矿井空气与水的质交换和热交换-嵩山重工球磨机
由(1—1)式可知,空气进人矿井后,深度每增加100米,气温即上升
1宅左右,反之,空气上升时,每上升1叨米,将降低1Y。实际上,空气无
论上升和下降均与巷道壁和矿井水进行热交换和湿交换,所以靠直接观测并
不能查知这个关系。
空气自然压缩升温在深矿井中影响甚大。深达千米的矿井,空气到达井
底时,其温升可达10Y。
地温随深度增大而升高,地层中的热量是通过矿井水与空气的质交换和
热交换,岩壁与空气的热交换以及采掘工作面和采空区采落的、冒落的煤、
岩与空气的热交换而进入空气的。
(一)矿井空气与水的质交换和热交换
当矿井水与空气之间存在温差对,二者之间通过热传递使空气升温或降
温的过程属于热交换(简称换热)。此外,空气和水之间还存在着质交换
(亦称湿交换或换湿),即一部分水因吸热汽化而成为水蒸汽而进入空气,或
空气中的水蒸汽因降温达到露点重新凝结为水而脱离空气,从而引起空气的
湿度、含湿量和始的变化过程。
一克水汽化时吸收的热量为o.595千卡。如果一克水汽化所需的热量完
全来自一立方米的空气,则这一立方米空气可因此而降温2霓。同时,这一
克水所产生的水蒸汽也进入空气增加了空气的含湿置,汽化时所吸收的热量
也进入空气并称之谓潜热。潜热增加并不增加空气的温度,但可使空气的治
值增加。当空气冷却达到露点温度时,这一克水蒸汽又重新凝结为水而脱离
空气,浴热也同时放出。放出的浴热可以阻止或战缓空气的冷却过程。
空气温度的升降及湿度的增减过程还与空气的压力和饱和度有关。在无
外来热源影响下,空气中的含湿量变化,可以调节空气的温度;反之,空气
温度的变化,也可以调节空气的含湿量。
空气进入矿井后,含湿量一般都是逐渐增加的,所以对空气起冷却作
用。但事实上,由于还有岩壁散热使空气增温,所以人们在井下似乎感觉不
出空气因增湿而降温的作用,因为两个过程同时进行,地热增温的效应更为
强大,掩盖了前者。
矿井中各地水量大小,岩壁潮湿程度不同,水的蒸发汽化强度随时随地
都在发生变化。水的汽化热可以来自空气,也可以来自围岩,也可兼而有
之,或者部分来自热水等等。例如,掘进工作面新揭露的岩壁温度较高,壁
上水的汽化热可能主要来自岩壁,通风日久后,岩壁温度下降,汽化热来自
空气的比例就会日渐增加,长期通风后,同一岩壁的温度已经与空气温度相
差无几,到了夏季,气温可能高于岩壁温度,这时汽化热又可完全来自空
气。在矿井空气温度预测的热交换和湿交换计算中.全矿井水的汽化吸热与
空气温度的关系是一个较为复杂而又难以处理的问题。
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