2014年通风系统优化方案
煤矿通风系统优化与效能提升

煤矿通风系统优化与效能提升煤矿通风系统在矿山生产中起着重要的作用,它不仅可为矿工提供良好的工作环境,还能保障矿山安全生产。
针对当前煤矿通风系统存在的问题,本文将探讨通风系统优化的方法以提升其效能。
一、现状分析目前我国煤矿通风系统存在以下问题:1. 通风网络结构复杂,布局不合理,导致通风效果差;2. 通风系统功率消耗大,能源利用率低;3. 通风主机技术较落后,无法满足现代化生产需求。
二、通风系统优化为了解决上述问题,我们可以采取以下措施进行通风系统的优化:1. 优化通风网络结构。
通过分析矿井的地质条件和工作面的布局,合理调整通风道路和风门的位置,改善通风系统的顺畅性。
2. 引入变频调速技术。
将传统的恒频调速方式改为变频调速,根据矿井内的气流需求实时调整通风量,提高通风系统的能源利用率。
3. 推广高效节能通风设备。
采用高效节能的通风主机和风机,提高整个通风系统的运行效率和能源利用效率。
4. 引入自动化控制系统。
通过引入自动化控制系统,实现对通风系统的智能化管理,提高通风系统的操作效率和稳定性。
5. 加强通风系统维护与管理。
加强对通风设备的定期检查和维护,及时发现和解决故障,确保通风系统的正常运行。
三、效能提升通过通风系统的优化,可以实现以下效能提升:1. 提高矿井通风效果。
优化通风网络结构和采用高效节能设备,可以改善通风系统的气流分布,提高通风效果,为矿工创造一个更加安全、稳定的工作环境。
2. 降低能源消耗。
引入变频调速技术和高效节能设备,可以有效减少通风系统的功率消耗,降低能源浪费,实现节能减排的目标。
3. 提高通风系统的稳定性和可靠性。
通过引入自动化控制系统和加强维护管理,可以提高通风系统的操作效率,降低故障发生率,确保通风系统的稳定运行。
四、总结煤矿通风系统的优化与效能提升是提高矿山安全生产水平和节能减排的重要举措。
通过合理调整通风网络结构、引入先进技术设备和加强管理维护,可以提高通风效果,降低能源消耗,提高通风系统的稳定性和可靠性。
建筑施工中的节能通风系统优化

建筑施工中的节能通风系统优化节能通风系统是建筑工程中重要的组成部分,它对于提高建筑能源利用效率、保障室内空气质量具有重要意义。
本文将探讨建筑施工中的节能通风系统优化方法和策略。
一、节能通风系统的作用与优化目标节能通风系统能够调节建筑内部空气流通,控制室内温度和湿度,保证室内空气质量,并最大限度地减少能源消耗。
在建筑施工中,主要的节能通风系统包括新风系统、排风系统和局部通风系统等。
系统设计应考虑以下优化目标:1. 提高室内空气质量:通过合理的通风系统设计和优化,确保室内空气能够有效循环,排除有害气体和污染物,提供舒适健康的室内环境。
2. 降低能耗:通过优化通风系统结构和控制策略,减少能源消耗,达到节能减排的目的。
3. 提高系统效率:通过优化通风系统的运行方式和控制算法,实现系统运行的高效与稳定。
二、节能通风系统优化策略1. 合理配置系统:在建筑施工之初,需要根据建筑的尺寸、用途和空间布局等因素,合理配置通风系统。
选择适当的风机、换气设备和管道布局,确保通风系统能够覆盖到每个角落,避免死角产生。
2. 采用智能控制:利用智能控制系统对节能通风系统进行精确的管理和调控,根据室内的温湿度等参数,自动调整通风量和风速,提高系统的效率和能源利用率。
3. 选用高效设备:选择节能通风设备,如高效风机、热回收装置等,能够显著降低能耗,提高系统效益。
4. 合理的通风策略:根据建筑物的使用需求和外部环境条件,制定合理的通风策略。
例如,在夏季可采用夜间通风降温策略,充分利用外部低温环境,减少空调系统运行时间。
5. 考虑建筑细节:在建筑施工中,注重细节设计对于节能通风系统优化至关重要。
例如,在建筑外墙和窗户的设计上,选择高效隔热材料和双层玻璃,减少热量传递。
