梁濤 張念凱

摘 要:基于設計院傳統供水設計,加入控制環節,通過理論分析及現場實踐應用,證明可行性,提高煤礦井下生產及施救供水系統的可靠性。
關鍵詞:煤礦井下供水系統;深井;自動控制
1 概述
皖北煤電集團朱集西煤礦副井鎖口標高+25.2m,副井下口進車線標高-962m,根據阿基米德定律,井下供水壓力近于10MPa,遠高于井下生產及供水施救需要(1.5~2.5MPa)。故設計院依據傳統設計在工業廣場設計一座900m?的消防泵房,用于井下生產及及地面消防灑水使用。通過3臺KQL150/250-18.5-4型立式管道泵變頻控制向井下供水,副井井筒敷設一趟D159×12無縫鋼管作為消防灑水管,在副井下口安裝兩組Y43Y(T/A)-150/16MPa的2:1可調定比減壓閥并聯運行(由于一組無法實現過大的壓降),經調節減壓閥組內導流孔開度,設置井下供水壓力約2.5MPa。(安裝方式見圖1)。
1、高壓閘閥;2、減壓閥組;3、中壓閘閥
圖1 改動前供水示意圖
由于本供水方案是成熟設計,在理論上及部分礦井中應用良好,但在我礦的實際使用中,由于井下情況較為復雜,當迎頭用水量較大時,部分員工自行調節閘閥開度使工作面水壓升高,當用水量變小時并未給予及時恢復,造成巷道內水壓升高,導致各管路及閘閥間法蘭密封處出現跑冒滴漏情況,嚴重時造成管路和閘閥的損壞,嚴重影響正常生產。
2 解決方案及控制系統
方案原理:根據井下所需水壓值控制地面電動調節閥開度,使供水量與用水量保持平衡。例如所需2.5MPa水壓,只需保持充水管道在250米的高度,達到穩定減壓供水的需求。當用水量大時,管路水位變低,檢測到壓力值變小,通過控制電動調節閥開度,使地面供水量增大;當用水量小時,管路水位變高,檢測到壓力值變大,通過控制電動調節閥開度,使地面供水量減小。
控制系統:控制系統由壓力變送器、壓力信號處理電路、控制單元、電動調節閥等構成。壓力傳感器采集供水點的壓力信號P送到控制單元,設定壓力P0與實際壓力P的差值ΔP,經控制單元的功率放大電路放大后驅動電動調節閥。為了保證供水壓力的穩定,對Δp實施PID控制。PID控制器輸出地面供水閥的開口量,調節地面供水量,進而調節供水壓力。整個系統即構成閉環壓力控制系統。減壓供水控制系統控制示意圖見圖2。
圖2 減壓供水系統控制示意圖
3 元器件選擇及線路接線
(1)根據井下條件,選擇HM60-ED型為本安隔爆型壓力變送器。
主要參數:工作電壓:24VDC 輸出:0~5VDC
量程:0.6Mpa~60MPa間任意可選,根據最大水壓,選擇0.6~12MPa
(2)由于井下到地面距離遠,情況復雜,不便于電壓信號傳輸,因此選擇SOC-VA-1型單通直流電壓轉電流隔離轉換器。采用磁隔離技術,保證隔離器的隔離功能:輸入、輸出、電源間全隔離,能夠屏蔽現場各種干擾信號;同時保證輸出信號不衰減,提供高精度信號。
主要參數:工作電壓:24VDC 負載能力:≤500Ω
輸入:0-5V 輸出:4-20mA
(3)線路選擇。
利用井筒永久MKVV32-450/750 24×1.5型控制電纜傳輸電流信號。
根據R=?籽·l/S公式計算1km的1.5mm2銅導線電阻:
滿足電流隔離轉換器負載能力。
(4)電動調節閥及配套直行程電動執行機構
選擇BELL-ZAZP型電動單座調節閥,通徑DN150,配套DKZ-5500型執行機構。DKZ-5500型執行機構工作信號范圍為4~20mADC。工作電壓為220VAC。根據廠家說明書書即可完成相應接線工作。為便于實現遠距離與電動執行機構組成手動/自動遠方控制系統,可接入DFD-05型電動操作器。該操作器本身具有手動/自動控制工作狀態的顯示及執行機構閥位位置的顯示。
接線完成后,進行調零、調死區、斷信號保護檢查、接入系統調試等完成后即可實現減壓供水。
根據以上描述,做出控制系統框圖,如圖3。
圖3 控制系統框圖
4 改造后使用情況
經過改造,有效可靠的控制了井下供水壓力在2.5MPa左右,不需工人根據用水量大小手動調節閘閥開度,同時未有去除原減壓閥組,相當于兩級安全防護。給供水管路及閘閥等雙層保護,有效的防止因巷道內水壓升高,造成各管路及閘閥間法蘭密封處出現跑冒滴漏的情況,給井下正常生產充分保障。