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《通风安全学》第二章 矿井空气流动的基本理论

一通三防 2011-12-15 0
软件名称: 《通风安全学》第二章 矿井空气流动的基本理论
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整理时间: 2011-12-15
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《通风安全学》 第二章 矿井空气流动的基本理论


安徽理工大学能源与安全学院

安全工程系

本章主要内容

第一节 空气主要物理参数

  一、温度

  二、压力(压强)

  三、密度、比容

  四、粘性

  五、湿度

  六、焓

第二节 风流能量与压力

  一、风流能量与压力

  二、风流点压力及其相互关系

本章主要内容

第三节 通风能量方程

    一、空气流动连续性方程

  二、可压缩流体能量方程

第四节 能量方程在矿井通风中的应用 

    一、水平风道的通风能量(压力)坡度线

  二、通风系统风流能量(压力)坡度线

  三、通风系统网络相对压能图和相对等熵静压图

本章重点和难点

本章重点:

1、空气的物理参数;

2、风流的能量与点压力;

3、能量方程;

4、能量方程在矿井中的应用。

本章难点:

1、点压力之间的关系;

2、能量方程及其在矿井中的应用。




 

一、温度  

    温度是描述物体冷热状态的物理量。矿井表示气候条件的主要参数之一。热力学绝对温标的单位K,摄氏温标:

         T=273.15+t


第一节 空气主要物理参数

二、压力(压强)

1、定义:空气的压力也称为空气的静压,用符号P表示。压强在矿井通风中习惯称为压力。它是空气分子热运动对器壁碰撞的宏观表现。




2、压头:如果将密度为  的某液体注入到一个断面为A的垂直的管中,当液体的高度为 h 时,液体的体积为:

V = hA    m3  

  

第一节 空气主要物理参数

   根据密度的定义,这时液体的质量为:

mass=V =hA   kg

液体的重力为:F=hAg   N

   根据压力的定义,有:

         P=F/A=gh    N/m2 or Pa

   因此,如果液体的密度已知,h就可代表压力。


第一节 空气主要物理参数

3、矿井常用压强单位:

   Pa、Mpa、mmHg、mmH20、mmbar 、 bar、atm 等。

   换算关系:

1 atm = 760 mmHg = 1013.25 mmbar = 101325 Pa

1 mmbar = 100 Pa  = 10.2 mmH20

1 mmHg = 13.6mmH20 = 133.32 Pa


第一节 空气主要物理参数

  三、湿度

      表示空气中所含水蒸汽量的多少或潮湿程度。表示空气湿度的方法:绝对湿度、相对温度和含湿量三种。

  1、绝对湿度

       每立方米空气中所含水蒸汽的质量叫空气的绝对湿度。其单位与密度单位相同(Kg/ m3),其值等于水蒸汽在其分压力与温度下的密度。v=Mv/V


第一节 空气主要物理参数

      饱和空气:在一定的温度和压力下,单位体积空气所能容纳水蒸汽量是有极限的,超过这一极限值,多余的水蒸汽就会凝结出来。这种含有极限值水蒸汽的湿空气叫饱和空气,这时水蒸气分压力叫饱和水蒸分压力,PS,其所含的水蒸汽量叫饱和湿度,s 。


第一节 空气主要物理参数

  2、相对湿度

      单位体积空气中实际含有的水蒸汽量(V)与其同温度下的饱和水蒸汽含量(S)之比称为空气的相对湿度:

        φ= V/ S

      反映空气中所含水蒸汽量接近饱和的程度。

第一节 空气主要物理参数

例如:甲地:t= 18 ℃,V=0.0107 Kg/m3

      乙地:t= 30 ℃,V=0.0154 Kg/m3

解:查附表  当t为18℃,s=0.0154 Kg/m3 ,

            当t为30℃,s =0.03037 Kg/m3,

  ∴   甲地: φ=V/S=0.70=70 %

       乙地: φ=V/S=0.51=51 %

       乙地的绝对湿度大于甲地,但甲地的相对湿度大于乙地,故乙地的空气吸湿能力强。

      上例甲地、乙地的露点分别为多少?

第一节 空气主要物理参数

  3、含湿量

       含有1kg干空气的湿空气中所含水蒸汽的质量(kg)称为空气的含湿量。


   

第一节 空气主要物理参数

井下空气湿度的变化规律

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第一节 空气主要物理参数

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力


第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力


风流点压力间的关系

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第二节 风流的能量与压力

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

第三节 通风能量方程

或  hR=LR×m=382.26×1.23877=  473.53  J/m3

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

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第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用


第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

第四节 能量方程在矿井通风中的应用

作  业  题


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