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深層礦井高溫防治工藝技術研究

2016-03-04 20:34:05張國防
山東工業技術 2016年5期
關鍵詞:安全生產治理

摘 要:結合礦井實際效果介紹了幾項礦井熱害防治措施,給礦井下一步建設過程中的熱害治理工作提供了較好地建議和選擇。

關鍵詞:高溫熱害;治理;安全生產

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.05.018

1 引言

隨著礦井開采深度不斷增加,礦井高溫熱害問題越來越顯著,已嚴重影響到礦井的安全生產,甚至可能帶來惡性事故的發生,所以必須積極采取措施治理,以確保礦井的安全生產,并為職工提供適宜的工作環境。

陳蠻莊煤礦為立井開拓,設—900m一個水平,資料顯示,本煤田可采煤層基本上都處于二級高溫區,在夏季該地區極端溫度達到41.8℃,致使井下工作面溫度達到32℃,回風流中溫度甚至超過35℃。積極采取相應措施防治熱害已成為關乎礦井重大任務。

2 礦井高溫熱海成因分析

2.1 井下圍巖散熱

陳蠻莊礦區恒溫深度50m,溫度18.9攝氏度,平均地溫梯度為2.59℃/100m,地熱增溫率為1℃/38.6m,地溫梯度小于3℃,屬于地溫正常區。但是,隨著開采深度的增加,地溫將有所升高,陳蠻莊礦區3煤層深度750m以深為大于37℃的二級高溫區,陳蠻莊礦的開采水平為—900m,也就是說本井田可開采煤層基本都屬于二級高溫區。同時,工作面和巷道的淋水溫度也非常高,經實際測量,部分工作面淋水溫度達到42℃,水溝中的水溫也在40℃左右。由此可見,圍巖散熱是引起陳蠻莊礦區高溫熱害的主要因素。

2.2 空氣自壓縮熱

空氣從地面到達井下溫度升高主要來自兩個方面:井筒圍巖散熱和空氣壓縮散熱。陳蠻莊礦的副井水平為+43.5m,副井底水平為—900m。初步計算,從地面副井口到井底車場,風流由于自身壓縮而引起的升溫理論值為9.25℃。可見,對于深井開采來說,空氣自壓縮引起的風流的溫升在礦井的熱源中所占的比例很大。

2.3 機電設備散熱

隨著機械化程度的不斷提高,井下使用的能源,大部分采用的是電源。陳蠻莊礦是新建礦井,機械化程度也是很高,井下機電設備散熱非常明顯,通過測定,機電設備散熱量占總的采煤工作面總熱量的20%左右,它能使風流溫度上升5~6℃。

2.4 煤矸運輸過程中散熱

隨著礦井開采強度的加大,生產的相對集中以及生產水平的延伸,開采出來的煤巖溫度高,并且陳蠻莊礦90%的煤矸都是采用膠帶輸送機或者鏈條輸送機運輸,加大了煤矸與空氣的接觸面積,在運輸過程中煤矸對風流強烈加熱,進一步升高了風流的溫度。

2.5 地面溫度

地面溫度直接影響井下各采掘工作面的溫度。陳蠻莊礦所在的地區四季分明,1月份平均溫度為—0.9℃,7月份平均溫度為27.1℃。井下實測實據顯示,在冬季,大巷中的溫度15℃左右,回采工作面回風流溫度為26℃,到夏季大巷中的溫度25℃,采掘面風流溫度達到33℃,總回風流溫度在35℃。

3 制冷降溫措施措施

3.1 非機械制冷降溫措施

(1)增加風量:事實證明,增大風量降溫是最為經濟的手段之一。陳蠻莊礦在進入7月份以后天氣開始升溫的時候就選擇了加大風量的辦法,首先調整了主通風機的葉片運行角度,由原來的36°調至42°,同時井下的局部通風機也適度加大了功率并實現“雙風機雙電源”。這樣一來井下的風量增加了1700m3/min,回采工作面風量也達到了1000m3/min以上,明顯改善了井下作業環境的溫度和濕度,經實測數據得知,加大風量可以降低溫度2°左右。不過,風量的增加不是無限制的,它受規定風速和降溫成本的制約,而且風量增加到一定程度后降溫作用就會非常微弱甚至不起作用。

(2)改善通風方式:實踐表明,將上行通風改為下行通風可使工作面的風溫降低1~4℃,W型通風方式比U型通風方式降低了1~2℃;在不同通風系統中風風速相同時,側翼式比中央運輸的終端風溫低2.2~6.3℃,混合式比中央式低2.4~9.3℃。陳蠻莊礦回采工作面就采取了下行通風的方式,可以把工作面產生的大量熱量帶走,同時把回風巷中的機電設備散熱也帶入總回風流中,從而降低了工作面的溫度,改善了工作環境。但其降溫幅度有限,對于熱害嚴重的礦井往往不能滿足。

(3)控制熱源降溫:主要是考慮到陳蠻莊礦井的工作面淋水溫度較高,且三灰水溫度也很高,通過疏放熱水,并用隔熱管道排到地面,或經由隔熱蓋板的水溝導入水倉;將高溫排水管和熱壓風管設于回風巷。實踐證明該明水溝為暗水溝,減少熱水對井巷空氣的散熱量,可是將行風溫降低0.7%。同時,對于機電硐室獨立通風,合理選擇局扇位置,盡量選擇在風溫較低的位置,并對局部通風風筒進行灑水降溫。

(4)其他降溫措施:1)煤層注水預冷煤體。2)個體防護。縮短勞動時間,在井口發放冰綠豆湯,同時安排專人對井下高溫作業區域人員送降暑雪糕及冷飲。3)采掘工作面高溫區域利用水射流風機,將水汽化吸熱降溫。

3.2 機械制冷降溫措施

(1)使用地面空調系統預冷進風風流:通過在井口安設的7臺中央空調,對進入副井的風流溫度進行預冷。同時,減小副井進出車兩側的斷面積,加大副井南側空調冷風的進入,從而盡量減少戶外熱風涌入井口。經實際測量,全部打開7臺中央空調可以降低井口溫度2~3℃。

(2)建設制冷系統:制冷系統以向井下采掘工作面輸送冷媒的種類不同,分為風冷系統、水冷系統、冰冷系統。風冷系統通過技術分析不太可行,所以陳蠻莊礦將采用水冷系統。按制冷機組的設置位置不同,制冷系統可分為地面集中式和井下集中式,根據制冷系統的設施位置及其運行工況,陳蠻莊礦的礦井降溫制冷系統設于—900m井底車場附近的制冷機房,即井下集中式系統,與地面建筑空調制冷系統分別獨立設置。

4 結語

通過對深層開采礦井高溫熱源的分析,根據陳蠻莊礦的實際情況,提出了一些相關的降溫制冷的措施,并以陳蠻莊礦為實例做了效果驗證,制冷系統已基本建設完成,隨著制冷系統的正式投入運行,有效的解決礦井的高溫熱害問題,保證礦井的安全生產,給井下職工提供更加舒適的作業環境。

作者簡介:張國防(1988-),男,山東寧陽人,主要從事采礦專業技術工作。

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