非煤礦山通風(fēng)安全技術(shù)【稀缺資源,路過(guò)別錯(cuò)過(guò)】_第1頁(yè)
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1 非煤礦山通風(fēng)安全防塵技術(shù) 2 1. 礦井入風(fēng)風(fēng)源凈化技術(shù) 2. 循環(huán)通風(fēng)與風(fēng)流凈化原理 3. 溜井防塵理論基礎(chǔ) 4. 溜井防塵技術(shù)措施 5. 礦井調(diào)節(jié)入風(fēng)溫度理論與實(shí)踐 3 1 礦井入風(fēng)風(fēng)源凈化技術(shù) 礦山安全規(guī)程規(guī)定: 所有工作地點(diǎn)的空氣含塵量不得超過(guò) 2mg/m3。 入風(fēng)井巷和采掘工作面的風(fēng)源含塵量不得超過(guò) 0.5mg/m3。 1.1 入風(fēng)風(fēng)源影響因素 1. 地理位置、地形、氣候條件等; 2. 破碎硐室、溜礦井等局部產(chǎn)塵設(shè)施; 3. 采掘作業(yè)面風(fēng)流串聯(lián)。 1.2 入風(fēng)風(fēng)源凈化的基本要求 1. 凈化效率高,凈化后粉塵濃度不大于 0.5mg/m3; 2. 阻力低,與礦井通風(fēng)現(xiàn)狀相適應(yīng); 3. 處理風(fēng)量能力大; 4. 適合礦內(nèi)環(huán)境條件,設(shè)備性能可靠,維護(hù)方便,投資 少。 4 1.3 濕式化纖過(guò)濾除塵機(jī)理 1. 濾料結(jié)構(gòu) 滌綸絲為骨架、維綸絲為粘合劑制成疊層型濾料,并經(jīng)專(zhuān)門(mén)加工處理為抗水性的濕式濾料。其結(jié)構(gòu)型式: DV 型:由粗細(xì)纖維混梳制成,充填率均勻; DV 型:由不同絲經(jīng)纖維配比制成,配比不同,充填率不 同,可劃分出致密層與松散層。 2. 噴霧器 噴霧器的性能與噴水量、出水孔徑、擴(kuò)張角、水滴尺寸有關(guān),其水力特性直接影響捕塵效率的大小。 3. 除塵機(jī)理 對(duì)于礦內(nèi)粉塵,捕塵機(jī)理是以截留和慣性碰撞為主,0.2 m以下的微細(xì)粉塵則以擴(kuò)散作用為主。 5 濕式過(guò)濾作用: 濾料纖維被濕潤(rùn)并附著上水滴,提高了充填率; 水滴在濾料上形成水膜,提高了慣性和擴(kuò)散捕塵作用; 含塵氣流穿過(guò)水膜時(shí),粉塵被濕潤(rùn)和捕獲; 水滴附著于纖維上,動(dòng)能降低,在重力和水流的作用下沖洗捕集的粉塵、防止粉塵積聚和二次飛揚(yáng)。 1.4 濕式過(guò)濾除塵性能 1. 濾料阻力 當(dāng)濾料的結(jié)構(gòu)一定時(shí),其阻力決定于過(guò)濾風(fēng)速和噴水 量。不同風(fēng)速條件下,阻力與噴水量的關(guān)系見(jiàn)圖 1-1。 濕式濾料的阻力與噴水量之間存在非線關(guān)系。 6 圖 1-1 濕式濾料阻力與噴水量關(guān)系曲線 1 風(fēng)速為 0.6m/s, 2 風(fēng)速為 0.9m/s; 3 風(fēng)速為 1.06m/s; 4 風(fēng)速為 1.8m/s 7 濕式濾料與干式濾料的阻力特性不同,見(jiàn)圖 1-2。 濕式濾料的初始阻力高,但比較穩(wěn)定。干式濾料隨使用時(shí)間的增長(zhǎng),阻力上升較快。 