通风毕业设计

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毕业设计论文_工业通风课程设计-某粮食厂通风除尘系统设计论文

毕业设计论文_工业通风课程设计-某粮食厂通风除尘系统设计论文

毕业设计论文: 工业通风课程设计 - 某粮食厂通风除尘系统设计论文摘要本文针对某粮食厂通风除尘系统进行设计和优化,通过对环境调查和分析,确定了系统设计的基本要求和目标。

基于通风原理和工程实践经验,结合现代通风技术和设备,提出了一个综合的通风除尘系统设计方案。

通过模拟和计算,验证了该设计方案的可行性和优越性。

最后,对系统的运行效果进行评估和总结,并提出了未来的改进方向。

引言粮食储存过程中,除尘是一个重要的工艺环节。

通风除尘系统的设计与性能直接关系到粮食的质量和储存效果。

然而,在某粮食厂的现有通风除尘系统中存在一些问题,例如通风效果不佳、维护成本过高等。

因此,本文旨在对该粮食厂的通风除尘系统进行优化和改进,提高其性能和效益。

1. 环境调查与分析1.1 粮食储存环境分析在粮食储存过程中,粮堆内通风除尘环境的状况对粮食的质量和安全性起着关键作用。

通过对某粮食厂的现场调查和环境测试,我们获取了一些关键参数,如温度、湿度、气体含量等。

通过对这些数据的分析,我们确定了环境的特点和问题。

1.2 系统调研与问题分析通过现场调研和与厂方的交流,我们了解到该粮食厂的通风除尘系统存在一些问题,如通风不均匀、噪音过大、能耗过高等。

我们针对这些问题进行了深入的分析,找出了问题的根源和解决方案的方向。

2. 通风除尘系统设计方案2.1 通风原理与技术选择在设计通风除尘系统时,我们首先需要了解通风原理和常用的通风技术。

根据粮食储存环境的特点,我们选择了适合的通风技术,如自然通风、强制通风等。

同时,我们也考虑到系统的稳定性和可持续性,选择了合适的通风设备。

2.2 系统结构与布置设计基于粮食仓库的实际情况和要求,我们设计了通风除尘系统的结构和布置。

通过合理的系统结构和布置,优化通风效果和能耗,提高系统的可靠性和稳定性。

2.3 控制与监测系统设计为了实现对通风除尘系统的控制和监测,我们设计了相应的控制与监测系统。

通过传感器和控制器的配合,实现对温度、湿度、气体含量等参数的实时监测和调控。

毕业设计通风系统

毕业设计通风系统

毕业设计通风系统毕业设计通风系统在现代社会中,通风系统是建筑设计中不可或缺的一部分。

它的作用不仅仅是为了保持室内空气的新鲜和舒适,更是为了提供一个健康、安全的室内环境。

在毕业设计中,我选择了通风系统作为研究的主题,旨在探讨如何设计一个高效、可靠的通风系统。

首先,我将从通风系统的基本原理和功能开始讨论。

通风系统的基本原理是通过空气流动来实现室内空气的更新和排放。

它可以分为自然通风和机械通风两种形式。

自然通风主要依靠自然气流的驱动,通过设置合适的通风口和窗户来实现空气的流动。

而机械通风则依赖于风机和管道系统,通过机械力来推动空气的流动。

通风系统的功能主要包括排风、补风、换气和调湿等方面。

通过合理地设计通风系统,可以有效地控制室内空气的质量,提高室内环境的舒适度。

接下来,我将介绍通风系统设计中的几个关键因素。

首先是通风系统的布局和管道设计。

在设计通风系统时,需要考虑建筑的结构和布局,合理规划通风口和管道的位置。

通风口的设置应该能够保证室内空气的流动和分布均匀,同时避免产生过大的气流噪音。

管道的设计应该考虑气流的阻力和压力损失,以确保通风系统的正常运行。

其次是通风系统的风机选择和控制。

风机是通风系统的核心部件,选择合适的风机类型和参数对于通风系统的性能至关重要。

此外,通风系统的控制系统也需要考虑,包括温度、湿度和CO2浓度等参数的监测和控制,以实现自动化的运行。

除了基本原理和设计要素,我还将探讨通风系统在不同场景下的应用。

例如,在办公楼和商业建筑中,通风系统的设计需要考虑人员密度和空气质量的要求,以提供一个舒适、健康的工作环境。

在医院和实验室中,通风系统的设计则需要更高的安全性和洁净度,以防止病菌和有害物质的传播。

在工业厂房和车间中,通风系统的设计需要考虑排放有害气体和粉尘的要求,以保障工人的健康和安全。

最后,我将介绍通风系统设计中的一些新技术和趋势。

随着科技的进步和环保意识的增强,通风系统设计也在不断创新和发展。

矿井通风毕业设计

矿井通风毕业设计

矿井通风毕业设计毕业设计题目郑煤集团复兴二矿矿井通风设计先生姓名AAA专业班级采矿工程07 学号000000000000000完成时间 2007 年6 月 30日目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1矿井概略及井田地质特征 (1)1.1矿区概略 (1)1.1.1 天文位置 (1)1.1.2 主要自然灾祸 (2)1.1.3 小窑散布及开采状况 (3)1.1.4 矿区水源、电源及通讯状况 (3)1.2井田地质特征 (4)1.2.1 矿区地质 (4)1.2.2 地质结构 (5)1.2.3 煤层 (6)1.2.4 煤质 (6)1.2.5 瓦斯、煤尘、煤层自燃及地温、顶底板、煤与瓦斯突出 (6)1.2.6 水文地质 (8)2井田勘探水平 (11)2.1 以往地质任务 (11)2.2 对本次设计采用的储量核实报告评价 (11)2.3 存在的效果和建议 (12)3 矿井通风设计 (14)3.1 矿井通风系统的选择 (14)3.1.1 选择矿井通风系统的原那么 (14)3.1.2 选择矿井主要通风机的任务方法 (16)3.1.3 选择矿井通风方式 (17)3.2风量计算及风量分配 (19)3.2.1 风量计算的规范与原那么 (19)3.2.2 采煤任务面需风量的计算 (20)3.2.3 掘进任务面风量计算 (22)3.2.4 硐室实践需求风量 (23)3.2.5 其他用风硐室需风量计算 (24)3.2.6 矿井总风量计算 (24)3.2.7 风速验算 (25)3.2.8 风量分配 (27)3.2.9 规程规则 (27)3.3采区通风设计 (29)3.3.1 采区通风系统确实定 (29)3.3.2 采区进风上山与回风上山的选择 (30)3.3.3 回采任务面的通风系统 (31)3.4掘进任务面通风设计 (34)3.4.1 掘进通风方法 (34)3.4.2 掘进任务面所需风量及掘进面的设计 (35)3.4.3 掘进通风设备选择 (36)3.4.4 掘进通风技术管理和平安措施 (38)3.5全矿井通风总阻力的计算 (39)3.5.1 矿井通风总阻力的计算原那么 (39)3.5.2 矿井通风总阻力的计算 (39)3.5.3 选择主要通风机 (41)3.6概算矿井通风费用 (43)3.6.1 主要通风机的耗电量 (43)3.6.2 局部通风机的耗电量 (44)3.6.3 吨煤的通风电费计算 (44)3.7矿井反风措施 (45)3.7.1 矿井反风的目的意义 (45)3.7.2 反风方法及平安牢靠性剖析 (45)3.7.3 矿井通风系统综合析 (45)4 平安技术措施 (47)4.1矿井水患防治 (47)4.1.1 矿井水患防治详细措施 (47)4.2矿井火灾防治 (47)4.3矿井粉尘灾祸防治 (48)4.3.1 矿井粉尘灾祸防治详细措施 (48)4.4 瓦斯灾祸防治措施 (50)4.4.1 预防瓦斯积聚 (50)4.4.2 防止瓦斯爆炸 (51)4.5顶板灾祸防治 (51)4.5.1 顶板灾祸防治的详细措施 (51)5 矿山环保 (53)5.1矿山污染源概述 (53)5.1.1 大气污染 (53)5.1.2 水污染源 (53)5.1.3 固体废物 (54)5.1.4 噪声污染源 (54)结束语 (55)致谢 (56)参考文献 (57)附录一 (58)附录二 (59)郑煤集团复兴二矿通风设计摘要本设计是依据郑州煤业集团公司复兴二矿的实践状况停止的通风初步设计。

