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神木市大柳塔镇板定梁塔煤矿
# 矿井风量分配计划
2026年(7)月份
总工程师:齐
审核:高力
编制人:白属中
编单位制:通防科
编制时间:2026年6月30日
## 板定梁塔煤矿风量分配计划
依据《煤矿安全规程》和《煤矿矿井风量计算方法》的有关规定,结合我矿采掘工作面布置情况(1个综采工作面、2个备用工作面即:1202-2 综采工作面、2101备用工作面、2102备用工作面,2个掘进工作面即:2102措施巷掘进工作面,2104主运巷掘进工作面)。根据矿井通风工作实际需要编制2026年7月份风量分配计划。
## 一、风量计算原则
矿井或采区的供风量,均按矿井或采区各个实际用风地点,按照风量计算依据,分别计算出各个用风地点的实际最大需风量,从而求出矿井或采区的风量总和,在考虑一定的备用风量系数后,作为矿井或采区的供风量,即“由里往外”的计算原则,由采掘工作面、硐室和其他用风地点计算出各个采区需风量,最后计算出全矿井总风量。
## 二、1-2煤层需风量计算
## (一)采煤工作面需要风量:
## 1.1202-2 综采工作面需风量
根据《煤矿安全规程》和《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2017)中的有关规定:采煤工作面实际需要的风量,应按气象条件、 $\mathrm { C H _ { 4 } , \ C O _ { 2 } }$ 涌出量及工作面同时工作人数最大值分别计算,取其中最大值,并按照风速进行验算。
(1)采煤工作面按气象条件确定需要风量,其计算公式为:
$$
Q _ {\text {采} 1} = 60 \times 70 \% \times V \times S \times K _ {\text {采高}} \times K _ {\text {采长}}
$$
式中
Q —按工作面气象条件计算采煤工作面所需风量,m3/min;
V—采煤工作面的风速,从表 2 中选取,根据矿井实际情况,井下各工作面进风流的温度均在20℃以下,采煤工作面风速一般选取1.5m/s;
S—采煤工作面的平均有效断面积,按照最大和最小控顶距有效断面的平均值计算,m2;
$\textrm { K } _ { \overrightarrow { \ast } , \overrightarrow { \ast } }$ —采煤工作面采高调整系数,从表3中选取,本工作面平均采高3.5m,因此取1.2;
$\textrm { K } _ { ☉ \sharp } .$ —采煤工作面长度调整系数,从表4中选取,本工作面倾向长度190m,因此取1.3;
70%—有效通风断面系数。
V—采煤工作面进风流气温与对应风速
| 采煤工作面进风流气温/°C | 采煤工作面风速/(m/s) |
| <20 | 1.0 |
| 20~23 | 1.0~1.5 |
| 23~26 | 1.5~1.8 |
| 26~28 | 1.8~2.5 |
| 28~30 | 2.5~3.0 |
$\textrm { K } _ { ☉ _ { \mathrm { F J } } ^ { \pm } } .$ —采煤工作面采高调整系数
表 3
| 采高/m | <2.0 | 2.0~2.5 | >2.5及放顶煤面 |
| 系数( $k_{\text{采高}}$ ) | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 按照《煤矿通风能力核定标准》(AQ1056-2008)规定来计算矿井风量,本计算标准将回采工作面采高调整系数设置为合理的区间范围,各矿井可根据工作面断面大小、排尘等实际情况选取系数,保证工作面风速适宜。 |
K —采煤工作面长度调整系数
表 4
| 采煤工作面长度/m | 长度风量调整系数(K采面长) |
| <150 | 1.0 |
| 150~200 | 1.0~1.3 |
| 200~250 | 1.3~1.5 |
| >250 | 1.5~1.7 |
$$
S _ {\text {采}} = (L _ {\max} + L _ {\min}) / 2 \times M
$$
式中:
$L _ { \mathrm { m a x } }$ —采煤工作面最大控顶距,本工作面最大控顶距为5.18m;
$$
L _ {\mathrm{min}}
$$
代入公式中计算可得:
$$
Q _ {\text {采} 1} = 60 \times 70 \% \times 1.5 \times 16.7 \times 1.2 \times 1.3
$$
$$
\approx 1 6 4 1 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
(2)采煤工作面按 $\mathrm { C H } _ { 4 }$ 涌出量确定需风量,其计算公式为:
$$
Q _ {\text {采} 2} = 1 0 0 \times q \times K c
$$
式中:
$\mathsf Q _ { \vec { \ast } 2 }$ —按工作面 $\mathrm { C H } _ { 4 }$ 涌出量计算采煤工作面所需风量, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ;
q—采煤工作面回风巷风流中平均绝对 $\mathrm { C H } _ { 4 }$ 涌出量, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ,根据《板定梁塔煤矿瓦斯等级鉴定报告》本面取 $0 . 3 3 ~ \mathrm { m ^ { 3 } / m i n }$
Kc—采煤工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数1.2-1.6,正常生产时,连续观测1个月,日最大绝对CH4涌出量和月平均日绝对 $\mathrm { C H } _ { 4 }$ 涌出量的比值,为了安全,本工作面取1.6;
100—按采煤工作面回风流中瓦斯的浓度不应超过1%的换算系数。
代入公式中计算可得:
$$
\begin{array}{r l} \mathrm{Q} _ {\text {采} 2} & = 1 0 0 \times 0. 3 3 \times 1. 6 \\ & = 5 2. 8 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$
(3)采煤工作面按 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量确定需风量,其计算公式为:
$$
Q _ {\text {采} 3} = 1 0 0 \times q \times K c
$$
式中:
$\mathsf Q _ { \nearrow 3 }$ —按 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量计算采煤工作面所需风量, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
q—工作面回风巷风流中二氧化碳的绝对涌出量根据实测风量平均值,此处取二氧化碳的涌出量为 $1 . 0 0 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \mathrm { { m i n } } }$
$\operatorname { K c }$ —回采工作面 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出不均衡备用系数,正常生产时连续观测1个月,日最大绝对 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量和月平均日绝对 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量的比值,通常 $1 . 2 { \sim } 1 . 6$ ,取 1.5。
67—按采煤工作面回风流中 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 的浓度不应超过1.5%的换算系数。
代入公式中计算可得:
$$
Q _ {\mathrm{采} 3} = 6 7 \times 1. 0 0 \times 1. 5
$$
$$
= 1 0 0. 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
(4)按工作面同时作业的最多人数验算
$$
Q _ {\text {采} 4} = 4 \mathrm{N}
$$
式中:
$\ Q _ { ☉ }$ —按工作面同时作业的最多人数计算采煤工作面所需风量, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
N—采煤工作面同时作业最多人数30人
4—每人需风量, $4 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \mathrm { { m i n } } }$ 。
代入公式中计算可得:
$$
Q _ {\text {采} 4} = 4 \times 3 0 = 1 2 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
