(安徽理工大學(xué) 安徽 淮南 232000)
礦用局部通風(fēng)機是煤礦生產(chǎn)中必不可少的一套基礎(chǔ)設(shè)備,其良好的運行狀況是保證煤礦安全生產(chǎn)的一個重要因素[1]。為確保煤礦的生產(chǎn)安全,人們需要對局部通風(fēng)機的風(fēng)量進行測量,風(fēng)量的測量數(shù)據(jù)是規(guī)范井下局部通風(fēng)機的管理和局部通風(fēng)機所在巷道通風(fēng)量配置的重要依據(jù)。針對礦用局部通風(fēng)機現(xiàn)場風(fēng)量測試方法作了深入研究,并提出了一個切實可行的方案,測試成本較低,測量精度高且安裝、使用簡單,填補了目前國內(nèi)市場上的空白,在煤礦行業(yè)具有廣闊的應(yīng)用前景。
針對礦用局部通風(fēng)機的風(fēng)量測試,目前還沒有一個切實可行的測試方案。礦用局部通風(fēng)機的風(fēng)量不能直接測得,必須首先通過測量風(fēng)筒測風(fēng)斷面上的平均風(fēng)速,將其與測風(fēng)斷面面積相乘,才能得到局部通風(fēng)機的風(fēng)量[2]。故測量礦用局部通風(fēng)機風(fēng)量,主要依靠測量風(fēng)筒內(nèi)測風(fēng)斷面上的平均風(fēng)速來實現(xiàn)。
為了在風(fēng)流比較平穩(wěn)的區(qū)域選取測風(fēng)斷面,本課題在離扇葉大于5D(D代表風(fēng)筒直徑)的地方選擇測風(fēng)斷面。在測風(fēng)斷面上利用畢托管測量各測點壓速值,進而算出其風(fēng)速值。根據(jù)測風(fēng)斷面上各個測點的風(fēng)速值算出此測風(fēng)斷面的平均風(fēng)速。風(fēng)量計算公式如下:
Q=S×v
(1)
式中:Q為風(fēng)機風(fēng)量,m3/s;
S為測風(fēng)斷面面積,m2;
v為測風(fēng)區(qū)域的平均風(fēng)速,m/s。
本次實驗的關(guān)鍵裝置為“L”型皮托管。測量流體速度時,皮托管的半球形頭部與流體軸線平行,流體經(jīng)頭部中心孔進入內(nèi)管傳送至壓力傳感器顯示值即為流體總壓[3]。根據(jù)流體總壓與靜壓,由伯努利方程可得:
(2)
式中:v0為氣體速度,m/s;
p1為氣體總壓,Pa;
p2為氣體靜壓,Pa;
ρ為氣體密度,kg/m3。
為了使皮托管測量的數(shù)據(jù)準確,要在風(fēng)筒外面安裝一個固定皮托管的裝置,進行實驗固定皮托管的夾緊裝置需具有如下特點:皮托管安裝在夾緊裝置上需保證皮托管在測量風(fēng)速時與風(fēng)筒始終垂直;安裝在夾緊裝置的皮托管在受到風(fēng)力作用時,不能在風(fēng)筒內(nèi)部發(fā)生偏移,需牢固可靠;皮托管在夾緊裝置上能上下移動,這樣能隨時更換測量點,方便快速進行實驗;夾緊裝置應(yīng)該簡單且便于加工和安裝[4]。
圖1 皮托管固定裝置示意圖
根據(jù)以上闡述的夾緊裝置所需具備的各種特點以及結(jié)合皮托管外形結(jié)構(gòu)特點,設(shè)計出如下圖1夾緊裝置示意圖所示的夾緊裝置。
實驗選用型號為YYT-2000傾斜式微型測壓計作為測壓儀器測量壓力,其結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、測量結(jié)果準確性高且價格低廉。利用微壓計測量壓力時,所測壓力應(yīng)按如下式計算:
P=9.8LK
(3)
式中:P為微壓計所測壓力,Pa;
L為微壓計測量管液柱長度,mm;
K為傾斜常數(shù)。
將對旋式風(fēng)機出口處的四個靜壓孔利用三通玻璃管彼此相連,最后接入傾斜式微型測壓計,所測壓力即為斷面平均速壓[5]。由于靜壓孔設(shè)在風(fēng)機出口處由伯努利方程列出如下式:
(4)
式中:hw為沿程阻力損失。風(fēng)機出口處沿程阻力損失基本為零(hw=0),所以可得如下式:
(5)
由式(5)可得,微壓計所測壓力即為流體平均動壓,由此即可算出管道流體平均風(fēng)速,進而求出其通風(fēng)量。
調(diào)整皮托管的測頭,至測風(fēng)斷面軸心處,將其總壓孔接嘴接入另一傾斜式微壓計高壓源接口上,靜壓孔接嘴接入微壓計低壓源接口上[6]。
啟動風(fēng)機,讀出風(fēng)機出口處所測壓力值,并讀出當皮托管測頭在軸心處所測的速壓值。本次實驗所用風(fēng)筒直徑為400mm,軸心處與筒壁垂直距離為200mm,每次將皮托管沿徑向移動10mm,并分別讀取這15個測點的速壓值[7]。調(diào)節(jié)對旋式通風(fēng)機的通風(fēng)量,并重復(fù)步驟四,分別讀取并記錄數(shù)據(jù)。
通過改變對旋式風(fēng)機兩個電機的轉(zhuǎn)速,逐漸增大風(fēng)筒內(nèi)風(fēng)流的速度,測定不同風(fēng)量時管道測風(fēng)斷面測點的風(fēng)流速度整理出如下數(shù)據(jù)。
表1 平均風(fēng)速為6.0875m/s時速壓測試記錄表Table 1 Speed test record at an average wind speed of 6.0875 m/s
表2 平均風(fēng)速為7.6297m/s時速壓測試記錄表Table 2 Speed test record at an average wind speed of 6.0875 m/s
以測點為橫坐標軸X,其相對應(yīng)的風(fēng)速為縱坐標軸Y,制作如下坐標圖。
圖2平均風(fēng)速為6.0875m/s時測點對應(yīng)風(fēng)速圖
Fig.2 The corresponding wind speed map when the average wind speed is 6.0875m/s
圖3平均風(fēng)速為7.6297m/s時測點對應(yīng)風(fēng)速圖
Fig.3 The corresponding wind speed map when the average wind speed is 7.6297m/s
第一組數(shù)據(jù)中測點13的風(fēng)速值與平均風(fēng)速的相對誤差為0.018%,第二組數(shù)據(jù)中測點13的風(fēng)速值與平均風(fēng)速的相對誤差為2.25%,由于數(shù)據(jù)誤差在允許范圍內(nèi),不同風(fēng)量下測點13的風(fēng)速值可作為平均風(fēng)速。
(1)通過搭建實驗平臺,測量不同測點處的風(fēng)速值。從實驗數(shù)據(jù)可知,離風(fēng)筒軸心130mm的測點13的風(fēng)速值與平均風(fēng)速值相等,最大誤差不超過2.25%;(2)對于某一直徑的通風(fēng)機,一定會存在一個平均風(fēng)速點,隨風(fēng)量的變化,其位置變化不大。