6. 进行能源模拟分析:通过能源模拟分析软件,对节能通风系统进行模拟和仿真分析,优化系统的运行方式和参数设置,以实现最佳的能效效果。
三、案例分析以某办公楼为例,该建筑施工过程中的节能通风系统优化策略如下:1. 合理配置系统:根据办公楼的布局和使用需求,将通风系统合理配置在每个楼层和会议室,确保每个工作区域都能够得到充分的通风。
古城煤矿通风系统优化改造方案及可行性分析

新 掘 回风 井 , 井 筒 位 于一 8 5 0 m 轨 道 巷 中部 中部 北 侧 . 1 3 l 7
工 作 面和 F 1 7 — 1断 层 之 间 , 井 下 距 一 8 4 0 m 第 二 部 皮 带 巷 约
5 5 m, 井 口标 高+ 5 5 m, 井 底 标 高一 8 5 0 m, 井 筒 深度 9 0 5 m 井筒 直径 5 . 5 mm。 原 回 风 井 改 为 进 风 , 新 掘 总 回 风巷 , 三 水 平 以上 原进 、 回风 巷 道 ( 包括 三 水 平 回 风 下 山 ) 均 改 为进 风 . . 估 算 风 井
束, 现 生产 采 区为 一 8 5 0 m水平 1 3采 区 . 一1 0 3 0 m 水平 3 2采 区 , 生产 逐 渐 向一1 0 3 0 m 水 平 集 中
井 需风 量 的 要 求 , 需 尽 快 对 矿 井 通 风 系统 进 行 优 化 改 造 .
3 通风系统优化改造方案
根 据 矿 井 开拓 现 状 和 “ 十二五 ” 开拓接续规划 . 开 采后 期 .
建 成后 初 期 通 风 阻 力 2 3 1 6 . 8 P a . 后期 2 9 5 9 . 6 P a
流程 的 增 长 和巷 道 断 面 的 缩 小 , 导 致 矿 井 通 风 阻力 升 高 , 甚 至 个别 巷 道 变形 严 重地 点风 阻 、 风 速 均 已超 过 安 全 规 程规 定 。
・ — — ・ ・ — ・ + 一 ” + ・ - + ・ ・ + ” + ・ ・ + + ・ ・ — ・ ” + * + + ・ ・ + ・ ・ + ・ ・ + 一 + 一 + n + 一 + 一 + 一 + 一 + 一 +
4 通风 系统改造 方案的可行性 分析
煤矿通风系统的优化方案

煤矿通风系统的优化方案煤矿作为我国的重要能源产业,其安全生产一直备受关注。
通风系统作为煤矿安全生产中不可或缺的组成部分,对于确保矿井内空气的流通、降低有害气体浓度、减少火灾和瓦斯爆炸等事故的发生具有重要意义。
本文将对煤矿通风系统进行优化方案的探讨。
一、现状分析在进行通风系统的优化方案之前,首先需要对现状进行分析。
通过实地考察和数据分析,我们发现煤矿通风系统存在以下问题:1. 通风系统设计不合理:存在部分通风道路过长、支护不力等问题,导致系统阻力增大、通风效率低下。
2. 部分通风设备老化:煤矿通风设备的老化导致设备运行效率下降,无法满足实际需求。
3. 安全监测手段不完善:通风系统内的安全监测手段不完善,无法及时准确地掌握矿井内的气体浓度和温湿度等参数。
二、优化方案针对以上问题,提出以下煤矿通风系统的优化方案:1. 通风系统设计优化:结合矿井的实际情况,对通风系统进行设计优化。
通过减少通风道路长度、优化支护结构,降低系统阻力,提高通风效率。
2. 设备更新升级:对通风设备进行更新升级,采用先进的风机、加强型换气机等设备,提高设备的运行效率和可靠性。
3. 安全监测系统改进:引入先进的安全监测技术,如实时气体监测仪、温湿度自动监测仪等,实现对矿井内气体浓度、温湿度等参数的实时监测和报警功能。
4. 通风系统运行管理优化:建立完善的通风系统运行管理制度,加强对通风系统的定期巡检和维护,及时发现和解决潜在的问题,确保通风系统的稳定运行。
三、优化方案的效果通过对煤矿通风系统的优化方案实施,预计可以获得以下效果:1. 提高通风效率:通过优化通风系统的设计和设备升级,降低系统阻力,提高通风效率,保障矿井内空气的流通,有效降低有害气体浓度。