當(dāng)過(guò)濾風(fēng)速 2m/s,噴水 量 q 10L/m2min, 則濕式濾料的阻 力 h 500Pa。 圖 1-2 濕、干式濾料阻力特性對(duì)比圖 1 干式濾粒; 2 濕式濾料 1 2 8 2. 除塵效率 ( ) 通過(guò)實(shí)測(cè),濕式濾料的綜合除塵效率為 98.2%,凈化后出口粉塵濃度為 0.28mg/m3,達(dá)到凈化要求的 0.5mg/m3以下。 濕式濾料的分組除塵效率見(jiàn)圖 1-3。 當(dāng) =1.0 1.2m/s, q=4 6L/m2min, 對(duì)于粉塵粒徑 d 2 m, =60 80%; d=2 5 m, =80 90%; d 5 m, 99%。 圖 1-3 濕式濾料的分組除塵效率曲線 9 應(yīng)注意的問(wèn)題: 噴水量越大,除塵效率越高。但達(dá)到一定值后,效率增加緩慢,趨于穩(wěn)定; 噴水量應(yīng)在 3L/m2min以上,當(dāng) 增大時(shí),則 q相應(yīng)增大; =1 1.5m/s時(shí), 達(dá)最大值。 3. 清灰效果 當(dāng) q 3L/m2min時(shí),清洗粉塵達(dá) 80 90%??墒篂V料始終處于清潔狀態(tài),除塵效率和阻力穩(wěn)定,濾料使用壽命長(zhǎng)。 10 1.5 濕式過(guò)濾除塵在礦內(nèi)風(fēng)流凈化上的應(yīng)用 1. 入風(fēng)風(fēng)源凈化 在礦井入風(fēng)側(cè),濾料安裝于整個(gè)巷道斷面,使全部入風(fēng)流通過(guò)巷道上的濕式濾料進(jìn)行凈化。 此凈化方法,處理風(fēng)量大,要求效率高,阻力小,可用壓入式主扇或輔扇來(lái)實(shí)現(xiàn)。 2. 局部?jī)艋?1) 凈化方式 濕式過(guò)濾器與局扇相結(jié)合構(gòu)成局部?jī)艋b置,凈化含塵空氣。 2) 適用地點(diǎn) 破碎機(jī)、溜礦井、掘進(jìn)工作面等。 11 3.應(yīng)用實(shí)例 鏡鐵山礦入風(fēng)風(fēng)源凈化,其凈化裝置見(jiàn)圖 1-4。 1) 風(fēng)源狀況 入風(fēng)風(fēng)源粉塵濃度高達(dá) 17mg/m3,一般情況下 2 4mg/m3。 圖 1-4 濕式化纖過(guò)濾除塵裝置 1 凈化器; 2 電磁閥; 3 水壓表; 4 進(jìn)水管; 5 進(jìn)風(fēng)道;6 鋼絲網(wǎng); 7 噴霧器; 8 濾料; 9 排水溝 12 2) 凈化參數(shù) 主扇:風(fēng)壓 407.7Pa,風(fēng)量 30.5m3/s。 巷道規(guī)格: 2.5 2.6m2。 過(guò)濾面積: 35m2。 過(guò)濾風(fēng)速: 0.8 0.9m/s。 3) 凈化效果 當(dāng)?shù)V井入風(fēng)含塵濃度在 20mg/m3左右時(shí),凈化后的粉塵濃度穩(wěn)定在 0.5mg/m3以下。 當(dāng)過(guò)濾風(fēng)速為 0.8 1.2m/s時(shí),通風(fēng)阻力不超過(guò) 294Pa。 13 2 循環(huán)通風(fēng)與風(fēng)流凈化原理 2.1 閉路循環(huán)式通風(fēng)過(guò)程分析 對(duì)于獨(dú)頭巷道、硐室等,在外界不供新鮮風(fēng)源的情況下,單靠空氣凈化系統(tǒng)本身的凈化作用進(jìn)行通風(fēng)除塵。 除塵效果與凈化 器的效率密切相關(guān), 閉路循環(huán)式通風(fēng)除塵 系統(tǒng)如圖 2-1所示。 