对旋式局部通风机的性能测定与分析
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煤矿通风机性能的测定及分析彭云;赵伏军;王鹏飞;李铁山【摘要】Provides reliable technology basis materials for mine safety production,working condition regulation and loss-reduction,the performance of main ventilation fan device at Tangdong Coal Mine is measured,the performance curve and motor load-efficiency curve are drawn.The measurement results show that the main ventilation fan has stable performance,can meet air feed requirements.The economic operation status is "allowed to run".The efficiency of the main fan unit is 67.82% currently.%对唐洞煤矿主通风机装置性能进行了测定,以便为矿井安全生产、工况调节、降低损耗提供可靠的技术基础资料,绘制了风机性能曲线、电动机负载率-效率曲线。
测定结果表明:唐洞煤矿主通风机性能稳定,满足供风要求,经济运行状态为"允许运行"。
主要通风机装置当前效率为67.82%。
【期刊名称】《煤矿机电》【年(卷),期】2012(000)002【总页数】4页(P72-75)【关键词】通风机;电机运行;测试与分析【作者】彭云;赵伏军;王鹏飞;李铁山【作者单位】湖南科技大学能源与安全工程学院,湖南湘潭411201;湖南科技大学能源与安全工程学院,湖南湘潭411201/煤矿安全开采技术湖南省重点实验室,湖南湘潭411201;中南大学,湖南长沙410083;湖南华润煤业集团唐洞煤矿,湖南资兴423404【正文语种】中文【中图分类】TD723《煤炭安全规程》规定,新安装的主通风机投入使用前,必须进行1次通风机性能测定和试运转,以后每5年至少进行1次性能测定。
冯家塔煤矿矿用隔爆型压入式局部通风机采购项目技术规格书一、总则1.本技术规格书适用于冯家塔煤矿(以下简称买方)矿用隔爆型压入式局部通风机采购项目。
2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合技术规格书和有关标准、规范的优质产品。
3.如果卖方没有以书面对本技术规格书的条文提出异议,那么买方可以认为卖方提供的产品应完全符合本技术规格书的要求。
4.在签订合同后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买方和卖方共同商定。
5.本技术规格书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
二、供货范围一览表注:卖方提供的投标设备必须是成套的、完整的,能实现标的物的整体功能。
凡招标文件技术文本中未提及到的,属设备所必需的组成部分,也属供货范围。
附属设施明细表三、工作条件1.煤层情况1.1 2号煤层:赋存于山西组顶部,为煤矿内主采煤层之一,平均厚度2.80m,含1~2层夹矸,个别钻孔含3层夹矸,厚度0.11~0.73m,岩性主要为炭质泥岩、砂质泥岩及泥岩。
煤层直接顶板主要为泥岩、粉砂岩,中~粗粒砂岩;煤层直接底板主要为泥岩、粉砂岩、少量炭质泥岩及细粒砂岩。
煤层赋存稳定,结构简单,倾角3~7°。
1.2 4号煤层:煤层平均埋深171.43m,煤层厚度1.46~4.60m,平均厚度2.50m。
煤层结构较简单~较复杂,含1~3层,最多含4层,夹矸厚0.13~0.55m,岩性主要为粉砂岩、泥岩。
煤层顶板主要为粉砂岩、泥岩,少部分为粗粒砂岩、中粒砂岩及细粒砂岩;底板主要为泥岩、粉砂岩、少量为炭质泥岩、中粒砂岩及粗粒砂岩。
