矿井通风阻力及风机静压、负压、全压

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矿井通风阻力及风机静压负压全压等技术术语的基本含义2013.5.29

矿井通风阻力及风机静压负压全压等技术术语的基本含义2013.5.29

矿井通风阻力及风机静压、全压、负压等技术术语的基本含义一、 矿井通风阻力矿井通风阻力是指风流从进风井进入井下、通过井下巷道后从风井出来、再从风机排出沿途所遇到的阻力(也即需要风机克服的阻力),其值由下式计算:Nv s j H h h h +-=阻式中:h 阻j —矿井通风阻力,Pa ; h s —风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处的沿程摩擦损失时,h s 即为水柱计上的读数),Pa ;h v —测静压断面的速压(也称动压),Pa ;H N —矿井自然风压,Pa 。

二、风机的静压、全压及速压(动压)如下图所示:图中:2为风机,风机左侧1为风机吸风侧,风机右侧3为风机出风侧。

风机吸风侧装了3个U 型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机入口静压,静压的数值为h s 。

由该水柱计可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相垂直的。

2、水柱是被吸起来的(图中黑色部分),该水柱计左边的出口是和大气接通的,故也可认为是大气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于大气压力的,故也称之为负压。

第二个水柱计所测的参数为风机入口全压,全压的数值为h。

由该水柱计也可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相平行的,也即让风流正对着接口吹。

2、水柱也是被吸起来的(图中黑色部分),该水柱计左边的出口是和大气接通的,故也可认为是大气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于大气压力的,故也称之为负压。

由上述两个水柱计的叙述可知:风机的负压有两个:负静压和负全压。

人们习惯上所称的风机负压仅指风机的负静压。

第三个水柱计所测的参数为风机入口速压(动压),速压的数值为h d。

由该水柱计也可见:水柱计的两个接口均引入了风压,一个接口测静压,另一个接口测全压,因入口静压(吸力)大于全压(吸力),故出现差值,该差值即为风机的入口速压(动压)。

风机出风侧也装了3个U型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机出口静压,静压的数值为h s。

矿井通风阻力及风机静压负压全压

矿井通风阻力及风机静压负压全压

矿井通风压力、通风阻力及风机静压、全压、负压一、矿井通风压力 (mine ventilation pressure)指矿井风流的压强,包括静压、动压与全压。

静压 空气分子之间或空气分子对风道壁施加的压力,不随方向而异。

静止的空气与流动的空气均有静压。

井巷或风筒中某点风流的静压与该点在深度上所处的位置与扇风机造成的压力有关。

按度量静压所选择的计量基准不同,有绝对静压与相对静压之分。

绝对静压就是以真空状态的绝对零压为基准计量空气的静压,恒为正值。

相对静压就是以当地大气压力为基准计量的空气静压,当其高于大气压时为正值,称正压;反之为负值,称负压。

动压 空气流动而产生的压力,恒为正值。

风流动压的计算式,式中H u 为动压,Pa;u 为风速,m /s;p 为空气密度,kg /m 3。

全压 静压与动压之与,有绝对全压与相对全压之分。

风流中任一点的绝对全压P t 等于该点绝对静压P s 与动压H u 相加,即P t =P s +H u 。

风流中任一点的相对全压H e 等于该点相对静压H s 与动压H u 的代数与,即H t =H s +H u 。

抽出式通风风流的相对静压H s 为负值。

压力测定 绝对静压用水银气压计或空盒气压计测量。

相对全压、相对静压与动压用U 形压差计、单管倾斜压差计或补偿式微压计与皮托管配合测量。

恒温压差计可测两点间的相对静压。

数字式精密气压计能测绝对静压与相对静压。

二、矿井通风阻力矿井通风阻力就是指风流从进风井进入井下、通过井下巷道后从风井出来、再从风机排出沿途所遇到的阻力(也即需要风机克服的阻力),其值由下式计算:N v s j H h h h +-=阻式中:h 阻j —矿井通风阻力,Pa;h s—风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处的沿程摩擦损失时,h s即为水柱计上的读数),Pa;h v—测静压断面的速压(也称动压),Pa;H N—矿井自然风压,Pa。