圖 2-1 閉路循環(huán)式通風(fēng)示意圖 1 凈化器; 2 送風(fēng)風(fēng)筒; 3 風(fēng)流路線 14 根據(jù)質(zhì)量守恒原則,作業(yè)空間粉塵量的變化等于作業(yè)面生成的粉塵總量與風(fēng)流由作業(yè)面帶走的粉塵量之差,即 V d CQ K c d tdtQCG d t b (2-1) 整理后可得: VQK CVQCVGdtdC b (2-2) 式中: G 作業(yè)面生成的粉塵量, mg/s; Q 循環(huán)風(fēng)量, m3/s; Cb 凈化器出口的粉塵濃度 mg/m3; C 作業(yè)面的粉塵濃度, mg/m3; K 紊流擴(kuò)散系數(shù)。 15 在循環(huán)通風(fēng)的條件下,凈化器出口的粉塵濃度 Cb為: KCC b 1 CCttCoCtVQ K CVKCQVGdtdc,01 ( 2-3) 式中: 凈化器的除塵效率。 則閉路循環(huán)通風(fēng)過(guò)程的方程為: VQtKeQK GCQK GC 0( 2-4) 上式積分得: 16 爆破后和集中放礦時(shí), G=0,則 VQtkeCC 0GQKC0GtCCV(2-5) 鑿巖作業(yè)、連續(xù)放礦或耙礦過(guò)程 ,則 若除塵器的效率 =0,由 (2-4)式得: (2-6) (2-7) 0dtdC 此式表明在閉路循環(huán)系統(tǒng)中,若 =0,必然出現(xiàn)作業(yè)面粉塵濃度積集現(xiàn)象。 17 2.2 開(kāi)路循環(huán)式通風(fēng)過(guò)程分析 開(kāi)路循環(huán),即摻有外界新風(fēng)的循環(huán)通風(fēng)系統(tǒng)(圖 2-2)。 圖 2-2 開(kāi)路循環(huán)式通風(fēng)示意圖 1 空氣凈化器; 2 風(fēng)流路線 18 硐室中的總風(fēng)量 Q為 cb QQQ QQ bQ K C d tdtCQdtCQG d tV d c bbcc 循環(huán)風(fēng)系數(shù) 為 在 dt時(shí)間內(nèi)硐室內(nèi)粉塵量的變化為: KCCQQQQ bcb 1,1, VK Q CVQCVGdtdc c 111( 2-8) 因 則 ( 2-9) 19 根據(jù)不同的初始條件,可得出相應(yīng)粉塵濃度變化所需風(fēng)量。 在連續(xù)產(chǎn)生、連續(xù)通風(fēng)情況下, ,則所需風(fēng)量為 0dcdt cCqKCGQ111 CKGQ( 2-10) 全部循環(huán)風(fēng)流, =1, CC=0,則 無(wú)循環(huán)風(fēng)流, =0,則 外界新風(fēng)的粉塵濃度 CC=0,則 cGQK C C 011QQ( 2-11) 20 2.3 循環(huán)通風(fēng)技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展 1. 循環(huán)通風(fēng)是一種輔助的通風(fēng)方法。某些空氣凈化裝置只能在局部地點(diǎn)和某些生產(chǎn)工序中使用,對(duì)于有毒氣體的凈化問(wèn)題還沒(méi)有達(dá)到工程應(yīng)用的程度。 2. 在閉路循環(huán)式通風(fēng)系統(tǒng)中,采用高效除塵裝置,其循環(huán)風(fēng)量比正常通風(fēng)量需增大 1/ 倍,否則必然使作業(yè)面粉塵濃度增高。 