特长公路隧道开式可控循环通风的节能量计算方法

    公开(公告)号:CN109505642A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201810951743.5

    申请日:2018-08-21

    IPC分类号: E21F1/00 E21D9/14 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种特长公路隧道开式可控循环通风的节能量计算方法。本发明方法主要是,首先,确定开式可控循环通风系统所消耗总功率的计算式;再确定在常规送排风竖井通风方式中,所消耗总功率计算式;相比常规送排风竖井通风方式,确定开式可控循环通风系统的节能量计算式。在确定了常规送排风竖井通风方式的排风风流风量和隧道短道中并联风流风量的情况下,以及给定开式循环通风系统的循环比、净化效率和主要分支上的摩擦风阻系数,就能计算出实施开式可控循环通风系统而节省的通风功率消耗值,从而迅速快捷完成开式循环通风系统实施的预评估。

    公路隧道闭式通风系统的除尘器临界有效风量判定方法

    公开(公告)号:CN108999628A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810903655.8

    申请日:2018-08-09

    摘要: 本发明公开了一种公路隧道闭式通风系统的除尘器临界有效风量判定方法,包括如下步骤:1)确定除尘器临界有效风量系数;2)在满足通风设计要求的前提下,当 时,计算上游风流的临界烟尘浓度;3)根据物理学中的质量守恒原理,计算流入除尘器的未净化循环风流风量;4)由步骤1)、2)和3)中的计算公式,得到流入除尘器的有效风量临界值计算式;有效风量临界值计算式表明:当除尘器有效风量等于或者大于临界值后,隧道短道中的并联风流烟尘浓度超过容许浓度,该隧道短道内的车辆不安全。本发明能用于特长公路隧道闭式通风系统的除尘器有效风量的临界值判定,计算简单,能确保隧道短道内的车辆行驶安全。

    一种合流三通风管的降阻优化设计方法

    公开(公告)号:CN107449091A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710639080.9

    申请日:2017-07-31

    摘要: 本发明公开了一种合流三通风管的降阻优化设计方法。该方法主要是,在合流三通风管的汇流几何区域内安装一个导流板;从气流流动方向看,导流板的前端及两侧接触边与风管内壁焊接,导流板由前部分的导流弧形弯板和后部分的导流直板组成;导流板的具体形状由局部构件具体尺寸决定,即由两支管的直径D1、D2,渐扩管的长度L,支管间的夹角β和汇流管的直径D3之间的几何关系,采用计算流体动力学方法确定导流弧形弯板的弧长L1,导流直板的长度L2,导流直板距离汇流管上象限点的垂直距离d1和距离汇流管下象限点的垂直距离d2。本发明相比较于现有的合流三通风管,节能降阻效果明显,进一步降低通风除尘系统的运行成本。

    具从动旋流通道矿用除尘风机及其从动旋流通道设计方法

    公开(公告)号:CN103726868B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410039911.5

    申请日:2014-01-27

    IPC分类号: E21F5/00 B01D50/00 B01D45/12

    摘要: 本发明公开了一种具从动旋流通道矿用除尘风机及其从动旋流通道设计方法。本发明的具从动旋流通道矿用除尘风机包括前后依次连接的风机段、从动旋流除尘段、脱水段;所述风机段包括集流口、局部通风机,所述从动旋流除尘段包括雾化喷水喷嘴、旋流导流叶片、集水槽,所述脱水段包括脱水板、集水槽。本发明的矿用除尘风机从动旋流除尘段的尺寸结构参数、以及局部通风机的运行参数,与该矿用除尘风机从动旋流除尘段的除尘效率,满足一定的公式;为使除尘效率更高或更贴近工程需要,依据公式,优化组合设计从动旋流除尘段的结构参数与局部通风机的运行参数。本发明能优化从动旋流通道类除尘风机,有利于工程设计,方法具有普适性。

    一种煤矿采空区微流动的实验方法及其系统装置

    公开(公告)号:CN103790607B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201310676359.6

    申请日:2013-12-13

    IPC分类号: E21F1/02

    摘要: 一种煤矿采空区微流动的实验方法,其特征在于:采区动态供风和预混示踪气体的方法,捕捉压差驱动效应对采空区内部流场的影响,采空区内部释放示踪气体的方法,捕捉气体浓度差扩散效应采空区内部气体浓度运移的影响。其实验装置包括采区动态通风子装置,示踪气体释放子装置,示踪气体浓度测定子装置,采空区模型子装置,通过测定采空区内及工作面的示踪气体浓度,并获取其连续实时的浓度数,实现对压差驱动-浓度扩散耦合采空区微流动过程的模拟,定量研究采空区内瓦斯涌出或突出对采区通风的影响规律和作用机理,可研究采区动态通风对采空区内部流场流动的扰动特征,研究多种通风方式对采区通风和采空区内部微流动的影响规律。

