郝晉輝
(山西汾西礦業集團 雙柳煤礦,山西 柳林033300)
某礦使用的KJ91N(A)煤礦安全監控系統是一套集環境安全、生產監控、信息管理、瓦斯抽放等多種子系統的大型綜合煤礦監控系統,能夠匹配各種類型瓦斯計量裝置。目前某礦主要使用的計量裝置有WYS多參數儀、V錐流量計、旋進漩渦流量計、質量式流量傳感器。無論選擇何種計量裝置都必須輸出瓦斯濃度、溫度、負壓、流量四個參數進入監控系統,進行瓦斯抽采量的累計,所有抽采量的計算統一用大氣壓為101.325kPa、溫度為20°C標準狀態下的數值。
抽采自動計量表置性能對比見表1。

表1 某礦抽采自動計量裝置性能分析對比
抽采泵站干管、高抽巷使用WYS多參數儀,某礦目前使用WYS多參數儀共計10套,標況混合量范圍在40~230m3/min,計量效果穩定可靠。
順層孔、底抽巷穿層鉆孔、井巷揭煤巷道瓦斯抽采,單孔抽采效果考察使用旋進漩渦流量計:某礦目前使用旋進漩渦流量計共計22臺,單孔考察在1432(1)運順23#鉆孔的應用,測量標況混合量在0.01~0.16m3/min,效果穩定可靠;順層鉆孔抽采全部使用DN250的旋進漩渦流量計,部分井巷揭煤巷道瓦斯抽采計量使用DN250的旋進漩渦流量計,測量標況混合量在1.5~42m3/min,效果穩定可靠;底抽巷穿層鉆孔分單元評價全部采用DN200的旋進漩渦流量計,測量標況混合量在0.7~20m3/min,效果穩定可靠。
井巷揭煤、工作面上隅角抽采使用V錐流量計:某礦目前使用V錐流量計共計2臺,1臺用于1252(1)綜采工作面上隅角抽采計量,測量標況混合量在100~160m3/min,效果穩定可靠;1臺用于西二11-2回風巷揭煤瓦斯抽采計量;測量標況混合量在0.18~5.3m3/min,效果穩定可靠。
小流量、大管徑的抽采管道使用質量式流量傳感器:某礦使用質量式流量傳感器共計2臺,用于1432(1)底抽巷和1242(1)底抽巷總管道瓦斯抽采計量,測量標況混合量在1.2~20m3/min,效果穩定可靠。
這種測量效果,使用V錐流量計或是旋進漩渦流量計同樣可以達到,至于選用質量式流量傳感器,主要原因在于壓損的問題,前期在1131(3)軌、運順底抽巷使用過程中,一趟DN250的抽采管同時使用3套旋進漩渦流量計,最遠端抽采負壓損失將近8kPa;然而渦街流量計在流體流量低于20m3/min時不能正常穩定工作。
同時在使用質量式流量傳感器,做了創新,將原來的單體顯示轉變為分體顯示,配以獨立的壓力、溫度、濃度、一氧化碳傳感器(高抽巷或延空掘進時增加),用設計的大牌板固定,既直觀又美觀。
管道甲烷傳感器濾水裝置易受管道內水及煤渣、巖渣的堵塞,測量值不變化或是測量值與實際值偏差較大都經常出現。
處理方法:
(1)避免將計量裝置安裝在管路的低洼處,可以讓管路有一定的坡度,水不會聚集。
(2)條件好的地方,比如地面泵站,可以甩掉濾水裝置,直接將測量元件接觸流體,在地面泵站已經試用,效果很好。
(3)抽采管路合理使用自動放水器。
(4)加強現場標校及傳感器回零工作。
抽采管道中條件惡劣,尤其是管路間歇抽采或是不能連續抽采,旋進漩渦傳感器壓力監測孔被渣滓堵塞,在1432(1)底抽巷就發生兩起。
處理方法:
(1)透開被堵塞的壓力測量孔。
(2)旋進漩渦傳感器停止使用后,再次使用的時候,一定要檢查、檢修。
(3)停止抽采的管路,傳感器及時拆除、清理,避免被腐蝕。
目前幾種流量傳感器都出現過類似情況,原因大致為抽采管路堵塞、流量計型號不合適、流量計安裝時方向裝反等。
處理方法:
(1)選用適合的流量傳感器型號及合適的管徑、尺寸,必要的時候必須變徑。
(2)查看流量傳感器的方向是否正確,每種流量傳感器都有方向。
(3)信號連接是否正確,尤其是更換部件的時候。(4)查看流量傳感器是否被管道中異物堵塞。
1)瓦斯管路的敷設條件、管道中的渣滓物質、管路積水等都會影響抽采自動計量裝置的準確性。
2)部分計量裝置本身影響了抽采管路的抽采負壓。
3)通過幾種抽采自動計量裝置分析比較,優選出質量式流量傳感器,該傳感器完全可以勝任不同抽采環境下的抽采計量。
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