1 绪论 | 第1-13页 |
1.1 问题的提出 | 第9页 |
1.2 矿井通风系统优化的意义 | 第9-10页 |
1.3 本文研究的主要内容及其技术路线 | 第10-12页 |
1.3.1 主要内容 | 第10-11页 |
1.3.2 技术路线 | 第11-12页 |
1.4 本文的主要特色 | 第12-13页 |
2 网络调节与通风系统优化 | 第13-18页 |
2.1 网络调节与通风系统优化研究现状 | 第13页 |
2.2 通风网络优化调节 | 第13-16页 |
2.2.1 非线性规划法 | 第13-15页 |
2.2.2 非线性规划问题的解法 | 第15-16页 |
2.2.3 基于最小调节功耗的网络优化调节通路法 | 第16页 |
2.3 基于最小调节功耗的网络优化调节通路法数学模型 | 第16-18页 |
3 通风网络风流分配 | 第18-27页 |
3.1 通风网络风流分配研究现状 | 第18页 |
3.2 矿井风流状态方程 | 第18-19页 |
3.3 通风网络风流分配数学模型 | 第19-22页 |
3.3.1 通风网络风流分配计算预处理 | 第19-20页 |
3.3.2 通风网络的基本定律 | 第20-21页 |
3.3.3 阻力定律 | 第21-22页 |
3.4 通风网络风流分配算法 | 第22-27页 |
3.4.1 Barczyk 法(S.Barczyk,1935) | 第22-25页 |
3.4.2 Cross 法(H.Cross,1936) | 第25-27页 |
4 矿井通风系统优化 | 第27-33页 |
4.1 矿井通风系统阻力研究 | 第27-28页 |
4.1.1 风量对阻力的影响 | 第27页 |
4.1.2 分支风阻对通风阻力的影响 | 第27-28页 |
4.1.3 网络结构对阻力的影响 | 第28页 |
4.1.4 降低矿井通风阻力的具体技术措施 | 第28页 |
4.2 矿井通风系统风量调节研究 | 第28-30页 |
4.3 矿井通风系统主通风机工况优化研究 | 第30-33页 |
5 五龙矿矿井系统普查 | 第33-38页 |
5.1 五龙矿概述 | 第33-35页 |
5.1.1 五龙矿交通地理概况 | 第33-34页 |
5.1.2 煤炭资源和地质条件 | 第34页 |
5.1.3 瓦斯治理情况 | 第34页 |
5.1.4 矿井煤尘及自燃情况 | 第34页 |
5.1.5 矿井生产情况 | 第34-35页 |
5.1.6 通风系统 | 第35页 |
5.2 五龙矿通风阻力测定 | 第35-36页 |
5.2.1 矿井通风阻力测定的目的 | 第35-36页 |
5.2.2 矿井通风阻力测定的方法 | 第36页 |
5.2.3 通风阻力测定的精度检验 | 第36页 |
5.3 系统普查统计 | 第36-38页 |
6 五龙矿仿真系统的构建 | 第38-44页 |
6.1 仿真系统的建立 | 第38-39页 |
6.1.1 DXF 格式文件的生成 | 第38页 |
6.1.2 用DXF 格式文件生成仿真系统图 | 第38页 |
6.1.3 仿真系统图的检验 | 第38-39页 |
6.2 仿真系统数据录入 | 第39-41页 |
6.2.1 巷道属性数据录入 | 第39页 |
6.2.2 节点属性数据录入 | 第39-40页 |
6.2.3 构筑物属性数据录入 | 第40-41页 |
6.2.4 仿真系统中通风动力装置录入 | 第41页 |
6.3 矿井网络风流分配仿真 | 第41-43页 |
6.4 矿井通风系统仿真按需调节 | 第43页 |
6.5 矿井通风系统仿真网络增阻调节 | 第43-44页 |
6.5.1 回风沙井增阻调节 | 第43-44页 |
7 矿井通风网络分析 | 第44-51页 |
7.1 角联结构分析 | 第44-47页 |
7.2 自然风压分析 | 第47-51页 |
8 矿井通风系统方案优化改造 | 第51-57页 |
方案Ⅰ:将-600 西一石由入风变为回风巷 | 第51-53页 |
方案Ⅱ:323 专用回风上山贯通调风方案(312 采区增加风量 | 第53-54页 |
方案Ⅲ:调整通风格局 | 第54-57页 |
9 结论与展望 | 第57-59页 |
9.1 结论 | 第57页 |
9.2 展望 | 第57-59页 |
个人简历 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
附录 A 五龙矿测点布置图 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |