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风机常识_-通风机性能参数

风机常识_-通风机性能参数
风机常识_-通风机性能参数

风机常识-通风机性能参数

流量、压力、功率、效率是通风机性能的主要参数。

?流量

①质量流量:q m,单位时间内流经通风机气体的质量,单位:kg/s。

②容积流量:q vsg1, 单位时间内流经风机进口法兰处的气体容积。常用单位有:m3/s、m3/min、

m3/h。

?压力

通风机压力是指气体在通风机内的压力升高值,或者说是通风机进出口处气体压力之差。单位为Pa,其他单位有:mmH2O、mBar、mmHg等。它有动压、静压、全压之分。

①.通风机压力:通风机出口滞止压力和通风机进口滞止压力之差,也就是单位容积气体通过通

风机以后获得的总能量。

②.通风机动压:通风机出口处气体的动压

③.通风机静压:通风机压力减去用马赫系数修正的通风机动压。

?功率

①.通风机单位质量功:通过通风机的单位质量流体能量的增加。

②.通风机单位质量静功

③.通风机空气功率:质量流量与通风机单位质量功的乘积,或进口容积流量、压缩性修正系数

k P和通风机压力的乘积。

④.通风机静空气功率:质量流量与通风机单位质量静功的乘积,或进口容积流量、压缩性修正

系数k Ps和通风机静压的乘积。

⑤.叶轮功率:供给通风机叶轮的机械功率。

⑥.通风机轴功率:供给通风机轴的机械功率。

⑦.电机输出功率:电机或其他原动机的输出轴功率。

⑧.电机的输入功率:电机驱动装置端子上供给的电功率。

?效率

①.通风机叶轮效率:通风机空气功率与除以叶轮功率。

②.通风机叶轮静效率:通风机静空气功率与除以叶轮功率。

③.通风机轴效率:通风机空气功率与除以通风机轴功率。

④.通风机电机效率:通风机空气功率与除以电机输出功率。

⑤.总效率:通风机空气功率与除以电机输入功率。

通风机无因次参数

①.流量系数

②.单位质量功系数

③.功率系数

④.比转速

局部通风机技术要求

矿用隔爆变频对旋式局部通风机订货技术规格书 编制人: 审核: 副总: 机电矿长: 2013年10月

1、总则 1.1 本文件适用于煤矿井下隔爆对旋局部通风机,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备产品,且已有相同规格的合同设备制造、运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、标准。本规格书中未提及的内容均满足或优于本规格书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本规格书所使用的标准,如遇到与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。卖方在设备设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新标准的版本。 1.6 卖方所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制(SI),技术规格书采用中文版本。 1.7 卖方提交的文件和资料,包括与项目有关事宜联系的所有来往函电,以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。 1.8 在签订订货合同之后,买方有权对本订货技术文件提出补充要求和修改,卖方应允诺予以配合,具体项目和条件由双方商定。 1.9 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.10 卖方对整套设备及配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。

泵与风机的基本性能参数

1.泵与风机的基本性能参数。 2. 离心式叶轮按出口安装角β2y的大小可分为三种型式。 3、泵与风机的损失主要。 4、离心式泵结构的主要部件。 5、轴流式通风机的主要部件。 1.泵与风机的性能曲线主要包括()。 A扬程与流量、B轴功率与流量、C效率与流量。 2.泵与风机管路系统能头由()项组成。 A流体位能的增加值、B流体压能的增加值、C各项损失的总和。 3、通风机性能试验需要测量的数据()。 A压强、B流量、C功率、D、转速、E 温度。 4、火力发电厂常用的叶片泵() A给水泵、B循环水泵、C 凝结水泵、D 灰渣泵。 5、泵与风机非变速调节的方式。() A节流调节、B分流调节、C前导叶调节、E 动叶调节。 1.简述离心式泵与风机的工作原理 2. 影响泵与风机运行工况点变化的因素 3、泵与风机串并联的目的 4、比转速有哪些用途 1.有一单吸单级小型卧式离心泵,流量q v=68m3/h,NPSH c=2m,从封闭容器中抽送温度400C的清水,容器中液面压强为,吸入管路总的流动损失Σh w=,试求该泵的允许几何安装高度是多少(水在400C时的密度为992kg/m3。对应的饱和蒸汽压强7374Pa。)

2.有一输送冷水的离心泵,当转速为1450r/min时,流量q v=s,扬程H=70m,此时所需的轴功率P sh=1100KW,容积效率ηv=,机械效率ηm=,求流动效率为多少(已知水的密度ρ=1000kg/m3)。 1、试分析启动后水泵不输水(或风机不输风)的原因及解决措施 2.试分析泵与风机产生振动的原因 1、液力偶合器的主要部件,变速调节特点,性能特性参数,在火力电厂中的优点

局部通风机安装安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8351 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 局部通风机安装安全技术措施标准版本

局部通风机安装安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 我矿840西翼水仓煤泥淤积太多,吸水井中煤泥已到了水泵吸水口,很难排除积水,决定对该水仓煤泥进行清理,需要安装一台JBD2-4.5型局部通风机。为保证运输安装工作顺利进行,特制定以下安全措施。 一、下放设备及时间安排 本次下放和安装设备为一台JBD2-4.5型局部通风机(固定在专用矿车内)。于2月23日中班下放,并运输到4号车场进行安装。 二、安装地点及风筒接设