2. 提升安全监测能力:通过改进安全监测系统,实现对矿井内气体浓度、温湿度等参数的实时监测和报警功能,提升对安全状况的监测能力。
3. 减少事故发生率:通过优化通风系统的运行管理,加强巡检和维护,及时发现和解决潜在问题,减少事故的发生概率,提高矿井的安全性。
通风系统优化调整制度(2篇)

通风系统优化调整制度1、每月初由通防技术人员对井下各用风地点的风量进行核算,并按照“以风定产”的原则,核定矿井的生产能力。
2、每季未由通防技术人员对井下各用风地点的通风阻力进行核算,合理分配风量。
3、井下备用面形成后,要进行通风阻力核算,选择通风阻力小的巷道,合理建筑通风设施。
4、各采掘工作面施工前需要编制通风设计及安全措施,杜绝不符合规定的串联通风、扩散通风。
5、每月对矿井的有效风量率进行计算,每季度对矿井的外部漏风率进行测定。
6、对北三瓦斯异常区瓦斯涌出情况进行分析,合理调整通风系统。
通风系统优化调整制度(2)通风系统是保证室内空气清新和舒适的关键设备之一,优化调整通风系统制度可以提高系统的效能和运行效果。
以下是一些建议:1. 制定定期维护和清洁计划:定期清洁和维护通风系统可以确保其正常运行和减少空气污染物的积聚。
可以建立一个维护计划,包括定期更换过滤器、清洗通风管道等。
2. 设置适当的通风时间和频率:根据室内使用环境和人员密度,确定合理的通风时间和频率。
通风时间和频率应根据季节、室外空气质量和室内CO2浓度等因素来调整,以保证室内空气质量。
3. 考虑使用空气净化器:在通风系统中加入空气净化器可以进一步过滤室内空气中的细菌、病毒和有害物质,提高室内空气质量。
4. 使用智能调节装置:利用智能调节装置可以根据室内和室外环境变化自动调整通风系统的运行模式和风量,提高系统的效能和节能效果。
5. 定期检查系统性能:定期检查通风系统的性能,包括通风风量、温湿度控制等指标。
如发现问题及时修复或更换设备,以确保系统的正常运行。
6. 培训和教育用户:对使用通风系统的人员进行培训和教育,使其了解通风系统的原理和正确使用方法,提高室内空气质量的意识和自觉性。
通过优化调整通风系统制度,可以提高室内空气质量,保障人们的健康和舒适度。
某金属矿山通风系统优化改造方案

1 3 6・
第4 0卷 第 3期 2 0 1 4年 1月
山 西 建 筑
S HANXI ARCH I TECTURE
Vo 1 . 40 No. 3
J a n . 2 0 1 4
・
水
・暖
・电
・
文章编号 : 1 0 0 9 — 6 8 2 5 ( 2 0 1 4) 0 3 - 0 1 3 6 — 0 2
关键词 : 矿 山, 机 械 通风 , 优 化 改 造 中图分类号 : T U 8 3 4 文献标识码 : A
1 概 述
通风巷 道 , 提 升矿 石量 达 8 0 0 t / d ; 4号 盲 斜井 从 9 3 0 m 中 段 至
5 0 m中段 , 倾角 2 5 。 , 净 断面 2 . 8 m×2 . 8 m, 喷混凝 土支护 , 斜井 某 矿矿区地 处 狼 山 中段 与 河套 平原 接 壤带 , 北 部 为 阴 山山 8 9 0 m, 提升能力为 9 0 0 t / d 。中段高 度基本为 4 0 m, 从上 至 脉, 低 中山地形 , 地势东高西低。矿床属海 底喷流一沉积 矿床 , 为 长约 1 6 0 1 1 1 ' , 9 3 0 i n , 8 9 0 m, 8 5 0 m。矿 山总体开采顺 序为按中 铅、 锌、 硫矿床。开拓系统为竖井一斜井一盲斜 井联合 开拓系 统。 下依次 为 9 段 自上而下开采 , 矿山现在 主要生产位于 8 5 0 m 中段 。 目前该 矿主要采用分段空场采矿嗣后充填 法 ; 房柱 采矿嗣后 充填 法、 分段空场 法为 硐 室型 ; 浅孑 L 留矿采 矿 嗣后 充填 法 为巷 道 型。
中 国矿 业 , 2 0 0 5 ( 7 ) : 3 9 - 4 0 .
