馬正騰
(湖南漣邵建設工程(集團)有限責任公司,湖南 婁底 417000)
在激烈的市場競爭中,礦山企業(yè)要想提高企業(yè)效益,節(jié)能是重要途徑之一。資源開采依靠大量大功率機械設備,每年需要消耗大量電能,利用節(jié)能技術可以較為顯著地降低設備耗電量,提高企業(yè)效益。而且資源開采使用的機械設備一般比較昂貴,利用變頻技術可以改善某些設備的使用工況,提高設備使用壽命,進一步為資源節(jié)約增效??梢哉f,變頻技術對于現(xiàn)代礦產(chǎn)資源的安全生產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)濟效益有著重要意義。
井下通風系統(tǒng)的建立主要是為了保證資源能夠進行安全生產(chǎn),近年來,隨著資源逐漸向深部開采,采深不斷增加,開采的地質(zhì)條件越來越復雜,周圍的環(huán)境也越來越惡劣,壓力增加以及溫度升高,使得有害氣體涌出,若要保證開采安全,必須對通風系統(tǒng)進行優(yōu)化加強。當前礦井的通風系統(tǒng)具有復雜性和動態(tài)性兩個特點,復雜性體現(xiàn)在通風系統(tǒng)復雜,一般在大型的礦井中,通風系統(tǒng)的用風點有時可達幾十個,網(wǎng)絡節(jié)點達到五百個以上,另外,復雜的地質(zhì)環(huán)境也使布置通風系統(tǒng)時更加復雜。通風系統(tǒng)實際運行時,又會受到多種因素的影響。動態(tài)性指的是由于礦井生產(chǎn)的需要而使通風系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不斷變更。這兩個特性導致通風系統(tǒng)運行時易受影響,本文這些影響簡要歸類,并提出對應的解決措施。
使用變頻技術前的風量調(diào)節(jié)方式:一般來說,礦井主扇風機進行調(diào)節(jié)時,可更改風機的性能曲線,或者更改管網(wǎng)熱性曲線,也可以是兩者互相結(jié)合。以往用調(diào)節(jié)風量、調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速等調(diào)節(jié)風門的方式調(diào)節(jié)風量造成資源浪費嚴重。在使用變頻技術前,無論是離心式風機或是軸流式風機,在調(diào)整風量時候都很費時費力,大多是調(diào)節(jié)風門改變風進斷面尺寸或者改變?nèi)~片角度等方式調(diào)節(jié)風量。使用變頻技術后的優(yōu)勢:使用變頻器后,只需要調(diào)整頻率就可以調(diào)整礦井風量,提升了礦井的安全性。變頻器即“VVVF”也叫做“交-直-交”變頻調(diào)速器,在礦井主扇風機中用變頻調(diào)速器能達到顯著的節(jié)能降耗效果,提高風機的可靠性。使用變頻調(diào)速器有以下優(yōu)點:①電機轉(zhuǎn)速能實現(xiàn)無極調(diào)速;②能使功率提高到99%;③轉(zhuǎn)矩補償功能完全,在保持電壓常數(shù)的情況下,可以不降低電源頻率,避免電磁爐過于飽和及電機負載下降,防止功率變?nèi)?;④變頻調(diào)速器的自身保護功能完備;⑤使用變頻調(diào)速器后,電機可直接啟動風機,啟動電流應不超過額定電流的兩倍。