三、风机的静压、全压及速压(动压)如下图所示:图中:2为风机,风机左侧1为风机吸风侧,风机右侧3为风机出风侧。

矿井通风阻力及风机静压负压全压及矿井主扇风机选型计算

矿井通风阻力及风机静压负压全压及矿井主扇风机选型计算

矿井通风阻力及风机静压负压全压及矿井主扇风机选型计算矿井通风是矿山安全生产的重要任务之一,而矿井通风阻力及风机选型是矿井通风系统设计的核心内容。

本文将从通风阻力、风机静压、负压和全压以及矿井主扇风机选型计算等方面进行详细介绍。

1.通风阻力计算通风阻力是指矿井通风过程中空气流动所受到的阻碍力,其大小直接影响风机的工作情况和通风系统的运行效果。

通风阻力的计算依据是矿井通风管道的布置、风速、管道长度、管道截面积、矿井皮摩阻、局部阻力等因素。

通风阻力的计算公式为:ΣPi=Σρi*Li/ηi+ΣK其中,ΣPi表示总阻力,Σρi表示各段通风管道的阻力,Li表示各段管道长度,ηi表示各段电气动力的效率,ΣK表示其他的局部阻力等。

2.风机静压、负压和全压计算风机静压、负压和全压是矿井通风过程中的重要参数,用来衡量风机的出风压力和系统的阻力。

风机静压是指风机入口处的压力,其公式为:Ps=Pd+ΔPm其中,Ps表示风机静压,Pd表示大气压力,ΔPm表示气流动能损失压力。

负压是指矿井中低气压的情况,其公式为:Pn=Pd-ΔPm全压是指通风系统中的总压力,其公式为:Pt=Ps-Pn矿井主扇风机是矿井通风系统中的核心设备,其选型计算包括风机功率、扬程、风量等参数的确定。

风机功率的计算公式为:P=Q*Pt/102*η其中,P表示风机功率,Q表示风机的风量,Pt表示通风系统的全压,η表示风机的效率。

扬程的计算公式为:H=Pt/ρg其中,H表示风机的扬程,ρ表示空气的密度,g表示重力加速度。

风量的计算公式为:Q=n*V其中,Q表示风机的风量,n表示风机的转速,V表示风机的容积。

综上所述,通风阻力及风机静压、负压、全压以及矿井主扇风机选型计算是矿井通风系统设计的重要内容。

通过合理计算和选型,可以确保矿井通风系统的稳定运行和高效工作,保障矿山的安全生产。

矿井通风阻力及风机静压负压全压

矿井通风阻力及风机静压负压全压

矿井通风压力、通风阻力及风机静压、全压、负压一、矿井通风压力 (mine ventilati on pre ss ure)指矿井风流得压强,包括静压、动压与全压、静压 空气分子之间或空气分子对风道壁施加得压力,不随方向而异、静止得空气与流动得空气均有静压。