JBD2-4.5型局部通风机安装在840辅运大巷水仓通道出口以东10米处。安装调试好后通灭队将风筒接到水仓通道口,其余风筒由负责掏水仓的单位边掏边接。 三、工作安排 1.通灭队负责设备地面装车,并运送至副井井口。 2.运输队负责装罐、下放、并运送至4号联络巷。 3.通灭队负责将设备运送至840西翼水仓,并负责安装及风筒的接设。 四、安全措施 整个运输环节,由通灭队派副队长马周万跟踪指挥。 1、JBD2-4.5型局部通风机装在专用矿车内。

2、装JBD2-4.5型局部通风机时必须有跟班队长统一负责指挥,使用人工将其抬到矿车内,放入局部通风机需缓慢将其放入矿车内。 3、装好后,采用人力推车的方式将装好的矿车送至副立井井口,推车时必须时刻注意前方,随时发出警号,严禁放飞车。 4、井下运输时,通灭队和运输队要各派一名副队长全程协调指挥,运送至4号车场后人工将其抬出,由通灭队跟班队长马周万组织人员进行安装。 5、安装风机时必须和运输队协调好4号车场内进出的车辆。 6、安装完成后接通电源,在接电源时严格执行停送电制度,馈电开关和起动开关必须闭锁并挂“有人工作,严禁送电”的标志牌,并放专人看护。 7、安装好后,开启JBD2-4.5型局部通风机进

风机 主要性能参数

风机的八个主要性能参数 文件描叙: 风机的八个主要性能参数 风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数,只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同,对于我们了解风机和现实风机设备的选型具有很大帮助作用。那么,风机有那些主要性能参数呢?这主要包括:流量、压力、气体介质、转速、功率。下面一一分别介绍: 1. 流量 风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。但在进出口压比为1.03以下(比如通风机范畴的风机)时,通常将出气风量看作为进气流量相同。在化学工业等领域中,以m3/h(常温常压)来表示的情况居多,它是将流量换算成标准状态,即摄氏0度、0.1MPa干燥状态。另外有时还以质量m按Kg/s来表示的。 流量亦称为气体量或空气量。将出气流量Q(出)换算成进气流量Q(进),可按下来公式计算: Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3) 将标准状态的流量Q(标准,m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算: Q(进)=Q(标准)×P(进气气体绝对压力,Pa)/(P(进气气体绝对压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273 2. 压力 为进行正常通风,需要有克服管道阻力的压力,风机则必须产生出这种压力。风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中,克服前述送风阻力的压力为静压;把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中,为实现送风目的,就需有静压和动压。 静压:为气体对平行于气流的物体表面作用的压力,它是通过垂直于其表面的孔测量出来的。 动压=气体密度(kg/m3)×气体速度的平方(m/s)/2; 全压=静压+动压 风机的全压:是指风机所给定的全压增加量,即风机的出口和进口之间的全压之差。 3. 功率 风机的原动力(通常是电机或柴油机等)传递给风机轴上的功率为风机的轴功率

风机的性能参数及工作原理

风机的性能参数及工作原理 风机的使用我们都不陌生,生活中对于风机的使用也只是局限在为温室或工厂中,主要作用是做好通风的设备,对于风机自身的性能参数没有做过了解。风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数常见的是厂房的通风口就是采用轴流风机,室外机一般采用此种方式。此外,还有一种风机是混流式,用的比较少那么,今天我们就一起了来了了解下风机究竟是怎么工作的吧。 #详情查看#【风机】 【风机的性能参数】 生产车间里我们常见的风机有引风机、送风机、一次风机、密封风机,火检冷却风机等,这些风机一般都采用的是离心式风机,以获得较高的风压。离心风机是轴向进风,径向出风,静压较大,室内机一般采用此种方式。还有采用的是轴流风机,轴流风机气流沿着风机轴向流动,常见的是厂房的通风口就是采用轴流风机,室外机一般采用此种方式。此外,还有一种风机是混流式,用的比较少。

2、风机的主要性能参 风机的型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数。只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同,对于我们了解风机和现实风机设备的选型具有很大帮助作用。那么风机有那些主要性能参数呢?这主要包括流量、压力、气体介质、转速、功率。 (1)流量 风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。但在进出口压比为1.03 以下(比如通风机 范畴的风机)时, 通常将出气风量 看作为进气流量 相同。 流量亦称为气体 量或空气量。将出 气流量Q(出)换算 成进气流量Q(进)可按下来公式计算: Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3) 将标准状态的流量Q(标准m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算:Q(进)=Q(标准)×P(进气气体压力,Pa)/(P(进气气体压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273 (2)压力 为进行正常通风需要有克服管道阻力的压力风机则需产生出这种压力。风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中克服前述送风阻力的压力为静压,把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中为实现送风目的,就需有静压和动压。

局部通风风量计算(模板)