通常在獨(dú)頭巷道鑿巖、裝巖、溜井口和破碎硐室等場(chǎng)所使用。 3. 在開(kāi)路循環(huán)式通風(fēng)系統(tǒng)中,如果不使用空氣凈化裝置,則會(huì)出現(xiàn)各作業(yè)面之間的循環(huán)風(fēng)流,如圖 2-3所示,勢(shì)必使相鄰作業(yè)面受到污染,擴(kuò)大污染范圍。 21 圖 2-3 作業(yè)面之間的有害循環(huán)風(fēng)流 4. 在開(kāi)路循環(huán)式通風(fēng)系統(tǒng)中,同時(shí)采用高效凈化裝置,可在主風(fēng)流不足的情況下,收到良好的通風(fēng)效果。 5. 東北大學(xué)所研制的高效濕式過(guò)濾除塵器,除塵效率高達(dá)99.5%,最大阻力不超過(guò) 1000Pa,處理風(fēng)量 2 3m3/s。 除塵、除氡子體復(fù)合式凈化器,對(duì)氡子體的凈化效率達(dá) 98%,通風(fēng)阻力 800 1000Pa。 22 3 溜井防塵理論基礎(chǔ) 溜井多位于進(jìn)風(fēng)巷道的附近(井底車(chē)場(chǎng))。卸礦時(shí),由于礦石的快速下落,產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊氣浪,并帶出大量的粉塵,嚴(yán)重污染卸礦硐室及其附近巷道,甚至?xí)斐烧麄€(gè)通風(fēng)系統(tǒng)的污染。 3.1 溜井產(chǎn)塵的主要影響因素 1. 裝卸運(yùn)輸過(guò)程 在裝、卸礦石過(guò)程中,由于礦石間相互碰撞,礦石與格篩、礦石與井壁間相互碰撞、摩擦以及風(fēng)流的作用,產(chǎn)生大量礦塵并飛揚(yáng)擴(kuò)散于附近空間,如后巷、運(yùn)輸?shù)馈⒕总?chē)場(chǎng)、變電站等。 23 2.誘導(dǎo)風(fēng)流 快速下落的礦石,產(chǎn)生強(qiáng)大的誘導(dǎo)風(fēng)流,并攜帶大量的礦塵沖出溜井口,污染范圍很大。 3. 溜井結(jié)構(gòu),放礦量及作業(yè)條件 產(chǎn)塵量的大小與溜井的結(jié)構(gòu)(單一溜井、平行溜井、垂直溜井、斜溜井)、放礦量( 1t、 2t、 3t)、放礦高度 (60m、 120m、240m )、作業(yè)條件(灑水、干式)等有直接的關(guān)系。 3.2 溜井放礦時(shí)沖擊氣流的規(guī)律 3.2.1 沖擊氣流的形成 球體在空氣中運(yùn)動(dòng)時(shí),在球體的前后形成壓力差。單位體積流體因克服正面阻力所造成的能量損失,可由下式計(jì)算: 24 式中: un 風(fēng)流通過(guò)溜井?dāng)嗝娴钠骄魉伲?m/s; Sn 正面阻力物在垂直于風(fēng)流方向上的投影面積, m2; c 沖擊風(fēng)壓校正系數(shù),與正面阻力系數(shù)、溜井口阻力系 數(shù)有關(guān)。 Sn(0.04 0.15)S,可略去 Sn,則 PauSSSch nnnc ,222,2nncSuh c P aS(3-1) (3-2) 如果把礦石在溜井中的降落看成自由降落,礦石下落速度 ,應(yīng)等于風(fēng)流繞過(guò)礦石的速度 un。 gHn 225 式 中: H 放礦高度, m。 