(5)根据2025版《煤矿安全规程》规定,使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井,行驶车辆巷道(联络巷除外)的供风量还应当按照同时运行的最多车辆数验算巷道配风量,配风量验算取值每千瓦不小于 $4 { \bmod { \mathrm { m } } } / { \bmod { \mathrm { n } } }$ o
$$
Q _ {\text {防爆车}} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times \mathrm{A} \times \mathrm{N} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times 7 0 = 2 8 0 \mathrm{m} ^ {3} / \min
$$
式中:
A—入井防爆无轨胶轮车,70kW。
N—同时运行最多车辆数为1台。
由以上计算结果可知 $\mathrm { Q } _ { 2 } { < } \mathrm { Q } _ { 3 } { < } \mathrm { Q } _ { 4 } { < } \mathrm { Q } _ { 4 } { < } \mathrm { Q } _ { 1 }$ ,所以工作面需风量取 $\mathsf { Q }$ $\lim \limits _ { x 1 } \mathrm { Q } _ { x 2 } , \mathrm { Q } _ { x 3 } , \mathrm { Q } _ { x 4 } , \mathrm { Q } _ { y 3 \neq 4 }$ 中最大值 $\mathsf Q _ { \vec { \mathcal R } 1 }$ ,所以工作面需风量 $\scriptstyle { \mathsf { Q } } _ { \mathcal { Z } } = 1 6 4 1 { \mathsf { m } } ^ { 3 } / { \mathsf { m i n } }$ 。
(6)按风速进行验算,工作面需风量应满足以下要求:
验算最小风量;
$$
6 0 \times 0. 2 5 \times S _ {\text {最大}} < Q _ {\text {采}}
$$
式中:
$\mathrm { ~ L ~ } _ { \frac { \mathrm { s } } { \mathrm { d } \overline { { x } } } \mathrm { \scriptsize { \cdot } } }$ —采煤工作面最大控顶距 m。
$\mathrm { ~ S ~ } _ { \sharp \ell } \star$ —采煤工作面最大有效断面积 ${ \mathfrak { m } } ^ { 2 } .$
式中: $\mathrm { S } _ { \square } { \square } _ { \square } { \square } = \mathrm { L } _ { \square { \square } } \times \mathrm { H } _ { \oint \limits _ { \square } \twoheadrightarrow \mathrm { H } } \times 7 0 \ s$ %
$$
\begin{aligned} S_{\text{最大}} & = 5.18\times 3.5\times 70\% \\ & = 12.7\mathrm{m}^{2} \end{aligned}
$$
代入公式中计算可得:
$$
6 0 \times 0. 2 5 \times 1 2. 7 = 1 9 1 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
式中:0.25-采煤工作面允许最低风速 $\mathrm { m } / \mathrm { s }$
验算最大风量; $\mathsf { Q } _ { \gtrsim } { < } 6 0 \times 0 . 2 5 \times \mathsf { S } _ { \nobreakspace \frac { \ d H } { \ d H } ^ { \prime } } .$
式中:
$\mathrm { ~ L ~ } _ { \frac { \hat { \mathbb { H } } } { \lVert \vec { x } ^ { \prime } \rVert } }$ —采煤工作面最小控顶距 m。
$\mathrm { ~ S ~ } _ { \scriptscriptstyle \frac { \ d H } { \ d R } } , _ { \scriptscriptstyle \int }$ —采煤工作面最小有效断面积 ${ \mathfrak { m } } ^ { 2 } .$
式中:
$$
\mathrm{S} _ {\text { 最小 }} = \mathrm{L} _ {\text { 最小 }} \times \mathrm{H} _ {\text { 采高 }} \times 70 \%
$$
$$
\mathrm{S} _ {\text { 最小 }} = 4.38 \times 3.5 \times 70 \% = 10.7 \mathrm{m} ^ {2}
$$
代入公式中计算可得:
$$
6 0 \times 4 \times 1 0. 7 = 2 5 6 8 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
式中:
4-采煤工作面允许最高风速m/s
得出:
$$
1 9 1 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} < Q _ {\text {采}} = 1 6 4 1 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} < 2 5 6 8 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
由以上不等式可得出工作面需风量 $\scriptstyle { \mathsf { Q } } _ { \mathcal { Z } } = 1 6 4 1 { \mathsf { m } } ^ { 3 } / { \mathsf { m i n } }$ 满足工作面最高、最低风速验算要求。所以工作面需风量 $\scriptstyle { \mathsf { Q } } _ { \mathcal { Z } } = 1 6 4 1 { \mathsf { m } } ^ { 3 } / { \mathsf { m i n } }$ 能够满足工作面正常通风需要。
## (二)1-2煤其他用风巷道的需风量
其他用风巷道的需风量,应根据瓦斯涌出量、风速和煤矿用防爆型柴油动力装置机车功率分别进行计算,取其最大值。
## 1.按瓦斯涌出量计算:
采区内的其他用风巷道风量按下式计算:
Q=100qk 式中:
Q——其他用风巷道风量, $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
q——其他用风巷道的平均瓦斯绝对涌出量, $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
K——其他用风巷道瓦斯涌出不均匀的风量备用系数,一般可取1.2~1.3。
2.按二氧化碳涌出量计算
$$
\mathrm{Q} = 6 7 \times \mathrm{q} \times \mathrm{Km} ^ {3} / \min
$$
3.按风速验算:
一般煤巷风量按下式验算:
$$
Q \geqslant 6 0 S \times 0. 2 5 \quad \text { 式中: }
$$
S——其他用风巷道净断面积, $( \mathfrak { m } ^ { 2 } )$
| 序号 | 地点名称 | $1^{-2}$ 煤其他巷道需风量( $m^{3}/min$ ) |
| 1 | $1^{-2}$ 煤主运大巷末端 | $Q=0.25\times60\times15.2=225m^{3}/min$ |
| $\Sigma Q_{12\text{其他}}=225m^{3}/min$ |
## (三)1-2煤层需风量
1-2煤层总需风量是1-2煤层内各个用风地点需风量之和并考虑漏风和配风不均匀等的备用风量系数,按下式计算:
$$
\begin{array}{r l} \mathrm{Q} _ {1 2 \text {总需}} = & (\sum \mathrm{Q} _ {1 2 \text {采煤}} + \sum \mathrm{Q} _ {1 2 \text {掘进}} + \sum \mathrm{Q} _ {1 2 \text {硐}} + \sum \mathrm{Q} _ {1 2 \text {其他}}) \times \mathrm{K} _ {1 2} (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}) \\ = & (1 6 4 1 + 0 + 0 + 2 2 5) \times 1. 2 \end{array}
$$
$$
\approx 2 2 4 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
式中:
$\ell _ { 1 2 , \sharp , \sharp } { - - - - 1 } ^ { - 2 }$ 煤层需风量,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\Sigma \mathrm { Q _ { 1 2 } } _ { \mathrm { \ X i ^ { \prime } \Sigma ^ { \prime \prime } } } . . . - 1 ^ { - 2 }$ 煤层采煤工作面和备用工作面需风量之和单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\Sigma \mathrm { Q _ { 1 2 } } _ { \mathrm { 4 f f i j 4 } } . . . - 1 ^ { - }$ 2煤层各个掘进工作面需风量之和,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\sum \mathsf { Q } _ { 1 2 \bar { \# } \bar { \jmath } } . . . . - . - 1 ^ { - 2 }$ 煤层各个硐室需风量之和,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\sum \mathsf { Q } _ { 1 2 \ddag \hslash \hslash } . . . - 1 ^ { - 2 }$ 煤层其他用风巷道需风量之和,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\mathrm { K } _ { 1 2 }$ ----1-2煤层的漏风和配风不均匀等因素的备用风量系数,取 1.2。
## 三、 $2 ^ { - 2 }$ 煤层需风量计算
## (一)采煤工作面需要风量:
## 1.2101 安装工作面需风量
2101 安装工作面实际需要风量,应按工作面气象条件、瓦斯、二氧化碳涌出量、人数以及稀释车辆尾气和风速等规定分别进行计算,然后取其中最大值。
## (1)按气象条件
本矿井无地温热害,综采工作面加上设备的散热,环境温度一般不超过$2 0 \mathrm { { ^ \circ C } }$
$$
Q _ {\text {采} 1} = 60 \times 70 \% \times V \times S \times K _ {\text {采高}} \times K _ {\text {采长}}
$$
式中:
V—回采工作面风速,按采煤工作面进风流的温度从表 1中选取对应适宜风速为 1.0~1.5m/s,取值为 1.0m/s;
$\nK _ { \ast ^ { \sharp } } .$ —工作面采高调整系数,具体取值见表2,取值为1.2。
$\textrm { K } _ { ☉ \sharp } .$ —工作面长度调整系数,具体取值见表3,取值为1.5。
70%—有效通风断面系数;
60—单位换算产生系数。
V-采煤工作面空气温度与风速对应表
表 1
| 采煤工作面温度 °C | 采煤工作面风速 m/s |
| <20 | 1.0 |
| 20~23 | 1.0~1.5 |
| 23~26 | 1.5~1.8 |
| 26~28 | 1.8~2.5 |
| 28~30 | 2.5~3.0 |
$\mathtt { K } _ { ☉ \star }$ —采煤工作面采高风量调整系数
表 2
| 采煤工作面采高 m | <2.0 | 2.0~2.5 | >2.5及放顶煤工作面 |
| 采煤工作面采高风量调整系数 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
${ \tt K } _ { \tt R { \tt K } } .$ —采煤工作面长度风量调整系数
表 3
| 采煤工作面长度 m | 采煤工作面长度风量调整系数 |
| <150 | 1.0 |
| 150~200 | 1.0~1.3 |
| 200~250 | 1.3~1.5 |
| >250 | 1.5~1.7 |
式中:
S—回采工作面平均有效断面,按最大控顶距和最小控顶距有效断面的平均值计算,单位平方米 $( \mathfrak { m } ^ { 2 } )$
$L _ { \mathrm { m a x } }$ —采煤工作面最大控顶距,本工作面最大控顶距为6.22m;
$L _ { m \mathrm { i n } }$ —采煤工作面最小控顶距,本工作面最小控顶距为 5.35m;
M—采煤工作面平均采高为5.44m。
代入公式中计算可得:
$$
Q _ {\text {采} 1} = 60 \times 70 \% \times 1. 0 \times 31. 47 \times 1. 2 \times 1. 5 \approx 2379 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
(2)按瓦斯涌出量计算
$$
Q _ {\text {采} 2} = 1 0 0 \times q \times K c = = 1 0 0 \times 0. 3 3 \times 1. 6 = 5 2. 8 m ^ {3} / \min
$$
$\mathsf Q _ { \vec { \ast } 2 }$ —采煤工作面实际需风量,单位(m3/min);
q—采煤工作面绝对瓦斯涌出量,依据 2025-2026 年度《矿井瓦斯等级鉴定报告书》,报告中鉴定我矿井的采煤工作面最大瓦斯绝对涌出量 $0 . 3 3 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \mathrm { { m i n } } }$
Kc—工作面因瓦斯涌出量不均匀的备用系数,通常综采工作面取值为 $1 . 2 \sim$ 1.6,设计取值 1.6。
100—按采煤工作面回风流中 $\mathrm { C H } _ { 4 }$ 的浓度不应超过1%的换算系数。
(3)按二氧化碳涌出量计算
$$
Q _ {\text {采} 3} = 6 7 \times q \times K m ^ {3} / \min = 6 7 \times 1. 0 0 \times 1. 5 = 1 0 0. 5 m ^ {3} / \min
$$
式中:
a. 按最小风速验算
$Q_{采} \geqslant 60 \times 0.7 \times 0.25 \times L_{max} \times M$ $\geqslant 60 \times 0.7 \times 0.25 \times 6.22 \times 5.44$ $\geqslant 355m^{3}/min$
b. 按最大风速验算
$Q_{采} \leqslant 60 \times 0.7 \times 4 \times L_{min} \times M$ $\leqslant 60 \times 0.7 \times 4 \times 5.35 \times 5.44$ $\leqslant 4889m^{3}/min$
由以上不等式可得出工作面需风量 $Q_{采}=2379m^{3}/min$ 满足工作面最高、最低
$\mathsf Q _ { \vec { \ast } 3 }$ —工作面实际需要风量,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
q—根据2025年瓦斯等级鉴定报告,采煤工作面二氧化碳最大绝对涌出量为1. $0 0 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ 0
K—回采工作面 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出不均衡备用系数,正常生产时连续观测 1 个月,日最大绝对 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量和月平均日绝对 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量的比值,通常1.2~1.6,取1.5。
67—按采煤工作面回风流中 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 的浓度不应超过1.5%的换算系数。
(4)按工作面同时工作的最多人数计算
$$
Q _ {\mathrm{采} 4} = 4 \mathrm{N}
$$
式中:
4—每人每分钟呼吸需风量 $4 . 0 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \mathrm { { m i n } } }$
N—回采工作面同时工作最多人数取30人。
$$
Q _ {\text {采} 4} = 4 \times 3 0 = 1 2 0 (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min})
$$
(5)根据2025版《煤矿安全规程》规定,使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井,行驶车辆巷道(联络巷除外)的供风量还应当按照同时运行的最多车辆数验算巷道配风量,配风量验算取值每千瓦不小于 $4 \mathrm { { m } / \mathrm { { m i n } } }$ o
$$
