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基于三維仿真系統(tǒng)的礦井通風(fēng)能耗調(diào)節(jié)研究

發(fā)布時(shí)間:2017-09-01 11:11

  本文關(guān)鍵詞:基于三維仿真系統(tǒng)的礦井通風(fēng)能耗調(diào)節(jié)研究


  更多相關(guān)文章: 通風(fēng)能耗 三維仿真與模擬 方案優(yōu)化 分析評(píng)價(jià)


【摘要】:受當(dāng)下經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷的影響,礦業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣已經(jīng)是眾所周知。而如何在如此艱難的處境下繼續(xù)搞好礦山安全生產(chǎn),確保生產(chǎn)的有序進(jìn)行并取得效益,是企業(yè)需要解決的問(wèn)題之一。在地下礦產(chǎn)資源開(kāi)采過(guò)程中,礦井通風(fēng)系統(tǒng)的成本投入所占比重較大,因此做好礦井通風(fēng)能耗的控制,將有效降低礦石開(kāi)采的成本,對(duì)礦山企業(yè)生產(chǎn)具有重要意義。論文針對(duì)礦山生產(chǎn)通風(fēng)能耗問(wèn)題,簡(jiǎn)述了課題研究的背景和意義,并提出了論文的整體思路及研究方法。然后對(duì)礦井通風(fēng)能耗的分布情況進(jìn)行分析,對(duì)井下通風(fēng)能耗分布的主要消耗點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查并介紹了 3D VS三維仿真系統(tǒng)軟件的主要功能及如何應(yīng)用礦井通風(fēng)三維仿真軟件對(duì)礦山通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字化模擬,將自然風(fēng)壓、礦井通風(fēng)阻力、風(fēng)機(jī)運(yùn)行等因素導(dǎo)入軟件中,綜合分析在各因素共同作用下通風(fēng)能量的消耗情況。針對(duì)風(fēng)流流動(dòng)過(guò)程中主要的能耗消耗點(diǎn),結(jié)合能耗分布及軟件模擬結(jié)果,提出主要的解決辦法。針對(duì)云南某大型緩傾斜鎢礦山通風(fēng)系統(tǒng),應(yīng)用礦井通風(fēng)三維仿真軟件進(jìn)行模擬并分析井下風(fēng)流流動(dòng)過(guò)程中的通風(fēng)能耗情況,提出有效的技術(shù)措施。最后對(duì)論文進(jìn)行總結(jié),并提出展望。希望能夠讓礦山企業(yè)在礦井通風(fēng)管理及縮減成本方面有所啟發(fā),更好地適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況。本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于從通風(fēng)能耗的角度來(lái)分析礦井開(kāi)采過(guò)程中井下通風(fēng)系統(tǒng)存在的井下采空區(qū)過(guò)多、巷道毀壞嚴(yán)重、通風(fēng)能量無(wú)法有效集中的問(wèn)題,通過(guò)軟件模擬虛擬巷道并提出有效的優(yōu)化調(diào)節(jié)措施,對(duì)類(lèi)似礦山具有參考意義。在優(yōu)化過(guò)程中還利用了硐室型風(fēng)機(jī)解決了井下污風(fēng)串聯(lián)的問(wèn)題的同時(shí),確保了能量消耗最小化。
【關(guān)鍵詞】:通風(fēng)能耗 三維仿真與模擬 方案優(yōu)化 分析評(píng)價(jià)
【學(xué)位授予單位】:江西理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類(lèi)號(hào)】:TD724
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 第一章 緒論10-16
  • 1.1 研究背景和意義10-12
  • 1.1.1 研究背景10-12
  • 1.1.2 研究意義12
  • 1.2 礦井通風(fēng)系統(tǒng)及能耗研究進(jìn)展12-14
  • 1.2.1 礦井通風(fēng)系統(tǒng)概述12-13
  • 1.2.2 能耗分析的研究進(jìn)展13-14