通风系统优化调整制度范本

通风系统优化调整制度范本一、引言随着现代建筑复杂性的增加和人们对室内空气质量要求的提高,通风系统在建筑中的重要性愈发凸显。
为了满足建筑使用者对良好通风环境的需求,我们制定了以下通风系统优化调整制度。
二、目的本制度的目的是优化建筑通风系统的运行,提高室内空气质量,并确保建筑使用者的健康和舒适。
三、范围本制度适用于所有建筑的通风系统,包括但不限于办公楼、商场、学校等。
四、制度内容1. 建立通风系统巡检计划a. 定期制定通风系统巡检计划,明确巡检周期和内容。
b. 巡检内容包括通风设备的运行状态、风道的清洁情况、新风和排风口是否畅通等。
2. 提高通风系统管理水平a. 建立通风系统管理档案,记录通风设备的安装、维修、更换情况。
b. 对通风设备定期进行维护保养,确保其正常运行。
c. 建立通风系统故障报修机制,及时处理设备故障。
3. 提升通风系统运行效率a. 合理设置通风设备运行参数,根据不同建筑、房间功能和使用人数,调整通风系统的运行模式。
b. 对通风设备进行定期清洗和消毒,防止污染物滋生。
c. 定期检测通风系统的工作效果,如新风量、室内空气质量等指标,调整通风系统的运行状态。
4. 加强通风系统的监测和控制a. 安装空气质量监测仪器,定期检测室内空气质量指标,如PM2.5、CO2浓度等。
b. 根据监测结果,及时调整通风系统的运行参数,保证室内空气质量达标。
c. 对通风系统进行远程监控,及时发现并处理故障,确保系统的稳定运行。
5. 加强通风系统操作培训a. 对通风系统操作人员进行培训,提高其技能水平和操作规范性。
b. 定期组织通风系统操作人员进行知识培训和交流,提高其工作效率和服务质量。
六、制度实施1. 由通风系统管理部门负责本制度的实施和监督。
2. 每年定期评估和调整本制度的执行情况,根据需要进行修订和完善。
七、制度的效果评估1. 定期对通风系统的运行情况进行评估,如新风量是否达标、室内空气质量是否满足要求等。
通风系统优化方案

xxxxxx煤业有限公司2014年通风、抽放系统优化方案科长:分管领导:通风科2013-11-192014年通风系统优化方案为进一步完善通风系统,保证矿井通风系统完善、合理、稳定可靠,现根据我公司井下通风系统现状,特制定2014年矿井通风系统优化调整方案。
一、矿井通风基本情况矿井采用两翼对角抽出式和采区小风井独立进、回风相结合的通风系统。
进风井有三个,即主井、副井和12区进风井;回风井有三个,即11区、12区、14区回风井。
我公司为高瓦斯矿井。
11区回风井担负11采区上、下山及15采区开拓供风,12区回风井担负12采区供风,14区回风井担负14采区供风。
11区回风井安装FBCDZ№.18-2×110型主通风机两台,电机功率为2×110Kw;12区回风井安装FBCDZ№.16/2×55型主通风机两台,电机功率2×55Kw/台;14区回风井安装FBCDZ№.18-2×110型主通风机两台,电机功率分别为2×110Kw;每个风井两台主通风机,互为备用。
矿井等积孔2.85m2,通风难易程度为容易,总进风量为6258m3/min,矿井总回风量为6387m3/min,矿井有效风量为5810m3/min。
现11采区及14采区风量、负压不匹配。
二、系统优化的目的减小通风阻力、提高通风能力,力求通风系统简单可靠,提高矿井防灾、抗灾能力,确保矿井安全生产。
三、通风系统存在的问题(一)部分采区通风负压大,其原因是:1、11区、12区、14区的主要进、回风巷部分段巷道喷浆层脱落、巷道底板隆起,造成巷道断面小、回风阻力大。
2、15采区未形成独立的通风系统,现15采区通风采取压入式通风,风机安设在11采区大煤仓向东35米处,增加了11采区的通风负担,使11采区通风负压偏大。
3、我公司属典型的“三软”煤层,工作面上下巷巷道受采动影响极易底鼓、变型。
(二)采区变电所未形成独立通风系统:1、15采区未形成独立通风系统。
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xxxxxx煤业有限公司
2014年通风、抽放系统优化方案
科长:
分管领导:
通风科
2013-11-19
2014年通风系统优化方案
为进一步完善通风系统,保证矿井通风系统完善、合理、稳定可靠,现根据我公司井下通风系统现状,特制定2014年矿井通风系统优化调整方案。
