要运输巷莆三心拱,混凝土碹,壁面抹浆膁450蝿7.0蒈5~6蒃运输机上山袃梯形水泥棚蒈135薈7.0袄6~7莁运输机上山薁梯形水泥棚蚈135芅7.0肂7~8芀运输机顺槽螈梯形木支架d=22cm,Δ=2蚅420蒀4.8肈8~9袈联络眼螂梯形木支架d=18cm,Δ=4膂30袇4.0袈9~10膃上分层顺槽蚀梯形木支架d=22cm,Δ=2袀80羇4.8薄10~11莂采煤工作面虿采高2m控顶距2~4m,单体液压,机采肇110肅6.0袀11~12蒈上分层顺槽膇梯形木支架d=22cm,Δ=2蒆80薂4.8蒁12~13芇联络眼薃梯形木支架d=18cm,Δ=4芄30芀4.0莇13~14羄回风顺槽螁梯形木支架d=22cm,Δ=2羈420蒇4.8莄14~15蒃回风石门螇梯形水泥棚蒇30螅7.5袁15~16螀主要回风道薇三心拱,混凝土碹,壁面抹浆袂2700薃7.5蕿16~17蚆回风井芃混凝土碹(不平滑),风井直径D=4m肁70莈(二)拟定矿井通风系统螆矿井开拓采用立井开拓方式,矿井通风采用两翼对角式通风方式。矿井主要进风井为位于井田中央的副井,矿井主要回风井位于第七采区和第八采区的上部边界。矿井主要通风机采用抽出式通风方式。大巷位置位于负240米处石门揭煤地带的岩石巷道中。蚄在第一采区有一个备用工作面,一个采煤工作面,两个掘进工作面,在第二采区有两个采煤工作面,两个掘进工作面所以矿井总共有4个采煤工作面,4个掘进工作面。回采工作的采煤方法采用单一走向长壁采煤法,采煤工作面推进方向采用后退式,附矿井通风系统图如下:螃(三)矿井总风量计算与分配莁一、矿井需风量计算原则袆(1)矿井需风量应按照“由里往外”的计算原则,由采、掘工作面、硐室和其他用风地点的实际最大需风量总和,再考虑一定的备用风量系数后,计算出矿井总风量。肅(2)按该用风地点同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3。芁(3)按该用风地点风流中的瓦斯、二氧化碳和其他有害气体浓度、风速以及温度等都符合《规程》的有关规定分别计算,取其最大值。膀二、矿井需风量的计算方法羆矿井需风量按以下方法计算,并取其中最大值。蒆(1)按进下同时工作的最多人数计算羃Q矿=4NK衿=4×380×1.15肆=1748m3/min蚃式中Q矿——矿井总需风量,m3/min莀N——井下同时工作的最多人数,人;蚇4——矿井通风系数,包括矿井内部漏风和分配不均等因素。采用压入式和中央并列式通风时,可取1.20~1.25;采用对角式或区域式通风时,可取1.10~1.15。上述备用系数在矿井产量T≧0.90Mt/a时取大值。肆(2)按采煤、掘进、硐室等处实际需风量计算肃采煤工作面需风量计算膂采煤工作面的需风量应按下列因素分别计算,并取其中最大值。螀1、按瓦斯(二氧化碳)涌出量计算:膆Q采=100Q瓦K瓦蒄=100×3.2×1.6薀=512m3/min葿式中Q采——采煤工作需要风量,m3/min;芆Q瓦——采煤工作面瓦斯(二氧化碳)绝对涌出量,m3/min;袅K瓦——采煤工作面因瓦斯(二氧化碳)涌出量不均匀的备用风量系数,即该工作面炮采工作面可取1.4~2.0;水采工作面可取2.0~3.0。生产矿井可根据各个工作面正常生产条件时,至少进行五昼夜的观测,得出五个比值,取其最大值。节2、按工作面进风流温度计算;采煤工作面应有良好的气候条件,其进风流温度可根据风流温度预测方法进行计算。其气温与风速应符合表1的要求芈表3-1采煤工作面空气温度与风速对应表莅采煤工作面进风流气温/℃芆采煤工作面风速/(m/s)螀<15芁15~18蒅18~20肀0.3~0.5薅0.5~0.8螄0.8~1.0莃20~23蒂23~26膄1.0~1.5衿1.5~1.8蚅采煤工作面的需风量按下式计算:膅Q采=60v采S采K采,m3/min蚂=60×1.0×6×1薈=360m3/min蚅式中v采——采煤工作面适宜风速,m/s薆S采——采煤工作面平均有效断面积,㎡,按最大和最小控顶有效断面积的平均值计算;莃K采——采煤工作面长度风最系数,按表2先取蚁表3-2采煤工作面长度风量系数表螅采煤工作面长度/m螂工作面长度风量系数螁﹤50荿50~80袅80~120膃120~150艿0.8薄0.9羁1.0膁1.1薃150~180膈﹥180艿1.2羅1.30~1.40蚃3、按炸药使用量计算:羀Q采=25A采,m3/min莈=25×2.4莆=60m3/min膁式中25——每使用1kg炸药的供风量,m3/min蝿A采——采煤工作面一次爆破使用的最大炸药量,kg蒈4、按工作人员数量计算:蒃Q采=4n采,m3/min袃=4×38=152m3/min蒈式中4——每人每分钟供给的最低风量,m3/min薈n采——采煤工作面同时工作的最多人数,人。