當(dāng)空氣流速達(dá)最大值時(shí),其壓力損失為 PagHSSch nc ,Pauh ,22 在沖擊壓力作用下,由溜井口沖出的氣流速度達(dá)到最大值的阻力為: ( 3-4) ( 3-3) 式中: u 由于沖擊風(fēng)壓而造成的空氣流速, m/s; 溜井口局部阻力系數(shù),無(wú)因次; 風(fēng)流因克服阻力,造成風(fēng)流能量損失。顯然, hc=h,即: 22ugHSSc n ( 3-5) 26 于是,最大沖擊風(fēng)流與溜井?dāng)嗝婧妥枇Φ年P(guān)系為: SScgHu n22gHu22SSn( 3-6) 式中: 稱(chēng)壓力系數(shù),無(wú)因次; 稱(chēng)斷面系數(shù),無(wú)因次; 稱(chēng)阻力系數(shù),無(wú)因次。 c27 圖 3-1 溜井放礦沖擊氣流實(shí)驗(yàn)?zāi)P?1 鐵管; 2 漏斗; 3 閘門(mén); 4 閘門(mén); 5 傾斜壓差計(jì); 6 熱球風(fēng)速計(jì) 圖 3-1為溜井放礦實(shí)驗(yàn)?zāi)P?。溜井主體采用圓形鐵筒,總高為 10.87m,圓筒直徑160mm。從幾何相似角度來(lái)看,它相當(dāng)于直徑 3m,高 200m的溜礦井。 3.3 影響沖擊風(fēng)速各因素 的實(shí)驗(yàn)研究 28 根據(jù)相似原理,模型溜井中松散礦石球斷面與模型溜井全斷面之比應(yīng)等于實(shí)際溜井中的松散礦石球斷面與實(shí)際溜井全斷面之比,并均應(yīng)小于 1,即: 1SSSS nnnS( 3-7) 式中: 模型溜井中,松散礦石球體的投影面積, m2; 模型溜井全斷面, m2。 在放礦量 G、放礦高度 H、溜井口阻力系數(shù) 不同的條件下,沖擊氣流的變化分析如下。 (1) 放礦量對(duì)沖擊風(fēng)速的影響 放礦量 G與沖擊風(fēng)速 u的關(guān)系見(jiàn)圖 3-2。 S29 圖 3-2 放礦量 G對(duì)沖擊風(fēng)速 u的影響 1 放礦高度 H=10.87m; 2 放礦高度 H=6.87m; 3 放礦高度 H=3.87m 30 在 H、 不變的情況下,風(fēng)速隨放礦量而增加,在放礦量較小時(shí),風(fēng)速增加幅度較大,在放礦量較大時(shí),風(fēng)速增加幅度變小。沖擊風(fēng)速與放礦量之間存在非線性關(guān)系。 (2)放礦高度對(duì)沖擊風(fēng)速的影響 圖 3-3為不同放礦高度時(shí)沖擊風(fēng)速的變化曲線圖。沖擊風(fēng)速隨放礦高度逐漸增大。當(dāng)高度較低時(shí),風(fēng)速變化幅度較大,高度較高時(shí),風(fēng)速變化幅度較小。沖擊風(fēng)速隨放礦高度的變化,也是非線性關(guān)系。 圖 3-3 沖擊風(fēng)速隨放礦高度變化 曲線圖 1 放礦量 G=1kg; 2 放礦量 G=2kg 3 放礦量 G=3kg 31 沖擊風(fēng)速隨溜井口阻力系數(shù)增大,顯著減少。當(dāng)風(fēng)阻較小時(shí),風(fēng)速隨阻力系數(shù)變化幅度較大,當(dāng)風(fēng)阻較大時(shí),風(fēng)速隨阻力系數(shù)的變化幅度較小。風(fēng)速隨阻力系數(shù)的變化,也是非線性關(guān)系(如圖 3-4)。 圖 3-4 沖擊風(fēng)速隨溜井口阻力變化曲線圖 1 放礦量 G=1kg 2 放礦量 G=2kg 3 放礦量 G=3kg 0 100 200 300 400 (3)溜井口阻力對(duì)沖擊風(fēng)速的影響 32 3.4 沖擊風(fēng)速(或風(fēng)量)的計(jì)算 1. 