井巷或风筒中某点风流得静压与该点在深度上所处得位置与扇风机造成得压力有关。

按度量静压所选择得计量基准不同,有绝对静压与相对静压之分。

绝对静压就是以真空状态得绝对零压为基准计量空气得静压,恒为正值。

相对静压就是以当地大气压力为基准计量得空气静压,当其高于大气压时为正值,称正压;反之为负值,称负压。

动压 空气流动而产生得压力,恒为正值。

风流动压得计算式,式中H u 为动压,Pa;u 为风速,m /s;p 为空气密度,kg /m 3。

全压 静压与动压之与,有绝对全压与相对全压之分。

风流中任一点得绝对全压P t 等于该点绝对静压P s 与动压H u 相加,即P t =P s +H u。

风流中任一点得相对全压He 等于该点相对静压H s与动压H u 得代数与,即Ht =H s+H u 。

抽出式通风风流得相对静压H s 为负值。

压力测定 绝对静压用水银气压计或空盒气压计测量。

相对全压、相对静压与动压用U 形压差计、单管倾斜压差计或补偿式微压计与皮托管配合测量。

恒温压差计可测两点间得相对静压。

数字式精密气压计能测绝对静压与相对静压、二、矿井通风阻力矿井通风阻力就是指风流从进风井进入井下、通过井下巷道后从风井出来、再从风机排出沿途所遇到得阻力(也即需要风机克服得阻力),其值由下式计算:N v s j H h h h +-=阻式中:h阻j—矿井通风阻力,Pa;hs—风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处得沿程摩擦损失时,h s即为水柱计上得读数),Pa;hv—测静压断面得速压(也称动压),Pa;H N—矿井自然风压,Pa。

三、风机得静压、全压及速压(动压)如下图所示:图中:2为风机,风机左侧1为风机吸风侧,风机右侧3为风机出风侧。

矿井通风阻力及风机静压、负压、全压

矿井通风阻力及风机静压、负压、全压

矿井通风压力、通风阻力及风机静压、全压、负压一、矿井通风压力 (mine ventilation pressure)指矿井风流的压强,包括静压、动压和全压。

静压 空气分子之间或空气分子对风道壁施加的压力,不随方向而异。

静止的空气和流动的空气均有静压。

井巷或风筒中某点风流的静压与该点在深度上所处的位置和扇风机造成的压力有关。

按度量静压所选择的计量基准不同,有绝对静压和相对静压之分。

绝对静压是以真空状态的绝对零压为基准计量空气的静压,恒为正值。

相对静压是以当地大气压力为基准计量的空气静压,当其高于大气压时为正值,称正压;反之为负值,称负压。

动压空气流动而产生的压力,恒为正值。

风流动压的计算式,式中H u 为动压,Pa ;u 为风速,m /s ;p 为空气密度,kg /m 3。

全压 静压与动压之和,有绝对全压和相对全压之分。

风流中任一点的绝对全压P t 等于该点绝对静压P s 与动压H u 相加,即P t =P s +H u 。

风流中任一点的相对全压H e 等于该点相对静压H s 与动压H u 的代数和,即H t =H s +H u 。

抽出式通风风流的相对静压H s 为负值。

压力测定 绝对静压用水银气压计或空盒气压计测量。

相对全压、相对静压和动压用U 形压差计、单管倾斜压差计或补偿式微压计与皮托管配合测量。

恒温压差计可测两点间的相对静压。

数字式精密气压计能测绝对静压和相对静压。

二、矿井通风阻力矿井通风阻力是指风流从进风井进入井下、通过井下巷道后从风井出来、再从风机排出沿途所遇到的阻力(也即需要风机克服的阻力),其值由下式计算:N v s j H h h h +-=阻式中:h 阻j —矿井通风阻力,Pa ;h s—风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处的沿程摩擦损失时,h s即为水柱计上的读数),Pa;h v—测静压断面的速压(也称动压),Pa;H N—矿井自然风压,Pa。

三、风机的静压、全压及速压(动压)如下图所示:图中:2为风机,风机左侧1为风机吸风侧,风机右侧3为风机出风侧。

矿井通风阻力及风机静压负压全压等技术术语的基本含义2013.5.29

矿井通风阻力及风机静压负压全压等技术术语的基本含义2013.5.29

矿井通风阻力及风机静压、全压、负压等技术术语的基本含义一、 矿井通风阻力矿井通风阻力是指风流从进风井进入井下、通过井下巷道后从风井出来、再从风机排出沿途所遇到的阻力(也即需要风机克服的阻力),其值由下式计算:N v s j H h h h +-=阻式中:h 阻j —矿井通风阻力,Pa ;h s —风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处的沿程摩擦损失时,h s 即为水柱计上的读数),Pa ;h v —测静压断面的速压(也称动压),Pa ;H N —矿井自然风压,Pa 。

二、风机的静压、全压及速压(动压)如下图所示:图中:2为风机,风机左侧1为风机吸风侧,风机右侧3为风机出风侧。

风机吸风侧装了3个U 型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机入口静压,静压的数值为h s 。