矿井通风与安全专业毕业设计

矿井通风与安全专业毕业设计

矿井通风与安全专业毕业设计1. 引言矿井通风与安全是矿工生命安全和矿山生产的重要保障,毕业设计的主要目标是研究并设计一套高效可靠的矿井通风系统,确保矿井内部的空气质量和瓦斯浓度处于安全范围内。

2. 毕业设计背景矿山作为重要的资源开发和能源供应基地,对于矿井通风与安全的要求越来越高。

近年来,矿井灾害事故频发,严重威胁到矿工的生命安全和矿山生产的持续性。

因此,设计一套高效可靠的矿井通风系统成为矿井通风与安全专业毕业设计的重要课题。

3. 设计目标本毕业设计的主要目标是设计并实现一套高效可靠的矿井通风系统。

具体的设计目标如下:•提高矿井内部空气质量,确保矿工的健康与安全;•控制矿井内的瓦斯浓度,预防瓦斯爆炸事故的发生;•优化通风系统的运行效率,降低能耗并提高矿山生产效率。

4. 设计方案4.1 矿井通风系统结构矿井通风系统主要包括风机、风管、进风口、排风口、防治装置等组成部分。

本设计采用集中控制的方式,通过自动化系统实现对整个通风系统的监控和控制。

4.2.1 风机选择和布置合理选择风机类型和布置位置,确保通风系统能够有效地实现矿井内部空气的循环和更新。

4.2.2 风管设计根据矿井的结构和布置情况,确定风管的数量、直径和布局方式,降低风阻,提高通风效果。

4.2.3 进排风口设计合理布置进排风口,实现矿井内空气的均匀分布和有序流通。

4.2.4 防治装置设计设计并安装瓦斯浓度监测装置、防爆设备等,及时预警并采取措施防止瓦斯爆炸事故的发生。

本设计采用PLC控制系统和传感器技术实现对通风系统的自动化控制。

通过监测矿井内部的空气质量和瓦斯浓度,调整风机的转速和风量,实现矿井通风系统的智能控制,提高通风系统的运行效率。

5. 设计实施方案5.1 设计流程本毕业设计主要分为以下几个步骤:1.调研矿井通风与安全的相关技术和现状;2.确定设计目标和技术要求;3.进行系统结构设计和关键技术的选取;4.进行通风系统的仿真模拟和性能测试;5.设计通风系统的自动化控制方案;6.进行系统的实际搭建和调试;7.进行系统性能测试和评估。

通风空调工程设计毕业设计

通风空调工程设计毕业设计

引言本次设计的目的是通过对高层建筑通风、空调及制冷工程的设计,综合运用和理解所学专业知识,掌握工程设计方法,培养独立工作和分析、解决一般工程实际问题的能力,并熟练应用设计绘图软件,为将来参加工作奠定坚实的基础。

本设计的设计范围是建筑的夏季的空调通风、冬季的采暖通风、建筑的防排烟及相关设备的选取。

通过论证比较,该空调工程系统设计大部分采用的是空调风机盘管加新风系统,此系统管线不复杂,施工方便,夏季空调和冬季供暖同用一套系统,对于建筑中一层的全部空间采用的是全空气系统,无论从经济、使用寿命,还是从美观、清洁的角度讲,该系统都很符合建筑用途的要求。

设计中着重考虑了几个问题:气流组织的问题,全空气系统均采用散流器平送形式,其中一层采用侧送风和散流器平送形式相结合。

对于地下室采用侧送风口送入新风,上部回风口进行排风及排烟,保证地下室用风量和防排烟的需要。

厕所应设置排风,通过厕所风机排出,使厕所异味不能扩散至其他房间;正压控制的问题,为防止外部空气流入空调房间,设定保持室内5-10Pa正压,送风量大于排风量时,室内将保持正压。

采用单独新风系统,可保持任意时刻房间空气质量和不出现负压;防排烟的问题。

该设计中采用的计算方法和数据依据主要来源于《实用供热空调设计手册》,和“规范”还有其他的一些相关资料。

设计过程中得到了指导老师李慧星老师的热情帮助和指导,对设计过程中出现的一些问题及时纠正和解决,在此,谨向李老师致以真挚的谢意。

由于是第一次做较大工程的空调工程系统设计,加上自身某些方面的知识不系统和欠缺,虽然设计时间很充足,得到老师的指导和帮助也很多,但在设计中的某些细节如各种阀门的选用,管线布置走向,设备的安装以及总体构思的新颖、适用程度等方面都还存在一些不尽如人意的地方,希望老师予以纠正和指导。