第一节局部通风(编写模板) 一、通风方式及供风距离 采用压入式通风,根据《煤矿安全规程》规定,压入式局部通风机和启动装置必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m,计划××掘进工作面局部通风机安装在距××联巷口上风侧10~15m位置。 二、掘进通风参数计算及风机选型 1、风量计算 ⑴按工作面最多人数计算所需风量 Q1=4N=4×20=80m3/min; 式中:Q1—掘进工作面按人数计算所需要的风量,m3/min; 4—每人每分钟需要的标准风量,4m3/人; N—掘进工作面同时工作的最多人数,20人。 ⑵按稀释工作面瓦斯浓度计算所需风量 Q2=kq/c=1.2×0.3996/0.008=60m3/min; 式中:Q2—掘进工作面按瓦斯涌出量计算所需要的风量,m3/min; k—掘进工作面瓦斯涌出不均衡系数,取k=1.2; q—掘进工作面绝对瓦斯涌出量,m3/min;取q=0.3996m3/min; c—掘进工作面风流中允许的安全瓦斯浓度,取c=0.8%。 ⑶按炸药量计算掘进工作面实际需要的风量: Q3=0.465×(A×b×S2×L2÷P漏2÷C碳)1/3÷t =0.465×(11.5×0.1×14.562×11172÷1.42÷(0.02%))1/3÷20 =214m3/min 其中:Q3——掘进工作面所需风量,m3/min A——一次爆破炸药最大用量,kg; A=11.5kg b——1kg炸药产生的CO当量,煤巷爆破取0.1m3/kg,岩巷爆破取0.04 m3/kg;

S——巷道断面积,m2;S=14.56m2; L——巷道通风长度,m;L=1117m; P漏——漏风系数,风筒始末端风量之比,可取经验值 P漏=1.2~1.4; C碳——巷道内CO浓度的允许值;C碳=0.02%; t——爆破后稀释炮烟的通风时间,min;一般时间为20~ 30min,取t=20min。 ⑷按煤巷掘进工作面最低风速计算所需风量 Q4=V min S=60×0.25×14.56=218m3/min; 式中:Q4—掘进工作面按煤巷最低风速计算所需要的风量,m3/min; V min—煤巷掘进工作面允许最低风速,m/s;V min=0.25m/s; S—掘进巷道的面积,m2;S=14.56m2; 根据以上计算取最大值,确定该掘进面风量Q=218m3/min。 2、风速验算 ⑴按照煤巷掘进最低风速计算: Q煤掘≥60×V min×S≥60×0.25×14.56=218m3/min; 式中:V min—掘进工作面允许最低风速:岩巷V min=0.15m/s;煤巷V min=0.25m/s。 Q煤掘——煤巷掘进工作面所需风量,m3/min; S——掘进巷道的平均断面积,m2;S=14.56m2; 由计算所得:Q≥Q煤掘,符合要求; ⑵按照煤巷掘进最高风速计算: Q煤掘<60×V max×S<60×4×14.56=3494 m3/min; 式中: V max—掘进工作面的允许最高风速:V max=4m/s; Q煤掘——煤巷掘进工作面所需风量,m3/min; S——掘进巷道的平均断面积,m2;S=14.56m2; 由计算所得:Q<Q煤掘,符合要求。

(完整版)AQ1028-2006煤矿井工开采通风技术条件

煤矿井工开采通风技术条件 AQ1028-2006 1 范围本标准规定了采用井工方式开采的煤矿的基本通风技术条件。本标准适用于全国井工开采的煤矿包括新建和改、扩建矿井。2 规范性引用文件下列文件中包含的部分条款通过本标准引用而成为本标准条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。《煤矿安全规程》2004年版GB 50215--2005煤炭工业矿井设计规范 3 术语和定义 3.1 矿井通风向矿井连续输送新鲜空气供给人员呼吸稀释并排出有害气体和浮尘改善井下气候条件的作业。3.2 矿井通风系统矿井通风方式、主要通风机的工作方法、矿井通风网络和通风设施的总称。3.3 矿井通风方式指矿井进风井和出风井的布置方式。3.4 矿井通风方法指矿井主要通风机的工作方法。3.5 矿井通风网络通风系统中表示风道分支连接形式和风流方向的结构系统习惯称风网。3.6 中央并列式通风进风井和出风井并列位于井田走向中央的通风方式。 3.7 中央分列式通风又称中央边界式通风进风井位于井田走向的中央出风井位于井田沿边界走向中部的通风方式。3.8 对角式通风进风井位于井田中央出风井位于两翼或出风井位于井田中央进风井位于两翼的通风方式。2 3.9 混合式通风井田中央和两翼边界均有进、出风井的通风方式。 3.10 主要通风机安装在地面的向全矿井、一翼或一个分区供风的通风机。 3.11 局部通风机向井下局部地点供风

的通风机。 3.12 辅助通风机某分区通风阻力过大主要通风机不能供给足够风量时为了增加风量而在该分区使用的通风机。 3.13 通风机工况点通风机个体特性曲线与矿井风阻特性曲线在同一坐标图上的交点。 3.14 矿井空气来自地面的新鲜空气和井下产生的有害气体及浮尘的混合体。3.15 矿井气候条件矿井空气温度、湿度、大气压力和风速等反映的综合状态。 3.16 风量单位时间内流过井巷或风筒的风流体积。 3.17 矿井有效风量送到采掘工作面、硐室和其他用风地点的风量之总称。 3.18 矿井有效风量率矿井有效风量占矿井总进风量的百分数。 3.19 需风量矿井生产过程中为供人员呼吸稀释和排出有害气体、浮尘创造良好气候条件所需要的风量。 3.20 机械通风利用通风机产生的风压对矿井和井巷进行通风的方法。 3.21 自然通风利用自然风压对矿井或井巷进行通风的方法。 3.22 局部通风利用局部通风机或主要通风机产生的风压对局部地点进行通风的方法。 3.23 全风压通风 3 利用矿井主要通风机产生的风压和通风设施向采、掘工作面和硐室等用风地点供风的通风方法。 3.24 扩散通风利用空气中分子的自然扩散运动对局部地点进行通风的方式。 3.25 通风机附属装置用以引导风流、降低矿井通风点阻力提高主要通风机的有效静压、保护主要通风机免受爆炸冲击波的破坏实现灾变时期矿井反风的主要通风机的配套装置。 3.26 分区通风井下各用风地点的回风直接进入采区回风巷或总回风巷的通风方式。 3.27 串联通风井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式。 3.28 压入式通风通风机向井下或风

