![九道嶺礦井風(fēng)流溫濕分布計算及應(yīng)用的開題報告_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view3/M01/38/03/wKhkFmYr5s6AMI7kAAJEmo6XKjQ223.jpg)
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![九道嶺礦井風(fēng)流溫濕分布計算及應(yīng)用的開題報告_第3頁](http://file4.renrendoc.com/view3/M01/38/03/wKhkFmYr5s6AMI7kAAJEmo6XKjQ2233.jpg)
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九道嶺礦井風(fēng)流溫濕分布計算及應(yīng)用的開題報告開題報告題目:九道嶺礦井風(fēng)流溫濕分布計算及應(yīng)用1、課題背景風(fēng)流溫濕分布是礦井通風(fēng)系統(tǒng)運行的重要環(huán)節(jié),對于煤炭采礦安全和生產(chǎn)效率等方面具有重要的作用。然而,由于煤炭采礦工程的特殊性,礦井環(huán)境的復(fù)雜性以及煤炭的特殊物性等因素,使得礦井風(fēng)流溫濕分布難以直觀地被觀測和分析。因此,需要對礦井風(fēng)流的溫濕分布進行數(shù)值模擬,揭示難以直觀觀測和分析的物理過程,為煤炭采礦的安全和效率提供支持。2、研究內(nèi)容本課題主要研究九道嶺礦井的風(fēng)流溫濕分布計算及應(yīng)用,具體研究內(nèi)容如下:(1)建立九道嶺礦井的數(shù)值模型,包括礦井通風(fēng)系統(tǒng)、溫度場、濕度場等。(2)通過模擬計算,分析九道嶺礦井通風(fēng)系統(tǒng)的運行情況,包括風(fēng)流速度、風(fēng)量、溫度分布、濕度分布等。(3)基于礦井風(fēng)流溫濕分布的數(shù)值模擬分析,提出相應(yīng)的改進措施和優(yōu)化方案,為煤炭采礦的安全和效率提供支持。(4)在礦井實際生產(chǎn)中進行驗證,為礦井通風(fēng)系統(tǒng)的改善提供依據(jù)。3、研究方法本課題采用建立煤炭礦井通風(fēng)系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,采用計算流體力學(xué)(CFD)及有限元分析等方法,模擬計算九道嶺礦井的風(fēng)流溫濕分布,分析礦井通風(fēng)系統(tǒng)的運行情況,并提出改進措施和優(yōu)化方案。4、預(yù)期成果(1)建立九道嶺礦井的數(shù)值模型。(2)通過數(shù)值模擬,分析九道嶺礦井通風(fēng)系統(tǒng)的運行情況,包括風(fēng)流速度、風(fēng)量、溫度分布、濕度分布等。(3)提出相應(yīng)的改進措施和優(yōu)化方案,為煤炭采礦的安全和效率提供支持。(4)在礦井實際生產(chǎn)中進行驗證,為礦井通風(fēng)系統(tǒng)的改善提供依據(jù)。5、進度安排本課題的研究進度安排如下:階段|內(nèi)容|時間:-:|:-:|:-:第一階段|文獻調(diào)研,熟悉研究背景和現(xiàn)狀|1周|第二階段|建立九道嶺礦井的數(shù)值模型|2周|第三階段|實施數(shù)值模擬,分析礦井通風(fēng)系統(tǒng)的運行情況|3周|第四階段|提出改進措施和優(yōu)化方案|2周|第五階段|在礦井實際生產(chǎn)中進行驗證|2周|6、參考文獻[1]袁玉寶,周德偉,孫廣亮,呂能利.基于CFD計算的常寧煤礦井下風(fēng)流分析[J].采礦與安全工程學(xué)報,2014,31(3):480-485.[2]向云,張建生,陳順祥,黃超平.基于CFD的煤礦風(fēng)流數(shù)值模擬分析[J].巖土力學(xué),2010,31(S2):116-120.[3]張志山,張新平,張毅力.基于CFD技術(shù)的采空區(qū)通風(fēng)流場模擬[J].煤炭工程,2004,36(3):1-4.[4]熊青,楊少平,鄭劍秋.
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