桑軍勝,遲豐茂
(山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦, 山東 萊州市 261441)
焦家金礦寺莊分礦井下多級機站通風系統優化研究
桑軍勝,遲豐茂
(山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦, 山東 萊州市 261441)
寺莊鐵礦通風系統存在漏風、風流紊亂以及工作面缺風等問題,通過調查和原因分析,建立了以排風側為主的上、中、下三區的四級機站通風系統。新通風系統總風量227 m3/s,超過風量解算的218 m3/s,滿足總風量設計要求。分區多級機站通風系統有效解決了通風困難及漏風等問題,可為其他礦山通風系統優化設計提供參考。
通風系統;多中段作業;多級機站;風量分配
寺莊礦區是山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦的主要生產分礦之一,寺莊礦區礦體產狀為多條平行脈,走向斷斷續續延伸近500 m。最長穿脈探礦巷達600 m,長于礦體走向延伸長度。
礦區采用礦體下盤主、副豎井加斜坡道的開拓方式,南北風井排風的兩翼對角式多級機站通風系統。階段高度30 m至45 m不等。其中,-100,-140,-180 m和-220 m之間為40 m,-220 m至-400 m六個中段為30 m,-400 m以下為45 m。目前從-100 m水平中段至-400 m水平中段10余個中段同時作業。目前,結合深部礦體的開采條件和實現日產礦石2500 t/d的目標,在南、北兩翼分別開鑿了南風井和北斜井(兼提升井)。
礦山通風系統間圖1,其存在以下問題。
(1) 上部中段開拓,造成系統紊亂。目前-100,-140 m和-180 m三個中段進行開拓施工,增加了原設計通風系統的復雜程度,加之生產過程中未按設計安全安裝風機,造成了局部風流紊亂。
(2) 漏風嚴重功耗大。未及時設置風門等通風構筑物,致使通風系統漏風嚴重;同時加大了風機的負荷。
(3) 采場排風井不到位,通風困難。采場開采之前未按通風要求及時開鑿通風天井,不能有效形成貫穿風流,導致中段通風混亂,無法形成規則、穩定的中段通風網絡。
(4) 在原采礦設計基礎上增加了-180,-140 m以及-100 m三個中段的開拓工程,計劃礦石產量大幅增加,導致設計通風系統風量加大。
3.1 通風系統設置
完善的礦井通風系統應具有合理可靠的入、排風井巷,該入、排風井巷應是獨立的,避免與生產運輸相互影響;其次,應具有合理的通風網路,保證新鮮風和污風不相摻混,避免作業面污風串聯。
根據當前的生產狀況和原通風系統設計的要求,一方面,根據地表無法安裝風機的情況,確定南、北兩翼主要風機的合理位置;另一方面,根據寺莊分礦的礦石產量對礦井總風量重新計算核定;并為了保證所確定的通風系統工程順利實施,采取必要的技術保障措施。
利用小豎井、主豎井、北端導段風井以及斜坡道(輔助進風)兼作入風井,在排風側機站風機的作用下,新鮮風流進入到井下各個中段作業面。利用已形成的南風井和北翼的斜井排除井下的全部污風。在原來以-400 m中段為界,深、淺分區的排風側多級機站通風系統設計的基礎上,考慮到南、北風井地表無法安裝Ⅳ級機站風機和-220 m中段以上3個采礦中段的情況,對原設計進行改進,形成南北風井Ⅳ級機站風機安裝于井下的以排風側為主的三區多級機站通風系統。
3.2 通風系統風量分配
按需風點計算全礦總風量:
Q=k·(Qc+Qj+Qz)=1.15×(104+83+2)=217.35 m3/s
由于采用多級機站通風系統,漏風較少,取風量備用系數k=1.15按作業需風點計算全礦總風量。根據-630 m最終時期的風量分配結果進行網絡解算,將15%的備用風量按比例分配于每個中段。全系統總共分配風量227 m3/s,超過解算結果218 m3/s,可滿足總風量設計要求。整個系統形成了以排風側為主的上、中、下三區的四級機站通風系統形式。

圖1 通風系統現狀
(1) 利用小豎井、主豎井、北端導段風井以及斜坡道(輔助進風)兼作入風井,在排風側機站風機的作用下,新鮮風流進入到井下各個中段作業面。
(2) 全系統總共分配風量227 m3/s,超過解算結果218 m3/s,可滿足總風量設計要求。整個系統形成了以排風側為主的上、中、下三區的四級機站通風系統形式。
(3) 多級機站通風系統優化成功解決了風流紊亂、漏風以及采場排風井不到位的問題,寺莊分礦通風系統優化改造可為類似礦山提供有效參考。
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劉 濤(1982-),男,山東萊州人,工程師,主要從事采礦工程設計及管理,Email:15133960801@163.com。
2016 ̄12 ̄19)