矿井通风机
在矿井通风调节中应该使调节方案安全、经济、可行。虽然安全性和可行性一般可以在需风量、风量调节量的上下限及分支的可调性中得到反映,但由于安全性和可行性概念的模糊性,节能优质k45矿山风机,优化调节问题的目标函数单纯从经济方面考虑,即使通风总费用较少我们认为也是不专业的。实际上,矿井通风网络优化问题是一个典型的定性与定量相结合的多目标模糊优化决策问题。
一个合理的矿井通风系统矿山风机优化设计,应包括下述几方面:
(1)进、回风井个数及布置方式的确定;
(2)通风方式及主要风机安装地点的选择;
(3)中段通风网络的选定;
(4)风量调节装置及位置的确定;
(5)网络计算给出分风结果;
(6)优化调节方案。
从方法论的角度来讲,矿井通风系统优化设计的目的是为了选择一组相互关联、相互制约的变量,并要求这组设计变量在给定的设计条件下,能够满足系统功能上、安全上、经济上、技术上、环境保护上和先进性等方面的要求。从系统科学的角度出发,认识到矿井通风系统优化设计具有以下特点:
(1)设计过程在数学上是不可描述的,这是工程设计问题所具有的共同特征,它充分体现了设计过程的复杂性。一般说来,单目标或相互一致的多目标优化在数学上是可行的,优质k45矿山风机出售,在实际中是少有的;
(2)设计的方法往往是基于知识的逻辑产生,而非严格的数学归纳或演绎设计过程,许多方案是由设计者依据自己的知识和经验结合过去成功或失败的案例来产生的。例如,矿井规模的扩大以及风机的出现,提出了计算矿井通风的需风量以及向巷道和作业面送风的方法等问题。
过去国内没有立式风机,采用竖井通风的矿山为了安装2BY、70B2、2K60和K4—73等型卧式主扇,都必须砌筑井硐 连接弯道、回风硐、“S”形风道和扩散塔等工程。既浪费了大量土建投资,又增加了这些构筑物产的不必要的局部阻力(一般要占主扇工作压力的15%~20%),同时带来较大的电能浪费。为此,k40矿山风机制造,我们开发出了K40L、K45L二系列立式主辅扇。它直接坐在竖井口上,使井筒中的上行风流通过风机直线排至大气,不但节省了大量土建工程投资(中、大型矿山一般可节省30~60万元),而且还消除了其产生的局部阻力而节约通风电耗。据测算,矿山风机,每台K40L—№19型110kW的立式主扇,每年可比同型卧式主扇节电14.3万千瓦时,相当于节约通过电费7.2万元/年。由此可鉴,KL系列立式风机具有很高的推广应用价值。