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      一種雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置的制作方法

      文檔序號:12036092閱讀:263來源:國知局
      一種雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置的制作方法

      本發(fā)明屬于礦業(yè)或工業(yè)通風(fēng)實驗裝置領(lǐng)域,具體涉及一種雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置。



      背景技術(shù):

      煤礦是國內(nèi)的主要能源之一,在煤礦的開采過程中,礦井瓦斯的預(yù)防是至關(guān)重要的。煤礦開采過程中是采用通風(fēng)的辦法進(jìn)行工作面空氣的置換與驅(qū)替,對于通風(fēng)過程中風(fēng)量和風(fēng)速的控制對整個工程的影響是顯而易見的。在礦井通風(fēng)中,由于風(fēng)量和風(fēng)速達(dá)不到要求會導(dǎo)致瓦斯超限,對工作人員和裝置設(shè)備都有很大的安全隱患。而風(fēng)量的大量輸送,導(dǎo)致鋪張浪費,影響其經(jīng)濟(jì)效益。

      在工業(yè)通風(fēng)中,因通風(fēng)達(dá)不到要求,粉塵和有害氣體危害工人安全和健康,風(fēng)量過大,導(dǎo)致電費增加,影響其經(jīng)濟(jì)效益。

      通過模擬礦井和工業(yè)通風(fēng)的實驗裝置,初步了解礦井開采和工業(yè)通風(fēng)中的風(fēng)量和通風(fēng)速度的控制。但是現(xiàn)有技術(shù)中還沒有模擬雙角聯(lián)通風(fēng)或者多角聯(lián)通風(fēng)的實驗裝置,對于雙角聯(lián)通風(fēng)或者多角聯(lián)通風(fēng)的風(fēng)量和通風(fēng)速度的控制并沒有明確的掌握。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是:提供一種雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置,實現(xiàn)在模擬礦井開采和工業(yè)通風(fēng)實驗中通風(fēng)量和通風(fēng)速度的控制的同時,模擬單角聯(lián)、雙角聯(lián)通風(fēng)過程中角聯(lián)風(fēng)路中風(fēng)速、風(fēng)壓、風(fēng)量、風(fēng)阻的調(diào)節(jié)控制,同時也可以進(jìn)行并聯(lián)風(fēng)路中風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)阻的調(diào)節(jié)。防止煤礦井下瓦斯超限造成的傷害,保證煤礦開采的安全性和經(jīng)濟(jì)性;防止工業(yè)通風(fēng)中作業(yè)地點風(fēng)塵、有害物質(zhì)超標(biāo)而引起安全事故的發(fā)生和對勞動者身體健康的傷害;同時也可以模擬中央空調(diào)系統(tǒng)中相應(yīng)通風(fēng)系統(tǒng)中風(fēng)量的調(diào)節(jié),保證用風(fēng)地點空氣溫度達(dá)到要求,而不至于空氣溫度過低或過高引起不適和不經(jīng)濟(jì),以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題。

      本發(fā)明的技術(shù)方案是:一種雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置,1#主管道與并聯(lián)管連通,并聯(lián)管另一端與2#主管道連通,2#主管道另一端連接風(fēng)機(jī),并聯(lián)管的兩管道之間分別通過1#角聯(lián)管和2#角聯(lián)管連通,主管道、并聯(lián)管和角聯(lián)管設(shè)置測孔,畢托管通過測孔進(jìn)入管道內(nèi),傾斜微壓計或壓差計通過連接軟管與畢托管連接,1#并聯(lián)管的兩管道、1#角聯(lián)管和2#角聯(lián)管分別設(shè)置風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)。

      所述的角聯(lián)管內(nèi)設(shè)置鐵環(huán),鐵環(huán)連接風(fēng)標(biāo)。

      所述的角聯(lián)管的個數(shù)為兩個以上。

      所述的畢托管設(shè)置于1#主管道上的測孔中。

      所述的主管道、并聯(lián)管和角聯(lián)管由機(jī)玻璃管組成。

      所述的1#主管道為進(jìn)風(fēng)口,2#主管道為出風(fēng)口。

      所述的并聯(lián)管道的兩個管道上設(shè)置的風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān),分別設(shè)置在角聯(lián)管分隔出來的管間。

      所述的風(fēng)機(jī)通過軟管與有機(jī)玻璃管相連接。

      所述的風(fēng)機(jī)由吸塵器來代替。

      本發(fā)明的有益效果:

      通過各管段上風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)對相應(yīng)風(fēng)路上風(fēng)量的調(diào)節(jié),能演示串聯(lián)、并聯(lián)通風(fēng)以及單角聯(lián)、雙角聯(lián)通風(fēng)的的風(fēng)壓、風(fēng)量分配規(guī)律和風(fēng)量調(diào)節(jié),能直觀的演示雙角聯(lián)通風(fēng)中角聯(lián)風(fēng)路中風(fēng)流的流動方向和風(fēng)流停滯現(xiàn)象。

      與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明采用有機(jī)玻璃管(玻璃管)與小型風(fēng)機(jī)或吸塵器相連節(jié),操作方法以及制作都簡單方便,實驗設(shè)備制造成本低,測試費用低,設(shè)備維護(hù)方便且維護(hù)成本低,裝置還具有結(jié)構(gòu)簡單和測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的特點。

      附圖說明

      圖1為雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置的連接結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖2為角聯(lián)管內(nèi)鐵環(huán)的放置結(jié)構(gòu)示意圖;1-測孔,2-1#主管道,3-并聯(lián)管道,4-2#主管道,5-1#角聯(lián)管,6-風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān),7-2#角聯(lián)管,8-風(fēng)機(jī),9-傾斜微壓計,10-畢托管,11-鐵環(huán),12-風(fēng)標(biāo)。