回风巷更换局部通风机安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6706 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 回风巷更换局部通风机安全技术措施标准版本

回风巷更换局部通风机安全技术措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为解决14101回风巷使用的局部通风机噪音大问题,我区决定分别对其主回路局部通风机进行更换,为保证更换局部通风机工作顺利进行,防止意外事故发生,特制订本措施: 一、时间: 20xx年1月23日至工作结束 二、施工单位:通风区 三、负责人: 四、施工地点:14101车场 五、施工内容: 将14101回风巷的主回路局部通风机更换为低

噪音局部通风机。 六、安全措施: ⒈凡参加本工号施工人员施工前必须认真学习本安全技术措施,熟悉安全注意事项,学习后必须签字。 ⒉每次施工前必须由现场施工负责人确认各种安全防护用具,施工工具材料要准备齐全,检验合格。 ⒊工作的前一天,必须在矿生产调度会上提出作业计划,经矿值班领导批准后,方可进行此项工作。 ⒋由于所更换的局部通风机体积较大,在运输过程中必须用多股铁丝将其牢固的捆绑在平板车上。 ⒌所更换的局部通风机到达工作地点后需使用倒链配合三脚架或将倒链吊挂在巷道顶板上的锚杆上人工卸载,所吊挂锚杆须满足受力强度(该工作由现场施工负责人验证),卸载过程必须有专人指挥,并且

有专人前后照看,防止误伤人员。将所更换的局部通风机稳设在指定地点,距道轨不小于500mm。 ⒍更换主回路风机前,由掘二队电工将局部通风机切换为副回路运行,将所更换的局部通风机连接至主回路供电负荷侧,再将主回路局部通风机与倒风台利用合适的风筒连接并捆扎牢靠。 7.主回路局部通风机更换工作结束前应确保副回路局部通风机正常运转,在更换主回路局部通风机副回路停电造成停风时,则该地区瓦斯检查员必须立即将停风区工作人员全部撤离到全风压进风巷道,并在停风区的巷道回风口设置警戒标志,防止人员误入停风区。 8.在更换主回路局部通风机过程中,发生副回路局部通风机停止运转的情况,在恢复通风前,由瓦斯检查员认真观察瓦斯监测主机所显示巷道内的瓦斯浓

井下局部通风机参数说明

大凉煤矿井下局部通风机参数说明 大华公司大凉煤矿地处华坪县石龙坝乡大凹村,交通十分便利。矿井主采煤为C1a煤层,为单一煤层。矿井瓦斯相对涌出量为5.31m3/t,绝对瓦斯涌出量为0.99 m3/min,为低瓦斯矿井。 1、掘进工作面需风量计算 (1)按瓦斯涌出量计算: Q掘=100Q瓦K掘=100×0.35×1.8=63 m3/min 式中Q掘——掘进工作面实际需风量,m3/min Q瓦——掘进工作面平均绝对瓦斯涌出量,m3/min K掘——掘进工作面因瓦斯涌出量不均匀的备用风量系数,取1.8 (2)按炸药使用量计算: Q掘=25A掘=25×3.2=80 m3/min n 式中25——使用1Kg炸药的供风量,m3/min A掘——掘进工作面一次爆破所以得最大炸药量,m3/min (3)按局部通风机吸风量计算: Q掘=Q通IK通=130×1×1.2=156 m3/min 式中Q掘——掘进工作面局部通风机额定风量,m3/min I ——掘进工作面同时运转的局部通风机台数,台 K通——防治局部通风机吸循环风的风量备用系数,取1.2 (4)按工作人员数量计算: Q掘=4n掘=4×8=32 m3/min

式中n掘——掘进工作面同时工作的最多人数,人 (5)按风速进行验算: 岩巷掘进工作面的风量应满足:60×0.15×S掘≤Q掘≤60×4×S 掘 即:60×0.15×4.8≤156≤60×4×4.8 煤巷、半煤岩巷掘进工作面的风量应满足:60×0.25×S掘≤Q掘≤60×4×S掘 即:60×0.25×4.8≤156≤60×4×4.8 (6)掘进工作面风量的确定 综上所述我矿掘进工作面的需风量为:156 m3/min,因此,我矿局部通风机选型为YBT5.5 2、YBT5.5局部通风机参数 额定风量 风机型号 风压(Pa)功率(KW)备注 m3/min YBT5.5 90-180 1700—800 5.5 3、井下局部通风机安装情况说明 我矿井下有3个掘井工作面,均采用YBT5.5的局部通风机供风,每个掘进工作面有两台,一台工作,一台备用,各个工作面间实行独立通风。 大华煤炭有限责任公司大凉煤矿 2013年6月10日