井下通風系統(tǒng)的主要指標分為以下幾類,第一,系統(tǒng)風壓。井下開采環(huán)境中的風壓越高,越容易出現(xiàn)問題,尤其是漏風的出現(xiàn),從而降低整個體系的安全性,還可能會引發(fā)一系列的安全事故。第二、系統(tǒng)阻力。系統(tǒng)阻力可以通過計算而得出。第三、系統(tǒng)風機的數(shù)量。系統(tǒng)風機一般情況下是配備兩臺,但是具體數(shù)量也要結(jié)合實際情況來確定。備用機的存在是必須的,相關的檢查維修工作也是必不可少的,這樣可以極大的預防因設備問題而產(chǎn)生的安全事故的發(fā)生。第四、風機發(fā)生故障率。相關工作人員可以對風機的發(fā)生故障率進行統(tǒng)計和計算,從而可以得到相關的參數(shù),一旦這個數(shù)值超出了正常范圍,就表明在運作流程中存在著引發(fā)安全事故的因素。第五、風扇運轉(zhuǎn)停止的次數(shù)。相關工作人員要仔細觀察風扇的運轉(zhuǎn)情況,只有這樣才能確保風扇的正常運行。第六、外部相關漏風程度。漏風情況存在于整個通風體系的外部,但是這個問題也是極其重要的,一定要對其進行相關的檢查工作,加強對其重視程度。而且要結(jié)合實際情況,計算相關的系統(tǒng)漏風率,從而可以得到通風系統(tǒng)的整個漏風情況。第七、平穩(wěn)運行工作。風機在實際操作過程中,其運行狀態(tài)不符合標準。第八、系統(tǒng)安全的運行。整個礦井體系內(nèi)部的通風情況是非常繁雜的,其形式不利于通風工作的進行,不利于抵御安全事故的發(fā)生。
合理選擇變頻調(diào)速器的必要性:高質(zhì)量的變頻調(diào)速器控制變頻的自動化程度較高,不僅可以改變電源頻率,其輔助功能水準也很高;可以實現(xiàn)近控或是遠控,能將其他參數(shù)變化通過傳感器實現(xiàn)自動控制,直到電腦程序的控制終端。一般來說,變頻調(diào)速器的水準越高價格越貴,所以在滿足井下正常通風和反風需要的前提下,選擇變頻調(diào)速器應考慮經(jīng)濟合理性。選擇變頻調(diào)速器的原則:主扇風機安裝就位后,風量調(diào)整大多采用調(diào)節(jié)垂直風門、改變風阻,在選好變頻調(diào)速器后,主扇風機風門全開,按電機轉(zhuǎn)速來調(diào)整風量大小。在風機正常工作,通風系統(tǒng)完好,井下風路無變化,風量、風壓變化小時,主扇風機可以穩(wěn)定運行,所需輔助功能少,應優(yōu)先選擇能滿足電機基本保護需要的變頻調(diào)速器。以往按照電機運行容量來選擇同等容量的變頻調(diào)速器,這種方法是不恰當?shù)?。而選擇變頻調(diào)速器第一點就是要考慮它能否適應存在富余風量礦井的主扇風機;變頻調(diào)速器不需在基頻狀況下工作時,如選擇基頻電機功率的變頻調(diào)速器,會增加投資負擔。
在礦山企業(yè)主扇風機節(jié)能改造中應用變頻技術,取得了良好的節(jié)能效果,充分發(fā)揮了變頻技術在井下主扇風機節(jié)能改造中的作用和價值。對于變頻技術在井下主扇風機中的安裝和利用,通過對流體傳輸裝置分機的實際研究和分析,找到其基本原理。經(jīng)過分析可知,風機的風量、轉(zhuǎn)速與風機的運行成正比;風機承受的壓力、風機轉(zhuǎn)速的平方與風機運行也成正比。通過對礦山企業(yè)主扇風機實際工作情況的分析,也就是流量與壓力的乘積,即實際工作過程中呈現(xiàn)出的軸功率值,可以計算得出風機自身的軸功率與風機轉(zhuǎn)速的三次方之間也成正比。所以,根據(jù)以上分析結(jié)果可知,風機在具體的運行過程中,要想不斷完善和優(yōu)化轉(zhuǎn)速,就要采取有針對性的措施,保障它在正常的運行中功率隨著情況的不同發(fā)生相應的改變。因此,在實際工作中,要適當調(diào)整變頻設備在運行過程中的轉(zhuǎn)速,不斷優(yōu)化和完善礦山企業(yè)礦井內(nèi)部的風量,充分發(fā)揮變頻技術在礦山企業(yè)主扇風機節(jié)能改造中的作用。
