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钱家营矿西翼通风系统优化研究
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徐百龙+范本龙
摘要:通风系统的可靠运行是煤矿安全生产的根本保障。随着钱家营矿井九采区及十四采区相继投产,需风量及矿井阻力明显增大,采区需风量不足。通过对矿井通风阻力特性分析、通风巷道风阻值计算、矿井通风系统现状风网模拟解算、矿井通风系统优化方案的制定及优选,为矿井通风管理提供必要的技术决策依据,通过实施有针对性的治理方案,保证矿井安全生产和正常衔接。
关键词:通风系统;系统优化;通风管理
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.08.253
1矿井通风概况
开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司(简称钱家营矿),1978年开工建设,1988年12月建成投产。
矿井通风方式为两翼对角式,通风方法为抽出式。主井、副井进风,东、西两个回风井回风。东风井装备2台型号为K4-73-01NO32F型离心式主要通风机,配套电机为1600kW,转速500r/min。西风井装备2台GAF26.5/15.8-1型轴流式主要通风机,叶片角度8°,配套电机1600kW,转速750r/min。
2通风系统改造必要性
2.1矿井西翼风量不足
2018年矿井西翼九采区及十四采区投入生产后,矿井西翼最大阻力路线达到17000米,通过网络解算,进风阻力占22.01%;用风阻力占15.56%;回风阻力占62.98%,矿井回风阻力大。矿井西翼需风量为197.00m3/s,目前矿井西翼供风量为160.04m3/s,远远不能满足2018年生产要求。
2.2矿井热害日益严重
根据矿井衔接规划,采掘活动向矿井西翼倾斜,矿井西翼地温高,采煤、掘进、运输机械设备运转放热,风流向下流动的自压缩热,煤矸运输过程放热等因素的影响,致使西翼气候条件随之不断恶化。因此矿井西翼各工作面将面临严重的热害问题。
3矿井通风阻力特性分析
目前,钱家营矿井的进风系统基本上分为三个水平,即-450水平、-600水平和-850水平。-850水平应为主要进风源,风流由矿井深部进风,经过下部和中部的用风地点流入浅部的回风大巷,通风路线最短,通风阻力最小。
通过对井下工作面的通风路线进行阻力测定,以西翼2881W工作面为例。将测定线路分为进风段、用风段和回风段三段進行阻力分布分析,进风段测点1—22的阻力为1099Pa,用风段测点22—27的阻力为662Pa,而回风段测点27—303的阻力为1346Pa。则进风段的阻力占总阻力35.4%,用风段的阻力占总阻力21.3%,回风段的阻力占总阻力43.3%。
4矿井西翼通风系统改造方案及效果分析
(1)方案一,巷道工程包括:-370回风山、六采回风山,通风网络解算结果见表1。
由表1可以看出,方案一基本可以满足矿井需风量,但采区之间生产安排需要进一步进行调整。其中进风阻力占29.35%;用风阻力占21.12%;回风阻力占49.54%。
(2)方案二,矿井-370回风山、六采回风山、-450水平回风巷各增加一条岩石回风巷,通风网络解算结果见表2。
(3)方案三、巷道工程包括:-370回风山、六采回风山、-600回风巷。
通过网络解算得出,九采区风量达到51.2m3/s,八采区风量可达76.5m3/s,三水平延伸和六采区分别可达到47.4m3/s和24.9m3/s,西风井工况风量208.1m3/s,负压3276Pa。
方案三可以满足矿井生产需要。其中进风阻力占32.23%;用风阻力占23.38%;回风阻力占44.49%。
5结论
推荐方案为方案一。该方案巷道工程量较少,工程所需时间短,造价成本,满足2018年生产需求。但九采区内部风量需严格控制,矿井西风井主要通风机排风量为201.8m3/s,负压为3385Pa,风阻R值为0.0831。目前方案一降阻工程已施工完毕,矿井西风井风排风量为183.34m3/s,负压为2780Pa,其风阻R值为0.0827,与网络解算结果完全相符。在对风机进行改造后或调整风机叶片角度及频率后,西翼风量能够满足九采区及十四区投入需要。
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