《煤矿安全监控系统通用技术要求》

煤炭安全监控系统通用技术要求(AQ6201-2006) 国家安全生产监督管理总局发布 1 范围 本标准规定了煤矿安全监控系统的产品分类和技术要求。 本标准适用于煤矿使用的煤矿安全监控系统(以下简称系统)。 2 术语和定义 2.1 煤矿安全监控系统 supervision system of coal mine safety 具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能。用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。 2.2 传感器 transducer 将被测物理量转换为电信号输出的装置。 2.3 矿用甲烷传感器 methane transducer for mine 连续监测矿井环境气体中甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。 2.4 矿用风速传感器 air velocity transducer for mine 连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。 2.5 矿用风压传感器 wind pressure transducer for mine 连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地通风压力的装置。 2.6 矿用一氧化碳传感器 carbon monoxide transducer for mine 连续监测矿井中煤的自然发火区及胶带输送机胶带等着火时产生的一氧化碳浓度的装置。 2.7 矿用温度传感器 temperature transducer for mine 连续监测矿井环境温度高低的装置。 2.8 矿用二氧化碳传感器 carbon dioxide transducer for mine 连续监测矿井环境气体中二氧化碳浓度的装置。 2.9 矿用氧气传感器 oxygen transducer for mine 连续监测矿井环境气体中氧气浓度的装置。 2.10 矿用烟雾传感器 smoke transducer for mine 连续监测矿井中胶带输送机胶带等着火时产生的烟雾浓度的装置。 2.11 矿用风筒开关传感器 air pipe switch transducer for mine 连续监测风筒是否有风的装置。

风机主要参数

一、主机概况: 数据单位名称参数说明 77 [m] 风轮风轮直径 3 [-] 叶片数目 80 [m] 轮毂中心高 78 [m]63 塔高 3.7 [deg] 叶片安装角桨叶和变距之间的参考线相对于风轴回转平面的角 0 [deg] 叶片回转锥角叶片回转锥角 4 [deg] 仰角主轴和水平面的夹角 3668 [m] 风轮中心到塔心的距离凤轮回转中心和塔筒中心线的水平距离 0 [m] 侧偏移(主轴到塔心) 主轴和塔轴的水平偏差 Clockwise [-] 风轮自转方向(顺时针/逆时针) 当从上风向向风机看时,风机顺时针或逆时针转12000 [kg] 轮毂轮毂质量不含桨叶 0.05 [m] 轮毂重心从主轴和叶片轴的交点到轮毂质量中心的距离 14600 [kgm2] 轮毂转动惯量(x轴) 16640 [kgm2] 轮毂转动惯量(y轴) 16640 [kgm2] 轮毂转动惯量(z轴) 0.90 [m] 叶根半径螺孔中心圆半径 2.692 [m] 回转直径(球径) 回转直径(球径) top:φ2556*12 bottom:φ4113*28 塔架在一些截面的几何尺寸 78 [m] 高 [kg/m] 单位长度质量 [m] 直径 [Nm] 抗弯刚度 [mm] 壁厚 7800 [kg/m] 密度 2.06e11 [N/m] 杨氏模量 [Hz] 塔架一阶频率(弯曲下风向纵向) [Hz] 塔架一阶频率(横向) [-] 空气动力拖动系数 [-] 流体动力拖动系数 (海上适用) [-] 流体动力惯量系数 (海上适用) [m] 理论平均水深 (海上适用) [N/m] 基础平移刚度水平 [kg] 基础质量 [Nm/rad] 回转刚度绕水平轴 [kgm2] 基础转动惯量绕水平轴 3.5 [m] 机舱宽不含风轮和轮毂 8.44 [m] 机舱长 3.4 [m] 机舱高

风机性能参数公式

风机性能参数相关公式 A . 改变介质密度ρ,转速n 的换算式: 1、 1122q n q n = 2、 2111()222p n p n ρ=ρ 3、31 1 1()22 P n P n ρ=ρ2 4、η1=η 2 B . 改变转速n ,大气压力p a , 气体温度t 时的换算式: 1、 1122q n q n = 2、 2122127311()()()22273a a p t p n p n p t +=+ 3、21 2212731 1 ()()()22273a a p t P n P n p t +=+ 4、η1=η 2 以上式中:1、q ―――流量(m 3/h ); p ―――全压(Pa ); P ―――轴功率(KW );η―――全压效率;ρ―――密度(Kg/m 3); n ―――转速(r/min ); t ―――温度(℃);p a ―――大气压(Pa )。 2、注脚符号“2”表示已知的性能及其关系参数,注脚符号 “1”表示所求的性能及关系参数。

C . 风机性能一般均指在标准状态下的风机性能,技术文件或订货要 求的性能除特殊定货外,均按标准状态为准。 标准状态系指大气压力p a =101325Pa 、大气温度t=20℃、相对湿度 ?=50%时的空气状态,标准状态下的空气密度ρ=1.2kg/m 3. D. 风机所需功率按下式求出: P = 1000m q p K ??η?η 式中:q ―――流量(m 3/s ); p ―――风机全压(Pa ); η―――全压效率; ηm ―――机械效率; K ―――电动机容量安全系数(一般为1.05~1.25)。 E. 由无因次参数计算有因次参数的等式: 1、Q=900πD 22·υ2· ? (m 3/h) 2、 22 3.51212/[(1)1]101300354550P K ρυψρυψ=+- 3、 p=212ρυψ/P K 4、 P i = 23 2124000D πρυλ 5、P r =i m P K η