Q _ {\text {防爆车}} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times \mathrm{A} \times \mathrm{N} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times 7 0 \times 2 = 5 6 0 \mathrm{m} ^ {3} / \min
$$
式中:
A—入井防爆无轨胶轮车,70kW。
N—同时运行最多车辆数为2台。
由以上计算结果可知 $\mathrm { Q } _ { 2 } { < } \mathrm { Q } _ { 3 } { < } \mathrm { Q } _ { 4 } { < } \mathrm { Q } _ { 4 } { < } \mathrm { Q } _ { 1 }$ ,所以工作面需风量取$\mathrm { Q } _ { 1 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 2 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 4 , } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 4 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 4 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 4 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \oplus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \oplus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \oplus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { s 3 ^ { \bf { \oplus } } }$ 中最大值 $\mathsf Q _ { \vec { \mathcal R } 1 }$ ,所以工作面需风量 $\scriptstyle { \mathsf { Q } } _ { \mathcal { Z } } = 2 3 7 9 { \mathsf { m } } ^ { 3 } / { \mathsf { m i n } }$ 。
(6)按风速进行验算
风速验算要求。2101备采工作面需风量为正常综采工作面需风量的1/2,则2101备采工作面需风量为 1190m3/min。
## 2.2102 备用工作面需风量
2102 备采工作面实际需要风量,应按工作面气象条件、瓦斯、二氧化碳涌出量、人数以及稀释车辆尾气和风速等规定分别进行计算,然后取其中最大值。
## (1)按气象条件
本矿井无地温热害,综采工作面加上设备的散热,环境温度一般不超过20℃。
$$
Q _ {\text {采} 1} = 60 \times 70 \% \times V \times S \times K _ {\text {采高}} \times K _ {\text {采长}}
$$
V—回采工作面风速,按采煤工作面进风流的温度从表 1中选取对应适宜风速为 1.0~1.5m/s,取值为 1.0m/s;
$\nK _ { \ast ^ { \sharp } } .$ —工作面采高调整系数,具体取值见表2,取值为1.2。
$\textrm { K } _ { ☉ \sharp } .$ —工作面长度调整系数,具体取值见表3,取值为1.5。
70%—有效通风断面系数;
60—单位换算产生系数。
V-采煤工作面空气温度与风速对应表 表 1
| 采煤工作面温度 °C | 采煤工作面风速 m/s |
| <20 | 1.0 |
| 20~23 | 1.0~1.5 |
| 23~26 | 1.5~1.8 |
| 26~28 | 1.8~2.5 |
| 28~30 | 2.5~3.0 |
$\mathtt { K } _ { ☉ \sharp } .$ —采煤工作面采高风量调整系数 表 2
| 采煤工作面采高 m | <2.0 | 2.0~2.5 | >2.5及放顶煤工作面 |
| 采煤工作面采高风量调整系数 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
$\mathtt { K } _ { ☉ \sharp }$ —采煤工作面长度风量调整系数 表 3
| 采煤工作面长度 m | 采煤工作面长度风量调整系数 |
| <150 | 1.0 |
| 150~200 | 1.0~1.3 |
| 200~250 | 1.3~1.5 |
| >250 | 1.5~1.7 |
$$
S = (L _ {\max} + L _ {\min}) / 2 \times M
$$
式中:
S—回采工作面平均有效断面,按最大控顶距和最小控顶距有效断面的平均值计算,单位平方米 $( \mathfrak { m } ^ { 2 } )$
$L _ { \mathrm { m a x } }$ —采煤工作面最大控顶距,本工作面最大控顶距为6.22m;
$L _ { m \mathrm { i n } }$ —采煤工作面最小控顶距,本工作面最小控顶距为 5.35m;
M—采煤工作面平均采高为5.44m。
代入公式中计算可得:
$$
Q _ {\text {采} 1} = 60 \times 70 \% \times 1.0 \times 31.47 \times 1.2 \times 1.5 \approx 2379 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
(2)按瓦斯涌出量计算
$$
Q _ {\text {采} 2} = 1 0 0 \times q \times K c = = 1 0 0 \times 0. 3 3 \times 1. 6 = 5 2. 8 m ^ {3} / \min
$$
$\mathrm { ~ Q ~ } _ { ☉ 2 } -$ —采煤工作面实际需风量,单位(m3/min);
q—采煤工作面绝对瓦斯涌出量,依据 2025-2026 年度《矿井瓦斯等级鉴定报告书》,报告中鉴定我矿井的采煤工作面最大瓦斯绝对涌出量 $0 . 3 3 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \mathrm { { m i n } } }$
Kc—工作面因瓦斯涌出量不均匀的备用系数,通常综采工作面取值为 $1 . 2 \sim$ 1.6,设计取值 1.6。
100—按采煤工作面回风流中 $\mathrm { C H } _ { 4 }$ 的浓度不应超过1%的换算系数。
(3)按二氧化碳涌出量计算
$$
Q _ {\text {采} 3} = 6 7 \times q \times K m ^ {3} / \min = 6 7 \times 1. 0 0 \times 1. 5 = 1 0 0. 5 m ^ {3} / \min
$$
式中:
$\ Q _ { ☉ 3 }$ —工作面实际需要风量,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$ ;
q—根据2025年瓦斯等级鉴定报告,采煤工作面二氧化碳最大绝对涌出量为$1 . 0 0 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \mathrm { { m i n } } }$ o
K—回采工作面 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出不均衡备用系数,正常生产时连续观测 1 个月,日最大绝对 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量和月平均日绝对 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量的比值,通常1.2~1.6,取1.5。
67—按采煤工作面回风流中 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 的浓度不应超过1.5%的换算系数。
(4)按工作面同时工作的最多人数计算
$$
Q _ {\text { 采 } 4} = 4 \mathrm{N}
$$
式中:
4—每人每分钟呼吸需风量4.0m3/min;
N—回采工作面同时工作最多人数取30人。
$$
Q _ {\text {采} 4} = 4 \times 3 0 = 1 2 0 (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min})
$$
(5)根据2025版《煤矿安全规程》规定,使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井,行驶车辆巷道(联络巷除外)的供风量还应当按照同时运行的最多车辆数验算巷道配风量,配风量验算取值每千瓦不小于 $4 \mathrm { { m } / \mathrm { { m i n } } }$ o
$$
Q _ {\text {防爆车}} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times \mathrm{A} \times \mathrm{N} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times 7 0 = 2 8 0 \mathrm{m} ^ {3} / \min