袄5、按风速验算:莁按最低风速验算各个采煤工作面的最小风量:薁Q采≧60×0.25S采,m3/min蚈=60×0.25×6芅=90m3/min肂按最高风速验算各个采煤工作面的最大风量:芀Q采≦60×4S采,m3/min螈=60×4×6蚅=1440m3/min蒀掘进工作面需风量计算肈煤巷、半煤岩巷和岩巷掘进工作面的需风量,应按下列因素分别计算,取其最大值。袈1、按瓦斯(二氧化碳)涌出量计算:螂Q掘=100Q瓦K瓦膂=100×1.2×2袇=240m3/min袈2、按炸药量使用最计算:膃Q掘=25A掘,m3/min蚀=25×2.4袀=60m3/min羇3、按局部通风机吸风量计算:薄Q掘=Q通IK通,m3/min莂=200×1×1.3虿=260m3/min肇式中Q通——掘进工作面局部通风机额定风量(表3),肅I——掘进工作面同时运转的局部通风机台数,台:袀K通——防止局部通风机吸循球风的风量备用系数,一般取1.2~1.3,进风巷中无瓦斯涌出时取1.2,有瓦斯涌出时取1.3。蒈表3-3局部通风机额定风量Q通膇风机型号蒆额定风量/(m3/min)薂JBT-51(5.5KW)蒁JBT-52(11KW)JBT-61(14KW)JBT-62(28KW)1502002503004、按工作人员数量计算:Q掘=4n掘,m3/min=4×15=60m3/min5、按风速进行验算;岩巷掘进工作面的风量应满足:60×0.15×S掘≦Q掘≦60×4×S掘由上式得43.2m3/min≦Q掘≦1152m3/min煤巷、半煤岩巷掘进工作面的风量应满足:60×0.25×S掘≦Q掘≦60×4×S掘=72m3/min≦Q掘≦1152m3/min根据上面的计算掘进工作面的风量应取其最大值。Q掘=260m3/min72m3/min≦Q掘≦1152m3/min所以,Q掘=260m3/min符合上述要求。硐室需风量各个独立通风的硐室供风量,应根据不同的硐室分别计算。1、井下爆破材料库按经验值计算,小型矿井一般80~100m3/min,大型矿井一般100~150m3/min。2、充电硐室通常充电硐室的供风量不得小于100m3/min。3、机电硐室采区小型机电硐室,可按经验值确定风量,一般为60~80m3/min。表3-4机电硐室发热系数表机电硐室名称发热系数()空气压缩机房水泵房变电所、绞车房0.15~0.230.01~0.040.02~0.044、其它巷道需风量计算新建矿井,其他用风巷道的总风量难以计算时,也可按采煤,掘进,硐室的需风量总和的3%~5%估算。5、矿井总风量计算;=4066m3/min。通过计算所得;矿井总风量为4066m3/min矿进总风量的分配(1)分配原则矿井总风量确定后,分配到各用风地点的风量,应不得低于其计算的需风量;所有巷道都应分配一定的风量;分配后的风量,应保证井下各处瓦斯及有害气体浓度、风速等满足《规程》的各项要求。(2)分配的方法首先按照采区布置图,对各采煤、掘进工作面、独立回风硐室按其需风量配给风量,余下的风量按采区产量、采掘工作面数目、硐室数目等分配到各采区,再按一定比例分配到其它用风地点,用以维护巷道和保证行人安全。风量分配后,应对井下各通风巷道的风速进行验算,使其符合《规程》对风速的要求。(四)矿井通风总阻力计算一、矿井通风总阻力的计算原则(1)如果矿井服务年限不长(10~20年),选择达到设计产量后通风容易和困难两个时期分别计算其通风阻力;若矿井服务年限较长(30~50年),只计算前15~25年通风容易和困难两个时期的通风阻力。为此,必须先给出这两个时期的通风网络图。(2)通风容易和通风困难两个时期总阻力的计算,应沿着这两个时期的最大通风阻力风路,分别计算各段井巷的通风阻力,然后累加起来,作为这两个时期的矿井通风总阻力。最大通风阻力风路可根据风量和巷道参数(断面积、长度等)直接判断确定,不能直接确定时,应选几条可能最大的路线进行计算比较。(3)矿井通风总阻力不应超过2940Pa(4)矿井井巷的局部阻力,新建矿井(包括扩
本文标题:矿井通风设计毕业论文
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