由该水柱计可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相垂直的。

2、水柱是被吸起来的(图中黑色部分),该水柱计左边的出口是和大气接通的,故也可认为是大气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于大气压力的,故也称之为负压。

第二个水柱计所测的参数为风机入口全压,全压的数值为h。

由该水柱计也可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相平行的,也即让风流正对着接口吹。

2、水柱也是被吸起来的(图中黑色部分),该水柱计左边的出口是和大气接通的,故也可认为是大气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于大气压力的,故也称之为负压。

由上述两个水柱计的叙述可知:风机的负压有两个:负静压和负全压。

人们习惯上所称的风机负压仅指风机的负静压。

第三个水柱计所测的参数为风机入口速压(动压),速压的数值为h d。

由该水柱计也可见:水柱计的两个接口均引入了风压,一个接口测静压,另一个接口测全压,因入口静压(吸力)大于全压(吸力),故出现差值,该差值即为风机的入口速压(动压)。

风机出风侧也装了3个U型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机出口静压,静压的数值为h s。

矿井通风阻力及风机静压负压全压等技术术语的基本含义2013.5.29

矿井通风阻力及风机静压负压全压等技术术语的基本含义2013.5.29

矿井通风阻力及风机静压、全压、负压等技术术语的基本含义一、 矿井通风阻力矿井通风阻力是指风流从进风井进入井下、通过井下巷道后从风井出来、再从风机排出沿途所遇到的阻力(也即需要风机克服的阻力),其值由下式计算:N v s j H h h h +-=阻式中:h 阻j —矿井通风阻力,Pa ;h s —风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处的沿程摩擦损失时,h s 即为水柱计上的读数),Pa ;h v —测静压断面的速压(也称动压),Pa ;H N —矿井自然风压,Pa 。

二、风机的静压、全压及速压(动压)如下图所示:图中:2为风机,风机左侧1为风机吸风侧,风机右侧3为风机出风侧。

风机吸风侧装了3个U 型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机入口静压,静压的数值为h s 。

由该水柱计可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相垂直的。

2、水柱是被吸起来的(图中黑色部分),该水柱计左边的出口是和大气接通的,故也可认为是大气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于大气压力的,故也称之为负压。

第二个水柱计所测的参数为风机入口全压,全压的数值为h。

由该水柱计也可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相平行的,也即让风流正对着接口吹。

2、水柱也是被吸起来的(图中黑色部分),该水柱计左边的出口是和大气接通的,故也可认为是大气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于大气压力的,故也称之为负压。

由上述两个水柱计的叙述可知:风机的负压有两个:负静压和负全压。

人们习惯上所称的风机负压仅指风机的负静压。

第三个水柱计所测的参数为风机入口速压(动压),速压的数值为h d。

由该水柱计也可见:水柱计的两个接口均引入了风压,一个接口测静压,另一个接口测全压,因入口静压(吸力)大于全压(吸力),故出现差值,该差值即为风机的入口速压(动压)。

风机出风侧也装了3个U型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机出口静压,静压的数值为h s。

矿井通风阻力及风机静压负压全压等技术术语的基本含义2013529

矿井通风阻力及风机静压负压全压等技术术语的基本含义2013529

矿井通风阻力及风机静压、全压、负压等技术术语的基本含义一、 矿井通风阻力矿井通风阻力是指风流从进风井进入井下、通过井下巷道后从风井出来、再从风机排出沿途所遇到的阻力(也即需要风机克服的阻力),其值由下式计算:Nv s j H h h h +-=阻 式中:h 阻j —矿井通风阻力,Pa ;h s —风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处的沿程摩擦损失时,h s 即为水柱计上的读数),Pa ;h v —测静压断面的速压(也称动压),Pa ;H N —矿井自然风压,Pa 。

二、风机的静压、全压及速压(动压)如下图所示:图中:2为风机,风机左侧1为风机吸风侧,风机右侧3为风机出风侧。

风机吸风侧装了3个U 型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机入口静压,静压的数值为h s 。