$$
式中:
A—入井防爆无轨胶轮车,70kW。
N—同时运行最多车辆数为1台。
由以上计算结果可知 $\mathrm { Q } _ { 2 } { < } \mathrm { Q } _ { 3 } { < } \mathrm { Q } _ { 4 } { < } \mathrm { Q } _ { 4 } { < } \mathrm { Q } _ { 1 }$ ,所以工作面需风量取$\mathrm { Q } _ { 1 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 2 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 4 , } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 4 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 4 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 4 ^ { \bf { \ominus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \oplus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \oplus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { 3 ^ { \bf { \oplus } } } \mathrm { { ~ Q } ~ } _ { s 3 ^ { \bf { \oplus } } }$ 中最大值 $\mathsf Q _ { \vec { \mathcal R } 1 }$ ,所以工作面需风量 $\mathsf { Q } _ { \mathtt { X } } = 2 3 7 9 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ C
(6)按风速进行验算
a.按最小风速验算
$$
Q _ {\text {采}} \geqslant 6 0 \times 0. 7 \times 0. 2 5 \times L _ {\max} \times M
$$
$$
\geqslant 6 0 \times 0. 7 \times 0. 2 5 \times 6. 2 2 \times 5. 4 4
$$
$$
\geqslant 3 5 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
b.按最大风速验算
$$
Q _ {\text {采}} \leqslant 6 0 \times 0. 7 \times 4 \times L _ {\mathrm{min}} \times M
$$
$$
\leqslant 6 0 \times 0. 7 \times 4 \times 5. 3 5 \times 5. 4 4
$$
$$
\leqslant 4 8 8 9 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
由以上不等式可得出工作面需风量 $\mathsf { Q } _ { \mathfrak { K } } = 2 3 7 9 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ 满足工作面最高、最低风速验算要求。2102备采工作面需风量为正常综采工作面需风量的1/2,则2102备采工作面需风量为 $1 1 9 0 \mathrm { m ^ { 3 } / m i n }$ 0
3.2-2煤矿井采煤工作面的需风量:
$$
\begin{array}{r l} \Sigma Q _ {\text {采}} & = Q _ {2 1 0 1 \text {备用工作面}} + Q _ {2 1 0 2 \text {备用工作面}} + Q _ {\text {正生产采煤工作面}} \\ & = 1 1 9 0 + 1 1 9 0 + 0 \\ & = 2 3 8 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$
∑Q —采煤工作面需要风量之和m³/min。
(二)掘进工作面需风量:
## 1.2102 措施巷掘进工作面需风量计算
(1)按瓦斯涌出量计算:
$$
Q _ {\text {需} 1} = 1 0 0 \mathrm{qKm} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
式中:
q——依据 2025-2026年度《矿井瓦斯等级鉴定报告书》,报告中鉴定我矿井的掘进工作面最大瓦斯绝对涌出量0.11m/min;
K——掘进工作面瓦斯涌出不均衡的风量系数,应根据实际观测的结果确定,一般可取 K=1.5~2.0。K 取 1.75。
$$
Q _ {\text {需} 1} = 1 0 0 \times 0. 1 1 \times 1. 7 5 = 1 9. 2 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
## (2)按照 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量计算
$$
Q _ {\text {需} 2} = 6 7 \times K \times q
$$
式中:
q——为绝对涌出量,依据 2025-2026年度《矿井瓦斯等级鉴定报告书》,报告中鉴定我矿井的掘进工作面最大二氧化碳绝对涌出量0.32m3/min;
K——掘进工作面二氧化碳涌出不均匀的备用风量系数(正常生产条件下,连续观测 1 个月,最大绝对二氧化碳涌出量与月平均绝对二氧化碳涌出量的比值),此处取1.75。
$$
Q _ {\text {需} 2} = 6 7 \times 1. 7 5 \times 0. 3 2 = 3 7. 5 2 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
所以,按 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 绝对涌出量计算得工作面所需风量为 37.52m3/min。
(3)按工作人员数量计算:
$$
Q _ {\text {需} 3} = 4 \mathrm{N}
$$
式中:
Q——掘进工作面实际需要风量, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ;
4——每人每分钟供给的最低风量, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
N——掘进工作面同时工作的最多人数;取16;
因此: $\mathrm { Q } _ { 3 } = 4 \mathrm { N } = 4 \times 1 6 { = } 6 4 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ;
## (4)按照无轨胶轮车验算配风量
根据2025版《煤矿安全规程》规定,使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井,行驶车辆巷道(联络巷除外)的供风量还应当按照同时运行的最多车辆数验算巷道配风量,配风量验算取值每千瓦不小于 4m/min。
$$
Q _ {\text {防爆车}} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times \mathrm{A} \times \mathrm{N} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times 8 0 = 3 2 0 \mathrm{m} ^ {3} / \min
$$
式中:
$Q _ { \ B / \ B / \ B }$ ——稀释矿用柴油机无轨胶轮车尾气排放需要的风量;
N——同时使用各种柴油机无轨胶轮车的台数,最多使用台数1台;
A——无轨胶轮车(30防爆装载机)的功率,最大功率80kW;
4——每千瓦每分钟应供给的风量。
由以上计算结果可知 $\mathsf Q _ { \widehat { \vec { \ m } } 1 } { < } \mathsf Q _ { \widehat { \vec { \ m } } 2 } { < } \mathsf Q _ { \widehat { \vec { \ m } } 3 } { < } \mathsf Q _ { \mathsf Q _ { \beta } \ m }$ ,所以工作面需风量取 $\mathsf { Q } _ { \sharp _ { \mathrm { i } } } { } _ { 1 } \cdot$ $\begin{array} { r l } { \textsf { Q } _ { 2 } , } & { { } \textsf { Q } _ { 3 , } \textsf { Q } _ { \mid \nmid \nmid \nmid \nmid } } \end{array}$ 中最大值 $\ Q _ { \mathrm { \ B j \frac { 5 } { 4 } \ddagger } }$ ,所以工作面需风量 $\scriptstyle { \mathsf { Q } } _ { \mathit { \widehat { \pi } } } = 3 2 0 { \mathrm { m } } ^ { 3 } / { \mathrm { m i n } }$ o