风机的重要参数及含义

风量风压计算公式 风机有2个很重要的参数,流量和升压,升压即风压。相对于一台风机来说,流量大,升压就降低,风压高,流量就减少 压头通常指全压,风量与全压存在以下关系,当风机尺寸已定,风量越大,全压越大, 风机流量是指就是指风机每分钟送风的立方米数。 风机流量=进口风量=出口风量。 “风量”与“风压”是风机的两个独立的、最主要的参数。 出口压力是风机的另一个重要参数。 同风压的两个风机可能风量不同,风量大的外形大,配电机大; 同风量的两个风机可能风压不同,风压大的叶轮直径大或叶轮转速高,配电机大。 对于给定的风机,尺寸参数都确定了,提高了转速会同时加大风量和提高风压 A——截面积 D——风量 dP——风压

空气密度——1.293×293/(273+风温) D=A×sqrt(dP/空气密度) sqrt.....开平方 风机流量就是单位时间内输送气体的多少,通常用体积流量来表示,也就是,每小时输送的立方米数。对于一般风机来说,风机输出的风速是小于100m/s的,此时,空气可以看做是不可压缩流体,于是,风机流量与进口风量和出口风量是相同的,因为,风机并不消耗空气,从进口来的空气全部从出口排出了。 如果风机的风速比较大,空气的压缩不能忽略,则进口风量和出口风量用体积流量来计算的话,会有差别,但是,它们的质量流量仍然是相同的,也就是每小时流过的空气的质量不变。此外,体积流量还会受到空气密度的影响,而空气密度与其工作的温度、大气压和湿度等环境因素都有关系。所以,在工程上,风机所标识的流量,都是换算到标准进口状态下进口处的体积流量。所谓标准进口状态,是指温度293K、气压101325Pa、相对湿度50%的空气状态。 常见的离心风机和轴流风机的流量都与风机压力有关,它在不同压力下的流量需要去查看风机性能曲线。而容积式风机(比如罗茨风机)的流量则与压力无关。

局部通风机通风的方式及技术管理要求

局部通风机通风的方式及技术管理要求 摘要:本文论述了局部通风机在煤矿生产中的应用及工作方式,阐述了搞好局部通风机通风管理工作,应从提高局部通风机供电的可靠性;保证局部通风机安全可靠运转;加强风筒管理;防止爆炸火源;加强瓦斯检查和监测;加强综合防尘措施等方面着手,进一步提高局部通风质量,防止安全事故发生,为煤矿安全生产打下扎实的基础。 关键词:局部通风机通风方式技术管理 一、局部通风机的应用 在煤矿生产中,为了准备新采区及回采工作面,都必须进行巷道掘进工作,掘进工作面只有一个出口,与采区通风不同,没有进风、回风回路,不能形成通风系统,故必须采用导风设施(风筒、挡风墙、风障等),利用局扇或主扇的能量,将新鲜空气送入掘进工作面,同时将污风排除,而局部通风机通风是掘进通风的主要方法。在我国使用范围较广。 二、局部通风机的通风方式 局部通风机是井下局部地点通风所用的通风设备,局部通风机通风是利用局部通风机作为动力,用风筒导风把新鲜风流送入掘进工作面,局部通风机按其工作方式不同可分为压入式、抽出式和混合式三种。 1、压入式通风:局部通风机和启动装置安设在离掘进巷道口10m意外的进风侧巷道中,局部通风机把新鲜风流经风筒送入掘进工作面,污风沿掘进巷道排除。 2、抽出式通风:局部通风机安装在离掘进巷道口10m以外的回风侧巷道中,新鲜风流沿掘进巷道流入工作面,污风经风筒由局部通风机抽出。 3、混合式通风:抽出式局部通风机安装在距掘进巷道口10米以上的回风侧;压入式局部通风机风筒出口与掘进工作面的风筒距离要小于压入式通风的有效射程;抽出式局部通风机的风筒吸风口要超前压入式局部通风机10以上,同时要求距掘进工作面距离大于炮烟抛掷长度,一般为30米左右,压入式局部通风机一般随工作面推进向前移动,与工作面距离保持在40-50米左右。采用混合式通风时,为避免发生循环风,应使抽出式局部通风吸风口的吸入风量大于压入式局部通风机风筒的出口风量,并应使巷道中的风速超过《规程》规定的最低风速。

煤矿用局部通风机技术条件

煤矿用局部通风机技术条件 1 范围 本标准规定了煤矿用局部通风机(以下简称通风机)的分类、工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存与质量保证期。 本标准适用于三相异步电动机驱动的通风机。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB 755 旋转电机定额和性能(IEC 60034-1:2004,IDT) GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验(ISO 5801:2007,IDT) GB/T 2888 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 GB/T 3235 通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线 GB 3836.1-2010 爆炸性环境第1部分:设备通用要求(IEC 60079-0:2007,MOD) GB 3836.2-2010 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备(IEC 60079-1:2007,MOD)GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB/T 9438 铝合金铸件 GB/T 9969 工业产品使用说明书总则 GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序 GB/T 13306 标牌 GB/T 13813 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则 GB/T 17774 工业通风机尺寸 AQ 1043 矿用产品安全标志标识 JB/T 6444 风机包装通用技术条件 JB/T 6445 工业通风机叶轮超速试验 JB/T 6886 通风机涂装技术条件 JB/T 6887 风机用铸铁件技术条件 JB/T 6888 风机用铸钢件技术条件 JB/T 7565.5-2015 隔爆型三相异步电动机技术条件第5部分:YBF3系列风机用隔爆型三相异步电动机(机座号63~355) JB/T 8689 通风机振动检测及其限值 JB/T 8690 工业通风机噪声限值 JB/T 9101 通风机转子平衡 JB/T 10213 通风机焊接质量检验技术条件

