矿井通风第四章矿井通风动力

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《矿井通风》习题集.

《矿井通风》习题集.

《矿井通风》习题集绪论思考题1、矿井通风的任务主要有哪些?2、我国煤矿安全生产的指导方针是什么?第一章矿井空气思考题1-1 地面空气的主要成分是什么?矿井空气与地面空气有何不同?1-2 什么是矿井空气的新鲜风流?污风风流?1-3 氧气有哪些性质?造成矿井空气中氧气减少的原因有哪些?1-4 矿井空气中常见的有害气体有哪些?它们的来源和对人体的影响如何?《规程》对这些有害气体的最高允许浓度是如何规定的?1-5 用比长式检测管法检测有害气体浓度的原理是什么?可用来检测哪些气体?1-6 防止有害气体危害的措施有哪些?1-7 什么叫矿井气候条件?气候条件对人体热平衡有何影响?1-8 什么叫空气的绝对湿度和相对湿度?矿井空气的湿度一般有何变化规律?1-9 为什么在矿井的进风路线中冬暖夏凉、冬干夏湿?1-10 《规程》对矿井气候条件的安全标准有何规定?1-11 矿井的预热和降温主要有哪些方面的措施?1-12 风表按原理和测风范围分为几类?机械叶轮式风表的优缺点各是什么?1-13 风表测风时为什么要校正其读数?迎面法与侧身法测风的校正系数为何不同?1-14 风表校正曲线的含义是什么?为什么风表要定期校正?1-15 对测风站有哪些要求?1-16 测风的步骤有哪些?应注意哪些问题?习题1-1 井下某采煤工作面的回风巷道中,已知CO2的绝对涌出量为6.5m3/min,回风量为520 m3/min,问该工作面回风流中的CO2浓度是多少?是否符合安全浓度标准?(1.25%;符合标准)1-2 测得井下某一工作面风流的干球温度为22℃,湿球温度为20℃,风速为1.5m/s,求其相对湿度和等效温度分别是多少?(83%;14℃)1-3 井下某测风地点为半圆拱型断面,净高2.8m,净宽3m,用侧身法测得三次的风表读数分别为286、282、288,测定时间均为1min,该风表的校正曲线表达式为v真=0.23+1.002v表(m/s),试求该处的风速和通过的风量各为多少?(4.74 m/s;35.12 m3/s)第二章风流的能量与能量方程思考题2-1 什么是空气的密度?压力和温度相同时,为什么湿空气比干空气轻?2-2 什么叫空气的压力?单位是什么?地面的大气压力与哪些因素有关?2-3 什么叫空气的粘性?用什么参数表示粘性大小?粘性对空气流动起什么作用?2-4 何谓空气的静压、动压、位压?各有何特点?2-5 什么叫绝对压力?相对压力?正压通风?负压通风?2-6 什么叫全压、势压和总压力?2-7 在同一通风断面上,各点的静压、动压、位压是否相同?通常哪一点的总压力最大?2-8 为什么在压入式通风中某点的相对全压大于相对静压;而在抽出式通风中某点的相对全压小于相对静压?2-9 矿井通风中的能量方程是什么?从能量和压力观点讲,分别代表什么含义?2-10 为什么从单位质量不可压缩流体的能量方程可以推导出矿井通风中的能量方程?矿井风流应满足什么条件?2-11 为什么说风流在有高差变化的井巷中流动时,其静压和位压之间可以相互转化?2-12 能量方程式中动压和位压项中空气密度是否一样?如何确定?2-13 通风系统中风流压力坡线图有何作用?如何绘制?如何从图上了解某段通风阻力的大小?2-14 在抽出式和压入式通风矿井中,主通风机房内的U型水柱计读数与矿井通风总阻力各有何关系?2-15 为什么说主通风机房内安装压差计是通风管理中不可缺少的监测手段?习题2-1 井下某地点有两道单扇风门,测得每道风门内外压差为800Pa,风门门扇的尺寸高为1.5m,宽为0.8m,门扇把手距门轴0.7m,问至少用多大的力才能把门扇拉开?(548.6N)2-2 测得某回风巷的温度为20℃,相对湿度为90%,绝对静压为102500Pa,求该回风巷空气的密度和比容。