由该水柱计可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相垂直的。

2、水柱是被吸起来的(图中黑色部分),该水柱计左边的出口是和大气接通的,故也可认为是大气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于大气压力的,故也称之为负压。

第二个水柱计所测的参数为风机入口全压,全压的数值为h。

由该水柱计也可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相平行的,也即让风流正对着接口吹。

2、水柱也是被吸起来的(图中黑色部分),该水柱计左边的出口是和大气接通的,故也可认为是大气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于大气压力的,故也称之为负压。

由上述两个水柱计的叙述可知:风机的负压有两个:负静压和负全压。

人们习惯上所称的风机负压仅指风机的负静压。

第三个水柱计所测的参数为风机入口速压(动压),速压的数值为h d。

由该水柱计也可见:水柱计的两个接口均引入了风压,一个接口测静压,另一个接口测全压,因入口静压(吸力)大于全压(吸力),故出现差值,该差值即为风机的入口速压(动压)。

风机出风侧也装了3个U型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机出口静压,静压的数值为h s。

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矿井通风压力、通风阻力及风机静压、全压、负压
之阿布丰王创作
时间:二O二一年七月二十九日
一、矿井通风压力 (mine ventilation pressure)
指矿井风流的压强,包括静压、动压和全压.
静压空气分子之间或空气分子对风道壁施加的压力,不随方向而异.静止的空气和流动的空气均有静压.井巷或风筒中某点风流
的静压与该点在深度上所处的位置和扇风机造成的压力有关.按怀抱静压所选择的计量基准分歧,有绝对静压和相对静压之分.绝对
静压是以真空状态的绝对零压为基准计量空气的静压,恒为正值.
相对静压是以本地年夜气压力为基准计量的空气静压,当其高于年夜气压时为正值,称正压;反之为负值,称负压.
动压空气流动而发生的压力,恒为正值.风流动压的计算式
,式中H u为动压,Pa;u为风速,m/s;p为空气密度,kg/m3.
全压静压与动压之和,有绝对全压和相对全压之分.风流中任
一点的绝对全压P t即是该点绝对静压P s与动压H u相加,即P t=P s+H u.风流中任一点的相对全压H e即是该点相对静压H s与动压H u的代数和,即H t=H s+H u.抽出式通风风流的相对静压H s为负值.
压力测定绝对静压用水银气压计或空盒气压计丈量.相对全
压、相对静压和动压用U形压差计、单管倾斜压差计或赔偿式微压计与皮托管配合丈量.恒温压差计可测两点间的相对静压.数字式精密气压计能测绝对静压和相对静压.
二、矿井通风阻力
矿井通风阻力是指风流从进风井进入井下、通过井下巷道后从风井出来、再从风机排出沿途所遇到的阻力(也即需要风机克服的阻力),其值由下式计算:
式中:h阻j—矿井通风阻力,Pa;
h s—风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处的沿程摩擦损失时,h s即为水柱计上的读数),Pa;
h v—测静压断面的速压(也称动压),Pa;
H N—矿井自然风压,Pa.
三、风机的静压、全压及速压(动压)
如下图所示:
图中:2为风机,风机左侧1为风机吸风侧,风机右侧3为风机出风侧.
风机吸风侧装了3个U型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机入口静压,静压的数值为h s.由该水柱计可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相垂直的.2、水柱是被吸起来的(图中黑色部份),该水柱计左边的出口是和年夜气接通的,故也可认为是年夜气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于年夜气压力的,故也称之为负压.第二个水柱
计所测的参数为风机入口全压,全压的数值为h.由该水柱计也可