      具體實施方式

      一種雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置,1#主管道2與并聯(lián)管3連通,并聯(lián)管3另一端與2#主管道4連通,2#主管道4另一端連接風(fēng)機(jī)8,并聯(lián)管3的兩管道之間分別通過1#角聯(lián)管5和2#角聯(lián)管7連通,主管道、并聯(lián)管和角聯(lián)管設(shè)置測孔1,畢托管10通過測孔1進(jìn)入管道內(nèi),傾斜微壓計9或壓差計通過連接軟管與畢托管10連接,1#并聯(lián)管3的兩管道、1#角聯(lián)管5和2#角聯(lián)管7分別設(shè)置風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)6。所述的角聯(lián)管內(nèi)設(shè)置鐵環(huán)11,鐵環(huán)11連接風(fēng)標(biāo)12。所述的角聯(lián)管的個數(shù)為兩個以上。所述的畢托管10設(shè)置于1#主管道2上的測孔1中。所述的主管道、并聯(lián)管和角聯(lián)管由機(jī)玻璃管組成。所述的1#主管道2為進(jìn)風(fēng)口,2#主管道4為出風(fēng)口。所述的并聯(lián)管道3的兩個管道上設(shè)置的風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)6,分別設(shè)置在角聯(lián)管分隔出來的管間。所述的風(fēng)機(jī)8通過軟管與有機(jī)玻璃管相連接。所述的風(fēng)機(jī)5由吸塵器來代替。有機(jī)玻璃管(或者玻璃管)的管徑可以相同,也可以不相同,具有隨意性。

      下面結(jié)合附圖及具體的實施例對發(fā)明進(jìn)行近一步介紹。

      實施案例:把如圖1所示的畢托管放置于通風(fēng)管道中,迎著風(fēng)流方向,通過軟管和微壓計或壓差計相連接,可以測定所述雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置管路內(nèi)的風(fēng)壓(動壓、靜壓、全壓)、風(fēng)速、風(fēng)量,根據(jù)通風(fēng)管道的尺寸,及相應(yīng)的公式計算風(fēng)量和風(fēng)速、風(fēng)阻、摩擦阻力系數(shù);同時通過各管段上風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)6對相應(yīng)風(fēng)路上風(fēng)量的調(diào)節(jié),能演示串聯(lián)、并聯(lián)通風(fēng)以及單角聯(lián)、雙角聯(lián)通風(fēng)的的風(fēng)壓、風(fēng)量分配規(guī)律和風(fēng)量調(diào)節(jié),能直觀的演示雙角聯(lián)通風(fēng)中角聯(lián)風(fēng)路中風(fēng)流的流動方向和風(fēng)流停滯現(xiàn)象。

      串聯(lián)通風(fēng):將hc段和dg段管道中的風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)關(guān)閉,然后將bhge段管道或bcde段管道內(nèi)的風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)關(guān)閉,風(fēng)流向為abcdef或者abhgef管道方向,這樣就可以通過中管道設(shè)置的測孔測量串聯(lián)管道中的風(fēng)壓、風(fēng)速和風(fēng)量,及相應(yīng)的公式計算風(fēng)量和風(fēng)速、風(fēng)阻、摩擦阻力系數(shù)。

      并聯(lián)通風(fēng):將hc段和dg段管道中的風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)關(guān)閉,其余風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)打開,風(fēng)流向為abcdef和abhgef管道方向,這樣就可以通過管道中設(shè)置的測孔測量并聯(lián)管道中的風(fēng)壓、風(fēng)速和風(fēng)量,及相應(yīng)的公式計算風(fēng)量和風(fēng)速、風(fēng)阻、摩擦阻力系數(shù)。

      單角聯(lián)通風(fēng):將hc段或dg段管道中的風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)關(guān)閉,其余風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)打開,風(fēng)流向為abcdef和abhgef管道方向,這樣就可以通過管道中設(shè)置的測孔測量單角聯(lián)管道中的風(fēng)壓、風(fēng)速和風(fēng)量,及相應(yīng)的公式計算風(fēng)量和風(fēng)速、風(fēng)阻、摩擦阻力系數(shù)。

      雙角聯(lián)通風(fēng):將附圖1中的風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)都打開,即為雙角聯(lián)通風(fēng),這樣就可以通過管道中設(shè)置的測孔測量雙角聯(lián)管道中的風(fēng)壓、風(fēng)速和風(fēng)量,及相應(yīng)的公式計算風(fēng)量和風(fēng)速、風(fēng)阻、摩擦阻力系數(shù)。

      以上所述,僅為本發(fā)明的具體實施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi),因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)以所述權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。



      技術(shù)特征:

      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明公開了一種雙角聯(lián)通風(fēng)實驗裝置,其特征在于:1#主管道(2)與并聯(lián)管(3)連通,并聯(lián)管(3)另一端與2#主管道(4)連通,2#主管道(4)另一端連接風(fēng)機(jī)(8),并聯(lián)管(3)的兩管道之間分別通過1#角聯(lián)管(5)和2#角聯(lián)管(7)連通,主管道、并聯(lián)管和角聯(lián)管設(shè)置測孔(1),畢托管(10)通過測孔(1)進(jìn)入管道內(nèi),傾斜微壓計(9)或壓差計通過連接軟管與畢托管(10)連接,1#并聯(lián)管(3)的兩管道、1#角聯(lián)管(5)和2#角聯(lián)管(7)分別設(shè)置風(fēng)量調(diào)節(jié)開關(guān)(6)。

      技術(shù)研發(fā)人員:許石青
      受保護(hù)的技術(shù)使用者:貴州大學(xué)
      技術(shù)研發(fā)日:2017.07.19
      技術(shù)公布日:2017.10.24
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