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司马煤业1207工作面最大可配风量预测

更新时间:2009-03-28

回采工作面瓦斯治理是“一通三防”工作的重点和难点,高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井更困难。受煤层透气性、抽采时间等因素制约,抽采并不能彻底解决回采工作面的瓦斯问题。因此,就需要加大采煤工作面配风量来稀释采煤过程中释放的大量瓦斯,但由于通风路径较长的采煤工作面通风阻力较大、实际可配风量小,因此采煤工作面最大可配风量就成为解决采煤工作面瓦斯问题的瓶颈。通过预测司马煤业1207工作面最大可配风量,论证1207工作面通风设计是否合理可行。

纵观当前高中生学习情况可以发现,我们中的大多数人是深受传统教育教学理念影响的,因此具体学习行为不可避免地就展现出一定的缺陷特点,比如:依赖教师讲解,而自己不主动思考探索数学知识;只一味大量进行习题练习,而不注重交流与反思;等等,而这些都在一定程度上降低了我们获得数学知识的效率,不利于数学综合能力提升。那么为了改善以上现实情况,我们首先需要做的就是转变自身的学习指导理念,进而加大具体学习策略研究与创新力度,最终在诸多适用于自己的科学学习手段的助力下提升学习能力。

1 工作面需风量计算

1.1 1207工作面基本概况

1207工作面开采3号煤层,设计通风系统为“Y”型,即 1207运巷进风,1207风巷、1207辅助回风巷回风,运巷长度1 293 m,风巷长度1 146 m,辅助回风巷长度2 001 m,切眼长度225 m。

国人看的不是水浒,是替天行道;仇的不是富,是不仁;恨的不是官,是贪腐;愤的不是穷,是不公;怒的不是房,是奸商;怕的不是警,是枉法;愁的不是钱,是通胀。国人反对的不是政府,而是政腐;反对的不是改革,而是那种特权制度下的顽固不化;织的不是围脖,是民声加民意。

1.2 按瓦斯涌出量计算

Q=q×kCH4/0.008=9.98×1.8/0.8%

已知式(7)中Y服从归一化复Wishart分布,则x服从尺度参数为d,形状参数为Ld的Gamma分布[16]:

(1)

则有:

1.3 按采煤工作面气象条件计算

Q= Q基本×K采高×K采面长×V

=5.369×3×0.7×1.2×1.3×1.0×60

设计1207工作面的巷道断面及巷道内布置与1206工作面相同,则巷道风阻取值相同,即有1207工作面巷道百米风阻为:运巷0.008 26 N·s2/m8,风巷0.007 21 N·s2/m8,辅助回风巷0.006 414 N·s2/m8,切眼0.016 32 N·s2/m8,则有1207工作面风阻R7为:

(2)

式中:Q基本为不同采煤方式工作面所需基本风量,Q基本=工作面控顶距×工作面实际采高×70%×适宜风速(取1.0 m/s),m3/min;K采高为采煤工作面采高调整系数(见表1),取1.2;K采面长为采煤工作面长度调整系数(见表2),取1.3;V为采煤工作面的风速,按采煤工作面进风流的温度取数,取1.0 m/s。

 

1 采煤工作面采高调整系数

  

采高/m<2.02.0~2.5>2.5及放顶煤工作面系数1.01.11.2

 

2 采煤工作面长度调整系数

  

采煤工作面长度/m80~120120~180>180系 数1.01.1~1.21.3~1.4

1.4 按采煤工作面同时作业人数计算

Q=4N=4×70 =280 m3/min

(3)

式中:N为工作面同时工作的最多人数,取70人。

1.5 按采煤工作面允许风速进行验算

18×S<Q<240×S

(4)

式中:Q为采煤工作面风量,m3/min;18和240为允许最低和最高风速,m/min;S为采煤工作面最大空顶有效断面积,取17.661 m2S为采煤工作面最小空顶有效断面积,取15.261 m2;根据以上计算,符合要求。

移动机械手由受非完整约束的移动平台和固接在其上的机械臂构成。理论上它拥有无限大的操作空间,冗余度高[1],同时兼具工业机械臂的灵活性和移动机器人的快速到达特性[2]。但是从运动学的角度看,平台受到的非完整约束为整个系统引入了冗余的自由度。系统的控制输入增多,动力学耦合复杂[3]。基于运动学模型设计的控制器在高速的场景下无法满足使用者的需求。因此,对它的动力学分析尤为重要。本文使用牛顿-欧拉方法计算了在末端执行器轨迹已知的情况下机械手的逆动力学模型,并使用ADAMS对样机的三维模型进行了仿真,分析结果为样机的结构优化和动态控制器的设计提供了技术依据。

2 通过对比1206工作面通风系统,估算1207工作面最大可配风量

2.1 1206工作面风阻计算

并联巷道风阻:

=2 250 m3/min

R7=R+R+R

一是反腐国家法律和反腐党纪党规互相冲突。在我国,党纪党规与国家法律是两个不同概念,二者既有联系又有区别,相辅相成。虽然二者在反腐败中都发挥了重要作用,但相互之间还存在一些不协调的地方,有时甚至会发生冲突。这不仅影响了党内法规的执行效果,而且损害了国家法律的权威性和统一性。因此需要努力构建一种双向的沟通协调机制,理顺反腐国家法律和反腐党纪党规的关系。