风机特性曲线

用以表示通风机的主要性能参数(如风量L、风压H、功率N及效率η)之间关系的曲线称为风机特性曲线或风机性能曲线。为了使用方便,将H—L曲线、N—L曲线、η—L曲线画在同一图上。下图为4—72 No5离心式通风机在转速2 900r/min时的特性曲线。 4—72No5离心式通风机特性曲线 在通风除尘系统工作的风机,即使在转速相同时,在不同阻力的系统中它所输送的风量也可能不相同。系统的阻力小时,要求风机的风压低,输送的风量就大;反之,系统阻力大,要求的风压高,输送的风量就小。因此,用一种工况下的风量和风压,来评定风机的性能是不够的。例如,风压为1 000Pa时,4—7 2No5风机可输送风量18 000m3/h;但当风压增到3000Pa时,输送的风量就只有1 000m3/h。为了全面评定风机的性能,就必须了解在各种工况下风机的风压和风量,以及功率、效率与风量的关系。这就是为什么要通过风机性能试验做出风机特性曲线的原因所在。 通风机制造工厂对生产的风机,根据实验预先做出其特性曲线,以供用户选择风机时参考。有些风机产品样本,不但列出特性曲线图,而是还提供性能表格。下表列出了4—72离心式通风机的部分性能数据。 从特性曲线图可以看出,在一定转速下,风机的效率随着风量的改变而变化,但其中必有一个最高效率点刁一。相应于最高效率下的风量、风压和轴功率称为 。此范围风机的最佳工况,在选择风机时,应使其实际运转效率不低于0.9η max

称为风机的经济使用范围。下表中列出的8个性能点(工况点),均在风机的经济使用范围内。 4—72 型离心式通风机性能表(摘录)

正确选择风机,是保证通风系统正常、经济运行的一个重要条件。所谓正确选择风机,主要是指根据被输送气体的性质和用途选择不同用途的风机;选择的风机要满足系统所需要的风量,同时风机的风压要能克服系统的阻力,而且在效率最高或经济使用范围内工作。具体选择方法和步骤如下: 1.根据被输送气体的性质,选用不同用途的风机。例如,输送清洁空气,或含尘气体流经风机时已经过净化,含尘浓度不超过150mg/m3时,可选择一般通风换气用的风机;输送腐蚀性气体,要选用防腐风机;输送易燃、易爆气体或含尘气体时,要选用防爆风机或排尘风机。但在选择具体的风机型号和规格时,还必须根据某种类型风机产品样本上的性能表或特性曲线图才能确定。 2.考虑到管道系统可能漏风,有些阻力计算不大准确,为了使风机运行可靠,选用风机的风量和风压应大于通风除尘系统的计算风量和风压,即 风量:L′=K L L (1) 风压:H′=K H H (2) 式中 L′、H′——选择风机用的风量、风压; L、H——通风除尘系统的计算风量、风压; K L ——风量附加系数,除尘系统KL=1.1~1.15; K H ——风压附加系数,除尘系统KH=1.15~1.2。 3.根据选用风机的风量L′风压H′,在风机产品样本上选定风机的类型,确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装,还要选择合适的风机出口位置和传动方式。所选择风机的工作点应在经济范围内,最好处于最高效率点的右侧。 4.风机样本上给出的是风机在标准状态(大气压力为1.013×105 Pa、温度为20℃、相对湿度为50%)下的性能参数,如实际运行状态不是标准状态,风机实际的性能就会变化(风量除外)。因此,选择风机时应把实际运行状态下的参数换算为标准状态下的参数,换算的关系如下: Pa (3) kW (4) 式中 H b 、N b 、ρ b 、p b 、t b ——风机在标准状态(或规定状态)下的风压、功率、 空气密度、气体压力和温度,即风机样本上所列的数据;

通风机的主要性能参数

3 通风机的主要性能参数 1.3.1 通风机的流量 通风机的流量通常是指单位时间内流过通风机的气体容积, 表示。它的单位是m3/h、m3/min、m3 /S。 用q V 如无特殊说明,通风机的体积流量,特指通风机进口处的体积流量。 1.3.2 通风机的压力 1.1.通风机的动压 通风机出口截面上气体的动能所表征的压力称之为动压, 表示。即 用表示q dF C 22 PdF=ρ 2 2 2.2.通风机的静压 通风机的静压是指通风机的全压与通风机出口动压之差, 用P s F表示。即:P s F=P tF-P dF 3. 通风机的全压通风机的全压指通风机出口截面与通风机进口截 面的全压之差,用P tF表示。 1.3.3 通风机的功率 1.1.通风机的有效功率 通风机所输送的气体,在单位时间内从通风机中所获得的有效 能量,叫作通风机的全压有效功率,用P e(kW)表示。 2.通风机的内功率