## (5)掘进工作面风速验算:
按最低风速验算: $0 . \ 2 5 \times 6 0 \times \mathrm { S } _ { \ 3 8 } = 0 . \ 2 5 \times 6 0 \times 2 7 = 4 0 5 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
按最高风速验算: $4 \times 6 0 \times \mathrm { S _ { \ p h } } { = } 4 \times 6 0 \times 2 7 { = } 6 4 8 0 \mathrm { m ^ { 3 } / m i n }$
$$
4 0 5 > \mathrm{Q} _ {\text {需}} < 6 4 8 0
$$
由以上不等式可得出工作面需风量 $\scriptstyle { \mathsf { Q } } _ { } = 3 2 0 \mathsf { m } ^ { 3 } / \mathsf { m i n }$ 不满足工作面最低风速验算要求。所以工作面需风量取最低风速计算的需风量,则 $\mathtt { Q } \mathtt { } \mathtt { H X } 4 0 5 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ 能够满足工作面正常通风需要。
(6)按掘进工作面漏风系数计算局部通风机吸风量
$$
\begin{array}{r l} Q _ {\text {计吸}} & = P _ {\text {漏}} Q m ^ {3} / \min \\ & = 1. 3 \times 4 0 5 \\ & \approx 5 2 7 m ^ {3} / \min \end{array}
$$
式中: $\mathrm { Q _ { \ i + \# \ j } } .$ ——局部通风机吸风量m3/min;
Q——掘进工作面需风量405m3/min;
$\mathrm { ~ P ~ } _ { \mathrm { i f f } } .$ ——风筒漏风系数取1.2-1.4,取1.3
(7)按局部通风机的实际吸风量计算局部通风机全负压需风量
$$
Q _ {\text {需}} = Q _ {\text {计吸}} + 6 0 \times 0. 2 5 \times S _ {\mathrm{f}} = 5 2 7 + 6 0 \times 0. 2 5 \times 2 4. 7 \approx 8 9 8 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
$\ Q _ { \widehat { \pi } } .$ ——2102措施巷掘进工作面需风量(m3/min);
$\mathrm { Q _ { \ i + \infty } . }$ ——掘进工作面单台局部通风机实际吸风量 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$ ;
$\mathrm { S } _ { \mathrm { f } }$ ——掘进工作面局部通风机安装点至掘进工作面回风口之间巷道的最大净断面积 $\mathrm { ( m ^ { 3 } ) }$
局部通风机额定风量
| 型号 | 额定功率(kw) | 风量( $m^3/min$ ) | 风压(pa) |
| FBDNo8.0 | 2×55 | 591~854 | 769~7842 |
根据计算,2102 措施巷掘进工作面需风量 $4 0 5 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ,局部通风机吸风量$5 2 7 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ,按局部通风机处全风压配风量不得低于 $8 9 8 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
## 2.2104 主运巷掘进工作面需风量计算
(1)按瓦斯涌出量计算:
$$
Q _ {\text {需} 1} = 1 0 0 \mathrm{qKm} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
式中:
q——依据 2025-2026年度《矿井瓦斯等级鉴定报告书》,报告中鉴定我矿井的掘进工作面最大瓦斯绝对涌出量 $0 . 1 1 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ;
K——掘进工作面瓦斯涌出不均衡的风量系数,应根据实际观测的结果确定,一般可取 K=1.5~2.0。K 取 1.75。
$$
Q _ {\text {需} 1} = 1 0 0 \times 0. 1 1 \times 1. 7 5 = 1 9. 2 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
(2)按照 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 涌出量计算
$$
Q _ {\text {需} 2} = 6 7 \times K \times q
$$
式中:
q——为绝对涌出量,依据 2025-2026年度《矿井瓦斯等级鉴定报告书》,报告中鉴定我矿井的掘进工作面最大二氧化碳绝对涌出量 $0 . 3 2 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \mathrm { { m i n } } }$ ;
K——掘进工作面二氧化碳涌出不均匀的备用风量系数(正常生产条件下,连续观测 1 个月,最大绝对二氧化碳涌出量与月平均绝对二氧化碳涌出量的比值),此处取1.75。
$$
Q _ {\text {需} 2} = 6 7 \times 1. 7 5 \times 0. 3 2 = 3 7. 5 2 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
所以,按 $\mathrm { C 0 } _ { 2 }$ 绝对涌出量计算得工作面所需风量为 $3 7 . 5 2 \mathrm { m ^ { 3 } / m i n }$
(3)按工作人员数量计算:
$$
Q _ {\mathrm{需} 3} {=} 4 \mathrm{N}
$$
式中:
Q——掘进工作面实际需要风量, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } !$
4——每人每分钟供给的最低风量, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ;
N——掘进工作面同时工作的最多人数;取16;
因此: $\mathrm { Q } _ { 3 } = 4 \mathrm { N } = 4 \times 1 6 { = } 6 4 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ;
## (4)按照无轨胶轮车验算配风量
根据2025版《煤矿安全规程》规定,使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井,行驶车辆巷道(联络巷除外)的供风量还应当按照同时运行的最多车辆数验算巷道配风量,配风量验算取值每千瓦不小于 4m/min。
$$
Q _ {\text {防爆车}} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times \mathrm{A} \times \mathrm{N} = 4 \mathrm{m} ^ {3} / \min \times 8 0 = 3 2 0 \mathrm{m} ^ {3} / \min
$$
式中: $Q _ { 1 3 5 4 } = -$ —稀释矿用柴油机无轨胶轮车尾气排放需要的风量;
N——同时使用各种柴油机无轨胶轮车的台数,最多使用台数1台;
A——无轨胶轮车(30防爆装载机)的功率,最大功率80kW;
4——每千瓦每分钟应供给的风量。
由以上计算结果可知 $\mathsf Q _ { \widehat { \vec { \ m } } 1 } { < } \mathsf Q _ { \widehat { \vec { \ m } } 2 } { < } \mathsf Q _ { \widehat { \vec { \ m } } 3 } { < } \mathsf Q _ { \mathsf Q _ { \beta } \ m }$ ,所以工作面需风量取 $\mathsf { Q } _ { \sharp _ { \mathrm { i } } } { } _ { 1 } \cdot$ $\begin{array} { r l } { \textsf { Q } _ { 2 } , } & { { } \textsf { Q } _ { 3 , } \textsf { Q } _ { \mid \nmid \nmid \nmid \nmid } } \end{array}$ 中最大值 $\ Q _ { \mathrm { \ B j \frac { 5 } { 4 } \ddagger } }$ ,所以工作面需风量 $\scriptstyle { \mathsf { Q } } _ { \mathit { \widehat { \pi } } } = 3 2 0 { \mathrm { m } } ^ { 3 } / { \mathrm { m i n } }$ o
