張 雄
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)四老溝礦,山西 大同 037000)
自然災(zāi)害中,煤礦開采出現(xiàn)的粉塵污染影響力最大,其中超過60%的都是由工作面綜采所產(chǎn)生,最主要的來源是采煤機(jī)截煤造成的。降低因?yàn)椴擅簷C(jī)截煤導(dǎo)致的粉塵污染,一般是采用采煤機(jī)噴霧控塵和內(nèi)外噴霧以及跟蹤支架噴霧塵源等方式,幫助截煤運(yùn)移煤壁產(chǎn)塵。當(dāng)截煤逆風(fēng)時(shí),截煤產(chǎn)塵的采煤機(jī)疊加沖擊產(chǎn)塵的垮落,使粉塵極速增加,粉塵運(yùn)移沿采煤機(jī)煤壁的機(jī)面運(yùn)移。采煤機(jī)搖臂聚集在上風(fēng)側(cè)根部是粉塵高濃度團(tuán),接著經(jīng)過電纜槽的采煤機(jī),到達(dá)支架進(jìn)行擴(kuò)散,最終在作業(yè)區(qū)形成污染,因此,制定并研究了引射除塵的機(jī)載噴霧器,安裝與側(cè)面風(fēng)機(jī)的采煤機(jī)中,負(fù)壓產(chǎn)生原理是噴霧引射,促使沉降在除塵器的含塵高濃度氣流,以此將降塵噴霧效率提高,最終實(shí)現(xiàn)了治理截煤產(chǎn)塵的采煤機(jī)新方案。
噴霧通過噴嘴管自內(nèi)向外的順序噴射,鋼管內(nèi)徑小于擴(kuò)散水霧的直徑時(shí),就出現(xiàn)了活塞水霧,圖1顯示了具體的機(jī)理。水霧將前面空氣推出,真空在后方形成,所以負(fù)壓出現(xiàn)在吸氣口那里,噴管內(nèi)融入了吸氣口的含塵氣流。霧滴結(jié)合了來回碰撞的水霧和粉塵,噴管一經(jīng)噴出變極速沉降;與此同時(shí),射流里接收到卷吸霧流高速噴出的含塵氣流,洗滌粉塵后達(dá)到二次降塵。
圖1 水霧活塞機(jī)理示意圖
噴管風(fēng)量引射的意思是噴管吸入單位時(shí)間的空氣體積。而除塵技術(shù)的噴霧引射主要評(píng)定指標(biāo)即引射風(fēng)量,含塵氣體的吸入量與引射風(fēng)量成正比,凈化含塵空氣的程度越好。喉管長度和直徑以及噴嘴類型和噴霧壓力都是噴管風(fēng)量引射的幾個(gè)影響因素。
借助噴管風(fēng)量引射設(shè)計(jì)的試驗(yàn)系統(tǒng),可以更好地分析以上幾個(gè)影響因素的原因。
試驗(yàn)系統(tǒng)的組成部分包括噴管和噴嘴,高壓膠管和泵站以及壓力流量的傳感器。負(fù)壓在進(jìn)風(fēng)口噴管處的測得需要使用補(bǔ)償式的微壓計(jì),試驗(yàn)環(huán)境測得利用空盒氣壓計(jì)和溫度計(jì)監(jiān)測大氣壓與溫度,引射風(fēng)量利用計(jì)算而來,流量傳感器顯示了噴嘴流量[1]。
文丘里管是典型的噴管結(jié)構(gòu)使用方式,法蘭聯(lián)接的三部分有減擴(kuò)段和喉管以及漸縮段。其中有3種直徑的喉管:Φ300 mm 和Φ200 mm 以及Φ100 mm 的喉管最常用。
噴管主要構(gòu)成除塵器引射噴霧,噴嘴對(duì)應(yīng)噴管布置在中間部位。高壓噴嘴可以將除塵器產(chǎn)生的引射風(fēng)量增大。試驗(yàn)噴嘴選取了噴嘴庫里的三種類型,60°霧化角Φ2.5 mm 孔徑的SD314 型,和45°霧化角Φ2.5 mm 孔徑的SB403 型,以及噴嘴型號(hào)包括30°霧化角Φ2.0 mm 孔徑的SD312 型。
試驗(yàn)需要檢測很多的因素,因此選擇正交試驗(yàn)為試驗(yàn)方法。試驗(yàn)挑選全面試驗(yàn)有代表性的部分點(diǎn),代表點(diǎn)的特點(diǎn)是整齊性和均勻性。
正交試驗(yàn)利用不同長度的噴管直徑,分3 組喉管直徑去進(jìn)行,正交表采用的是L9(34)。
1)影響噴管Φ100 mm 直徑的引射風(fēng)量因素包括噴嘴類型和噴霧壓力還有活塞水霧行程,即噴管長度,而隨著喉管直徑的擴(kuò)大,其引射風(fēng)量的影響因素依次為噴嘴類型、噴管長度、噴霧壓力,噴管組合最優(yōu)的直徑和Φ300 mm 以及Φ200 mm 的基本無差別。由此得出,水霧活塞處于小直徑的具有較好的質(zhì)量,所以霧流質(zhì)量基本不受噴霧壓力和噴嘴類型的影響;水霧活塞在增大的喉管直徑時(shí)變?yōu)橛绊懸滹L(fēng)量的頭等因素,水霧活塞緊密聯(lián)系噴嘴類型,都算影響的幾個(gè)主要因素[2]。
2)對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)并對(duì)噴嘴SD314 補(bǔ)做試驗(yàn),圖2 顯示了試驗(yàn)數(shù)據(jù),可以看出,當(dāng)喉管長度一定時(shí),變大的喉管直徑則會(huì)導(dǎo)致引射風(fēng)量極速上升,所以影響引射風(fēng)量的因素中要重點(diǎn)關(guān)注喉管直徑。