沖擊風(fēng)速 smGSHCu /,43.0 330 . 4 3 , /uHCQ S G m sS230 . 1 1 ,cHh C G P aS( 3-8) 式中: C 沖擊風(fēng)壓修正系數(shù)。 2. 沖擊風(fēng)量 30 . 3 2 , /Cu t G m sS式中: Su 溜礦道斷面, m2。 3. 最大沖擊風(fēng)壓 4. 連續(xù)卸礦時(shí)的沖擊風(fēng)流 ( 3-9) ( 3-10) ( 3-11) 33 4 溜井防塵技術(shù)措施 4.1 密閉與噴霧降塵 對(duì)于作業(yè)量較少、產(chǎn)塵量不大的礦井,一般采用井口密閉和噴霧灑水的措施進(jìn)行防塵。如圖 4-1所示。 圖 4-1 溜井密閉示意圖 1 活動(dòng)密閉門(mén); 2 軸; 3 配重; 4 噴霧器 優(yōu)點(diǎn):方法簡(jiǎn)單,效果好, 可使作業(yè)場(chǎng)所的粉 塵濃度由 5 20mg/m3 降至 2mg/m3。 缺點(diǎn):維護(hù)工作量大,難 以長(zhǎng)久。 34 4.2 抽塵凈化 為控制溜井內(nèi)誘導(dǎo)風(fēng)流,防止礦塵向外擴(kuò)散,專(zhuān)門(mén)開(kāi)鑿一條與溜井相通的巷道,利用總風(fēng)壓或扇風(fēng)機(jī)抽風(fēng),在溜井中口形成向內(nèi)流動(dòng)的風(fēng)流,如圖 4-2所示: 優(yōu)點(diǎn) : 沖擊風(fēng)流被風(fēng)機(jī) 抽至凈化裝置進(jìn) 行凈化,抽塵效 果好。 要求:井口密閉要嚴(yán); 排塵巷道的位置 及貫通方式要考 慮誘導(dǎo)氣流的產(chǎn) 塵和影響 盡量利用已有的 巷道,以減少工 作量。 缺點(diǎn):需要一定工程量 和裝備。 圖 4-2 溜井抽風(fēng)凈化系統(tǒng)示意圖 1 溜井口篩; 2 溜井; 3 抽風(fēng)排塵巷道;4 除塵器及風(fēng)機(jī); 5 排風(fēng)巷道 35 4.3 建立溜井抽塵、獨(dú)立排風(fēng)系統(tǒng) 1. 概況 溜井產(chǎn)塵量和誘導(dǎo)氣流都很大,嚴(yán)重污染新鮮風(fēng)流,其他措施很難達(dá)到防塵要求時(shí),可建立獨(dú)立抽塵排風(fēng)系統(tǒng),見(jiàn)圖 4-3。 優(yōu)點(diǎn):各溜井口形成負(fù)壓,使風(fēng)流由 巷道向溜井內(nèi)流動(dòng),以控制礦 塵外逸。 要求:設(shè)井口密閉; 在溜井繞道外設(shè)自動(dòng)風(fēng)門(mén)。其 目的是防止各中段溜井口風(fēng)流 短路。 缺點(diǎn):工程量大 ,成本高 ,維護(hù)量大。 圖 4-3 溜井排風(fēng)系統(tǒng)示意圖 193 133 73 13 -47 -107 36 2. 抽塵排風(fēng)原理 在排塵風(fēng)機(jī)的作用下,整個(gè)溜井都處于負(fù)壓狀態(tài),能有效的防止溜井沖擊風(fēng)流外泄。 溜井口內(nèi)外壓差的大小與抽塵風(fēng)機(jī)性能和溜井密閉程度有關(guān)。當(dāng)風(fēng)機(jī)風(fēng)壓較高,溜井口密閉較嚴(yán),在溜井內(nèi)外所造成的壓差大于卸礦時(shí)所產(chǎn)生的沖擊風(fēng)壓時(shí),可使溜井口不產(chǎn)生塵流外泄現(xiàn)象。 3. 