要天富
(山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 晉中 045400)
陽(yáng)煤集團(tuán)新元煤礦9104綜采工作面位于9號(hào)煤一水平一采區(qū),工作面標(biāo)高474.4~559.8 m,地面標(biāo)高1 058.0~1 130.6 m,埋藏深度520~650.6 m。工作面走向長(zhǎng)1 217.4 m,傾斜長(zhǎng)230.8 m,開(kāi)采9號(hào)煤層,煤層平均厚度為3.36 m,平均傾角為2°,煤層中含2~3層泥質(zhì)夾矸,均厚為0.5 m左右。煤層頂板以泥巖、砂質(zhì)泥巖為主;底板為粉砂巖。工作面采用綜合機(jī)械化一次采全高采煤方法,全部垮落法處理采空區(qū)頂板,循環(huán)進(jìn)度為0.8 m。
根據(jù)礦井地質(zhì)資料,9號(hào)煤層絕對(duì)瓦斯涌出量為44.52 m3/min,相對(duì)瓦斯涌出量為13.18 m3/t,屬于煤與瓦斯突出煤層,煤塵具有爆炸危險(xiǎn)性,無(wú)自然發(fā)火傾向。為有效治理工作面回采期間的粉塵含量,采用噴霧降塵技術(shù)降低工作面區(qū)域的粉塵。
水霧活塞主要是通過(guò)噴嘴由管內(nèi)向管外進(jìn)行噴霧,當(dāng)水霧的擴(kuò)散半徑大于管徑時(shí),此時(shí)會(huì)形成水霧活塞,這便能夠推動(dòng)水霧前方的空氣向前推出,進(jìn)而會(huì)在噴嘴后方形成真空,使得噴口位置處出現(xiàn)負(fù)壓區(qū),含塵氣流被吸入到噴射裝置的噴管內(nèi)部,在噴管的管腔內(nèi)部粉塵會(huì)與水霧反復(fù)撞擊,進(jìn)行使粉塵與霧滴相結(jié)合,當(dāng)其被噴出管腔時(shí),會(huì)很快沉降,且隨著霧滴與粉塵組成的氣體噴出,其會(huì)在噴出端形成一定的負(fù)壓場(chǎng),從而達(dá)到良好的降塵效果[1-2]。具體水霧活塞機(jī)理如圖1所示。
圖1 水霧活塞降塵機(jī)理示意
當(dāng)含有霧滴的氣流從噴嘴中噴出后,在形成的速度不連續(xù)間斷面上失穩(wěn)進(jìn)而產(chǎn)生渦流,渦旋會(huì)卷吸周?chē)蟹蹓m的氣體進(jìn)入到射流中,進(jìn)而影響其由內(nèi)向外逐漸發(fā)展形成自由紊動(dòng)的混合層,使得氣流中的粉塵逐漸與氣體中的液滴發(fā)生碰撞,以此達(dá)到除塵和降塵的目的;另一方面,射流中的霧化液滴會(huì)由于失去動(dòng)能而出現(xiàn)速度降低的現(xiàn)象,在混合層中逐漸產(chǎn)生速度梯度,從而出現(xiàn)剪切應(yīng)力的現(xiàn)象[3]。在卷吸和混合作用下,射流斷面會(huì)不斷擴(kuò)大,使得水射流的流速出現(xiàn)不斷的降低現(xiàn)象,具體水射流卷吸機(jī)理示意如圖2所示。
圖2 噴射端卷吸機(jī)理示意
當(dāng)噴出的水射流大于空氣的密度時(shí),此時(shí)可將其視為非淹沒(méi)性的射流,基于此可得出噴射端出口處的動(dòng)壓表達(dá)式為:
(1)
式中:P為噴射端出口處的動(dòng)壓;V0為噴射出口處的速度;ρ0為霧水混合物的密度。
文獻(xiàn)[4]表明,非淹沒(méi)性射流在各個(gè)截面上的動(dòng)壓分布特征如圖3所示,分布規(guī)律表達(dá)式為:
圖3 射流面上動(dòng)壓分布曲線
(2)
式中:P為射流截面上任一點(diǎn)的動(dòng)壓;Pm為射流軸線上的動(dòng)壓;Y為任一點(diǎn)至射流軸線間的徑向距離;R為射流截面的半徑;K為相關(guān)系數(shù),基于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐結(jié)果得出K=0.5。
進(jìn)一步推導(dǎo)出噴射端射流各個(gè)斷面上任何一點(diǎn)處的動(dòng)壓表達(dá)式為:
(3)
噴霧管?chē)娚渚砦纬傻呢?fù)壓場(chǎng)對(duì)于降塵裝置效率起到關(guān)鍵作用,由于氣流和霧流在能夠凈化吸筒內(nèi)粉塵的同時(shí)還能對(duì)滾筒端面處的粉塵起到阻擋和除塵的作用,故為降低工作面的粉塵濃度,應(yīng)盡可能地?cái)U(kuò)大噴射端的卷吸作用,基于上述分析知可通過(guò)增大噴射端霧氣射流出口速度V、增加水的霧化率及增加液氣量來(lái)提高噴管?chē)娚涠说木砦饔?,形成引射風(fēng)流,進(jìn)而將水進(jìn)一步霧化,以實(shí)現(xiàn)更高的降塵效果。
