首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 593 毫秒
1.
煤炭部安全局委托冶金部安全技术研究所研制的WFQ—2型防爆数字式气压计是一种适于煤矿快速测定井巷通风阻力的安全火花型精密气压计,该气压计于1986年12月15~16日在武汉通过了技术鉴定。来自全国18个设计、研究院所和厂矿企业的32名代表参加了鉴定会,认为:该仪器扩大了使用范围,降低了电源电压,分辨率高,体积小,  相似文献   

2.
矿井通风阻力测定结果分析与对策措施   总被引:7,自引:3,他引:4  
以威远县三强煤矿为例,系统地介绍了煤矿通风阻力测定方法、测点布置和测定路线选择,根据测定结果对矿井通风系统进行了合理结果分析,并提出了降低通风阻力的对策措施。为减少风压损失、降低通风电耗、减少通风费用和保证矿井安全生产提供了科学的理论依据。  相似文献   

3.
晋普山煤矿通风系统阻力测定与分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
矿井通风系统阻力测定是煤矿通风技术管理的重要内容,阻力的大小直接影响矿井的通风效果,笔者介绍了矿井通风阻力测定常用的几种方法,分别评述了其优缺点及适用条件,并根据晋普山煤矿通风系统实际情况,选用基点法对其通风阻力进行了测定,全面、准确地掌握了全矿井通风阻力分布情况,为今后进行通风系统调整,提供了有参考价值的基础数据资料。同时依据测定结果,对晋普山煤矿通风系统进行了合理分析。  相似文献   

4.
百善煤矿通风系统阻力测定及分析   总被引:5,自引:1,他引:4  
为掌握百善煤矿井下通风阻力分布及井下通风系统稳定性,根据百善煤矿通风系统实际情况,选择6条测定路线,采用精密气压计逐点测定法,对其通风系统阻力进行测定,全面掌握矿井通风系统的阻力分布情况。分析结果表明:百善煤矿通风系统阻力分布基本合理,风量能够满足矿井实际生产的需求,矿井通风阻力主要集中在回风段。笔者针对百善煤矿通风系统的稳定性提出了合理的建议。  相似文献   

5.
矿井通风阻力测定是煤矿安全生产的一项重要工作。基于斜沟煤矿通风阻力测定工作,对测定前的准备工作、测定方法与原理作了简要介绍,对测量数据进行了平差处理,对测定结果进行了分析。针对系统中存在的问题提出了对策措施,为今后矿井通风系统的科学管理提供可靠依据。  相似文献   

6.
吕辰  包俊  刘辉  金侃 《工业安全与环保》2022,48(4):30-33+92
以潘北煤矿2014年通风系统改造为例,对其通风网络系统运行现状进行了测定和解算分析,分析结果表明矿井部分工作面存在通风风量分配不合理现象;部分巷道通风阻力较高,如1121(3)上顺槽阻力损失高达561 Pa,占系统总阻力30.8%。通过对矿井通风网络分析解算,提出科学合理的通风系统优化改造方案,为矿井通风系统能够安全、高效运行提供基础依据参考。  相似文献   

7.
矿井巷道摩擦阻力系数是整个矿井通风设计、管理以及系统改造的关键,是矿井巷道阻力特性中的重要影响因素。为了确定矿井巷道的摩擦阻力系数,提高矿井通风的管理能力,采用BP神经网络模型对矿井巷道的摩擦阻力系数进行模式识别,结合改进的贝叶斯正则化方法,运用MATLAB软件进行计算,预测矿井巷道的摩擦阻力系数。与实测的摩擦阻力系数做对比,结果表明:BP神经网络结构简单,收敛速度较快,并且预测精度高,对矿井巷道摩擦阻力系数的确定发挥重要作用,方便矿山井巷通风安全管理的实现。  相似文献   

8.
祁南煤矿通风系统分析与优化   总被引:2,自引:1,他引:2  
笔者在祁南煤矿通风技术测定的基础上 ,对该矿井通风系统的稳定性、通风阻力分布情况和主要通风机工作性能进行了详细分析。根据该矿井生产实际和计算机模拟结果 ,指出祁南煤矿通风系统优化的首要任务是在中央风井系统迅速果断地采取有效的降阻措施 ,以实现主要通风机的安全稳定运行。并从相对长远的观点考虑 ,对通风系统优化的总体规划和实施方案作了必要的分析。  相似文献   

9.
矿井通风系统由矿井通风方式、主要通风机工作方法、通风网络构成。矿井通风是矿井安全工作的基础,是稀释和排除矿井瓦斯与粉尘最有效、最可靠的方法,也是创造良好劳动环境的基本途径,而合理的通风又是抑制煤炭自燃和火灾发展的重要手段。因此,矿井通风是煤矿建设和生产过程中不可缺少的重要环节。本文采用预先危险性分析对煤矿通风系统进行安全预评价,根据预评价结果采取适宜的安全对策措施,以实现煤矿通风安全。  相似文献   

10.
矿井通风阻力及其分布是了解和改善矿井通风状况所必需的重要数据之一。当前,矿井通风阻力测定主要是采用压差计法,这种方法需要人员多,时间长,因而影响了测定工作的开展。为此,我们研究用测定相对静压的方法来测定矿井通风阻力及其分布,取得了良好的效果。该法简便易行,1~2人即可进行测定,并基本上能满足精度要求。同时也给实现通风监测和自动控制提供了条件。相对静压是指风筒或井巷内某一点的空气压力(静压)与其外部空气压力的差值。如果外部的空气压力等于该处的正常大气压  相似文献   

