吳 楠
(山金重工有限公司,山東 煙臺(tái) 261400)
隨著礦產(chǎn)資源的持續(xù)大規(guī)模開(kāi)采,淺部資源趨于枯竭,深井開(kāi)采(1000 m~2000 m)將是礦業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。與淺井和中深井開(kāi)采相比,深井開(kāi)采面臨巖層溫度升高帶來(lái)的熱害問(wèn)題。由于地?zé)岬葻嵩醋饔茫股罹骄販馗哌_(dá)30 ℃以上,國(guó)外部分金礦地溫能達(dá)到66 ℃。由于井下通風(fēng)不良,濕度能達(dá)到90%以上,甚至飽和。這就形成了深部礦山環(huán)境高溫、高濕、高腐蝕、低氧、灰塵大等特點(diǎn)。在這種環(huán)境下工作,無(wú)軌裝備使用壽命和工作性能受到嚴(yán)重影響,這對(duì)地下無(wú)軌裝備提出了更高的設(shè)計(jì)要求,既要耐高溫、耐腐蝕,還要保證使用性能,其中受深部環(huán)境影響最大的就是動(dòng)力系統(tǒng)[1]。
根據(jù)現(xiàn)行國(guó)家法規(guī)要求,非道路移動(dòng)機(jī)械需選用符合三階段排放的發(fā)動(dòng)機(jī),目前市場(chǎng)上滿足三階段排放的發(fā)動(dòng)機(jī)基本采用水冷散熱、增壓中冷、高壓共軌等技術(shù),提高燃燒率,減少污染物的排放。
在發(fā)動(dòng)機(jī)特性曲線中,扭矩曲線決定車(chē)輛的起步加速能力,功率曲線決定后期加速能力。因?yàn)樯罹h(huán)境通風(fēng)差,加上空氣溫度高,進(jìn)一步降低了空氣中的含氧量,導(dǎo)致燃燒不充分,發(fā)動(dòng)機(jī)性能下降,CO、NOx等有害物質(zhì)排放增加,所以深井裝備上的發(fā)動(dòng)機(jī)相對(duì)于普通無(wú)軌裝備應(yīng)選用大功率發(fā)動(dòng)機(jī),確保功能滿足要求。礦井巷道經(jīng)常有爬坡路段,所以要選擇低轉(zhuǎn)速時(shí)扭矩值能快速提升、最大值扭矩持續(xù)轉(zhuǎn)速范圍大的發(fā)動(dòng)機(jī)。另外,因潮濕環(huán)境影響,發(fā)動(dòng)機(jī)電器系統(tǒng)防水等級(jí)應(yīng)大于IP65,并增加有效保護(hù)措施。
進(jìn)氣系統(tǒng)影響發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和排放。選擇空氣濾清器時(shí),一要考慮發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)參數(shù):額定流量、濾清效率及允許的最大進(jìn)氣阻力,根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)的最大進(jìn)氣量,選用合適流量段的空氣濾清器,空濾的最大允許流量選擇切不可過(guò)大,否則造成發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣壓力小,反而影響過(guò)濾效果。二要根據(jù)設(shè)備使用環(huán)境選擇過(guò)濾形式,深井無(wú)軌裝備所處工況非常惡劣,經(jīng)常在重度灰塵環(huán)境下工作,因此其進(jìn)氣系統(tǒng)需選用重型空濾系統(tǒng),即采用兩級(jí)空濾:第一級(jí)為慣性式預(yù)濾器,第二級(jí)為干式紙質(zhì)濾芯。另外,選用的空氣濾清器的容灰量越大越好,可延長(zhǎng)保養(yǎng)周期。
發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作溫度為80 ℃~90 ℃,如果發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)熱,會(huì)降低功率,磨損機(jī)體,造成嚴(yán)重后果。因此,在深井無(wú)軌裝備動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),最難、最重要的部分就是散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
相對(duì)于普通地下無(wú)軌設(shè)備,深井設(shè)備需要:1)增大散熱面積,包括增大散熱器總散熱面積、散熱器芯部迎風(fēng)面面積、散熱器厚度,由于芯部迎風(fēng)面面積受到裝備的空間限制,則可減小翅片間距,增加翅片層數(shù),加長(zhǎng)散熱器厚度,但是翅片密度和散熱器厚度超過(guò)一定數(shù)值,反而會(huì)增大冷風(fēng)的風(fēng)阻,影響散熱效果,所以應(yīng)綜合考慮各個(gè)參數(shù)的影響,取最優(yōu)值。2)增大風(fēng)扇風(fēng)量,即增大風(fēng)扇直徑、風(fēng)扇壓力角和葉數(shù),雖然加大風(fēng)扇直徑可在一定程度上提高吸風(fēng)量,但此時(shí)風(fēng)扇消耗功率也會(huì)大幅增加,冷卻風(fēng)扇消耗功率最佳值應(yīng)控制在發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率的6%~10%。3)增加護(hù)板或海綿條,減少熱風(fēng)回流,防止冷卻風(fēng)扇吹出的熱空氣受到發(fā)動(dòng)機(jī)或其他零件的阻擋,通過(guò)中冷器、散熱器和機(jī)艙的間隙返回到中冷器和散熱器前。4)加強(qiáng)散熱器材料的防腐蝕性,采用更耐腐蝕的銅制散熱器,并進(jìn)行表面處理,延長(zhǎng)其使用壽命[2]。
3.2.1 風(fēng)扇尺寸設(shè)計(jì)
確定風(fēng)扇直徑與轉(zhuǎn)速時(shí),要注意風(fēng)扇葉尖的圓周速度不大于110 m/s~120 m/s,取風(fēng)扇葉尖的圓周速度為110 m/s,則風(fēng)扇直徑不得大于D=60 u/πn,吸風(fēng)式風(fēng)扇進(jìn)入擋風(fēng)罩內(nèi)1/2~2/3為宜,風(fēng)扇距離散熱芯子斷面距離50 mm~100 mm,擋風(fēng)罩與風(fēng)扇徑向間隙<2.5%風(fēng)扇直徑,通常取15 mm。
其中:Cm為空氣軸向流速,;
κ為尖速比,取0.174;
A為風(fēng)扇有效面積,,m2;
u為風(fēng)扇圓周速度,。
其中:Q為散熱器散熱量;
γa為空氣重度,取1.043 kg/m3;
Cp為空氣定壓比熱,取1.047 kJ/kgf·℃;
Δt為冷卻風(fēng)經(jīng)過(guò)散熱器增加的溫度,一般為10 ℃~30 ℃。
3.2.2 水冷散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)
換熱介質(zhì)算數(shù)平均溫差Δtm:
其中:twm為散熱器冷卻水平均溫度;
tw1為散熱器進(jìn)水溫度;
tw2為散熱器出水溫度;
tam為空氣通過(guò)散熱器平均溫度;
ta1為散熱器進(jìn)氣溫度;
ta2為流出散熱器空氣溫度,。
空氣溫升Δt水冷:
其中:Q水為水冷系統(tǒng)散熱量;
S水冷為水冷散熱器迎風(fēng)面面積;
ua為空氣通過(guò)散熱器速度。
傳熱系數(shù)K:
其中:αw為水的放熱系數(shù);
λ為材料的熱傳導(dǎo)系數(shù);
δ為材料厚度;
αa為空氣的放熱系數(shù);
K取值與冷卻介質(zhì)的性質(zhì)、散熱器材料的性質(zhì)和結(jié)構(gòu)有關(guān)。
最終得到水冷散熱器總散熱面積:
其中:φr為儲(chǔ)備系數(shù),考慮焊接不良、水垢以及油泥等對(duì)散熱性能的影響,取1.15。
3.2.3 中冷散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)
對(duì)數(shù)平均溫差:
其中:t1為增壓空氣冷卻前最高溫度;
t2為冷卻后最高溫度;
空氣溫升Δt中冷:
其中:Q氣發(fā)動(dòng)機(jī)中冷系統(tǒng)散熱量;
S中冷為中冷散熱器迎風(fēng)面面積;
ua為空氣通過(guò)散熱器速度。
最終得到中冷散熱器總散熱面積:
燃油品質(zhì)影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能、油泵壽命,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸損壞,引發(fā)安全事故,燃油系統(tǒng)的控制不僅要從設(shè)計(jì)層面解決問(wèn)題,還要對(duì)使用過(guò)程進(jìn)行有效控制。1)增加過(guò)濾裝置,防止燃油堵塞油路、磨損油泵;2)增加燃油處理器,如等離子器,改變?nèi)加臀锢硇再|(zhì),改善發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸中的燃燒狀態(tài),使燃油充分燃燒,有效降低油耗和污染物排放;3)增加柴油油箱散熱裝置,降低柴油溫度,防止柴油受井下溫度影響,溫度過(guò)高、影響性能;4)要嚴(yán)格控制燃油品質(zhì),按照規(guī)定使用合格燃油,并及時(shí)更換濾芯[3]。
隨著全球礦業(yè)的不斷發(fā)展,深井開(kāi)采裝備的研發(fā)蓄勢(shì)待發(fā)[4]。本文從發(fā)動(dòng)機(jī)的選型、進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)、散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)、燃油系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面闡述適用于深井環(huán)境使用的無(wú)軌裝備動(dòng)力系統(tǒng)的選型及設(shè)計(jì)方案,為下一步研發(fā)深井開(kāi)采裝備,提供思路與方向。