排塵風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓 niimf hhkH1( 4-1) 式中: K 風(fēng)壓備用系數(shù), K=1.1 1.2; hm 最下部中段的最大風(fēng)壓, Pa; hi 排塵系統(tǒng)各段巷道的風(fēng)壓, Pa。 37 4. 排塵風(fēng)機(jī)的風(fēng)量 smQQkQniimf /,31 (4-2) 式中: K 風(fēng)量備用系數(shù), K=1.1 1.2; Qm 最下部中段的最大沖擊風(fēng)量, m3/s; Qi 上部各中段正常排塵風(fēng)量,取 巷道排塵風(fēng)速為 0.5m/s。 38 4.4 溜井卸壓循環(huán)降塵 4.4.1 卸壓溜井結(jié)構(gòu) 在主溜井旁側(cè),開(kāi)鑿一條平行溜井,并與主溜井貫通,兩者之間形成環(huán)路,如圖 4-4所示。 圖 4-4 防塵卸壓溜井系統(tǒng)示意圖 1 防塵卸壓井; 2 上中段后巷卸礦硐室;3 支叉溜井; 4 主溜井; 5 礦石; 6 聯(lián)絡(luò)道; 7 下中段后巷卸礦硐室 39 4.4.2 卸壓原理 當(dāng)溜井放礦時(shí),礦石降落過(guò)程中產(chǎn)生強(qiáng)大沖擊風(fēng)壓。礦石前方為正壓,礦石后方為負(fù)壓,使部分沖擊風(fēng)流沿主溜井、聯(lián)絡(luò)道和卸壓井形成循環(huán)風(fēng)流,在卸壓溜井系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán),既降低了支叉溜井口處的沖擊風(fēng)速和涌出風(fēng)量,又可起到降塵的作用,并縮短了含塵氣流污染后巷的長(zhǎng)度。 4.4.3 卸壓后沖擊氣流污染長(zhǎng)度 卸壓后,支叉溜井口涌出的風(fēng)量 Q為: smKQQ /, 3 ( 4-3) 式中: Q 無(wú)卸壓溜井時(shí)涌出的風(fēng)量, m3/s; K 溜井口分風(fēng)量系數(shù)。 40 kcSSK 1 ( 4-4) 式中: Sc 循環(huán)風(fēng)路巷道斷面積, m3/s; 溜井口處局部阻力系數(shù); k 循環(huán)風(fēng)路局部阻力系數(shù)。 結(jié)論 涌出風(fēng)量、污染長(zhǎng)度的計(jì)算值與實(shí)測(cè)值基本相符。經(jīng)平行溜井卸壓后,支叉溜井口沖出的風(fēng)量減少 40%,污染長(zhǎng)度縮短17%。 4.5 溜井卸壓與凈化除塵技術(shù) 利用濕式振動(dòng)纖維柵與卸壓溜井相結(jié)合,構(gòu)成溜井除塵凈化系統(tǒng)。 41 4.5.1 除塵凈化機(jī)理 (1) 慣性碰撞 氣流中的塵粒因慣性作用與水滴碰撞并粘附于水滴上,并與纖維或水膜相接觸。 (2) 擴(kuò)散作用 0.2 m以下的塵粒擴(kuò)散作用增強(qiáng),水滴與塵粒的接觸機(jī)會(huì)就增加,容易捕捉 0.1 m以下的塵粒。 (3) 凝集作用 塵粒濕潤(rùn)后,增加了塵粒的直徑和濕潤(rùn)性,易于被水滴捕捉和相互間凝集成大顆粒。 水滴和塵粒的荷電性亦促進(jìn)塵粒的凝集。 (4) 在紊流脈動(dòng)風(fēng)速的作用下,迫使纖維作縱向和橫向振動(dòng),提高了塵粒與水膜、纖維碰撞接觸的機(jī)率。 