(5)掘进工作面风速验算:
按最低风速验算: $0 . \ 2 5 \times 6 0 \times \mathrm { S } _ { \ 3 5 0 } = 0 . \ 2 5 \times 6 0 \times 2 7 . \ 0 = 4 0 5 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
按最高风速验算: $4 \times 6 0 \times \mathrm { S _ { \ m } } = 4 \times 6 0 \times 2 7 . \ 0 { = } 6 4 8 0 \mathrm { m ^ { 3 } / m i n }$
$$
4 0 5 > \mathrm{Q} _ {\text {需}} < 6 4 8 0
$$
由以上不等式可得出工作面需风量 $\scriptstyle { \mathsf { Q } } _ { } = 3 2 0 \mathsf { m } ^ { 3 } / \mathsf { m i n }$ 不满足工作面最低风速验算要求。所以工作面需风量取最低风速计算的需风量,则 $\mathtt { Q } \mathtt { } \mathtt { H X } 4 0 5 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ 能够满足工作面正常通风需要。
(6)按掘进工作面漏风系数计算局部通风机吸风量
$$
\begin{array}{r l} \mathrm {Q_ {\text {计吸}} = P_ {\text {漏}} Qm^ {3} /min} \\ & = 1. 3 \times 4 0 5 \\ & \approx 5 2 7 \mathrm {m^ {3} /min} \end{array}
$$
式中: $\mathrm { \Delta Q _ { i + \mu \parallel \ddagger } } .$ ——局部通风机吸风量 $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
Q——掘进工作面需风量 $4 0 5 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \mathrm { { m i n } } }$
$\mathrm { ~ P ~ } _ { \mathrm { i j j } } \mathrm { ~ . ~ }$ ——风筒漏风系数取1.2-1.4,取1.3
(7)按局部通风机的实际吸风量计算局部通风机全负压需风量
$$
Q _ {\text {需}} = Q _ {\text {计吸}} + 6 0 \times 0. 2 5 \times S _ {\mathrm{f}} = 5 2 7 + 6 0 \times 0. 2 5 \times 2 4. 7 \approx 8 9 8 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}
$$
Q 需 2103辅回撤掘进工作面需风量 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\mathrm { \Delta Q _ { i + \parallel \parallel } . }$ ——掘进工作面单台局部通风机实际吸风量 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$ ;
$\mathrm { S } _ { \mathrm { f } }$ ——掘进工作面局部通风机安装点至掘进工作面回风口之间巷道的最大净断面积 $\mathrm { ( m ^ { 3 } ) }$
局部通风机额定风量
| 型号 | 额定功率(kw) | 风量( $m^3/min$ ) | 风压(pa) |
| FBDNo8.0 | 2×55 | 591~854 | 769~7842 |
根据计算,2104 主运巷掘进工作面需风量 $4 0 5 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ,局部通风机吸风量$5 2 7 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ,按局部通风机处全风压配风量不得低于 $8 9 8 \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
## (三)井下硐室需要风量
井下硐室需要风量应按矿井各个独立通风硐室实际需要风量的总和来计算。
## 1.2-2煤中央变电所需风量计算
硐室内设备的降温要求进行配风,应保证机电硐室温度不超过 $3 0 \mathrm { { ^ \circ C } }$ 。小型机电硐室,按经验值确定需风量可取 $6 0 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \ m i n { \sim } 8 0 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \ m i n } }$ ;发热量大的机电硐室,按硐室中运行的机电设备发热量按下式计算风量:
$$
Q _ {\text {变}} = (3 6 0 0 \times \sum N \times \theta) / (\rho \times C p \times 6 0 \times \Delta t) \quad \left(\mathrm{m} ^ {3} / \min\right)
$$
$\Sigma$ —变电硐室中变压器总功率;取1000kW
θ—硐室发热系数;取0.02
ρ—空气密度,取 1.20kg/m3;
$\mathrm { C _ { p } } ^ { - }$ —空气的定压比热,一般可取1.0006kJ/kg.K;
Δ—采区变电所进、回风流的温度差;变电所进风温度 $1 4 ^ { \circ } \mathrm { C }$ ,变电所回风温度 $1 8 ^ { \circ } \mathrm { C }$ ,温度差为 $4 \mathrm { { } ^ { \circ } C }$ 。
$$
Q _ {\text {变}} = 3 6 0 0 \times 1 0 0 0 \times 0. 0 2 / (1. 2 \times 1. 0 0 0 6 \times 6 0 \times 4) \approx 2 5 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min};
$$
## 2.2-2煤盘区变电所需风量计算
硐室内设备的降温要求进行配风,应保证机电硐室温度不超过 $3 0 \mathrm { { ^ \circ C } }$ 。小型机电硐室,按经验值确定需风量可取 $6 0 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \ m i n { \sim } 8 0 \mathrm { { m } ^ { 3 } / \ m i n } }$ ;发热量大的机电硐室,按硐室中运行的机电设备发热量按下式计算风量:
$$
Q _ {\text {变}} = (3 6 0 0 \times \sum N \times \theta) / (\rho \times C p \times 6 0 \times \Delta t) \quad \left(\mathrm{m} ^ {3} / \min\right)
$$
$\sum { } _ { N }$ —变电硐室中变压器总功率;取1260kW
θ—硐室发热系数;取0.02
ρ—空气密度,取 1.20kg/m3;
$\mathrm { C _ { p } } ^ { - }$ —空气的定压比热,一般可取1.0006kJ/kg.K;
Δ—采区变电所进、回风流的温度差;变电所进风温度 $1 4 ^ { \circ } \mathrm { C }$ ,变电所回风温度 $1 8 ^ { \circ } \mathrm { C }$ ,温度差为 $4 \mathrm { { } ^ { \circ } C }$
$$
Q _ {\text {变}} = 3 6 0 0 \times 1 2 6 0 \times 0. 0 2 / (1. 2 \times 1. 0 0 0 6 \times 6 0 \times 4) \approx 3 1 5 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min};
$$
矿井井下独立通风的硐室及其需风量见表5。
井下独立通风硐室需风量
| 序号 | 独立通风硐室名称 | 需风量( $m^3/min$ ) |
| 1 | $2^{-2}煤中央变电所$ | 250 |
