4 下行通風的優(yōu)點分析
( 1 )避免在運料巷即上巷設置風門設施,可以保證運輸工作面設備物料不通過風門,減少了對風門的維護量,保證了工作面通風系統的穩(wěn)定可靠。
?。?2 )由于風流方向與運煤方向一致,可以有效地降低煤塵發(fā)飛揚,而且由于運輸設備設在回風順榴,運輸過程中產生的粉塵、破碎機破碎煤炭過程中產生的粉塵都直接從回風順槽排走,不進入工作面,有利于改善工作面的作業(yè)環(huán)境。
?。?3 )機電設備布置在回風巷,設備產生的熱量不散發(fā)到工作面,使工作面氣溫降低;由于綜采工作面設備多,布置在回風巷,一旦發(fā)生設備著火,有害氣體也會直接進入回風巷,而避免了對工作面人員的傷害。
( 4 )綜采工作面操作支架均是鄰架操作,且人在上方俯視下方操作更加方便。在移架過程中產生的粉塵,順風而下,避免對操作者的危害和對視線的影響。
?。?5 )工作面下行通風,下隅角為回風側,溫度較高,與采空區(qū)內部溫差則較小,從而可以減少下限角與采空區(qū)之間的自然風壓,減少采空區(qū)內部因演然風壓產生的漏風,有利于預防采空區(qū)浮煤自然發(fā)火;工作面下行通風,上隅角在進風側,溫度較低而位置較高,因為自然風壓方向總是自下而上,所以不可能產生因自然風壓產生的漏風;同時上隅角為進風側、風壓較高,還可以抵消一部分采空區(qū)內部的自下而上的自然風壓。
( 6 ) 下行通風時,由于風流方向與瓦斯浮力的方向相反,所以風流與瓦斯層之間的相對運動速度大,完成一定的混合過程所需的能量少,其混合能力增強 ( 下行通風時,瓦斯和空氣的混合能力比相同條件下上行通風時的混合能力強 ) ,因而工作面涌出的瓦斯比上行通風更容易與風流混合而被帶走。
?。?7 )下行通風可以有效地解決上隅角瓦斯積聚的問題,且不會在下隅角產生新的瓦斯積聚。分析原因是:下行通風時工作面和采空區(qū)的總壓差比上行通風小,采空區(qū)的漏風量也比上行通風時小,因此下行通風從采空區(qū)帶出的瓦斯量就比上行通風時少,致使涌出量就比上行通風時低;正由于下行通風能把采空區(qū)上部高濃度瓦斯排出或滯留于采空區(qū)內,故上隅角瓦斯積聚的可能性就比上行通風小。另外,瓦斯從下隅角涌出后,受到浮力作用上升,在上升過程中與下行風流相混合,因而采用下行通風時,下隅角瓦斯的積聚也沒有上行通風時上隅角瓦斯積聚的情況嚴重。
5 下行通風的缺點分析
?。?1 )由于瓦斯比空氣密度小,有一定的上浮力,下行通風瓦斯自然流動方向和風流相反,在風速低行不成紊流狀態(tài)的情況下,易造成瓦斯積聚。
( 2 )機電設備均在回風巷,粉塵易積聚在設備上。
?。?3 )工作面發(fā)生火災時,受火風壓影響,有可能引起風流逆轉。
6 結論
通過東龐礦實行下行通風的實踐可以得出在低沼氣礦井,在煤層傾角較小的情況下,回采工作面采用下行通風的優(yōu)點更加突出,是完全可以推廣應用的。