计入流动损失和泄漏损失,单位时间里传给气体的有效功叫作 通风机的内功率用P in表示,即内功率等于有效功率P e加上通 风机的内部流动损失功率△P in。 3.3.风机的轴功率 单位时间内原动机传递给通风机轴的能量,叫做通风机的轴功 率P sh,它等于通风机的内功率P in加上轴承和传动装置的机械 损失功率△P me。 1.3.4 通风机的效率 1.1.通风机全压效率ηtF 等于通风机全压有效功率P etF与轴功率P sh之比,即 ηtF=P etF / P sh=P tF q v / 1000P sh 或ηtF=ηinηme 其中ηme机械效率,且ηme=Pin/Psh=P tF qv/1000ηin P sh 机械效率表征通风机轴承损失和传动损失的好坏,是通风机机械传动系统设计的主要指标,根据通风机的传动方式,表中列出了机械效率的选用值,供设计时参考。当风机转速不变而运行于低负荷工况时,因机械损失不变,故机械效率的选用值还将降低。 传动方式机械效率 2.通风机的静压效率 通风机的静压效率ηsF,等于通风机静压有效功率与通风机轴功率之

局部通风机管理规定

井下局部通风机安全管理规定 为保证我矿井下局部通风机安全高效运行,杜绝无计划停风停电和瓦斯超限事故的发生,现制定下发我矿井下局部通风机设计安装、使用、维护、切换等方面的安全管理规定,请相关单位认真贯彻执行。 一、设计安装 (一)局部通风机设计安装工作由使用单位负责,通风区负责把关和验收。 (二)使用单位按照矿技术、地质部门提供的巷道设计工作量、瓦斯涌出量等相关资料,由责任单位地区主管技术员负责在巷道开口前5天完成该地区局部通风机的设计和审批工作。 (三)局部通风机设计的主要内容包括:风机的安装地点、风机的选型、供风量和供电设计、风电、瓦斯电闭锁断电范围等内容,设计要经通风区、电管组、通风副总审批。 (四)局部通风机的运输、安装工作由责任单位主管区

长全面负责。 (五)局部通风机安装由责任单位负责在巷道开口前2天完成,安装地点必须是通风区指定的地点,除保证符合机电设备完好标准和通风专业相关标准要求外,还必须具备达到下列要求: 1.局部通风机安装地点必须顶帮完好,巷道宽敞,风机安装位置符合通风要求,主、备机必须是同等能力的风机装置,且主、备机风机、开关上必须注明主、备机字样,白底红字。 2.必须保证机电设备台台完好,符合机电设备完好标准,设备、电缆及各种保护符合要求。 3.局部通风机专用风机供电必须“三专”,即专用变压器、专用开关、专用线路;主、备机必须实现“双风机双电源”,且主机往备机切换实现自动切换,备机往主机切换实现手动切换,同时要求主、备机均停电后,必须是手动启动风机。 4.局部通风机必须实现风电和瓦斯电闭锁,即:当主机因故障或其他原因不能正常运行的或巷道内瓦斯浓度达到0.8%时,必须能自动切断掘进独巷内所有非本质安全型电气设备电源,并保证备用通风机运行时或瓦斯超限时,掘进独巷内电气设备不能送电。 5.局部通风机安装期间,通风区必须派专职人员现场安装监测分站、开停传感器、瓦斯电闭锁等设施,并保证设备完好、动作灵敏,同时监督责任单位一并安装好风电闭锁装置,并达到要求,开关断电接点由责任单位提供。

风机性能参数公式

风机性能参数相关公式A.改变介质密度ρ,转速n的换算式: 1、 11 22 q n q n = 2、 2 111 () 222 p n p n ρ = ρ 3、 3 111 () 22 P n P n ρ = ρ2 4、η1=η 2 B.改变转速n,大气压力p a , 气体温度t时的换算式: 1、 11 22 q n q n = 2、 212 21 273 11 ()()() 22273 a a p t p n p n p t + = + 3、 212 21 273 11 ()()() 22273 a a p t P n P n p t + = + 4、η1=η 2 以上式中:1、q―――流量(m3/h); p―――全压(Pa); P―――轴功率(KW);η―――全压效率;ρ―――密度(Kg/m3); n―――转速(r/min); t―――温度(℃);p a―――大气压(Pa)。 2、注脚符号“2”表示已知的性能及其关系参数,注脚符号 “1”表示所求的性能及关系参数。

C . 风机性能一般均指在标准状态下的风机性能,技术文件或订货要 求的性能除特殊定货外,均按标准状态为准。 标准状态系指大气压力p a =101325Pa 、大气温度t=20℃、相对湿度 ?=50%时的空气状态,标准状态下的空气密度ρ=1.2kg/m 3. D. 风机所需功率按下式求出: P =1000m q p K ??η?η 式中:q ―――流量(m 3/s ); p ―――风机全压(Pa ); η―――全压效率; ηm ―――机械效率; K ―――电动机容量安全系数(一般为1.05~1.25)。 E. 由无因次参数计算有因次参数的等式: 1、Q=900πD 22·υ2· ? (m 3/h) 2、 22 3.51212/[(1)1]101300354550P K ρυψρυψ=+- 3、 p= 212ρυψ/P K 4、 P i =232124000D πρυλ

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