| 2 | $2^{-2}煤盘区变电所$ | 315 |
| $\Sigma Q_{\text{硐}}=565$ |
## (四)其他巷道需风量
其他用风巷道的需风量,应根据瓦斯涌出量、风速和煤矿用防爆型柴油动力装置机车功率分别进行计算,取其最大值。
1.按瓦斯涌出量计算:
采区内的其他用风巷道风量按下式计算:
Q=100qk 式中:
Q——其他用风巷道风量,(m3/min):
q——其他用风巷道的平均瓦斯绝对涌出量, $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
K——其他用风巷道瓦斯涌出不均匀的风量备用系数,一般可取1.2~1.3。
2.按二氧化碳涌出量计算
$$
Q _ {\text {采} 3} = 6 7 \times q \times K m ^ {3} / \min
$$
3.按风速验算:
一般煤巷风量按下式验算:
Q≥60S×0.25 式中:
S——其他用风巷道净断面积, $( \mathfrak { m } ^ { 2 } )$
| 序号 | 地点名称 | $2^{-2}$ 煤其他巷道需风量( $m^3/min$ ) |
| 1 | $2^{-2}$ 煤辅运大巷末端 | $Q=0.25\times60\times26.52=398m^3/min$ |
| 2 | $2^{-2}$ 煤主运大巷末端 | $Q=0.25\times60\times22.02=331m^3/min$ |
| 3 | $2^{-2}$ 煤东翼辅运大巷末端 | $Q=0.25\times60\times25.8=387m^3/min$ |
| 4 | $2^{-2}$ 煤东翼主运大巷末端 | $Q=0.25\times60\times25.8=387m^3/min$ |
| $\Sigma Q_{2-2\text{其他}}=1503m^3/min$ |
(五) $2 ^ { - 2 }$ 煤层需风量
$2 ^ { - 2 }$ 煤层总需风量是 $2 ^ { - 2 }$ 煤层内各个用风地点需风量之和,并考虑漏风和配风不均匀等的备用风量系数,按下式计算:
$$
\begin{array}{r l} \mathrm {Q_ {22 总需}} & = (\sum \mathrm {Q_ {22采煤}} + \sum \mathrm {Q_ {22掘进}} + \sum \mathrm {Q_ {22 硐}} + \sum \mathrm {Q_ {22其他}}) \times \mathrm {K_ {22}} (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min}) \\ & = (1 1 9 0 + 1 1 9 0 + 8 1 0 + 5 6 5 + 1 5 0 3) \times 1. 2 \\ & = 6 3 1 0 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$
式中:
Q22总需- --2-2 煤层需风量,单位(m3/min)
$\sum \mathrm { Q } _ { 2 2 } \vphantom { \sum } \mathrm { \Pi } _ { \mathcal { X } \mathrm { A } } .$ $- 2 ^ { - 2 }$ 煤层采煤工作面和备用工作面需风量之和,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\sum \mathrm { Q } _ { 2 2 \ddagger \mathrm { m } \mathrm { j } \ddagger } .$ $- 2 ^ { - 2 }$ 煤层各个掘进工作面需风量之和,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\sum \mathsf { Q } _ { 2 2 \bar { \mu } \bar { \mu } } -- 2 ^ { - 2 }$ 煤层各个硐室需风量之和,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\sum \mathsf { Q } _ { 2 2 \# 1 \# } -- 2 ^ { - ^ { \prime } }$ 煤层其他用风巷道需风量之和,单位 $( \mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n } )$
$\mathrm { K _ { 2 2 } }$ -----2-2煤层的漏风和配风不均匀等因素的备用风量系数,取 1.2。
## 四、矿井实际需风量
| 序号 | 地点 | 需风量 $m^3/min$ |
| 1 | 1202-2综采工作面 | 1641 |
| 2 | $1^{-2}$ 煤主运大巷末端 | 225 |
| 3 | 2101备用工作面 | 1190 |
| 4 | 2102备采工作面 | 1190 |
| 5 | 2102措施巷掘进工作面 | 405 |
| 6 | 2104主运巷掘进工作面 | 405 |
| 7 | $2^{-2}$ 煤中央变电所 | 250 |
| 8 | $2^{-2}$ 煤盘区变电所 | 315 |
| 9 | $2^{-2}$ 煤辅运大巷末端 | 398 |
| 10 | $2^{-2}$ 煤主运大巷末端 | 331 |
| 11 | $2^{-2}$ 煤东翼辅运大巷末端 | 387 |
| 12 | $2^{-2}$ 煤东翼主运大巷末端 | 387 |
| 13 | 全矿井 | 7124 |
## 五、矿井需风量
$$
\begin{array}{r l} \mathrm {Q_ {\text {矿总需}} = (\sum Q_ {\text {采煤}} + \sum Q_ {\text {掘进}} + \sum Q_ {\text {硐}} + \sum Q_ {\text {其他}}) \times K_ {\text {矿通}} (\mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min})} \\ & = (4 0 2 1 + 8 1 0 + 5 6 5 + 1 7 2 8) \times 1. 1 5 \\ & = 7 1 2 4 \times 1. 1 5 \\ & \approx 8 1 9 3 \mathrm{m} ^ {3} / \mathrm{min} \end{array}
$$
式中:
$\Sigma \mathsf { Q } _ { \mathcal { K } \mathcal { H } } \cdot$ —矿井采煤工作面需要风量之和, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
$\Sigma \operatorname { Q } _ { \# \# } { \mathfrak { L } } \operatorname { Q } _ { \# } { \operatorname { \mathrm { ~ \# ~ } } }$ —矿井掘进工作面局部通风机安装处全风压需要风量之和, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
$\Sigma \mathbb { Q } _ { \mathbb { H } } - \mathbb { H } \dot { \Gamma }$ 井硐室需要风量之和, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$
$\sum \mathrm { Q _ { \sharp , \sharp , \sharp , \ j \sharp } } .$ —矿井除了采、掘、硐室和备用工作面以外的其他用风巷道需要风量
之和, $\mathrm { m } ^ { 3 } / \mathrm { m i n }$ ;
$\textrm { K } _ { \overrightarrow { 4 } \overrightarrow { 5 } \overrightarrow { 4 } } .$ —矿井通风系数,包括矿井内部漏风和配风不均衡等因素,一般可取 K$_ { \mathfrak { h } ^ { \ast } \mathfrak { z } } = 1 . 1 5 \sim 1 . 2$ ,瓦斯矿井独立供风采掘工作面数量少于12个且最大通风程小于10000m 时,取 $\mathrm { ~ K ~ } _ { \mathfrak { h } ^ { \times } \mathrm { i } \overline { { \sharp } } } = 1 . 1 5$
矿井计划需要风量为 8193m3/min,其风量可以满足矿井生产通风需要,多余的风量可对其他硐室进行风量分配和调节,各用风地点的风量、风速必须符合规程规定。
六、风机类型(备用风机与工作风机型号相同)
| 主扇型号 | 风量 m3/min | 风压 pa | 功率 kW | 转数 r/min | 台数 |
| FBCDZNO29 | 6600~15300 | 1050~3700 | 355 | 742 | 2 |
## 七、保障措施
1.加强密闭及通风设施管理,经常检查和维护;
2.确保矿井通风系统安全可靠,减少矿井总风阻;
3.根据实际情况,在其他地点安装局部通风机时,再进行补充配风计划;
4.如有工作面发生变动,需对全矿井风量进行重新分配。