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绝对湿度:每立方米空气中含有水蒸汽的质量。
静压:当空气分子撞击到器壁上时就有了力的效应,这种单位面积上的力的效应称为
静压
局部阻力:由于井巷断面、方向变化以及分岔或汇合等原因,使均匀流动在局部地区
受到影响而破坏,从而引起风流速度场分布变化和产生涡流等,造成风流的能量损失,
这种阻力称为局部阻力。
矿井等积孔:假定在无限空间有一薄壁,在薄壁上开一面积为A(m2)的孔口。当孔口
通过的风量等于矿井风量,且孔口两侧的风压差等于矿井通风阻力时,则孔口面积A
称为该矿井的等积孔。
自然风压:。
风机工况点:风机在某一特定转速和工作风阻条件下的工作参数,一般是指H和Q两
参数。
重力位能:物体在地球重力场中因地球引力的作用。由于位置的不同而具有的一种能
量
风量平衡定律:是指在稳态通风条件下,单位时间流入某节点的空气质量等于流出该
节点的空气质量;或者说,流入与流出某节点的各分支的质量流量的代数和等于零
能量平衡定律:通风网络的任一闭合回路中,各分支的通风阻力代数和等于该回路中
自然风压与通风机风压的代数和
绝对瓦斯涌出量:单位时间涌出的瓦斯量,单位为m3/d或m3/min。
相对瓦斯涌出量:平均日产一吨煤同期所涌出的瓦斯量,单位是m3/t。
内因火灾:自燃物在一定的外部(适量的通风供氧)条件下,自身发生物理化学变化,
产生并积聚热量,使其温度升高,达到自燃点而形成的火灾。
外因火灾:可燃物在外界火源(明火或高温热源)的作用下,引起燃烧而形成的火灾
瓦斯垂直分带:当煤层直达地表或直接为透气性较好的第四系冲积层覆盖时,由于煤
层中瓦斯向上运移和地面空气向煤层中渗透,使煤层内的瓦斯呈现出垂直分带特征
1简述上行通风、下行通风的优缺点
上行通风的优点:
(1)风流排除瓦斯的效果好,洗刷能力强,因为瓦斯比空气轻(瓦斯密度为
0.554kg/m3),其自然流动方向和上行风的方向一致,在正常风速(0.5-0.8m/s)的情况
下,瓦斯分层流动和局部积聚的可能性较小。
(2)采用上行风,其进风流与回风流产生的自然风压与机械风压相同,需要的机械
风压偏小。
(3)运输巷机械设备处在新鲜风流中,安全性好。在瓦斯矿井中,采煤工作面及其
回风道一般都采用上行通风。
上行通风的缺点:
(1)风流方向与运煤方向相反,容易引起煤尘飞扬;煤炭在运输过程中不断放出的
瓦斯,增加了采煤工作面的瓦斯浓度。
(2)采用上行通风时,对于下山而言,必须要把矿井进风流引导到矿井最深处,然
后再上行到工作面,所以进风路线长,尤其是在深井条件下受地点影响较大,运输巷
内运输设备散发的热量被风流带入工作面,使工作面的气温增高。
(3)工作面采用上行通风时,上隅角容易引起瓦斯积聚,给现场瓦斯管理工作带来
一定难度。
下行通风的优点:
(1)空气中煤尘浓度较小。这是因为工作面下行风的方向和运煤方向相同,吹起煤
尘的能力比上行风小。
(2)瓦斯积聚较难。这是因为工作面下行风和瓦斯飘浮的方向是相反的,只要下行
风保持足够的风速(在0.5m/s以上),就能对向上轻浮的瓦斯产生较强的扰动混合能
力,使瓦斯局部积聚更难形成,尤其对采煤工作面上隅角瓦斯稀释更为显著。同时,
工作面运输巷内煤炭放出的瓦斯不会带入工作面。
(3)工作面的气温可以降低。因为采用下行通风时,风路较短,气温和岩温热交换
作用小,而且运输机巷内的机械发热量不会带入工作面。
下行通风的缺点:
(1)下行风和瓦斯流动方向相反,风压损失大。
(2)工风面运输机设备在回风流运转,安全性差。
(3)采用下行风,自然风压作用方向与机械风压相反,需要的机械风压大,主要通
风机一旦因故停止运转,工作面下行风流有可能停止或反风。
(4)工作面一旦起火,所产生的火风压与机械风压作用方向相反,会使工作面风量
减少,容易积聚瓦斯,故下行风在起火地点瓦斯爆炸的可能性比上行风要大。
2降低通风阻力的措施有哪些?
降低通风阻力分为降低摩擦阻力和降低局部阻力
降低井巷摩擦阻力措施:1减小摩擦阻力系数α;2保证有足够大的井巷断面;3选用
周长较小的井巷;4.减少巷道长度;5.避免巷道内风量过于集中。
降低局部阻力:避免井巷突然扩大或缩小;尽可能避免井巷直角转弯;主要巷道内不
要停放车辆、堆积木料;加强总回风道的维护和管理,对冒顶、片帮和积水要及时处
理。
3如何确定瓦斯风化带深度,有何实际意义?
瓦斯风化带的下部边界深度根据下列指标中的任何一项确定:
①煤层的相对瓦斯涌出量等于2~3m3/t处;②煤层内的瓦斯组分中甲烷及重烃浓
度总和达到
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