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K40-4No14矿用风机主要用来进行矿井通风调节的设备,将其安装在矿山井下,可供隔断或调节矿井内的风流。在运输和行人频繁的井底场、主要运输巷道和斜坡道联络巷等处安设本空气幕,只要型号选择得当,就能既隔断巷道中的风流,又不影响通车及行人。因而它在一定程度上可代替自动风门,并且其安全可靠性比自动风门要高得多。当调节井下风流时,在需要在增加风量的巷道中,空气幕顺着风流方向工作,即可增压引风,在需要减小风量的巷道中,空气幕逆着风流方向工作,便会因增阻作用减小风量。WMⅠ、WMⅡ系列矿用空气幕,分别配套我公司生产的K45、K40、GT30和GT40系列节能风机,主要用于全国冶金、有色、黄金、化工、建材及核工业等系统的地下矿山,无性气体的矿井内使用。
如果二者的值相近,则可确定所选定的机号和叶片安装角;如果二者的值相关较大,则应上调或下调一个风机叶片安装角或一个机号,并重新计算△H2的值,然后再与△H1进行比较,直到二者的值相近,便可后确定空气幕的机号和配套风机的叶片安装角。(5)、采用n台相同的空气幕并联或串联安装时
在当今国民经济迅速发展,大力开发矿产资源的背景下,矿山企业在积极生产的同时,安全问题显得非常,尤其是地下开采矿山,矿井通风网络中时常出现风量不足、风流反向、风流停滞、风流循环等问题,直接威胁到矿山井下的安全生产。目前,矿井风流调节与控制的方法及技术措施很多,但有时受到一定条件的制约,难以实现风流调控。
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在矿山井下巷道中需要安设WMⅠ和BMⅠ系列空气幕的地点,对一侧(并联安装时是两侧)进行片邦,片邦量根据安设空气幕后不影响运输和行人的要求来确定;安装WMⅡ和BMⅡ系列空气幕时,一般不需要片邦。为了提高空气幕的隔风效果,应在车辆和人员安全通行的前提下,对空气幕出口处的巷道断面作如图1所示的缩小处理,缩小后的断面ABCD称之为小隔断断面,其面积为S1。空气幕的取风方法,如图2所示,分有循环型和非循环型两种方法。当单台空气幕能力不够时,可采用两台或多台并联或串联的方法,当巷道断面较大时采用并联方法,当巷道断面较小时则采用串联方法,
研究的结果表明:矿井通风三维仿真系统能够快速、准确地完成风机机站设置和风机选型的设计,为多级机站通风系统设计提供了一条新的途径;硐室型风机机站能替代巷道型风机机站,有效地解决了运输巷道内设置风机机站的技术难题;多机并联空气幕对风流增阻效果显著,能减少主井进风量,防止了冬季主井结冰。仅完善了多级机站通风系统,有效改善井下作业环境,而且确保了矿井安全稳定持续生产。
研究的结果表明,在大断面大风压运输巷道的同一断面内,采用多机并联空气幕不仅能有效阻隔风流,而且能引射风流增加巷道风量和控制巷道内的风流方向,对风流增阻减少巷道风量和防止有淋水进风道在冬季的结冻,有效控制了井下风流的流动,为解决矿山井下需要安装通风构筑物调节风流但又因运输等而不能设置的主要运输巷道的风流调控问题找到了一条新的有效途径,并为矿山创造了显著的经济效益和社会效益,因此,其具有广阔的推广应用前景。
在井下巷道中需要隔断风流的地点,用临时密闭墙进行隔断,测出墙两边的静压差即是△H1,同时测量并计算出小隔断断面ABCD的面积S1(m2)。(2)、估算视在动量K1K1=△H1×S1(N)———————————————(1)根据K1的值,从表2或表3中查出比K1稍大的数K2,并确定相应的机号和风机的叶片安装角。(3)、计算隔断压差△H2
用(2)式计算某型号的空气幕所能达到的隔断压差△H2。△H2=K2 / (S1+0.433S2) (Pa)——————————(2)式中K2为空气幕的视在动量(可查表2或表3)。(4)、将△H2与△H1进行比
k40主扇风机k40风机采用我公司生产的WMⅠ—№8型空气幕隔断了漏风风流,提高了矿井有效风量率。河北省金厂峪金矿,原来每到冬季223m平硐内就会结冰,影响安全生产,后安设了WMⅠ—№9型空气幕增阻,减小了冷空气的进入量,使平硐内气温升高了7~8℃,取得了很好的防寒效果。江苏省无锡市川埠煤矿,采用BMⅠ—№8型矿用防爆空气幕调节井下风流,收到了预期的效果。
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