  • 1.3 主要研究?jī)?nèi)容及其技術(shù)路線(xiàn)14-16
  • 1.3.1 主要內(nèi)容14
  • 1.3.2 技術(shù)路線(xiàn)14-16
  • 第二章 礦井通風(fēng)系統(tǒng)中的能耗分析16-27
  • 2.1 自然風(fēng)壓對(duì)礦井通風(fēng)能耗的影響分析16-21
  • 2.1.1 自然風(fēng)壓16
  • 2.1.2 自然風(fēng)壓的估算及測(cè)定方法16-17
  • 2.1.3 自然風(fēng)壓對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)的影響17-21
  • 2.2 風(fēng)流流動(dòng)過(guò)程中的能耗分析21-24
  • 2.2.1 風(fēng)流運(yùn)動(dòng)的能量方程21-22
  • 2.2.2 礦井通風(fēng)阻力的能耗分析22-24
  • 2.2.3 礦井漏風(fēng)24
  • 2.3 風(fēng)機(jī)機(jī)站的能耗分析24-26
  • 2.3.1 風(fēng)機(jī)機(jī)站的能量損失25-26
  • 2.3.2 工況點(diǎn)26
  • 2.4 本章小結(jié)26-27
  • 第三章 基于礦井通風(fēng)三維仿真系統(tǒng)軟件的礦井通風(fēng)能耗模擬27-36
  • 3.1 3D VS仿真系統(tǒng)軟件27-29
  • 3.1.1 系統(tǒng)功能27-29
  • 3.1.2 系統(tǒng)仿真模擬的實(shí)現(xiàn)29
  • 3.2 通風(fēng)能耗影響因素分析29-33
  • 3.2.1 自然風(fēng)壓29-30
  • 3.2.2 井巷風(fēng)阻30-31
  • 3.2.3 風(fēng)機(jī)性能31-33
  • 3.3 通風(fēng)系統(tǒng)模擬分析方法33-35
  • 3.3.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)入33
  • 3.3.2 風(fēng)網(wǎng)解算33-34
  • 3.3.3 可靠性分析34-35
  • 3.4 本章小結(jié)35-36
  • 第四章 礦井風(fēng)流流動(dòng)過(guò)程中能量的合理控制36-43
  • 4.1 礦井風(fēng)量的確定與控制36-39
  • 4.1.1 總需風(fēng)量的確定36-37
  • 4.1.2 礦井風(fēng)量的合理分配與應(yīng)用37-39
  • 4.2 風(fēng)機(jī)效率的提高方法39-40
  • 4.3 礦井通風(fēng)阻力調(diào)節(jié)方法40-41
  • 4.3.1 礦井摩擦阻力調(diào)節(jié)40-41
  • 4.3.2 礦井局部阻力調(diào)節(jié)41
  • 4.4 礦井漏風(fēng)量的控制41-42
  • 4.5 本章小結(jié)42-43
  • 第五章 某礦山井下通風(fēng)系統(tǒng)分析與能量調(diào)節(jié)43-56
  • 5.1 礦區(qū)基本條件43-44
  • 5.2 礦井通風(fēng)系統(tǒng)的分析及評(píng)價(jià)44-48
  • 5.2.1 通風(fēng)系統(tǒng)測(cè)定分析44-47
  • 5.2.2 通風(fēng)系統(tǒng)評(píng)價(jià)47-48
  • 5.3 礦井通風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能研究48-55
  • 5.3.1 自然風(fēng)壓的影響48-49
  • 5.3.2 礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)中的能量調(diào)節(jié)49-50
  • 5.3.3 通風(fēng)動(dòng)力的優(yōu)化50-52
  • 5.3.4 通風(fēng)構(gòu)筑物的合理布置52-53
  • 5.3.5 能耗經(jīng)濟(jì)分析53-55
  • 5.4 本章小結(jié)55-56
  • 第六章 結(jié)論與展望56-58
  • 6.1 結(jié)論56
  • 6.2 展望56-58
  • 參考文獻(xiàn)58-60
  • 附錄60-66
  • 致謝66-67
  • 攻讀學(xué)位期間的研究成果67

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