见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相平行的,也
即让风流正对着接口吹.2、水柱也是被吸起来的(图中黑色部份),该水柱计左边的出口是和年夜气接通的,故也可认为是年夜
气压力把水柱压起来的,因测得的值是低于年夜气压力的,故也称
之为负压.由上述两个水柱计的叙述可知:风机的负压有两个:负静压和负全压.人们习惯上所称的风机负压仅指风机的负静压.第三个水柱计所测的参数为风机入口速压(动压),速压的数值为h d.由该水柱计也可见:水柱计的两个接口均引入了风压,一个接口测静压,另一个接口测全压,因入口静压(吸力)年夜于全压(吸力),故呈现差值,该差值即为风机的入口速压(动压).
风机出风侧也装了3个U型水柱计,自左至右依次所测的参数为:第一个水柱计所测的参数为风机出口静压,静压的数值为h s.
由该水柱计可见两点:1、引入风压接口的轴线与风流的轴线是互相垂直的.2、水柱是被吹起来的(图中黑色部份),该水柱计左边的出口是和年夜气接通的,因此,测得的值是高于年夜气压力的,故也称之为正压.第二个水柱计所测的参数为风机出口全压,全压的
数值为h.由该水柱计也可见两点:1、引入风压接口的轴线与风
流的轴线是互相平行的,也即让风流正对着接口吹.2、水柱是被吹起来的(图中黑色部份),该水柱计左边的出口是和年夜气接通的,因此,测得的值是高于年夜气压力的,故也称之为正压.由上述两个水柱计的叙述可知:风机的正压也有两个:正静压和正全压.人们
习惯上所称的风机正压仅指风机的正静压.第三个水柱计所测的参数为风机出口速压(动压),速压的数值为h d .由该水柱计也可见:水柱计的两个接口均引入了风压,一个接口测静压,另一个接口测全压,因出口静压(吹力)小于出口全压(吹力),故呈现差值,该差值即为风机的出口速压(动压).
值得注意的是:风机静压和风机入口静压不是一个概念,水柱计上读得的值为风机入口静压,风机静压是风机运转时发生的静压能量,其值由下式计算:
H= h s- h v,
式中:H —风机静压,Pa ;
h s —风机入口静压(也称负压,若忽略静压管实际入口至风机入口处的沿程摩擦损失时,h s 即为水柱计上的读数),Pa ;
h v —测静压断面的速压(也称动压),Pa.
四、风机的负压和正压
在风机入口侧测得的静压为风机负压,在风机出口侧测得的静压为风机正压.
五、风机的速压
风机的速压(动压)即是风机的静压与全压之差,该值可利用水柱计直接测得(如上图),在风机入口侧测得的速压为风机入口速压,在风机出口侧测得的速压为风机出口速压.速压也可通过计算获得,公式如下:
h V=22
v ρ (Pa)
式中:h v —风机速压,Pa ;
ρ—测压断面处的空气密度,kg/m 3;
v —测压断面处的风速,m/s.
测压断面的风速可通过测出测压断面通过的风量和测压断面的面积求得,公式如下:
v =S
Q (m/s ) 式中:v —测压断面处的风速,m/s ;
Q —测压断面通过的风量,m 3/s ;
S —测压断面的面积,m 2
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六、矿井自然风压
下图为一个简化的矿井通风系统,2-3为水平巷道,0-5为通过系统最高
点的水平线.如果把空中年夜气视为断面无限年夜、风阻为零的假想风路,则通
风系统可视为一个闭合的回路.在夏季,由于空气柱0-1-2比5-
4-3的平均气
温低,平均空气密度年夜,招致两空气柱作用在2-3水平面上的重力不等.其重力之差就是该系统的自然风压.它使空气源源不竭地从井口1流入,从井口5流出.在夏季时,若空气柱5-4-3比0-1-2平均温度低,平均密度年夜,则系统发生的自然风压方向与夏季相反.空中空气从井口5流入,从井口1流出.这种由自然因素作用而形成的通风叫自然通风.
矿井自然风压的计算公式如下:
H N ==⎰⋅⋅dz g ρ=∑(Δh Z )
式中:H N —矿井自然风压,Pa ;
Δh Z —通风阻力测按时两测点A-B 之间的位压差,Pa.
测段A-B 之间位压差的计算公式如下:
Δh Z )(2B
A B
A Z Z g -+=ρρ 式中:Δh Z ——两测点之间的位压差,Pa ;
B A Z Z ,——两测点的标高,m ;
B A ρρ,——两测点的空气密度,kg/m 3 ; 2。

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