多风井通风动力联合运行分析及节能减排研究.pdf
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1、收稿日期:2023 02 10作者简介:崔素宾(1988-),男,山西长治人,工程师,从事煤矿通风技术与管理工作。doi:10.3969/j.issn.1005-2798.2023.10.009多风井通风动力联合运行分析及节能减排研究崔素宾(山西潞安环保能源开发股份有限公司 常村煤矿,山西 长治 046100)摘 要:针对花垴风井投运后形成六进四回的多风井、复杂结构的通风网络进行研究,对全矿井多风井通风动力与通风阻力匹配进行优化。依据主要通风机性能特性曲线,通过合理变频控制调节进行多风井风机协同优化,达到各回风系统工况要求,实现多风井风机联合高效运行,最终达到节能减排的目的。关键词:节能减排;
2、多风井;通风仿真;匹配度中图分类号:TD724 文献标识码:A 文章编号:1005 2798(2023)10 0034 05 文章对常村煤矿花垴风井投入使用后形成的六进四回的复杂的多风井联合通风系统进行研究与应用1。S5 采区曲庄与西坡风井形成了双翼联合系统,对 S5 采区胶带下山、轨道下山形成的典型的角联系统稳定性进行研究;花垴村风井系统投入使用后,与王村风井系统形成相互影响最为密切的 型网络结构联合通风系统,结合生产衔接计划,解决汇风点优化问题并确保 470 水平北翼大巷风流的稳定性2。花垴回风井投入使用后,矿井回风井达到 4个,矿井通风能耗成为需要考虑的重要问题。结合通风网络分析,进行多
3、风井通风动力与通风网络联合优化,实现多风井主要通风机联合高效运行,达到节能减排的目的3-5。1 矿井通风系统概况1.1 矿井概况图 1 为常村煤矿全矿井通风系统简图,图 2 为常村煤矿各风井通风型网络,可以看出常村煤矿风井布置位置及通风供风情况。图 3 为常村煤矿近型系统结构简化仿真图,将全矿井通风系统供风情况进行了简化。表 1 为图 3 中主要巷道的风量及等效风阻。图 1 常村煤矿全矿井通风系统简图 中央回风井阻力主要路线:主井底绕道N520大巷N 翼联络巷N1/N2 材料巷N1 进风巷N 翼胶带巷N3 下部胶带延伸段N3-13 轨顺材料巷N3-13 胶顺N3-15 胶顺N3 下部回风巷延伸
4、段N3 回风巷延伸段N3 回风巷N 翼回风巷N 总回风巷北翼总回中央风井。以 N3-15 工作面为例,从中央风井到中央回风井的通风阻力累加图见图 4,总阻力为 2 643 Pa.西坡回风井阻力主要路线:西坡进风井井底S520 大巷S5 轨道下山S5 采区延伸轨道下山S5 延伸采区胶带下山S5-22 胶顺S5-22 轨顺S5-22 轨顺回风通道S5 延伸采区 1 号回风实实用用技技术术 第第 3 32 2 卷卷 第第 1 10 0 期期 2 20 02 23 3 年年 1 10 0 月月下山S5 采区 2 号回风下山S5 采区 2 号回风巷西坡回风井。图 2 常村煤矿各风井通风 型网络图 3 常
5、村煤矿近 型系统结构简化仿真图表 1 常村煤矿主要巷道风量及等效风阻风路名称阻力/Pa风量/(m3s-1)e1419.32366.48e2830.68255.14e373.42111.34e4569.01355.37e51 920.99450.12 e60.2316.59e7649.84356.28e81 993.16429.89e9233.6955.97e10460.38218.42e1130.38162.45e12490.76157.36e132437.24319.81图 4 主井到中央回风井的通风阻力累加图以 S5-22 工作面为例,从西坡进风井到西坡回风井的通风阻力累加图见图 5,总阻
6、力为 2 928 Pa.图 5 西坡进风井到西坡回风井的通风阻力累加图王庄回风井阻力主要路线:王村副立井井底车场470 辅助运输巷+470 m 北翼辅助运输大巷23 采区轨道下山2302 胶顺2302 辅助回风巷23 采区 2 号回风下山470 北翼 2 号回风大巷联巷470 北翼 2 号回风巷王村风井 1 号联巷470 北翼 1 号回风巷王村回风井。以 2302 工作面为例,从王村副井到王村回风井的通风阻力累加图见图 6,总阻力为 2 490 Pa.图 6 王村副立井到王村回风井的通风阻力累加图花垴回风井阻力主要路线:花垴 1 号进风联巷25 采区轨道下山27 采区辅助运输联巷27采区胶带巷
7、2702 胶顺2702 胶顺回风通道27采区回风巷25 采区 1 号回风下山25 采区 2 号回风下山花垴 1 号回风联巷花垴回风立井。花垴回风井系统,没有回采工作面,主要是巷道开拓掘进。以 2702 胶顺为例,从花垴进风立井到花垴回风立井的通风阻力累加图见图 7,总阻力为1 250 Pa.图 7 花垴进风井到花垴回风井的通风阻力累加图1.2 花垴主要通风机投运分析花垴回风井投运前后通风系统变化如图 8、图 953第 10 期 崔素宾:多风井通风动力联合运行分析及节能减排研究 所示。1.3 花垴风机节能减排分析2021 年花垴风机投运,2022 年进行通风系统优化降阻,降阻后风量有所富余,产生
8、能耗,因此需要通过变频调频的方法实现节能减排,如图 10 所示。图 8 花垴主要通风机投运前通风系统图图 9 花垴主要通风机投运后通风系统图图 10 花垴风机变频调控节能示意通风机变频调速依据:变频调节技术的引入可以很好地优化风机风量的调节。变频调速技术操作简单,可靠性、有效性突出,只需适当调大或者调小变频器的频率就可调整电机的转速,风机风量随之改变,同时能够进行风速连续调节。同一类型的风机在变频调节时,其风量 Q、风压Hf、功率 N 与转速 n 之间存在以下比例定律:Q1Q2=D1D2()3n1n2(1)Hf1Hf2=12D1D2()2n1n2()2(2)N1N2=12D1D2()5n1n2
9、()3(3)式中:D1、D2为两台相似风机的叶轮外缘直径,m.当同一台风机变频调节时,D1=D2,1=2.则风机风量 Q 与转速 n 成正比,风压 Hf与 n2成正比,功率 N 与转速 n3成正比。因此,通过风机变频调节,可以直接改变风机风量、风压和功率,达到变频调风的目的。化简式(1)、(2)、(3)可得理论上的通风机定律:n1n2=f1f2=Q1Q2=Hf1Hf2()12=N1N2()13(4)63 第 32 卷从上式可得,若测定风机某频率下的风量 Q、风压 Hf、功率 N,就可以计算出该风机任意频率下的风量 Q、风压 Hf、功率 N,然后根据拉格朗日插值法,可以得到任意频率下风机的理论特
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