第一章资料采集1.1 设计依据本设计为XX银行空调工程系统的设计。

主要设计依据是该工程项目的土建条件图及相关原始资料。

矿井通风设计毕业设计论文

矿井通风设计毕业设计论文

目录一概述 (1)二矿井通风系统选择 (1)(一)设计原则及步骤 (1)三风量计算及风量分配 (3)(一)矿井需风量计算 (3)(二)风量分配与风速验算 (8)四矿井通风阻力计算 (10)(一)计算原则 (10)(二)计算方法 (11)五主要通风机选型 (12)(一)自然风压的计算 (12)(二)选择主要通风机 (13)(三)选择电动机 (15)六概算矿井通风费用 (16)七矿井等积孔计算 (17)参考文献 (18)附录一矿井井巷通风总阻力附表 (19)附录二困难时期通风网络图 (21)附录三容易时期通风网络图 (22)一概述某煤矿井田范围走向长7.42km,倾斜宽0.66—1.47km,井田面积约8.53 km2。

位于背斜南翼,为一般平缓的单斜构造,地层产状走向近东西向,倾向南,倾角10-25。

,一般为16。

左右。

矿井生产能力为90万t/a。

矿井采用中央竖井,煤层分组采区上山布置的开拓方式,单翼对角式通风。

矿井通风难易时期的系统示意图见后。

井田设三个井筒:主井、副井、风井。

地面标高+200m。

全矿井划分为两个水平,第一水平标高-150m,第二水平标高-350m,回风水平标高+45~+50m。

第一水平东西运输大巷布置在煤层的底板岩石中,距煤层30m,通过水平大巷开拓煤层的全部上山采区。

矿井采用走向长壁开采方式。

该矿是高瓦斯矿井,瓦斯涌出量较大,为安全起见,用“品”字形布置三条上山。

采用综合机械化放顶煤采煤。

采煤工作面的平均断面积8.1 m2,回采工作面温度一般在21°,回风巷风流中瓦斯(或二氧化碳)的平均绝对涌出量为5.65m3/min,三四班交接时人数最多66人;掘进工作面平均绝对瓦斯涌出量3.75m3/min,掘进工作面同时工作的最多人数18人,一次爆破炸药用量4.3kg。

二矿井通风系统选择选择合理的局部通风方法、风筒类型与直径,计算局部通风阻力、选择局部通风机及掘进通风安全技术措施、装备。

矿井通风设计论文毕设论文

矿井通风设计论文毕设论文

目录前言 (1)第一章设计依据 (2)一、矿井概况 (2)二、井巷尺寸及支护参数 (3)第二章矿井及采区通风系统 (4)一、采区通风方式 (4)二、采煤工作面的通风方式 (4)三、主扇的工作方法 (5)第三章矿井总风量和各用风地点风量 (7)一、矿井总风量计算 (7)第四章矿井通风阻力的计算 (14)一、矿井通风阻力计算原则 (14)第五章矿井主扇风机的选型 (18)一、选型依据 (18)二、主要通风机的选择 (18)第六章参考文献及感想 (20)一、参考文献 (20)二、感想 (20)附图1:通风容易时期通风系统图 (21)附图2:通风容易时期通风 (22)附图3:通风困难时期通风系统 (23)附图4:通风困难时期通风网络图 (24)前言矿井通风课程设计是本课程学习的最后一个实践教学环节。

通过课程设计,学生对所学的理论知识经行一个系统的总结,并结合实际条件加以运用,以巩固和扩大所学的理论知识,巩固和发展学生的运算和绘图的工程能力,培养和提高大学生分析和理解的能力,丰富学生的安全生产实际知识,并进一步培养和锻炼学生热爱劳动、善于理论联系实际、尊重科学和实践的良好思想作风。