噴霧降塵技術(shù)是目前回采工作面最常采用的降塵措施,現(xiàn)結(jié)合上述噴霧降塵技術(shù)原理,在工作面采煤機(jī)和支架上均安設(shè)噴霧降塵裝置,并在工作面合理的位置處設(shè)置擋塵簾,以有效解決工作面回采期間粉塵含量大的問(wèn)題。
1) 采煤機(jī)噴霧?;?104工作面具體特征,將采煤機(jī)負(fù)壓噴霧系統(tǒng)降塵裝置安設(shè)在采煤機(jī)兩端頭的電箱及外側(cè),共計(jì)設(shè)置4個(gè)噴嘴,噴嘴呈一字排列,安設(shè)角度分別為向上22°、向上15°、水平布置和向下30°布置,設(shè)置吸塵口為1個(gè),設(shè)置噴霧壓力為6 MPa,耗水量17.95 L/min,吸風(fēng)量為28.36 m3/min,氣液比為1.58,平均負(fù)壓為-63 Pa,具體采煤機(jī)噴霧負(fù)壓降塵裝置如圖4所示。
圖4 采煤機(jī)噴霧降塵裝置示意
2) 液壓支架除塵裝置。根據(jù)工作面回采期間的粉塵分布形態(tài)可知,工作面回采作業(yè)致使的粉塵濃度升高會(huì)使得溜子道和人行道區(qū)域的粉塵濃度較大,另外在液壓支架移架期間產(chǎn)生的粉塵會(huì)與采煤機(jī)割煤作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的粉塵在采煤機(jī)的下部區(qū)域處相疊加,為有效控制采煤機(jī)割煤作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的粉塵和液壓支架移架過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵,在液壓支架上布置噴霧系統(tǒng)。
液壓支架處的噴霧系統(tǒng)由噴嘴和供水管組成,噴霧水通過(guò)供水管進(jìn)入到噴嘴中,進(jìn)而在液壓支架和煤壁的位置處形成全斷面的霧場(chǎng),工作面內(nèi)每臺(tái)支架上均安裝噴霧系統(tǒng),液壓支架?chē)婌F系統(tǒng)上安設(shè)3個(gè)噴嘴,噴嘴的直徑為2.4 mm,噴嘴型號(hào)為含有X形導(dǎo)流芯混合噴嘴,3個(gè)噴嘴與水平方向上的夾角分別為0°、40°和80°,另外在噴霧系統(tǒng)裝置側(cè)部設(shè)置吸塵口,以實(shí)現(xiàn)將粉塵由側(cè)部有效吸入,側(cè)部吸塵口為矩形,其長(zhǎng)×寬=0.1 m×0.08 m,具體液壓支架?chē)婌F系統(tǒng)如圖5,液壓支架?chē)婌F的噴水壓設(shè)置為4 MPa,氣液比為1.9,吸風(fēng)量為18.4 m3/min。
圖5 液壓支架?chē)婌F系統(tǒng)布置示意
3) 工作面擋風(fēng)簾?;夭晒ぷ髅鎯?nèi)的粉塵由于濃度較高、且其具有影響范圍大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的特征,故在采用液壓支架?chē)婌F降塵和采煤機(jī)處降塵的基礎(chǔ)上,在工作面設(shè)置濕式擋塵簾,由于濕式擋塵簾中水的表面張力作用會(huì)在簾上形成濾膜,進(jìn)而增大工作面粉塵與其接觸碰撞的幾率,能夠有效提升呼吸性粉塵的降塵效果。
結(jié)合9104工作面的特征,擋塵簾的噴嘴選用直徑為1.4 mm的錐形直射式噴嘴,擋塵簾采用長(zhǎng)×寬=8 m×4 m的卷簾式擋塵簾,其由水幕、濾網(wǎng)和卷簾軸組成,其中水幕采用液壓支架間的噴霧,噴頭方向與風(fēng)流成45°,濾網(wǎng)采用2 mm×2 mm的篩網(wǎng),擋塵簾布置在距離底板1 m的位置處,濕式擋塵簾在工作面共計(jì)安設(shè)3處,分別在56號(hào)支架、96號(hào)支架和146號(hào)支架處安設(shè),具體濕式擋塵簾的布置形式如圖6所示。
圖6 工作面擋塵簾布置方式示意
為有效驗(yàn)證9104工作面除塵方案的應(yīng)用效果,分別在除塵措施實(shí)施前后進(jìn)行了粉塵濃度的測(cè)試,測(cè)點(diǎn)分別在采煤機(jī)司機(jī)處、液壓支架移架時(shí)、多道工序較叉時(shí)、前部溜頭處、破碎機(jī)處、轉(zhuǎn)載機(jī)處和回風(fēng)巷內(nèi)。測(cè)試結(jié)果如圖7所示。
由圖7可知,在9104工作面采用上述防塵措施后,工作面回采作業(yè)區(qū)域的各個(gè)位置的全塵濃度和呼塵濃度均在23~50 mg/m3區(qū)域,通過(guò)對(duì)粉塵方案實(shí)施前后的對(duì)比可知,工作面防塵措施實(shí)施后,各個(gè)測(cè)試區(qū)域位置的全塵降塵率達(dá)到了91.84%,呼塵的降塵率達(dá)到90.63%,降塵效果顯著。
圖7 工作面防塵方案實(shí)施前后粉塵濃度曲線