11.
预先危险性分析在煤矿通风系统安全预评价中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
矿井通风系统由矿井通风方式、主要通风机工作方法、通风网络构成.矿井通风是矿井安全工作的基础,是稀释和排除矿井瓦斯与粉尘最有效、最可靠的方法,也是创造良好劳动环境的基本途径,而合理的通风又是抑制煤炭自燃和火灾发展的重要手段.因此,矿井通风是煤矿建设和生产过程中不可缺少的重要环节.  相似文献   

12.
宋晓燕  谢中朋 《安全》2011,32(9):17-20
本文介绍了矿井通风阻力测定常用的几种方法,分别阐述了其优缺点及适用条件,并根据庞庞塔煤矿通风系统实际情况选用基点法对其进行了通风阻力测定,通过通风阻力的测定,全面、准确地掌握了全矿井通风阻力分布情况,为今后进行通风系统调整,提供了有参考价值的基础数据资料。最后依据测定结果对庞庞塔煤矿通风系统安全性进行了合理分析。  相似文献   

13.
以平煤八矿丁一风井所服务的三个采区为例,系统地介绍了通风阻力测定方法、测定路线选择及测点布置。运用条件平差方法对测量数据进行处理,通过理论公式计算得到测定结果,然后对矿井通风系统进行分析。测定结果得出丁一风井通风系统的进风段、用风段和回风段阻力分布不平衡,部分区段通风阻力过大,通风总阻力超出了规定要求。结合丁一风井实际情况进行分析,找出了造成部分区段通风阻力过大的原因,并提出改进措施,为矿井通风安全管理提供了真实可靠的基础资料。  相似文献   

14.
从非煤矿山矿井多风路排风系统、分风、控风、漏风、井巷风阻、节能扇风机等途径出发,分析了在这些方面开展通风节能的方法及其效益。  相似文献   

15.
浅析矿井通风系统的优化   总被引:5,自引:2,他引:3  
我国部分煤矿采用复杂落后、较不安全合理的通风系统是造成煤矿瓦斯重大事故的直接原因。只有通过优化矿井通风系统,才能达到“系统简单、安全可靠、经济合理”。本文通过介绍矿井通风系统优化理论,并分析大宁煤矿优化通风系统实例,得出矿井优化通风系统的必要性结沦。  相似文献   

16.
寿王坟铜矿通风阻力测定与安全性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
矿井通风阻力测定是通风技术管理工作的重要内容之一,掌握矿井通风系统阻力的分布情况对矿井通风日常安全管理十分重要。本文介绍了几种通风阻力的测定方法,根据寿王坟铜矿的实际情况选用基点法对其进行了通风阻力测定,计算通风阻力测定数据并运用最小二乘法进行平差处理,使校正后的结果满足克希荷夫第一、第二平衡定律,为今后进行通风系统改造,提供了有参考价值的基础数据资料。最后依据测定结果对寿王坟铜矿通风系统安全性进行了分析。  相似文献   

17.
我们对波兰煤矿系统韵电子计算机的应用,进行了广泛了解。波兰煤矿的电子计算机主要用于生产管理方面,对矿井生产、经营、管理方面的数据进行统计分析和处理;也有一些是用于解算风网、判断火灾气体爆炸趋势、排放瓦斯、矿区地表沉降、矿山测量、电网计算、冲击地压和通风阻力测量方面的数据处理。在风网解算的程序方面与我国目前的水平相当。  相似文献   

18.
进行通风井巷断面优化须同时考虑巷道断面的经济最优和安全可靠.经济最优是井巷优化的基建费用、维护费用和通风费用之和最小.安全可靠是井巷优化断面尺寸能同时满足通风风速和行人运输的要求.先运用Ventsim三维通风动态仿真系统建立矿井通风系统三维模型,进行通风系统风网数据解算和风流动态模拟,并在此基础上,运用Ventsim系统对需优化断面进行经济断面选型;然后,对经济断面进行通风安全性和行人运输安全性验证,确定巷道优化断面;最后,将此方法应用于板溪锑矿回风斜井和明斜井的优化中,结果表明,用这种方法进行通风井巷断面优化有实际工程意义.  相似文献   

19.
矿井通风阻力测定是矿井安全管理工作的重要内容之一。本文介绍了气压计基点法的测定原理及测定步骤,并将该方法应用于长广七矿通风系统阻力的测定中,通过对测定数据的整理分析,揭示了该矿通风阻力分布和风量分配的基本情况,并针对存在的问题提出了相应的技术对策,为该矿井实现通风管理的科学化和制订合理的技术改造方案提供基本依据。  相似文献   

20.
矿井通风最大阻力路线的确定,是矿井通风系统设计及改造的主要任务之一.对Dijkstra算法进行研究、改造,使其适用于求解矿井通风最大阻力路线,并根据该算法编写了计算机程序,将其应用于典型风网,获得了正确的结果.Dijkstra算法的引入为确定最大阻力路线提出了一种新的方法,同时计算机的应用也提高了计算的效率及准确性.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号