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多風井通風礦井各主扇風葉角度的選擇計算

2013-03-02 07:15:12李益海
山西焦煤科技 2013年7期

李益海

(汾西礦業集團公司安監局,山西 介休 032000)

·問題探討·

多風井通風礦井各主扇風葉角度的選擇計算

李益海

(汾西礦業集團公司安監局,山西 介休 032000)

目前,新建的大型礦井和改擴建礦井多數采用多風井分區通風。在多風井生產礦井中,各采區采掘工作面數量隨著產量的變化不斷增減,相應各采區的風量就必須重新進行調配,致使各風井主扇的工況點也必須改變。然而,各主扇葉角調轉多少度數才能使各采區達到預定的風量和阻力,這是當前亟待解決的一個課題。通過實例,運用數學解析法可在短時間內計算得出準確合理的結果,從而找到準確的主扇風葉角度,做到各采區風量的合理分配。從而避免采取人工試調風機葉角或其它方法無法準確解算造成的風量浪費或風量不足的現象,使礦井通風科學合理。

多風井礦井;主扇風葉;角度調整計算

目前,新建的大型礦井和改擴建礦井多數采用多風井分區通風。有些生產礦井是采用直接調試各主扇葉角的辦法逐步進行試探。但多風井礦井各風井風量之間的關系是一個復雜的函數關系,直接調試的辦法很難奏效,甚至是不可能的。有些礦井卻采用單一風井的計算辦法逐個計算各風井的通風參數,然后再粗略選一下葉角。礦井風量根本做不到合理分配,易造成風量管理混亂,同時在礦井通風費用方面也造成巨大的浪費。所以,關鍵是如何根據各采區計劃風量和通風阻力,通過計算,甄選出各主扇合宜的風葉角度,一次準確地調轉成功,科學管理礦井通風系統,提高礦井經濟效益。

1 目前多風井聯合運行通風解算存在的問題

多風井聯合運行的解算問題,在礦井通風學科中,迄今仍停留在圖解法的領域中。且僅能圖解公用段簡單的兩個風井通風的礦井。實踐證明,圖解法并不簡便,對于兩個風井通風的礦井,用圖解法需描繪8條曲線,若試選三組葉角(兩主扇各選一種葉角作為一組)就要描繪24條曲線,若3個風井或4個風井通風,又該畫多少曲線呢?圖例就象蜘蛛網一樣繁復,比解析法要費工費時,且精度又差。礦井公用進風段網路若復雜時,圖解法就無能為力了。顯然,通風數字電子計算機的產生,對采用數學解析法提供了極其便利的條件,在短時間內可以試算幾種方案。多風井公用段網路無論如何復雜都能迎刃而解。

2 用數學解析法計算多風井礦井主扇的風葉角度

現以汾西礦業集團公司高陽礦為例,采用數學解析法來選擇計算南北兩風井主扇的葉角。

2.1 解算方法闡述

該礦井為年產300萬t的大型礦井,一個共用進風井,兩個回風井,即南風井和北風井。南風井承擔一采區通風,北風井承擔二、三采區通風,見圖1。

圖1 高陽礦風網示意圖

設:共用進風井AB摩擦風阻為R;

一采區BCE摩擦風阻為r1,風量為x;

二、三采區BDF摩擦風陰為r2,風量為y。

南風井主扇近似方程為:

北風并主扇近似方程為:

一采區ABCE井巷摩擦阻力H'為:

二、三采區ABDF井巷摩擦阻力h'為:

因主扇負壓和井巷摩擦阻力相等,

得:聯立方程組

這是二元二次非線性聯立方程組。關鍵是如何用簡便的方法來解算這個非線性聯立方程組,若用一般代入法,就變成一繁復冗長的四次方程式,解算甚為困難。若采用如下解法較為簡便,即將非線性問題線性化,由近似解來求精確解的方法。

設有聯立非線性方程組:

若P0(x0,y0)是方程組的一組近似解,需要求得更精確的解。

這兩個二元函數在P0點的線性近似公式是:

其中偏導數取P0點的值。在P0點附近(2)近似方程組是:

設系數行列式:

則(3)的解法記作(x1、y1)

式中:

u0=u(x0,y0),v0=v(x0,y0),導數取在P0點的值。

設Pn為(xn,yn),則從(xn,yn)算出(xn+1,yn+1)的選代公式是:

式中:

un=u(xn,yn),vn=v(xn,yn),Jn是導數行列式在Pn點的值,導數取在Pn點的值。

有了上述計算公式,就可試選一組主扇風葉角度,查出對應的曲線方程,以及巷道的摩擦風阻值(已知數據查表可得出),便可計算各主扇的風量和負壓。若第一次計算結果和預計值對比偏差較大,即可用選代法代入上述公式再次進行計算,直到滿足所要求的精度為止。

2.2 解算實例

現以高陽礦為例計算如下:

已知:一采區需配風量65 m3/s,二、三采區需配風量64.83 m3/s,共用進風井AB的摩擦風阻R= 0.005 kμ,一采區巷道BCE摩擦風阻r1=0.019 79 kμ,二、三采區巷道BDF摩擦風阻r2=0.024 79 kμ,該礦井為抽出式通風。北風井主扇型號為70B2-21№18,轉速n=1 000 r/min。南風井主扇型號為70B2-21№24,轉速n=750 r/min。

試選兩主扇風葉角度扭多大角度才能滿足計劃風量。

先試選南風井主扇風葉角度θ1=35°,其特性曲線近似方程為:

試選北風井主扇風葉角度θ1=20°,其特性曲線近似方程為:

代入(1)式得:

該方程組的解(x,y)必須是正數。風量x和y應分別在規定的數域(46<x≤63)和(49<y≤57)之內,如圖2,嚴禁超過T點進入駝峰區。

圖2 特性曲線圖

若方程組的解(x,y)在駝峰區或為負值,便可斷定該組風葉不能聯合運轉,需再試選。若x>63,y>55,兩主扇風葉能聯合運轉,但主扇效率低些。

所以,選擇計算的目的就是,使兩主扇在聯合運轉時,排風量(x,y)值既在規定的值域內,又滿足計劃風量的要求。

在規定的數域內任選一組值P0(x0,y0)作為方程組(6)的近似解,為使選代計算收斂速度快一些,取中間值P0(55,53)為方程組(6)的近似解,以此為出發點來求具體精確解。系數行列式為:

從P0(55,53)出發,(代入(6)式)然后,由(4)式求出兩主扇的風量為:

用選代法,再從P1(x1,y1)出發,求算P2(x2,y2),即將P1(x1,y1)再代入上述公式,即可求出P2(65.91,65.54)。

該計算結果基本符合計劃風量,兩主扇所選的風葉角度能聯合運轉。若不符合要求,可再選一組風葉角度,查出近似方程式,按上述方法重新計算。用計算器就能很快算出結果。

同理,對于兩個以上的通風井礦井,均可按上述方法進行計算。

3 結束語

通過以上實例解算可見,運用數學解析法進行多風井通風礦井主扇風葉角度的選擇計算比運用傳統的圖解法要簡便快捷的多,在計算機早已普及的今天,對復雜通風系統中多風井風機葉角的選擇計算更是提供了極大的便利。采用這種方法可在短時間內計算得出準確合理的結果,從而找到準確的主扇風葉角度,做到各采區風量的合理分配。從而避免采取人工試調風機葉角或其它方法無法準確解算造成的風量浪費或風量不足的現象,使礦井通風科學合理。

[1]郭慶力.關于煤礦主扇風葉角度調整的自動化研究[J].科技風,2011(22):56-57.

[2]李褚國,潘來勇.淺談局扇在礦井通風系統中的輔助作用[J].山東煤炭科技,2011(1):12-14.

Selection and Calculation on Each Main Fan Blades Angle of Many Airshaft Ventilated Mine

Li Yi-hai

At present,the newly built large mines and the most of reorganization and expansion mines use many airshaft unit ventilation.In many airshaft production mine,the number of working face in each mining area along with the change of yield continuously increase and decrease,correspondingly air volume of each mining area must redeploy,the working point of each airshaft main fan also must change.However,the main blades angle how adjustment can make the mining area reach scheduled air volume and resistance,it is a subject urgently to be solved in current.Through the example,using mathematical analytical method in a short period of time to calculate reasonably accurate results,so as to find out the exact main fan blade angle,reasonably allot the air volume of the mining area.Thus avoid using artificial test the fan blade angle or other method,cannot accurately calculate,caused air waste or insufficient air flow phenomenon,make the mine ventilation achieve science and reasonable.

Many airshaft mine;Main fan blades;Angle adjustment calculation

TD441

A

1672-0652(2013)07-0047-03

2013-05-10

李益海(1962—),男,山西孝義人,1988年畢業于山西礦業學院,工程師,主要從事采礦與通風安全管理研究工作(E-mail)hyzfmkj@sina.com

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