矿井通风4矿井通风动力

矿井通风4矿井通风动力

二、 自然风压的影响因素及变化规律
自然风压影响因素
HN=f (ρZ)=f [ρ(T,P,R,φ),Z ]
1、矿井某一回路中两侧空气柱的温差是影响HN的主要因素。 2、空气成分和湿度影响空气的密度,因而对自然风压也有一定影响,
但影响较小。
HN
月份 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B D K 65 8 №24
防爆型 对旋结构 表示用途,K为矿用
叶轮直径(24dm) 电机为8极(740r/min) 轮毂比0. 65的100倍化整
4、对旋风机的特点
一级叶轮和二级叶轮直接对接,旋转方向相反;机翼形叶片的扭曲方 向也相反,两级叶片安装角一般相差3º;电机为防爆型安装在主风筒 中的密闭罩内,与通风机流道中的含瓦斯气流隔离,密闭罩中有扁管 与大气相通,以达到散热目的。
静压功率:用风机静压计算输出功率,称为静压功率NS。计算式:
NS=HSQ×10—3
KW
风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW)。计算式:
N Nt H tQ

t 1000t
N Ns HSQ
s 1000s
式中 t、 S分别为风机的全压和静压效率。
电动机的输入功率( Nm ):
设电动机的效率为m,传动效率为tr时,则
第三节 通风机附属装置
一、风硐
风硐是连接风机和井筒的一段巷道。通过风量大、内外压差较大, 应尽量降低其风阻,并减少漏风。
二、扩散器(扩散塔)
作用:是降低出口速压以提高风机静压。 扩散器四面张角的大小应视风流从叶片出口的绝对速度方向而定。 总的原则是,扩散器的阻力小,出口动压小并无回流。
三、防爆门(防爆井盖)
2、工作原理

矿井通风与安全考试题库(全)

矿井通风与安全考试题库(全)

一、 例题例1—1 用于湿球温度计测得矿内空气的干温度为15℃,湿温度为14℃,求空气的相对湿度。

解:干温度计与湿温度计指示数差为11415=-=∆t ℃查附录 得相对湿度φ=90%例1—2 矿井总的排风量Q=4500m 3/min ,入风温度t 1=+5℃,空气相对湿度φ1=50%,排风温度t 2=+25℃,φ2=100%,试计算每天风流从矿井中带走的水蒸汽量。

解:查附录得,当t 1=+5℃时,ρS1=6.8g/ m 3 当t 2=+25℃时,ρS2=22.9g/ m 3 ∴带走的水蒸气量G 为:G=(ρS2×100%-ρS1×50%)·Q ·24×60/1000000 =126.36T/d例1—3 已知大气压力B=101325Pa ,相对湿度φ=80%,温度t=30℃,求湿空气的d 、ρV 、ρ、和i 。

解:根据t=30℃,查附录,得Ps=4241.7Pa ,于是 Pv=Ps=0.8×4241.7=3393.36Pa2155.036.339310132536.3393622.0622.0=-⨯=-=Pv B Pv d kg/kg 干空气湿空气的绝对湿度为:0243.0)30273(46136.3393=+⨯==RvT Pv v ρkg/ m 3湿空气的密度为:15.1)36.3393378.0101325(302730034843.0=⨯-+=ρ kg/ m 3湿空气的焓为:)85.12501(01.1t d t i ++==1.01×30+0.2155(2501+1.85×30) =581.23 kg/kg 干空气 例1—4 矿井总回风流中的沼气含量为0.55%,总回风量为2900 m 3/min ,该矿日产量1700T ,试问该矿井的绝对沼气涌出量为多少?属于哪级沼气矿井?解:绝对沼气涌出量Q=C ·Q ×24×60=0.55%×2900×1440 =22968 m 3/d相对瓦斯涌出量5.13170022968==q m 3/T根据《规程》规定,该矿属于高沼气矿井。

安全通风学试题

安全通风学试题

第1、2章填空题1.采掘工作面进风流中的氧气浓度不得低于(20%);二氧化碳浓度不得超过(0.5%);总回风流中不得超过(0.75%);当采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到(1.5%)或采区、采掘工作面回风道风流中二氧化碳浓度超过(1.5%)时,必须停工处理。