42 4.5.2 除塵凈化應(yīng)用實(shí)例 (1) 應(yīng)用地點(diǎn) 紅透山銅礦主溜井服務(wù)于多個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng),每個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)包括三個(gè)中段,每個(gè)中段高度為 60m。其除塵凈化系統(tǒng)為六系統(tǒng)(即 -647m、 -707m、 -827m中段),在 -707m中段設(shè)置濕式振動(dòng)纖維柵除塵凈化裝置。主溜井除塵凈化系統(tǒng)見(jiàn)圖 4-5。 圖 4-5 主溜井除塵凈化系統(tǒng)示意 1 防塵卸壓井; 2 卸礦硐室后巷; 3 支叉溜井; 4 主溜井; 5 凈化硐室;6 聯(lián)絡(luò)道; 7 凈化裝置; 8 運(yùn)輸平巷; 9 廢石溜井; 10 入風(fēng)石門(mén) 43 (2) 應(yīng)用條件 主要包括卸壓溜井系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、超聲霧化系統(tǒng)、風(fēng)流循環(huán)凈化系統(tǒng)。 4.5.3 凈化過(guò)程 (1) 卸壓循環(huán)過(guò)程 卸礦過(guò)程中所產(chǎn)生的沖擊氣流,經(jīng)卸壓溜井系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán),并起到降壓、降塵的作用。 (2) 抽塵凈化過(guò)程 由于扇風(fēng)機(jī)的作用,卸礦硐室后巷產(chǎn)生負(fù)壓,運(yùn)輸平巷中的新鮮風(fēng)流進(jìn)入,后巷中的污風(fēng)進(jìn)入支叉溜井口,經(jīng)主溜井、聯(lián)絡(luò)道和卸壓井進(jìn)入凈化硐室,凈化后的風(fēng)流與主石門(mén)的新鮮風(fēng)流相匯合。 44 4.5.4 凈化阻力與效率 (1) 凈化阻力 凈化阻力與過(guò)濾風(fēng)速有關(guān),過(guò)濾風(fēng)速增加,阻力相應(yīng)升高見(jiàn)圖 4-6。 圖 4-6 凈化阻力與過(guò)濾風(fēng)速的關(guān)系 圖 4-7 凈化效率與過(guò)濾風(fēng)速的關(guān)系 當(dāng)過(guò)濾風(fēng)速為 4m/s時(shí),凈化阻力在 450Pa左右。 45 (2) 凈化效率 在過(guò)濾風(fēng)速為 0 4m/s的區(qū)間內(nèi),凈化效率隨過(guò)濾風(fēng)速的增加而升高。當(dāng)過(guò)濾風(fēng)速為 4m/s時(shí),凈化效率達(dá)到最大值,見(jiàn)圖 4-7。 當(dāng)過(guò)濾風(fēng)速超過(guò) 4m/s時(shí),凈化效率隨著過(guò)濾風(fēng)速的增加而降低。 取過(guò)濾風(fēng)速為4m/s時(shí), 5 m以下微細(xì)粉塵的凈化效率可達(dá) 99%以上。分級(jí)凈化效率,見(jiàn)圖 4-8。 圖 4-8 分級(jí)凈化效率與粉塵粒徑的關(guān)系 46 (4) 實(shí)際應(yīng)用效果 水壓為 0.5MPa,氣壓為 0.45MPa; 過(guò)濾風(fēng)速 3.7m/s,阻力為 320Pa,風(fēng)機(jī)

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