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第9章 通风系统的测量与调试;意义;§9.1 通风管道风压、风速、风量的测定;图9-1 测量断面的确定;由于气流速度在管道断面上的分布是不均匀的,随之造成压力分布也是不均匀的。因此,在测定断面上必须进行多点测量,然后求出断面上压力和速度的平均值。;图9-2 圆形风管测点布置图;测点序号;图9-3 矩形风管测点布置图;§9.2 含尘浓度测定;1、粉尘真密度的测定 ;2、粉尘粒径分布的测定 ;(3)惯性冲击法 ;9.2.2 空气中粉尘浓度的测定;滤膜法测定原理 ;2. 管道内气流含尘浓度的测定 ; 按照集尘装置(滤??或滤筒)放置的地方不同,采样方式分为管内采样和管外采样两种。图9-23所示系统中的滤膜放在管外,称为管外采样。如果滤膜或滤筒和采样头一起直接插入管内,称为管内采样。管内采样能防止因高温烟气结露引起的采样管堵塞,主要用于含尘气体温度高、浓度大、有凝结水产生和管径较大的场合。;9.2.3 高温烟气含尘浓度的测定;高温测尘和常温测尘的差别主要有:
1)高温烟气是干烟气和水蒸汽的混合气体,为了防止水蒸气出现凝结对流量计示值的影响,在流量计前要设置吸湿器,以除去烟气中的水蒸汽。因此要预先测定烟气的含湿量。
2)在采样装置内高温烟气的温度、压力和含湿量都会发生变化,要根据这些变化对流量计读数进行修正。
3)测定高温烟气时,不能采用普通滤膜,应根据需要选用玻璃纤维滤筒或刚玉滤筒。
4)为了防止烟气中水蒸汽在采样管内冷凝,高温烟气常用管内采样,即采样嘴、滤筒和一部分采样管置于烟道内,以防止水蒸汽在釆样管内冷凝。如果采用管外采样,采样管必须保温或设置加热装置,保证采样器前的管路不结露。;烟气含湿量的测定;2)干湿球温度测湿法 ;§ 9.3 气体含量测定;测定:
方法一所用盐酸副玫瑰苯胺显色溶液含磷酸量较方法二少,最终显色pH值为1.6±0.1,显色后溶液呈红紫色,最大吸收波长在548nm处,试剂空白值较高,最低检出限为0.75μg/25mL;当采样体积为30L时,最低检出浓度为0.025mg/m3。;2.钍试剂分光光度法;3.紫外荧光法;(2)荧光计和荧光分光光度计;(3)大气中SO2的测定;4.其他监测方法;(2)溶液电导法;9.3.2 氮氧化物(NOx)的测定;2.化学发光法;化学发光NOx监测仪;9.3.3 臭氧的测定;2.化学发光法;9.3.5 总烃及非甲烷烃的测定;9.3.6 氟化物的测定; 另取未采样的浸取吸收液的滤膜3~4张,按照采样滤膜的测定方法测定空白值(取平均值),按下式计算氟化物的含量:;§ 9.4 净化系统性能测定;2. 局部排风罩风量的测定;9.4.2 除尘器性能的测定;2. 除尘器效率测定;对于分级效率的测定,应首先测出除尘器进、出口处的粉尘粒径分布和灰斗中的粉尘粒径分布,然后计算除尘器的分级效率。;1. 测点布置;2. 风压、风量的计算;9.5 矿井井下通风系统阻力的测定;1.测定路线选择和测点布置;2.一段巷道的通风阻力pR测算;(2)气压计法;9.5.2 立井通风阻力测定; 测定方式:一是在防爆盖上开个孔,供下放静压管;另一种方法是在风硐内的井口平台上放置压差计和下放静压管进行测定。
回风立井上部井筒与风硐连接段风流不稳定,测定时首先确定井筒与风硐交接位置(标高)。测定系统布置如图9-65所示。对于抽出式通风的矿井,压差计的低压端(-)与主要通风机房水柱计传压管相连接;压差计的高压端(+)与连接静压管的橡胶管相连接。测定时静压管穿过防爆盖放入井筒,慢慢下放静压管,记录其下放的深度,同时观察压差计液面变化,当静压管下放至风硐口处即可开始读数,以后每下放20~30m读取一次压差计的示数。一般静压管下放深度100~150m,即可推算出回风井和风硐的通风阻力。;1.2.气压计法;9.5.3 测定结果可靠性检查;9.6 系统调试和运行; 由流体力学可知,风管的阻力近似与风量的平方成正比,即
式中 H——风管阻力;
L——风管;
S——风管阻力特征系数。它与风管局部阻力情况和摩擦阻力情况等因素有关。对同一风管如只改变风量,其他条件不边,则S值基本不变。
在上图所示的送风系统中,管段1的阻力为 (风量为 ,阻力特征系数为 ),管段2的阻力系数为 (风量为 ,阻力系数特征系数 ),则 , ;由于三通两支管的阻力应平衡,即 ,所以:
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