    一种开式热源塔防冻液浓缩升温系统

    公开(公告)号:CN104061615A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410333440.9

    申请日:2014-07-07

    IPC分类号: F24D3/18 F24D19/00

    摘要: 本发明涉及节能及能源利用技术领域,特别是一种应用于空调供暖行业的一种开式热源塔防冻液浓缩升温系统,它包括浓缩罐以及两个以上开式热源塔构成的热源塔群;所述的浓缩罐底部设有储水池,浓缩罐内部的储水池上方设有隔板,将浓缩罐划分为左、右两个区。与现有技术比较,具有如下优点:初投资少,操作简单方便,设备少、施工简单,可以直接在任何开式热源塔系统中利用;在整个升温浓缩过程中不需要其他设备;大量节省防冻剂,减少了防冻液排放过程中造成的污染和浪费;不需要其他的浓缩装置,直接利用自然热源进行浓缩,对系统供暖效率无影响;大大节省了热源塔热泵系统开机运行时间,提高了系统供暖效率。

    提取特长隧道渗漏水冷量的表冷器光管长度计算方法

    公开(公告)号:CN109376447B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201811323940.9

    申请日:2018-11-08

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种提取特长隧道渗漏水冷量的表冷器光管长度计算方法,包括如下步骤:(一)确定光管内径与光管内渗漏水流动换热量最大值的关系;(二)光管内渗漏水流动换热量最大值的光管长度逼近计算;(三)计算光管内渗漏水流动换热量最大值的光管长度。本发明能用于特长隧道变电所的渗漏水冷量提取装置的表冷器,及其提取最大渗流水冷量的光管长度计算,能避免繁琐的设计参数初选、试算和校核计算,或者庞杂费时的计算传热学与计算流体力学数值仿真,迅速快捷计算出提取最大渗流水冷量的空气处理机组表冷器光管长度。

    一种特长公路隧道循环通风系统适用性判定方法

    公开(公告)号:CN109002573B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN201810557709.X

    申请日:2018-06-01

    IPC分类号: G06F30/20 E21F1/00

    摘要: 本发明公开了一种特长公路隧道循环通风系统适用性判定方法,包括如下步骤:1)计算稀释烟尘和CO所需的风量;2)计算环境比数X,3)计算纵坡比数Y,4)计算柴汽比数Z,5)计算需风量比数W,6)计算临界柴汽比数,7)确定环境比数、纵坡比数、柴汽比数、需风量比数和临界柴汽比数对可控循环通风的影响程度,并对循环通风系统适用性做出判定。本发明用于特长公路隧道通风系统优化,能避免隧道长度、断面尺度等有量纲数参数的繁琐计算,实现迅速快捷的可控循环通风实施预评估。

    纵向通风集中的隧道流体挡烟墙性能量化方法

    公开(公告)号:CN112163261B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011068668.1

    申请日:2020-09-30

    摘要: 本发明提供了纵向通风集中的隧道流体挡烟墙性能量化方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1):用于衡量流体挡烟墙性能‑欧拉数Euler number的确立,Euler number为等效压力与惯性力之比,即:N,通风机组合功耗,即特定组合下各个单机功耗的算术和,单位W;HSP,无烟气污染道静压,单位Pa;QRC,无烟气污染道压入气流风量,单位m3/s;0.5是基于流体动力学原理的常数,无量纲自然数;ρ,气流密度,单位kg/m3;vRC,无烟气污染道风速,单位m/s;Qp,压入气流风量之和,单位m3/s。本发明的纵向通风集中的隧道流体挡烟墙性能量化方法能够以数值的方式,准确明了的量化通风排烟系统以及效能。

    一种抑制煤高温氧化自燃的水合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112080256B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010946876.0

    申请日:2020-09-10

    IPC分类号: C09K5/06 E21F5/06

    摘要: 本发明公开了一种抑制煤高温氧化自燃的水合相变材料及其制备方法,该水合相变材料以复合相变材料为基材,以外加阻化剂为辅助两个部分组成;复合相变材料的相变温度为70℃~80℃,处于煤加速氧化的温度区间内。在水合相变材料发生相变时,即当煤自热温度达到相变温度时,复合相变材料由粉末状转变为黏性流体不仅能附着在煤层表面,还能渗透到煤体的孔隙中,减少煤与氧气的接触,达到抑制煤自燃的效果;同时其相变过程能够吸收煤体表面温度,蓄积热量,降低周围环境温度,有利于抑制煤自燃升温。当周围温度降低到一定值时,相变材料可以从黏性流体变为粉末,形成固体到黏性流体再到固体的循环过程,最终能够有效的阻断煤自热升温进程。