圖2 SD314 型噴嘴在幾種喉管直接與噴霧壓力情況下的具體引射風(fēng)量圖
圖3 顯示的是Φ300mm 喉管直徑的噴嘴SD314型號(hào)處于喉管長度和噴霧壓力都不同的時(shí)候顯示的引射風(fēng)量。
圖3 SD314 型噴嘴在幾種噴嘴壓力與噴管長度情況下的具體引射風(fēng)量圖
以上可知,當(dāng)喉管直徑時(shí),增加喉管長度后,噴嘴基本不會(huì)產(chǎn)生變化的引射風(fēng)量。
由此可知,除塵器噴霧引射組成的噴管要盡量選擇Φ300 mm 或Φ200 mm 的喉管直徑;選擇8 MPa 的噴霧壓力和SD314 型號(hào)的噴嘴,盡量選擇長的喉管;倘若采煤機(jī)受限制機(jī)面空間時(shí),就要選擇合適的喉管直徑,縮短噴管后設(shè)備緊湊,才能在空間中得到適應(yīng)。
采煤機(jī)阻擋了沖擊垮落和截煤逆風(fēng)出現(xiàn)的濃度高的粉塵,穿過電纜槽和采煤機(jī)時(shí),順風(fēng)流的一部分運(yùn)移方向是順著采煤機(jī)的機(jī)面,支架擴(kuò)散了另一部分,所以噴管需要布置兩組,才能實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)引射順風(fēng)流的側(cè)機(jī)面上風(fēng)方向,還有含塵氣流高濃度的采煤機(jī)側(cè)面。圖4 是設(shè)計(jì)的機(jī)載除塵器,除塵器負(fù)壓的產(chǎn)生是管道內(nèi)引射的噴霧當(dāng)作動(dòng)力,對(duì)粉塵采取凈化處理和集中抽吸,引射管負(fù)壓靠單個(gè)噴霧達(dá)不到要求,而且限制因素還有機(jī)面空間,所以引射風(fēng)量靠單個(gè)噴管產(chǎn)生的數(shù)值低于測試實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的值。故用兩個(gè)噴管去實(shí)現(xiàn)每組噴管的組合并列模式,達(dá)到引射風(fēng)量的增大;現(xiàn)場調(diào)研的采高起伏選擇噴管Φ200 mm 的直徑。導(dǎo)流板設(shè)置在除塵器的引射出口位置,煤壁被高速水霧引導(dǎo)噴射。
圖4 機(jī)載除塵器
現(xiàn)場試驗(yàn)選取的工作面綜采150201 某礦的采煤機(jī)進(jìn)行引射除塵機(jī)載噴霧器操作,其生產(chǎn)工藝選擇了頂煤綜采放是3.8 m 的采高,采煤機(jī)雙滾筒型號(hào)是MG 750/1920-WD,具備5 m 的放煤高度。采煤機(jī)為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)塵截煤的治理,選擇的方式是采煤機(jī)噴霧控降塵和外噴霧,以及支架噴霧跟蹤塵源?!豆ぷ鲌鏊諝庵蟹蹓m測定》第二部分:粉塵呼吸性濃度中的GBZ/T 192.2—2007 做出以下實(shí)驗(yàn):機(jī)載除塵器測試采煤機(jī)逆風(fēng)和順風(fēng)時(shí),20 m 和10 m 處前后風(fēng)側(cè)處截煤可以產(chǎn)生的粉塵呼吸性濃度測試。
借助了引射除塵機(jī)載噴霧器后,下風(fēng)側(cè)采煤機(jī)的20 m 和10 m 位置產(chǎn)生的粉塵呼吸性濃度出現(xiàn)了顯著下降,至少高達(dá)65.24%的降塵效率。采煤機(jī)中機(jī)載除塵器的使用,粉塵在20 m 左右的下風(fēng)側(cè)都出現(xiàn)減少現(xiàn)象,充分表明了引射除塵機(jī)載噴霧器的應(yīng)用可以明顯地降低了粉塵擴(kuò)散至人行道的現(xiàn)象。
1)除塵引射噴霧器中影響引射風(fēng)量的幾個(gè)因素包括:喉管長度和直徑、噴嘴類型和噴霧壓力。其中的影響因素比重排名隨擴(kuò)大的喉管直徑而變?yōu)閲婌F壓力,然后是喉管長度,最后是噴嘴類型,組合最優(yōu)的噴管是Φ300 mm 和Φ200 mm 的直徑;
2)引射風(fēng)量極速改變的情況出現(xiàn)在相同的喉管長度和噴嘴壓力以及類型,在變大的喉管直徑情況下最為明顯;相反,當(dāng)它們不相同時(shí),引射風(fēng)量基本與增加的喉管長度無關(guān)。所以,需要選用合適的喉管直徑,再將喉管長度微調(diào)縮短,設(shè)備達(dá)到緊湊狀態(tài)才能對(duì)空間進(jìn)行適應(yīng);
3)通過觀察采煤機(jī)運(yùn)移粉塵的截煤狀態(tài),制定了并列多管的模式,確定選用引射除塵機(jī)載噴霧器進(jìn)行輔助。結(jié)果表明,粉塵呼吸性濃度于20 m 和10 m 處的下風(fēng)側(cè)采煤機(jī)至少具備65.24%的降塵效率,有效改善了作業(yè)條件,充分表示選取參數(shù)和設(shè)計(jì)除塵器是真實(shí)有效的。