2.空气中常见有害气体:(CO)、(NO2)、(SO2 )、(H2S)、(NH3 )、(H2)。

3.衡量矿井气候条件的指标有(干球温度)、(湿球温度)、(等效温度)、(同感温度)、(卡他度)。

4.矿井空气氧气百分含量减少的原因有:(爆破工作)、(井下火灾和爆炸)、(各种气体的混入)以及人员的呼吸。

5.皮托管使用时其中心孔必须(正对)风流方向。

6.矿井空气空气主要物理参数有(温度)、(压力)、(密度)、(比容)、(粘性)、(湿度)、(焓)。

7.根据压力的测算基准不同,压力可分为:(绝对压力)和(相对压力)。

8.测风流点压力的常用仪器有(压差计)和(皮托管)。

9.在井巷通风中,风流的能量由(机械能)和(内能)组成。

10.在井巷通风中,风流的机械能包括(静压能)、(动压能)、(位能)。

名词解释1. 矿井通风:利用机械或自然通风为动力,使地面空气进入井下在丼巷中做定向和定量流动,将污浊空气排出矿井的全过程称为矿井通风。

2.含湿量:含有1kg干空气的湿空气中所含水蒸汽的质量称为空气的含湿量。

计算题1.在某一通风井巷中,测得1、2两断面的绝对静压分别为101324.7 Pa 和101858 Pa,若S1=S2,两断面间的高差Z1-Z2=100米,巷道 m12=1.2kg/m3,求:1、2两断面间的通风阻力,并判断风流方向。

解:假设风流方向从1到2,列能量方程:Hr12=(P1-P2)+(v12ρ1/2- v22ρ2/2)+(Z1-Z2) ρg=(101324.7-101858)+0+100×1.2×9.81=643.9J/m3由于其阻力值为正,所以原假设风流方向正确。

矿井通风与安全(张国枢板)

矿井通风与安全(张国枢板)
(0.5学时)
1、地面防治水
2、井下防治水(重点)
3、矿井突水及其处理
面授
面授
面授
重点掌握
12-1,12-2,
12-9
第十三章矿山救护
(0.5学时)
1、矿山救护队
2、矿工自救
3、现场急救(重点)
面授
面授
面授
重点掌握
13-1,13-4,
13-11,13-11
第十四章通风安全检测仪器仪表
(0.5学时)
1、风速测量仪器
山东科技大学继续教育学院导学计划表
班级:2012级煤炭局班层次:本科层次专业:采矿工程
课程名称:矿井通风与安全(张国枢版)
章节
(含课时)
具体内容
(含重点难点)
学习形式
学习要求
作业
第一章矿井空气
(0.5学时)
1、矿井空气成分
2、矿井空气中有害气体(重点)
3、矿井气候(重点)
面授
面授
面授
一般掌握
1-1,1-2,
2、矿生法律法规体系
3、矿山安全法简介
自学
面授
自学
一般了解
备注:网上点播学习方法见《远程教学系统简介》网址:
第五章矿井通风网络中风量分配与调节
(1学时)
1、风量分配基本规律(重点)
2、简单网络特性(重点)
3、通风网络动态特性分析
4、矿井风量调节
5、应用计算机解算复杂通风网络
面授
面授
自学
面授
自学
重点掌握
5-1,5-2,5-3,
5-6,5-8
5-14
第六章局部通风
(1学时)
1、局部通风方法(重点)

轴流式 离心式 通风机 理论知识

轴流式 离心式 通风机 理论知识

第四章通风动力本章重点和难点1、自然风压的产生、计算、利用和控制2、轴流式和离心式主要通风机特性3、主要通风机的联合运转4、主要通风机的合理工作范围欲使空气在矿井中源源不断地流动,就必须克服空气沿井巷流动时所受到的阻力。

这种克服通风阻力的能量或压力叫通风动力。

由第二章可知,通风机风压和自然风压均是矿井通风的动力。

本章将就。

对这两种压力对矿井通风的作用、影响因素、特性进行分析研究,以便合理地使用通风动力,从而使矿井通风达到技术先进、经济合理,安全可靠。

第一节自然风压一、自然风压及其形成和计算自然风压和自然通风图4-1-1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。

如果把地表大气视为断面无限大,风阻为零的假想风路,则通风系统可视为一个闭合的回路。

在冬季,由于空气柱0-1-2比5-4-3的平均温度较低,平均空气密度较大,导致Array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。