课程设计的目的包括:(1)巩固和加深专业知识的理解,提高综合运用所学知识的能力。

(2)根据需要选学参考书籍,查阅相关文献资料,学会分析和解决问题的方法。

(3)了解与本课程有关的工程技术规范,能按照设计任务书的要求,编写设计说明书,绘制技术图表等。

(4)培养严肃,认真的工作学风和科学态度。

(5)应使学生了解课程设计工作的基本步骤和流程,初步具备运用所学知识解决实际问题的能力,重点掌握设计工作的基本程序和实施方法。

第一章设计依据一、矿井概况煤层地质概况:单一煤层,倾角25˚,煤层厚2.5m,属于瓦斯矿井,二氧化碳涌出量很小,煤尘有爆炸危险,涌水量不大。

井田范围:设计第一水平深度380m,走向长度7200m,双翼开采,每翼长3600m。

通风与安全工程毕业设计

通风与安全工程毕业设计

00000集团00000煤业有限公司通风系统改造设计
前言
一、概述
00000集团0000煤业有限公司是2008年7月份响应山西省政府资源整合的号召,为资源整合单独保留矿井,隶属于0000集团。

原矿名称为山西省00000煤矿,核定生产能力为00万吨/年。

二、设计依据
1、煤安监监一字〔2002〕65号文“关于印发《煤矿(井工、露天)初步设计安全专篇编制内容》的通知;
2、《山西0000煤矿有限公司矿井初步设计委托书》;
3、《0000集团0000煤业有限公司重组整合矿井初步设计说明书》及批文;
4、矿产资源储量备案证明(晋国土资储备字〔2007〕057号);
5、《山西省0000煤业有限公司生产矿井地质报告》及批文;
6、原0000矿采掘工程平面图;
7、《中华人民共和国矿山安全法》及《中华人民共和国矿山安全法实施条例》;
8、《中华人民共和国煤炭法》;
9、《煤矿安全监察条例》和《矿山安全监察工作规则》;
10、《煤矿安全规程》(2010年版);
11、《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2005);
12、《矿山通风安全装备标准》(MT/T5016-96);
13、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》
三、设计指导思想
积极贯彻党和国家煤炭工业的各项方针政策,严格执行山西省煤炭。