在利用高壓變頻器進行風機的改造時,可根據(jù)風機轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的不同選擇適合的安裝方式。采用繞線式電機轉(zhuǎn)子的風機,可采用將轉(zhuǎn)子短接的方式,使轉(zhuǎn)子的滑環(huán)中不通過電流,降低了轉(zhuǎn)子因電流過大而燒毀的概率;而對于采用液力耦合器風機,可利用與之規(guī)格相近的聯(lián)軸器代替液力耦合器,在實際安裝高壓變頻器時,僅需將原先的液力耦合器拆除后安裝制定的聯(lián)軸器即可完成工作。這種安裝方式對風機電機以及其他部分的改動幅度較小,安裝的成本較低,對風機運行的調(diào)試也更加方便。一般的風機在安裝高壓變頻器后應當調(diào)整轉(zhuǎn)子與液力耦合器,但對于高溫風機來說,可以依舊采用轉(zhuǎn)子與液力耦合器作為后備手段,當高壓變頻器出現(xiàn)問題時,可以作為確保風機在工頻狀態(tài)下運行的條件。
輸入高壓變頻器中的電流往往帶有諧波,而這些諧波如果不加處理,可能會對變頻器造成干擾,如果輸入變頻器的電流諧波過大,可能造成供電系統(tǒng)的繼電保護裝置的誤動作,導致大面積停電;對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的其他電子設備造成影響,使計算機之類的電子設備無法正常工作,干擾生產(chǎn)作業(yè)的進行;使電容、電動機等電氣設備產(chǎn)生諧波效應,增大其功耗,浪費電能或?qū)е略骷蜻^熱損壞等,因此在應用高壓變頻器時,必須嚴格控制輸入電流的諧波。對于輸入變頻器的電流,應當保證其穩(wěn)態(tài)總諧波含量不超過10%,奇次諧波不超過5%,偶次則不超過2%。同時,對高壓變頻器的控制線接地,在布線是注意相鄰線路間的距離不要過小,對于靠近儀表等電子元件的線路應當加裝屏蔽線等。
掘進工作面爆破后產(chǎn)生的炮煙有害于人的身體健康因此掘進工作面的通風任務就是及時降低炮煙質(zhì)量分數(shù)。其中,掘進工作面的需風量Q 按照壓入式通風計算,計算公式為:
其中,t 為通風時間,一般取20min;G 為炸藥量,kg;b 為炸藥產(chǎn)生的CO 當量,L/kg;S 為巷道斷面面積,m2;L 為掘進深度,m;p 為進出風比;Cp 為CO 的允許體積分數(shù)%。
目前,井下開采一般為“一采兩掘”模式,其中,如在對某107 輔運順槽采掘工作面需風量進行估算時,發(fā)現(xiàn)存在通風不足的情況,為了稀釋和排出的有害氣體和爆破產(chǎn)生的炮煙和礦塵,保證良好的通風作業(yè)環(huán)境,需要對掘進巷道的通風進行優(yōu)化設計。本文通過采用平行巷道的方式,即掘進主巷道的同時,掘一條與之平行的輔助巷道,兩條巷道每間隔50m 開掘一條聯(lián)絡巷。通風時,風壓使風流從掘進巷道流入,通過平行輔助巷道流出。在聯(lián)絡巷前端利用風筒導風,通過設置的閘門可以控制工作面的風量,在巷道掘進一定距離后,需要開掘新的聯(lián)絡巷,同時關閉舊的聯(lián)絡巷。
變頻技術在資源開采中已經(jīng)被普遍應用,且發(fā)揮著不可替代的作用,不僅能夠提高設備的性能和工作穩(wěn)定性,而且可以實現(xiàn)節(jié)能增效。變頻技術在風機上的應用,不僅可以提高設備性能,而且可以提高設備的使用壽命,降低設備的故障率,對于礦山企業(yè)提高經(jīng)濟效益、保障采礦活動安全生產(chǎn)均有著重要作用。