它使空气源源不断地从井口1流入,从井口5流出。

在夏季时,若空气柱5-4-3比0-1-2温度低,平均密度大,则系统产生的自然风压方向和冬季相反。

地面空气从井口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。

图4—1—1 简化矿井通风系统由上述例子可见,在一个有高差的闭合回路中,只要两侧有高差巷道中空气的温度或密度不等,则该回路就会产生自然风压。

根据自然风压定义,图4—1—1所示系统的自然风压H N 可用下式计算:gdZ gdZ H N ⎰⎰-=532201ρρ 4-1-1 式中 Z —矿井最高点至最低水平间的距离,m ;g —重力加速度,m/s 2;ρ1、ρ2—分别为0-1-2和5-4-3井巷中dZ 段空气密度,kg/m 3。

由于空气密度受多种因素影响,和高度Z 成复杂的函数关系。

因此利用式4-2-1计算自然风压较为困难。

为了简化计算,一般采用测算出0-1-2和5-4-3井巷中空气密度的平均值ρm1和ρm2,用其分别代替式4—1—1中的ρ1和ρ2,则(4-1-1)可写为:H Zg N m m =-()ρρ12 4-1-2二、 自然风压的影响因素及变化规律自然风压影响因素由式4-1-1可见,自然风压的影响因素可用下式表示:H N =f (ρZ )=f [ρ(T,P ,R ,φ)Z ] 4-1-3影响自然风压的决定性因素是两侧空气柱的密度差,而影响空气密度又由温度T 、大气压力P 、气体常数R 和相对湿度φ等因素影响。

自然风压

自然风压

根据能量方程,可以写出自进风井口到出风 井口通风总阻力hr的测算式为: hr=P0-P0'+(Z2-3γ 2-3-Z4-5 γ4-5),Pa
该矿井用来克服 hr 的唯一动力是该矿井的自然 风压hn,以P0=P0'+(z1-2γ1-2)代入上式得: hr=hn=(z1-2γ1-2+z2-3γ2-3)—(z4-5γ4-5),Pa
二、轴流式扇风机
轴流式扇风机主要由动轮 l,圆筒形机壳3、集 风器4、整流器5、流线体6和环形扩散器7所组成。 集风器是外壳呈曲线形且断面收缩的风筒。流线体 是一个遮盖动轮轮毂部分的曲面圆锥形罩,它与集 风器构成环形入风口,以减少入口对风流的阻力。 动轮是由固定在 轮轴上的轮毂和 等间距安装的叶 片2组成。
第四章 矿井通风动力
空气能在井巷中流动,是由于风流的始末 两点间存在着能量差。这种能量差的产生, 若是由扇风机造成的,则为 机械风压 ,若是 矿井自然条件产生的,则为 自然风压 。机械 风压和自然风压均是矿井通风的动力,用以 克服矿井的通风阻力,促使空气流动。
一.自然风压及其变化规律
如图4-1所示的通风系统中,平峒口与出风井 口的标高差为Z米,当井外空气柱4-1和 井内空气 柱2-3的平均温度有差异时,两空气柱中空气的重 率也不相同。所以,在两空气 柱各自的底面积1、 2上所承受的重量也不一样,造成了1、2两点间的 能量差,从而促使空气流动 ,l和2两点以上空气柱的重 量差完全决定于两井口的标 高差、两空气柱的温度差以 及能影响空气重率变化的其 它自然因素。因此,称为自 然风压,一般用hn表示。
5.消音装置
扇风机在运转时产生噪音,特别是大直径轴 流式扇风机的噪音更大,以致影响工业场地和居 民区的工作和休息,为了保护环境,需要采取有 效措施,把噪音降低到人们感觉正常的程度。我 国规定扇风机的噪音不得超过90dB。 速度较大的风流在扇风机内和高速旋转的动 轮叶片迅猛冲击,产生空气动力噪音,同时机件 振动产生机械噪音。当扇风机的圆周速度大于 20m/s时,空气动力噪音占主要地位。正对扇风机 出口方向的噪音最大,侧向逐渐减少。

矿井通风能力核定报告

矿井通风能力核定报告

第一章矿井基本情况范各庄矿业分公司位于唐山市古冶区境内,是开滦(集团)有限责任公司精煤公司下属的分公司,是我国自行设计、施工的一座大型现代化矿井,于1958年6月21日开始建井,1964年10月21日正式投人生产,设计能力年产180万t。