煤层厚度变化不大,且变化规律明显,结构较简单~较复杂,倾角2~5°。
2.该局部通风机作为掘进工作面通风用,配套设备如下:MB670-1型掘锚机或EBZ315H型掘进机。
FBDC系列抽出式对旋局部通风机性能参数FBDC系列抽出式对旋局部通风机一、概述FBDC系列抽出式对旋局部通风机(以下简称通风机)是淄博风机厂有限公司针对目前部分煤矿需要抽排含瓦斯及污风的需要(瓦斯浓度不超3%)研制生产的最新节能型局部通风机。
FBDC系列抽出式对旋局部通风机具有结构紧凑、噪声低、高风压、大流量、效率高等特点。
根据不同的通风要求,既可对旋使用,又可单机使用。
使用对旋式通风时可增加通风距离,离较短时可使用单机,风量不变,从而减少能耗,节约能源。
其结构紧凑,便于在工程施工中运输和安装使用。
其结构型式为矿用隔爆型、对旋式、带消音装置、抽出式局扇通风机。
二、用途FBDC系列抽出式对旋局部通风机适用于煤矿井下含爆炸性物质(瓦斯和煤尘)的环境中。
作抽出式局部通风,可满足矿山通风网络和安全生产的需要。
抽排井下局部瓦斯积聚或与除尘装备联合使用排除工作面粉尘,改变工作环境,是抽出式局部通风的理想装备。
1.型号、规格FBDC系列抽出式对旋局部通风机包括了l9个机号,标准状态下空气动力性能参数见表1。
表1FBDC系列抽出式对旋局部通风机标准状态下空气动力性能参数三、结构特征与工作原理1.总体结构FBDC系列抽出式对旋局部通风机由集风器、机壳、电动机、叶轮、扩散筒、风筒接头等部分组成(见图1)。
通风机外壳及结构件用钢板焊接而成,内筒用孔板焊接而成,内衬消声材料:电动机被密封在内尺道内,与风道内的乏风隔离,电动机为YBF系列隔爆型风机用二极三相异步电动机采用380V/660V电压等级,通风机叶轮采用特殊材料制作,防静电、无摩擦火花。
由电机冷却风轮所输送的气流进行冷却,电机与新鲜风流相通。
因此,该通风机可作井下抽出式通风使用。
2.工作原理通风机采用对旋式结构,风压高、效率高。
在叶轮的作用下,乏风由集风器或进风接头吸入,经两级叶轮加压后送入回风巷或经导风筒排入回风巷,通风机流道中乏风不接触电动机。
通风机结构紧凑,使用安全,维修方便。
简 介FBD系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机(以下简称通风机)按企标Q/DF001-2011、行业标准MT222-2007的有关规定设计制造,具有风压高、送风距离长、高效、节能和噪声低等特点。
风机由两台隔爆型三相异步电动机直接驱动叶轮。
风机设有前、后消声器。
通风机防爆型式为隔爆型,防爆标志为“Exd I”,采用电动机防爆型式为隔爆型,防爆标志为“Exd I”。
结 构该系列风机由1集流器、2进口消声器、3风机、4接线盒、5出口消声器、6倒流帽、7隔爆型异步电动机、8叶轮组、9扩压器等组成(见图一)。
叶轮采用优质钢板制成。
接线盒内有6个接线柱,可结成三角形和星形,分别适用于380/660V或660/1140V电压等级。
图一FBD系列通风机外形尺寸表单位:mm 型 号 A B C D L d0 d1 d2 d3 H1 H FBD№5.0 1100 1601601150 2645620510560620 350 865 FBD№5.6 1150 2052051200 2840680570620680 370 880 FBD№6.0 1350 2152151400 3270740610660720 390 920 FBD№6.3 1500 2252251550 3590750640690750 400 990 FBD№7.1 1550 2602601600 3760840720770850 450 1080 FBD№8.0 1650 3703701700 4210980810880955 520 1290 FBD№9.0 1550 4004001600 405010809109801050 570 1270风机出风口通风柔性风筒将新鲜风流送入局部通风地点。
柔性风筒的选择,按风筒直径等于风机出风口内径或大于出风口内径100mm 左右选择。