巷道风阻:

R=aL/100

(5)

1206工作面通风系统为“两进两回”的双“U”型,即运巷、辅助进风巷进风,风巷、辅助回风巷回风,工作面最大配风量为2 870 m3/min;运巷及辅助进风巷长度均为1 242 m, 风巷及辅助回风巷长度均为1 135 m,切眼长度205 m。

1/R=1/R1+1/R2

(6)

串联巷道风阻:

R=R1+R2

(7)

式中:Q为采煤工作面需风量,m3/min;q为采煤工作面回风流瓦斯的平均绝对涌出量(最大日产量为8 637 t, 工作面煤层瓦斯含量为1.66 m3/t),取9.98 m3/min;kCH4为采煤工作面瓦斯涌出不均匀系数,正常生产时连续观测1个月,日最大绝对瓦斯涌出量和月平均日绝对瓦斯涌出量的比值,取1.8。

R=1/(1/R+1/R辅进)

R=1/(1/R+1/R辅回)

R=a1L1/100

R6=R+R+R=0.120 43≈0.12 N·s2/m8

式中:a为巷道百米风阻,N·s2/m8L为巷道长度,m;R为巷道风阻,N·s2/m8R6为1206工作面风阻,N·s2/m8R为1206工作面进风风阻,N·s2/m8R为1206工作面切眼风阻,N·s2/m8R为1206工作面回风风阻,N·s2/m8R为1206工作面运巷风阻,N·s2/m8R为1206工作面风巷风阻,N·s2/m8R辅进为1206辅助进风巷风阻,N·s2/m8R辅回为1206辅助回风巷风阻,N·s2/m8

1.多读。“读书破万卷,下笔如有神”,这形象地说明了阅读对于写作的重要性。要提高我们的写作能力,我们必须多读。通过广泛阅读,不断积累写作所需要的词汇和技巧,从而提升自己的写作水平。在阅读的过程中,我们必须要视野开阔,广泛涉猎文、史、哲、理、化、生等各门类的著作,不断体会各个门类著作的精髓和写作方法,从而转化为自己的写作素养。现实生活中,有些人不会写,总觉得提不起笔来,或者提起笔来,不知道写什么,探究背后的原因,无非就是读得太少了,缺乏写作素材的积累。

2.2 1207工作面风阻计算

=1 055 m3/min

通过此次抽样调查分析显示,药学部门的合理干预对我院普外科Ⅰ类(清洁)切口手术预防性抗生药物的使用影响显著,不论从预防用药指征的选择、预防用药品种的选择、预防用药的持续时间都有了较为显著的改善。此外,医院领导高度重视抗菌药物的合理使用[15],根据我院实际情况制定抗菌药物管理办法,将抗菌药物专项整治的处方点评、医嘱点评及其他抗菌药物使用情况作为科室绩效考评工作的重要考评指标,纳入科室和医师的考核评价管理体系,从而提高清洁手术切口预防性使用抗菌药物的合理性。

参照司马煤业通风能力核定报告网络解算表可知:1206运巷巷道百米风阻为0.008 26 N·s2/m8,1206辅助进风巷巷道百米风阻为0.007 21 N·s2/m8,1206风巷巷道百米风阻为0.007 483 N·s2/m8,1206辅助回风巷巷道百米风阻为0.006 414 N·s2/m8,1206切眼巷道百米风阻为0.016 32 N·s2/m8。两条进风巷和两条回风巷均为并联巷道,进风巷、切眼、回风巷三者为串联,根据巷道风阻、长度、并联巷道阻力计算公式(7)和串联巷道阻力计算公式(8),即可计算1206工作面风阻R6

=a1L1+ a2L2+1/(1/R+1/R辅回)

=0.193 89≈0.19 N·s2/m8

式中:a1为1207运巷百米风阻,N·s2·m8a2为1207切眼百米风阻,N·s2·m8L1为1207运巷巷道长度,m;L2为1207切眼长度,m;R7为1207工作面风阻,N·s2/m8R为1207工作面进风风阻,N·s2/m8R为1207工作面切眼风阻,N·s2/m8R为1207工作面回风风阻,N·s2/m8R为1207工作面风巷风阻,N·s2/m8R辅回为1207辅助回风巷风阻,N·s2/m8

2.3 1207工作面最大可配风量预测

由于1206工作面和1207工作面属于同一采区的相邻工作面,可假定通风阻力相等,则根据1206工作面实际最大配风量Q6可计算1207工作面最大配风量Q7

h=RQ2

(8)

 

(9)

Q7=2 260.32≈2 260 m3/min

式中:h为通风阻力,Pa;Q7为1207工作面最大可配风量,m3/min;Q6为1206工作面最大可配风量(1206工作面最大配风量为2 870 m3/min),m3/min;R7为1207工作面风阻,N·s2/m8R6为1206工作面风阻,N·s2/m8

根据以上计算可知:1207工作面最大可配风量为2 260 m3/min,设计风量为2 250 m3/min,满足回采期间风量需求。

3 结 语

在采煤工作面设计阶段,通过预测工作面的最大可配风量,评估工作面设计的可行性。通过对司马煤矿1207工作面风阻的分析计算,风量满足需要,设计可行。

 
马浩浩
《煤》 2018年第05期
《煤》2018年第05期文献

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