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        淺析煤礦主要通風(fēng)機(jī)檢測(cè)技術(shù)

        2020-09-10 15:56:07高領(lǐng)
        科技研究 2020年11期
        關(guān)鍵詞:測(cè)定煤礦

        高領(lǐng)

        摘要:測(cè)定煤礦礦井主要通風(fēng)機(jī)裝置性能時(shí),是結(jié)合主要通風(fēng)機(jī)的工作方式進(jìn)行檢測(cè),論文針對(duì)煤礦主通風(fēng)機(jī)的風(fēng)速(風(fēng)量)的測(cè)定、靜壓的測(cè)定、通風(fēng)機(jī)輸入功率的測(cè)定、通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的測(cè)定和大氣參數(shù)的測(cè)定等技術(shù)問(wèn)題,并對(duì)煤礦礦井通風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障進(jìn)行了詳細(xì)分析,分析出了通風(fēng)機(jī)螺栓松動(dòng)和通風(fēng)機(jī)葉片損壞是煤礦礦井通風(fēng)機(jī)振動(dòng)的主要原因。

        關(guān)鍵詞:煤礦;主要通風(fēng)機(jī);性能;測(cè)定

        0 序言

        煤礦礦井通風(fēng)機(jī)廠家按照其模型試驗(yàn),按照試驗(yàn)結(jié)果的比例換算進(jìn)行特征曲線的繪制,一般來(lái)說(shuō)是不會(huì)單獨(dú)進(jìn)行通風(fēng)機(jī)的性能測(cè)定,正是因?yàn)檫@個(gè)原因,廠家提供的特征曲線并不能作為個(gè)體的特征直接使用。由于通風(fēng)機(jī)在安裝上會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量的差異或者在安裝擴(kuò)散器的時(shí)候在使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)不可避免的磨損以及腐蝕的原因,通風(fēng)機(jī)的性能會(huì)隨著使用時(shí)間的增加出現(xiàn)性能的減弱。正是由于這些原因,為了提高通風(fēng)機(jī)的使用安全性,對(duì)通風(fēng)機(jī)性能的測(cè)定變得尤為重要。根據(jù)通風(fēng)機(jī)的工作方式相結(jié)合進(jìn)行其性能的測(cè)試,對(duì)于抽出式通風(fēng)機(jī)的測(cè)定項(xiàng)目包括:風(fēng)速、通風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速、電動(dòng)機(jī)功率、工點(diǎn)的靜壓以及大氣參數(shù)等指標(biāo);針對(duì)壓入式通風(fēng)機(jī)的測(cè)定項(xiàng)目一般來(lái)說(shuō)和和抽出式的測(cè)定項(xiàng)目保持一致,區(qū)別點(diǎn)在于壓入式通風(fēng)機(jī)對(duì)工點(diǎn)壓力測(cè)定應(yīng)該是全壓測(cè)定,而不是緊對(duì)靜壓進(jìn)行測(cè)定。

        1 通風(fēng)機(jī)風(fēng)量和風(fēng)速的檢測(cè)

        1.1 靜壓差法檢測(cè)

        靜壓差測(cè)風(fēng)法是通過(guò)通風(fēng)機(jī)的裝置進(jìn)行測(cè)定,并通過(guò)伯努利方程進(jìn)行推導(dǎo)出來(lái)的方法。以GAF型號(hào)的通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)為例進(jìn)行該方法的測(cè)定原理說(shuō)明,GAF型通風(fēng)機(jī)是通過(guò)利用它的整流罩引起的入風(fēng)側(cè)的風(fēng)流斷面面積差通過(guò)采用靜壓差的原理進(jìn)行風(fēng)壓的測(cè)定。該方法實(shí)用性廣,對(duì)于風(fēng)流穩(wěn)定的通風(fēng)機(jī),如果在入風(fēng)的兩側(cè)面積差比較大,而且相距不遠(yuǎn)的情況下,都能運(yùn)用該方法進(jìn)行測(cè)定。