一、矿井通风基本情况
矿井采用两翼对角抽出式和采区小风井独立进、回风相结合的通风系统。
进风井有三个,即主井、副井和12区进风井;回风井有三个,即11区、12区、14区回风井。
我公司为高瓦斯矿井。
11区回风井担负11采区上、下山及15采区开拓供风,12区回风井担负12采区供风,14区回风井担负14采区供风。
11区回风井安装FBCDZ№.18-2×110型主通风机两台,电机功率为2×110Kw;12区回风井安装FBCDZ№.16/2×55型主通风机两台,电机功率2×55Kw/台;14区回风井安装FBCDZ№.18-2×110型主通风机两台,电机功率分别为2×110Kw;每个风井两台主通风机,互为备用。
矿井等积孔2.85m2,通风难易程度为容易,总进风量为6258m3/min,矿井总回风量为6387m3/min,矿井有效风量为5810m3/min。
现11采区及14采区风量、负压不匹配。
二、系统优化的目的
减小通风阻力、提高通风能力,力求通风系统简单可靠,
提高矿井防灾、抗灾能力,确保矿井安全生产。
三、通风系统存在的问题
(一)部分采区通风负压大,其原因是:
1、11区、12区、14区的主要进、回风巷部分段巷道喷浆层脱落、巷道底板隆起,造成巷道断面小、回风阻力大。
2、15采区未形成独立的通风系统,现15采区通风采取压入式通风,风机安设在11采区大煤仓向东35米处,增加了11采区的通风负担,使11采区通风负压偏大。
3、我公司属典型的“三软”煤层,工作面上下巷巷道受采动影响极易底鼓、变型。
(二)采区变电所未形成独立通风系统:
1、15采区未形成独立通风系统。
2、12区、14区采区变电所目前没有形成独立的通风系统。
四、通风系统优化方案和计划
针对以上问题,特制定矿井通风系统优化改造方案:
(一)通风系统主要优化方案
1、矿井主要进回风巷道局部地段变形严重,影响巷道的通风断面,增加了通风阻力,需要对其进行扩修。
2012年对矿井主要进回风巷扩修了1200米;2013年截至目前已扩修了750米,预计年底完成850米;2014年计划对矿井主要进回风巷进行扩巷降阻1050米。
2、加快15采区风井建设,2014年11月15采区形成独立通风系统。
3、改变采区现有的通风模式(轨道山为主要进风巷),变为采区轨道上山、皮带上山双并联巷道通风,减少轨道山的风量,增加皮带山的风量,从而达到降低采区通风阻力的目的。
2014年12月底在15采区风井投入运行后实施该方案对全矿井通风系统进行调整,再对全矿井进行通风阻力测定,根据测定结果更进一步的优化通风系统。
(二)、降低局部通风阻力方案(2014年10月底完成)
1、大小断面连接处要有过度
避免将大小断面不同的巷道直接连接,连接时应将连接处建成逐渐扩大或缩小的形状,如图1所示.
图1 巷道断面逐渐扩大或缩小
2、拐弯处建成斜面或圆弧形
避免巷道拐急弯,拐弯处应建成斜面或圆弧形状,如图2所示。
图2 拐弯处建成斜面或圆弧形
3、在巷道岔口处设置导风板
交叉的巷道中,在交叉处可设置引风导风板。
导风板应制成弧形,其长度应超过巷道交叉口一定距离(约为0.5-1.0m),如图3所示。
图3 巷道交叉处设置导风板
4、避免在进回风巷道内堆放杂物或停放车辆等,尤其在风速较大处不应设置正面阻力物体。
5、生产管理中,应经常清除巷道内的堆积物。
(三)、加强支护改革,保证巷道通风断面
针对回采工作面受回采采动影响,需进一步加强支护改革,确保巷道断面满足通风要求,并及时安排队伍对工作面进风、回风巷扩修,使通风断面不小于设计断面的2/3。
我公司现采取工作面上下巷大断面支护创新,采用36U 型钢+喷浆的支护方式,断面15-19㎡,今年以来已完成1035米,年底预计完成1182米。
(四)、针对采区变电所无专回问题解决方案
针对12区、14区采区变电所目前没有形成独立的通风系统这一问题。
解决方案为:
1、结合机电科给予的方案,采区变电所布置在大巷内,于2014年6月在14区大巷末端开拓新硐室,2014年7-8月,机电科将14区新硐室改造成质量标准化变电所;
2、于2014年4月底以前,机电科将12区变电所设备搬迁至现12区运输大巷新变电所硐室内。
五、抽放系统存在问题及解决方案
我公司为高瓦斯矿井,按要求必须建立地面瓦斯抽放泵站。
目前我公司无地面瓦斯抽放系统,根据矿井瓦斯赋存情况,将在15采区风井建地面抽放泵站,预计完成时间2014年底。