1973年开始矿井改扩建,新增设计能力220万t/a,使矿井设计能力提高到400万t/a。

矿井1990年完成改扩建投产,2002年达产,年产量410.02万t。

一、井田位置及范围井田位于开平向斜之东南翼,井田北部及西北部与吕家砣矿相接,西及西南部与钱家营矿相邻,两矿的技术边界未确定,暂以毕25孔与毕34孔联线,再经毕34孔与O15孔联线延至9煤层-800米等高线上,作为范各庄矿与钱家营矿的储量计算边界。

东部及南部以14煤层的基岩露头为界。

唐山市毕各庄煤矿位于本井田东南部的毕各庄区域。

井田南北走向长12.25km,东西最大倾斜长3.92km,全井田总面积为31.78km2。

二、矿井储量截止到2004年底矿井地质储量为32425.6万t,可采储量为20574.9万t。

三、矿井煤层赋存条件井田的主体构造为井田北翼的塔坨向斜和南翼毕各庄区域的毕各庄向斜,该部位断裂构造比较发育。

井田的两翼断裂构造相对密度较小。

井田属于石炭-二叠纪煤系,煤系地层的总厚度为265m左右,含煤8层,煤层总厚度约13.8m左右。

其中5、7、8、9、11、12煤层属于可采煤层。

5、7、8、9、12煤层为矿井主采煤层,其他为局部可采煤层。

四、矿井生产规模设计能力年产180万t,1973年开始矿井改扩建,在主副井西施工直达-490米水平的混合井,新增设计能力220万t/a,将矿井的设计能力提高到年产400万t。