        靜壓差測(cè)風(fēng)法的操作原理是在通風(fēng)機(jī)的入風(fēng)口留一道平直的風(fēng)道,并且該斷面具有收縮均勻的特征。BDK和GAF系列的通風(fēng)機(jī)都具備該類特征,該方法與在風(fēng)硐里面布置許多的風(fēng)速傳感器進(jìn)行測(cè)定風(fēng)壓相比較,具有安裝簡(jiǎn)單、準(zhǔn)備工作很方便、對(duì)測(cè)定的風(fēng)壓數(shù)據(jù)精確度和穩(wěn)定性較高的特點(diǎn),在具備相應(yīng)的條件時(shí),可以優(yōu)先選取該種方法。

        1.2 通風(fēng)機(jī)風(fēng)表檢測(cè)法

        該方法是通過(guò)在通風(fēng)機(jī)的入風(fēng)口和出風(fēng)口布置一些風(fēng)速傳感器進(jìn)行通風(fēng)機(jī)斷面平均風(fēng)速的測(cè)定。例如,在KSC型的通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)速測(cè)定時(shí),需要配置16個(gè)杯口式的風(fēng)速傳感器進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定斷面應(yīng)該是一個(gè)矩形斷面,可以按照斷面的大小把測(cè)定斷面劃分為4×4、3×4和3×3的斷面型式,并且保證風(fēng)硐測(cè)定斷面的面積不超過(guò)1.5m,并分別安裝16只、12只或者9只風(fēng)速傳感器進(jìn)行風(fēng)硐斷面的平均風(fēng)速測(cè)定。

        1.3 通風(fēng)機(jī)動(dòng)壓檢測(cè)法

        動(dòng)壓檢測(cè)法也叫皮托管測(cè)定風(fēng)速法,該方法是通過(guò)固定的測(cè)定斷面的面積大小以及風(fēng)流速的分布型式,將測(cè)定斷面劃分為幾個(gè)面積相等的小塊,并在每個(gè)小塊上的中心點(diǎn)位置布置好皮托管,進(jìn)行每個(gè)點(diǎn)風(fēng)壓的測(cè)定,最后計(jì)算出其平均風(fēng)速,得到風(fēng)量的方法。

        1.4 通風(fēng)機(jī)靜壓檢測(cè)法

        靜壓測(cè)定法進(jìn)行通風(fēng)機(jī)風(fēng)速和風(fēng)壓測(cè)定時(shí),其位置應(yīng)該在通風(fēng)機(jī)入口和工況的調(diào)節(jié)處之間的直線段設(shè)置引壓端口,并且該端口應(yīng)該盡可能接近通風(fēng)機(jī),只有這樣才能精確地反應(yīng)通風(fēng)測(cè)點(diǎn)處的靜壓值,同時(shí)將引出來(lái)的壓力接入到測(cè)定儀或者U型水柱計(jì)的負(fù)壓傳感器之內(nèi)。

        1.5通風(fēng)機(jī)功率檢測(cè)法

        通過(guò)對(duì)電動(dòng)機(jī)功率消耗結(jié)合損耗和效率進(jìn)行計(jì)算,是通風(fēng)機(jī)功率檢測(cè)法的基本原理。該方法需要電壓表、功率表和電流表具有較高的精度,或者使用電參數(shù)的綜合測(cè)定儀進(jìn)行直接測(cè)定得出數(shù)據(jù)。使用該方法時(shí)緊緊需要把配電柜中的電壓和電力互感器的回路信號(hào)直接接入傳感器就可以實(shí)時(shí)操作。

        1.6 通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速檢測(cè)法

        可以通過(guò)紅外線轉(zhuǎn)速測(cè)定儀和機(jī)械轉(zhuǎn)速表來(lái)進(jìn)行通風(fēng)機(jī)的真實(shí)轉(zhuǎn)速測(cè)定,通過(guò)轉(zhuǎn)速傳感器來(lái)進(jìn)行通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定儀中的轉(zhuǎn)速進(jìn)行測(cè)定。

