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        煤礦井下主排水系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造

        2016-05-30 06:01:59王靜斌
        科技尚品 2016年1期
        關(guān)鍵詞:技術(shù)改造自動控制節(jié)能

        王靜斌

        摘 要:煤炭行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),其發(fā)展關(guān)系著國家的長遠(yuǎn)進(jìn)步,而煤炭企業(yè)的節(jié)能環(huán)保工作則影響著煤炭生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益與環(huán)境效益。煤礦井下主排水系統(tǒng)是煤炭生產(chǎn)用電的重要組成部分,對其井下節(jié)能技術(shù)改造有利于煤炭企業(yè)總體效益的提升。加強(qiáng)對單片機(jī)、PLC、計算機(jī)、電力電子等前沿技術(shù)的推廣與應(yīng)用,打造可靠安全、環(huán)保節(jié)能的井下主排水系統(tǒng)對煤炭企業(yè)生產(chǎn)和煤炭行業(yè)發(fā)展意義重大。

        關(guān)鍵詞:主排水系統(tǒng);節(jié)能;技術(shù)改造;自動控制

        一般而言,煤礦主排水泵房的供電線路須大于1趟。倘若某條回路出現(xiàn)意外,發(fā)生中斷供電的故障,那么其他回路便可及時派上用場,繼續(xù)為排水系統(tǒng)負(fù)荷供電。在煤礦井下,多臺水泵會安裝于主排水泵房。通常來說,有工作的水泵,也有備用的水泵,同時還有備用檢修水泵,以此來確保煤礦主排水系統(tǒng)的順利工作。該類人工操作模式有很多弊端,如操作程序復(fù)雜、勞動強(qiáng)度大、設(shè)備故障率高、主排水泵運(yùn)行啟動時間長、人為影響因素多等,并且會間接造成人力、物力浪費(fèi)。因此,為實(shí)現(xiàn)礦井的現(xiàn)代化管理目標(biāo),應(yīng)打破這一固有的傳統(tǒng)模式,煤礦主井下排水系統(tǒng)的節(jié)能改造刻不容緩。

        1 改造方案

        為完成煤礦井下主排水系統(tǒng)的節(jié)能技術(shù)改造任務(wù),可借助如下方案加以嘗試:在煤礦井下中央泵房安裝5臺離心水泵,其中2臺工作水泵,2臺備用水泵,1臺檢修水泵;以自動化控制為控制方式,排水泵主電機(jī)選擇軟啟動方式,采用礦用隔爆型高壓軟啟動柜。這種主排水自動化系統(tǒng)是以光纖工業(yè)以太網(wǎng)為基礎(chǔ)而應(yīng)用的,其優(yōu)點(diǎn)不僅在于可以讓水泵實(shí)現(xiàn)單機(jī)控制,還可以通過以太網(wǎng)傳輸接口模塊與設(shè)置將安裝在井下的中央變電所網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)和控制系統(tǒng)連接起來,從而使煤礦地面調(diào)度中心能夠?qū)氯勘豢卦O(shè)備實(shí)現(xiàn)及時而有效的控制與檢測。

        2 采用軟啟動電控設(shè)備

        2.1 防爆型高壓軟啟動器運(yùn)作原理

        主電路與控制電路為防爆型高壓軟啟動器的兩個主體性構(gòu)成部分,被控電動機(jī)和三相供電電源通過軟啟動器主電路的三組反向并聯(lián)可控硅而被串聯(lián)起來。水泵電動機(jī)運(yùn)行前,控制電路會對可控硅導(dǎo)通角的幅度進(jìn)行控制,進(jìn)而不斷提高加于電動機(jī)端的電壓值,隨之而來的是電動機(jī)轉(zhuǎn)動速度的不斷增大,一直到它達(dá)到額定轉(zhuǎn)速時方會停止。

        2.2 軟停車的特點(diǎn)

        遇到井下排水系統(tǒng)主排的水泵電動機(jī)直接停車的情況時,由于流體運(yùn)動速度受到的影響較大,有壓管路內(nèi)的動量會發(fā)生劇烈變動,水擊現(xiàn)象會出現(xiàn)于管路之中,這無疑將會對水泵、閥門、排水管道等重要設(shè)備或零件構(gòu)成相當(dāng)嚴(yán)重的威脅,甚至有可能對水泵管道或閥門產(chǎn)生根本性破壞。

