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        礦井巷道斷面風速分布規(guī)律研究

        2020-08-07 06:16:40余方超劉雅倩黃濤
        山東煤炭科技 2020年7期
        關(guān)鍵詞:王莊風流梯形

        余方超 劉雅倩 黃濤

        (1.潞安集團王莊煤業(yè)公司,山西 長治 046103; 2.中國礦業(yè)大學(北京)應(yīng)急管理與安全工程學院,北京 100083)

        合理可靠的通風系統(tǒng)是井下安全生產(chǎn)的保證,研究巷道斷面的平均風速分布規(guī)律[1-3]能夠為風速傳感器位置確定及風量準確測量[4]提供理論指導。本文針對王莊礦井下矩形、梯形、三心拱巷道,采用現(xiàn)場實測和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,研究了井下巷道平均風速分布規(guī)律,對于風速傳感器布置具有較強的實踐指導意義。

        1 風速測量方案及風速分布規(guī)律研究

        1.1 現(xiàn)場實測方案

        王莊礦位于山西省長治市郊區(qū)故縣,地處黃土高原,井田面積79.6806km2,開采深度由+880 m至+350m。王莊礦屬于高瓦斯礦井,瓦斯相對涌出量為5.44m3/t,煤層屬不易自燃煤層,通風方式為混合式通風。

        為研究井下巷道風流的分布規(guī)律,本文針對王莊煤礦,選取矩形、梯形、三心拱三種形狀巷道斷面進行風量參數(shù)現(xiàn)場實測研究,測點位置為630 軌道大巷及進風分巷處。實驗設(shè)備包括中速機械風表、風速儀、空盒氣壓計、自動點式干濕溫度儀、激光測距儀及卷尺等。三種巷道斷面支護方式均為錨噴,斷面幾何參數(shù)見表1。

        表1 巷道斷面幾何參數(shù)

        對風速分布的現(xiàn)場實測方案,具體實施步驟如下:

        (1)首先分別對三種形狀巷道斷面相關(guān)尺寸參數(shù)進行測量。根據(jù)所測斷面尺寸,對巷道斷面進行測點布置。對矩形、梯形、三心拱巷道,寬度方向每隔0.6m 布置一個測點,高度方向每隔0.5m 布置一個測點。因此,矩形巷道總共布置49 個測點,梯形巷道總共布置49 個測點,三心拱巷道總共布置70 個測點。

        (2)采用風速儀對布點進行逐點測量。測點每隔5s 記數(shù)一次,每個測點計數(shù)3 次,取其平均值為該測點風速值,直至測量結(jié)束。連續(xù)測量10d,統(tǒng)計并整理數(shù)據(jù)。

        1.2 巷道斷面實測風速分布規(guī)律

        為研究巷道斷面風速分布規(guī)律,需選取風流穩(wěn)定區(qū)域為研究對象。因此,對矩形、梯形、三心拱巷道,分別選取高度為2m、2.5m、1m 處布點為研究對象,選取其中5d 所測風速數(shù)據(jù),繪制三種形狀巷道從邊界到中心的風速變化規(guī)律,如圖1 所示(本文只展示矩形巷道部分)。

        圖1 巷道邊界到中心的風速變化曲線

        三種形狀巷道風速變化曲線圖中,橫坐標以巷道一側(cè)邊壁為坐標起點和該高度下第一個布點,至另一側(cè)邊壁布點結(jié)束。由圖1 可以看出,對于某一形狀巷道斷面,在同一高度下的巷道風速由邊界向中心逐漸增大,在中部風速達到最高,且風速分布曲線左右對稱,在有障礙物和靠近巷道邊壁處風速較低。

        2 風速分布規(guī)律模擬研究

        2.1 Fluent 數(shù)值模型的建立

        礦井巷道的風流分布特征可通過Fluent 模擬出這一過程。利用Fluent 軟件建立與實測同尺寸的巷道物理模型,假定模擬巷道風流為粘性不可壓縮流體,巷道壁面粗糙度相同,空氣密度為常數(shù)。巷道模型包括一個風流入口和一個風流出口,其余面為壁面,模擬風流狀態(tài)為湍流,設(shè)為標準k-ε 方程。經(jīng)計算,巷道模型長度選為120m,三種形狀巷道紊流充分發(fā)展處長度可均取為118m。

        2.2 模擬結(jié)果分析

        根據(jù)王莊礦井下巷道現(xiàn)場實測風速范圍,矩形巷道、梯形巷道的模擬速度選擇從1m/s 到3m/s,每隔0.5 取一個速度值,共取5 個不同的通風風速;三心拱截面巷道模擬速度選擇從2m/s 到6m/s,每隔1 取一個速度值,共取5 個不同的通風風速。下面僅給出風速為2m/s 時巷道截面風速場模擬云圖,如圖2 所示(本文只展示矩形巷道部分)。通過模擬,在不同通風風速工況下,提取出矩形、梯形、三心拱巷道在紊流充分發(fā)展處巷道斷面的平均風速分布曲線,如圖3 所示。

        圖2 巷道斷面風速分布云圖

        由圖2 可知,巷道斷面的風速分布呈環(huán)狀且與截面形狀近似相同,說明風速分布規(guī)律與截面形狀有關(guān)。風速值在中心達到最大,由中心向邊壁減小,平均風速位置靠近巷道邊壁,且在巷道邊壁處風速下降很快。

        由圖3 可知,對于同一形狀的巷道斷面,在不同通風風速下的風流充分發(fā)展段,巷道斷面平均風速曲線近乎完全重合且靠近巷道邊壁處,即表明巷道斷面的平均風速分布曲線與通風風速大小無關(guān),平均風速分布曲線和巷道形狀相似?;诖耍梢蕴崛〔煌螤钕锏揽拷叡谔幍钠骄L速點,用于王莊礦風速監(jiān)測器的布置及風速的測量。

        圖3 不同風速下巷道斷面風速等值圖

        通過對比現(xiàn)場實測及模擬結(jié)果可知,巷道斷面風速在中部達到最高,由中心向邊壁逐漸減小。而通過Fluent 模擬,進一步得出巷道斷面的風速分布呈環(huán)狀且與截面形狀近似相同,且平均風速分布曲線與通風風速大小無關(guān)?;诂F(xiàn)場實測風量參數(shù)進行模擬,進一步完善了巷道斷面風速分布規(guī)律。同時,平均風速分布點圖對王莊礦風速監(jiān)測器的位置確定具有很強的針對性和指導性。

        3 結(jié)論

        本文運用現(xiàn)場實測和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,對矩形、梯形、三心拱三種形狀巷道斷面進行風速分布規(guī)律研究,結(jié)論如下:

        (1)巷道風速由邊界向中心逐漸增大,在中部風速達到最高,平均風速分布曲線與風速大小無關(guān)。

        (2)巷道斷面的平均風速分布曲線呈環(huán)狀且與截面形狀近似相同,平均風速位置靠近巷道邊壁。此結(jié)論相關(guān)數(shù)據(jù)可對王莊礦風速監(jiān)測器位置確定及風量準確監(jiān)測提供現(xiàn)實指導依據(jù),對煤礦高效生產(chǎn)具有重要意義。

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