        1.7 大氣參數(shù)檢測(cè)法

        一般來(lái)說(shuō)應(yīng)該在測(cè)壓處進(jìn)行大氣參數(shù)測(cè)定,實(shí)在不具備條件的可以再進(jìn)風(fēng)口進(jìn)行測(cè)定。大氣參數(shù)的主要測(cè)定內(nèi)容應(yīng)該包括大氣壓力、濕度和溫度,并通過(guò)計(jì)算得出空氣的密度??梢酝ㄟ^(guò)傳感器和人工測(cè)定的方法進(jìn)行大氣參數(shù)的測(cè)定,同時(shí),也可以按照通風(fēng)機(jī)的工作需求進(jìn)行軸溫、噪聲和振動(dòng)參數(shù)的測(cè)量。

        2 對(duì)煤礦通風(fēng)機(jī)性能檢測(cè)的內(nèi)容

        (1)該煤礦所使用的通風(fēng)機(jī)是符合煤礦生產(chǎn)的有關(guān)指標(biāo)規(guī)定的;(2)對(duì)于工況點(diǎn)的風(fēng)量是不符合煤礦的安全可靠生產(chǎn)要求的,這里的主要原因可能是礦井的阻力過(guò)大而造成的;(3)該煤礦所使用的通風(fēng)機(jī)的靜壓效率是否低于了額定效率;(4)該煤礦所使用的軸流式通風(fēng)機(jī)的電機(jī)使用狀況沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)荷的現(xiàn)象;(5)通過(guò)對(duì)該型號(hào)的通風(fēng)機(jī)的性能檢測(cè),可以看出它的運(yùn)行狀態(tài)和性能都比較穩(wěn)定。

        3 對(duì)煤礦主要通風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障的分析

        3.1通風(fēng)機(jī)的螺栓松動(dòng)

        煤礦礦井的通風(fēng)機(jī)在進(jìn)行工作時(shí),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)螺栓松動(dòng)的現(xiàn)象,在剛開(kāi)始發(fā)現(xiàn)狀況時(shí),還可以利用收緊螺栓的方法進(jìn)行維修,但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,應(yīng)用該方法已經(jīng)不能再解決該問(wèn)題了,并且還會(huì)使得通風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生振動(dòng)加劇的現(xiàn)象。在后來(lái)的探討和研究中,終于找出了原因所在,其主要原因是通風(fēng)機(jī)螺栓周?chē)墓酀{振松所導(dǎo)致的。在對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行探討,最后研究出了錨桿螺栓施工方法,使得通風(fēng)機(jī)螺栓周?chē)墓酀{有所固定,并同時(shí)還能讓通風(fēng)機(jī)在很短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)工作,提高了通風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,也間接提高了煤礦企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。

        3.2通風(fēng)機(jī)葉片嚴(yán)重?fù)p壞

        在目前的軸流式通風(fēng)機(jī)中,采用的都是扭曲性的葉片。在煤礦井下的空氣中,會(huì)含有大量的二氧化硫、一氧化碳以及二氧化氮等各種有害氣體,使得通風(fēng)機(jī)的葉片受到嚴(yán)重的腐蝕,最后使得整個(gè)葉片都別腐蝕掉,使得通風(fēng)機(jī)工作時(shí)各種指標(biāo)都會(huì)受到影響,進(jìn)而使其不能再進(jìn)行正常工作了。

        4 總結(jié)

        煤礦礦井測(cè)定主要通風(fēng)機(jī)裝置性能時(shí),是根據(jù)通風(fēng)機(jī)工作的狀態(tài)進(jìn)行測(cè)定項(xiàng)目的確定,本文主要研究了煤礦通風(fēng)機(jī)的測(cè)風(fēng)速(風(fēng)量)的測(cè)定、靜壓的測(cè)定、通風(fēng)機(jī)輸入功率的測(cè)定、通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的測(cè)定和大氣參數(shù)的測(cè)定等技術(shù)問(wèn)題。對(duì)檢測(cè)內(nèi)容進(jìn)行分類,并對(duì)通風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障進(jìn)行了詳細(xì)分析。為煤礦礦井主要通風(fēng)機(jī)檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行介紹,為煤礦工作者認(rèn)知煤礦通風(fēng)機(jī)起到了良好的作用。

        參考文獻(xiàn):

        [1]煤礦通風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障及分析[J]. 劉曉慶.??現(xiàn)代礦業(yè).?2017(06)

        [2]礦用通風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障分析及檢測(cè)研究[J]. 向東,王福忠.??煤礦機(jī)械.?2015(01)

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