        2.3 軟啟動主電路控制接線的特征

        在遇到排水泵啟動或停車的情況后,軟啟動主電路控制接線的晶閘管將以軟啟動、軟停車為目標(biāo)及時地投入運(yùn)行。在水泵完成開啟之后,旁路接觸器會合閘,將晶閘管短接,水泵主電機(jī)接受供電電源全電壓,并正式進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。這種安裝接線有很多優(yōu)勢,它們集中體現(xiàn)于,在水泵的工作狀態(tài)中,主電機(jī)和電網(wǎng)是直接連接的,沒有諧波;可將旁路接觸器視作一項備用措施,在晶閘管出現(xiàn)問題時或其他緊急情況下,旁路接觸器能夠使水泵主電機(jī)直接啟動,主排水系統(tǒng)工作的安全性和持續(xù)性獲得了相當(dāng)程度的保障。

        3 自動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        3.1 地面總監(jiān)控站

        自動控制系統(tǒng)中的地面總監(jiān)控站是井下主排水系統(tǒng)的總指揮部,它設(shè)置于煤礦地面調(diào)度中心,通過工作站,該中心對井下情況進(jìn)行實(shí)時的監(jiān)控、監(jiān)視與檢測,尤其注意中央排水泵房各項設(shè)備的運(yùn)行狀況。

        3.2 工業(yè)以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

        自動控制系統(tǒng)中的工業(yè)以太網(wǎng)是井下主排水泵的監(jiān)控系統(tǒng)的主干網(wǎng),通過它,自動控制系統(tǒng)能夠便利地采集信號,從而對井下主排水系統(tǒng)的設(shè)備與設(shè)施進(jìn)行十分有效的監(jiān)控。

        3.3 煤礦井下主排水系統(tǒng)監(jiān)控單元

        監(jiān)控主控制站、信號采集裝置和各類傳感器是主排水系統(tǒng)監(jiān)控裝置的主要構(gòu)成單元。其中,主控制站是其通信核心,能夠有效實(shí)現(xiàn)地面控制中心與井下分站監(jiān)控之間信息的上下傳播,并借助排水系統(tǒng)操作顯示屏,將井下主排水系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來,從而將更為精準(zhǔn)有用的運(yùn)行信息傳送給相關(guān)工作人員。

        4 煤礦井下主排水控制系統(tǒng)功能

        第一,主排水控制系統(tǒng)可以對主排水系統(tǒng)運(yùn)行水泵的各項技術(shù)參數(shù)進(jìn)行及時的采集,這些數(shù)據(jù)是工作人員實(shí)時判斷排水泵運(yùn)行工作狀況的基本依據(jù)。第二,按照井下涌水量、工作時間、用電負(fù)荷等實(shí)際情況的差異,能夠自動啟動或者自動終止主排水泵的運(yùn)行。第三,當(dāng)排水系統(tǒng)出現(xiàn)異常狀況,系統(tǒng)可以在第一時間發(fā)出相關(guān)信號;在遇到排水系統(tǒng)出現(xiàn)故障的情況時,系統(tǒng)可以對故障類型進(jìn)行辨別和判斷,如有需要則會自動使水泵終止運(yùn)行。第四,該系統(tǒng)的兼容性較好,可以和煤礦的生產(chǎn)綜合調(diào)度系統(tǒng)相連,工作人員只須在地面生產(chǎn)調(diào)度監(jiān)控中心便可對其進(jìn)行有效干預(yù)。

        5 改造后系統(tǒng)的主要特征

        首先,軟啟動方式的排水系統(tǒng)主電機(jī)可以獨(dú)立對啟動電流進(jìn)行智能化處理,這將有利于提高電動機(jī)啟動的平穩(wěn)性。第二,自動和手動兩種方式都可以實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的控制,且可以彼此轉(zhuǎn)換和備用,系統(tǒng)可靠性獲得了極大保證。第三,就地緊急停車是系統(tǒng)的主要特色之一,這有利于系統(tǒng)運(yùn)行安全性的保障。

        6 結(jié)束語

        綜上所述,煤礦井下主排水系統(tǒng)的節(jié)能技術(shù)改造關(guān)系企業(yè)生產(chǎn)和行業(yè)發(fā)展,是生產(chǎn)技術(shù)提升的重要組成部分。實(shí)踐證明,上述井下主排水泵自動控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定,有效減少了耗電量,節(jié)能效果十分顯著。排水系統(tǒng)的技術(shù)改造不但有利于解決長期存在的煤礦井下電能使用效率低等難題,實(shí)現(xiàn)節(jié)能,還有利于促進(jìn)礦井管理質(zhì)量和設(shè)備水平。

        參考文獻(xiàn)

        [1]宋陽.基于PLC礦井主排水自動控制系統(tǒng)的設(shè)計[J].制造業(yè)自動化,2012,34(17):120-123.

        [2]方章英,張麗芳,張立.煤礦壓風(fēng)機(jī)組恒壓供風(fēng)節(jié)能控制技術(shù)改造[J].煤礦機(jī)械,2011,(7):170-171.

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