2004年实际产煤440万t。

五、矿井开采矿井采用立井、水平集中运输大巷、集中上山、阶段石门开拓方式,现主要生产水平为-490m、-600m 水平。

采煤方法为走向长壁综合机械化采煤法。

六、矿井瓦斯情况2004年度瓦斯鉴定,矿井瓦斯相对涌出量为0.143m3/t,矿井瓦斯绝对涌出量为1.29m3/min为低瓦斯矿井。

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矿井通风
贵州大学
第四章 通风动力
4.1 自然风压 4.2 通风机类型和构造 4.3 通风机特性曲线 4.4 通风机联合运转 4.5 通风机设备选型 4.6 通风机性能测定
通风动力基本概念
机械风压 由通风机造成的能量差
自然风压 由矿井自然条件产生的能量差
机械风压和自然风压均是矿井通风的动力,用以克服矿井 的通风阻力,促使空气流动
自然风压特性
(3)主要通风机工作对自然风压的大小和方向也有一 定影响。由于风流与围岩的热交换,冬季回风井气温高于进 风井,风机停转或通风系统改变,这两个井筒之间在一定时 期内仍存在温差,从而仍有一定的自然风压起作用。有时甚 至会干扰通风系统改变后的正常通风工作。
(4)地面大气压、空气成分和湿度影响空气的密度, 因而对自然风压也有一定影响,但影响较小。
空气由吸风口12进入,经
前导器7进入叶轮的中心,
折转90°沿径向离开叶轮
流入机壳2,经扩散器3排 1-动轮;2-蜗壳体;3-扩散器;4-主轴;5-止推轴
出。
承;6-径向轴承;7-前导器;8-机架;9-联轴节; 10-制动器;11-机座;12-吸风口;13-通风机房;
14-电动机;15-风硐
动轮1由若干个叶片构成,在主轴4带动下旋转。 前导器7(有的通风机没有前导器)用来调节风流进入主
Z( 01 02) R 12 ht4Z( 02 34) R24
Z( 01 02) R12 hfsZ( 02 34) R24
立井0-2风流停滞: Z( 01 02) R 12 ht4Z( 02 34) R 24
Z( 01 02) R 12 hfsZ( 02 34) R24
h n 0 2 4 h n 0 1 2 4 Z (0 20 1 )
Z ( 0 2 0 1)
R 0 2
h t4Z ( 0 1 3 4) R 2 4
Z( 0 2 0 1)
R 0 2
hfsZ( 0 1 3 4) R 2 4
自然风压的影响及其预防
平硐风流停滞:
(3)在多井口通风的山区,尤其在高瓦斯矿井,要防 止因自然风压作用造成某些巷道无风或反向而发生事故。
自然风压的影响及其预防
平硐1-2: 1-2-4风路上
h f h n 0 1 2 4 R 1 2 Q 1 2 2 R 2 4 Q 2 4 2 R 2 4 Q 2 4 2
hn0124Z(0234)
0-2-4风路上 h f h n 0 2 4 R 0 2 Q 0 2 2 R 2 4 Q 2 4 2 ( R 0 2 R 2 4 ) Q 2 4 2
hn024Z(0234)
平硐1-2风流反向
自然风压的影响及其预防
hn024 hn0124R02
hf hn为井口的大气压,Pa;Z为井深,m;ρ为空气密度, kg/m3,则自然风压为:
h n p 1 p 2 g(Z 1 2 3 4 )
自然风压特性
1、自然风压变化规律 自然风压的大小和方向,主要受地面空气温度变化的影
响。如图所示分别为浅井和我国北部地区深井的自然风压随 季节变化的情形。由图可以看出,对于浅井,夏季的自然风 压出现负值;而对于我国北部地区的一些深井,全年的自然 风压都为正值。
Z( 02 01) R02 ht4Z( 01 34) R24
Z( 02 01) R02 hfsZ( 01 34) R24
平硐风流正常:
Z( 02 01) R02 ht4Z( 01 34) R24
Z(0201) R02 hfsZ(0134) R24
立井0-2: 立井0-2反向:
自然风压的控制和利用
自然风压作用的两面性-积极和消极措施: (1)新设计矿井在选择开拓方案、拟定通风系统时,
应使在全年大部分时间内自然风压方向与机械通风风压的方 向一致,以便利用自然风压。例如,在山区要尽量增大进、 回风井井口的高差;进风井井口布置在背阳处等。
(2)适时调整主要通风机的工况点,使其既能满足矿 井通风需要,又可节约电能。例如在冬季自然风压帮助机械 通风时,可采用减小叶片角度或转速方法降低机械风压。
立井0-2风流正常:
Z( 01 02) R 12 ht4Z( 02 34) R24
Z( 01 02) R12 hfsZ( 02 34) R24
自然风压测定
• 直接测定法
对于任一矿井,还可 用另一种方法测算矿井的 自然风压。如在矿井中任 一地点制做临时密闭,堵 截风流,主要通风机停止 运转后,用压差计测出密 闭两侧的压差,即为该矿 的hn。要求是密闭不漏风, 否则测值不准。
4.2 通风机类型和构造
1、通风机类型 按服务范围分:主要通风机、辅助通风机与局部通风机。
主扇是矿井的“肺脏”,必须昼夜运转保证矿井安全生产。 按构造矿用通风机可分为离心式和轴流式通风机。
4.2.1 离心式通风机
离心式通风机主要由动轮、
蜗壳体、主轴、锥形扩散
器和电动机等构成。叶轮
转动时,靠离心力作用,
浅井自然风压示意图
深井自然风压示意图
自然风压特性
2、自然风压影响因素 1)两侧空气柱的温度差 矿井某一回路中两侧空气柱的温差是影响的主要因素。
影响气温差的主要因素是地面入风气温和风流与围岩的热 交换。其影响程度随矿井的开拓方式、采深、地形和地理 位置的不同而有所不同。
2)矿井深度 当两侧空气柱温差一定时,自然风压与矿井或回路最 高与最低点间的高差Z成正比。深1000m的矿井,“自然通 风能”占总通风能量的30%。
4.1 自然风压
自然风压形成和计算 自然风压特性 自然风压参数计算 自然风压测定
自然风压的形成和计算
形成原因 由于风流流过井巷时与岩石发生了热量交换,使得进、回
风井内的气温出现差异,回风井里面的空气密度比进风井 里的空气密度较小,因而两个井筒底部的空气压力不相等, 其压差就是自然风压。 自然通风是在自然风压作用下,风流不断流过矿井的现象。
要通风机叶轮时的方向,以调节主要通风机所产生的风 压和风量。 制动器10可使主要通风机紧急停转。 通风机房13中通常设有能反映通风机工作状况的各种仪 表和电力拖动装置等。
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