该系列风机只能卧式安装。
将安装地点的巷道地面整平夯实,再将风机放平垫实。
实例谈高效对旋局部通风机应用效果0 矿井介绍某矿井煤炭赋存条件优越。
井田面积63 . 1k m2,矿井地质储量7 . 8亿,t 可采储量5 . 5亿t 。
可采煤层1#、2#、3#、6#、7#、8#、9#共7层,总厚度18 . 78 m,目前,主要开采2#、3#、8#煤层,矿井服务年限为100年。
有两个生产水平,上水平为平峒开拓形式,下水平为斜井开拓形式,2006年矿井核定生产能力为500万,t 矿井采用长壁采煤法。
矿井采用的是多风井进风、多风井回风的分区通风方式,现有入风井10个,出风井4个,矿井总进风量约为30000 m3/m in,矿井总排风量32000 m3/m in 。
矿井建有地面固定瓦斯抽采系统,2006年抽采纯瓦斯量为1430万m3。
1 问题的提出此矿井北区8#煤层平均厚度 3 m 是该矿的主采煤层。
该区域是全矿可采煤层中瓦斯涌出量最大的区域,随着开采深度的不断延伸和单巷掘进距离的不断加大以及掘进进尺的不断提高,瓦斯涌出量年递增。
瓦斯治理的任务越来越重,尤其是局部通风的难度加大。
2002年,该煤层综掘工作面绝对瓦斯涌出量为6~8 m3/min ,一个综掘工作面安设4台28 k W局部通风机同时供风。
2004年综掘工作面绝对瓦斯涌出量达到6~8 m3/m in ,一个综掘工作面安设1台2 @ 30 k W 局部通风机和1台28 k W 同时运转供风,勉强可以解决局部通风问题。
2005年在掘进68208 综采工作面时,绝对瓦斯涌出量达到了8~10 m3/m in ,使用2台2 @ 30 k W 局部通风机同时供风也不能解决通风问题。
如果使用3台以及3台以上局部通风机同时为1个掘进工作面供风,违反5煤矿安全规程6第128条规定。
通过调研,煤炭科学院重庆分院生产的新型高效、节能FDò型 2 @ 55 k W 对旋局部通风机的风量、风压可以满足该掘进工作面的通风需要。
FDò型 2 @ 55 k W 对旋局部通风机的功率为 2 @ 55 k W、风量700~1 000 m3/m in 、风压1 500~7 700 Pa 。
对旋轴流通风机运行工况分析一、工况变化及其性能的稳定性(1)一般的工况波动通风机与管网联合运行时,由于种种原因会引起通风机性能或管网性能的变化,从而引降的性能曲线部分)变化,总可在稳定工况状态下运行。
(2)非稳定工况变化若通风机的性能曲线形状如图1-2所示,K 为性能曲线的最高点,工况点A 在性能曲线的右下部(在最高点K 的右下部)变化时,通风机及管网的联合运行可以是稳定的。
但是工况点A ’若在通风机性能曲线的左下部(即随着流量的增加,压力也上升的部分)变化时其运行状态是非稳定的。
如图1-3所示,当管网性能曲线斜度比通风机性能曲线小时,若工况点落在通风机性能曲线的左下部,就难得到稳定的工况点。
例如图1-3,a ),由于某种原因,工况点升至B ”或降至B ’,但在B ’或B ”附近通风机性能曲线与管网性能曲线都没有交点,因为通风机压力上升时,管网压力要和通风机压力维持相等,也要上升,而管网压力上升,它的流量也随之增加,在流量增加方向,显然管网性能曲线与通风机性能曲线没有交点。
相反,通风机压力下降,工作点为B ’时,管网压力也随之下降,在管网流量减小方向,管网与通风机的性能曲线无交点(直至流量减小到零为止)。
所以,在这种情况下,工况点是很不稳定的。
图1-3,b )是管网性能变化的情况,同理也是不稳定的。
若管网性能曲线与通风机性能曲线有几个交点,如图1-4所示,运行状态更是不稳定的。
按需供风时,就有必要利用整机进行工作,以达到增加风量的目的。
整机工作与单机工作有所不同。
如果不能掌握单机工作的特点和技术,将会事与愿违,后果不良,甚至可能损坏风机。
因此,分析单机运转的特点、效果、稳定性和合理性是十分必要的。
本次讨论针对一、二级风机不同转速单机运行和整机运行试验数据对比分析。
(1)整机系统有效性分析在对整机运行进行数值模拟时,一级风机的转速不变,二级风机的转速从n1分别降低到n2、n3、n4,图2是数值模拟得出的压力—流量系数曲线。