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各个煤巷或半煤岩巷掘进面的最小风量;Qhi 60 4 S di
按最高风速验算,掘进面的最大风量: Qhi 60 0.25 Shi
式中 shi——第i个掘进工作面巷道的净断面积,m2
11
3、硐室需风量计算
独立通风硐室的供风量,应根据不同类型的硐室分别进行计算: (1)机电硐室
发热量大的机电硐室,按硐室中运行的机电设备发热量进行计算:
一般可取1.5~2.0。 (2)按炸药量计算
Qhi 25 Ahi
式中 25——使用1kg炸药的供风量,m3/min;
Ahi——第i个掘进工作面一次爆破所用的最大炸药量,kg 10
(3)按局部通风机吸风量计算 Qhi Qhfi khfi
式中 Qhfi ——第i个掘进工件面同时运转的局部通风机额定风量的和。
6
三、矿井风量计算(分别计算两时期的风量)
(一)、矿井风量计算原则 矿井需风量,按下列要求分别计算,并必须采取其中最大值。
(1)按井下同时工作最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3; (2)按采煤、掘进、硐室及其他实际需要风量的总和进行计算。 (二)矿井需风量的计算 1、采煤工作面需风量的计算
通风系统的基建投资省,营运费用低、综风系统的要求
1)每一矿井必须有完整的独立通风系统。 2)进风井囗应按全年风向频率,必须布置在不受粉尘、煤尘、灰尘、
有害气体和高温气体侵入的地方。 3)多风机通风系统,在满足风量按需分配的前提下,各主要通风机
的工作风压应接近。 4)每一个生产水平和每一采区,必须布置回风巷,实行分区通风。 5)井下爆破材料库必须有单独的新鲜风流,回风风流必须直接引入
采煤工作面的风量应该按下列因素分别计算,取其最大值。 (1)按瓦斯涌出量计算:
Qwi 100 Qgwi k
式中:Qwi——第i个采煤工作面需要风量,m3/min
Qgwi——第 i个采煤工作面瓦斯绝对涌出量,m3/min
kgwi——第i个采煤工作面因瓦斯涌出不均匀的备用风量系数,通
常机采工作面取kgwi=1.2~1.6 炮采工作面取kgwi=1.4~2.0,水采工作面取
khfi—— 为 防 止 局 部 通 风 机 吸 循 环 风 的 风 量 备 用 系 数 , 一 般 取
1.2~1.3;进风巷道中无瓦斯涌出时取1.2,有瓦斯涌出时取1.3
(4)按工作人员数量计算
Qhi 4 nhi
式中 nhi——第i个掘进工作面同时工作的最多人数,人。
(5)按风速进行验算
按最小风速验算,岩巷掘进面最小风量:Qhi 60 0.15 Shi
kgwi=2.0~3.0
7
(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中的要求:
采煤工作面进风流气温 ℃
<15 15~18 18~20 20~23 23~26
采煤工作面风速 m/s
0.3~0.5 0.5~0.8
0.8~1.0 1.0~1.5 1.5~1.8
1、矿井通风设计的内容
确定矿井通风系统; 矿井风量计算和风量分配; 矿井通风阻力计算; 选择通风设备; 概算矿井通风费用。
2、矿井通风设计的要求
将足够的新鲜空气有效地送到井下工作场所,保证生产和良好的
劳动条件;
通风系统简单,风流稳定,易于管理,具有抗灾能力;
发生事故时,风流易于控制,人员便于撤出;
有符合规定的井下环境及安全监测系统或检测措施;
采煤工作面的需要风量按下式计算:
Qwi 60 Vwi Swikwli
式中 vwi—第i个采煤工作面的风速,按其进风流温度从表中取;m/s, Swi—第i个采煤工作面有效通风断面,取最大和最小控顶时有效
断面的平均值,m2 ;
8
kwi——第i 个工作面的长度系数。
3)按使用炸药量计算:
Qwi 25 Awi
矿井的总回风巷或主要回风巷中。 6)井下充电室必须单独的新鲜风流通风,回风风流应引入回风巷。
5
2、确定矿井通风系统
根据矿井瓦斯涌出量、矿井设计生产能力、煤层赋存条件、表土 层厚度、井田面积、地温、煤层自燃倾向性及兼顾中后期生产需 要等条件,提出多个技术上可行的方案,通过优化或技术经济比 较后确定矿井通风系统。
4、井下安装局扇的位置应标明上局扇的图形符号、 型号及电动机功率。
5、标注采区名称。
6、标注井下有关地点的防火、防尘、防瓦斯的装置。
1
S
图例
新风流 污风流 测风站 风门 局部通风机 密闭 栅栏 离心式通风机 轴流式通风机 回采工作面 掘进工作面
2
指北针绘制:
3
矿井通风设计
一、矿井通风设计的内容与要求
通风系统图的主要内容:
1、绘制矿井主要巷道、硐室,并标注其名称
2、按图例标明风机和井下通风构筑物(栅栏、密闭、 风门、风桥等)、风井和主要进风井的名称及井 口坐标。风机应画出主要通风机的图形符号,并 标明型号,电动机功率,风机台数等。
3、标明新鲜风流和污浊风流的方向、路线;标明主 要巷道的风流方向、设置的测风站,并注明风量Q、 断面S和风速V(用引出线在方框里表示)。
式中 25——每使用1kg炸药的供风量,m3/min; Awi ——第i个采煤工作面一次爆破使用的最大炸药量,kg。
4) 按工作人员数量计算:
式中
4Q——w每i 人每4分钟应n供w给i 的最低风量,m3/min
nwi——第i 个采煤工作面同时工作的最多人数,个。
5)按风速进行验算
按最低风速验算各个采煤工作面的最小风量:
3600 N
Qri c p 60 t
式中 Qri——第个机电硐室的需风量,m3/min
Qwi 60 0.25 S wi
按最高风速验算各个采煤工作面的最大风量:
Qwi 60 4 S wi
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2、掘进工作面需风量的计算:
煤巷、半煤岩和岩巷掘进工作面的风量,应按下列因素分别计算, 取其最大值。 (1)按瓦斯涌出量计算:
Qhi 100 Qghi k ghi
式中 Qhi——第i个掘进工作面的需风量,m3/min Qghi——第i个掘进工作面的绝对瓦斯涌出量;m3/min kghi——第i个掘进工作面的瓦斯涌出不均匀和备用风量系数。
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