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礦井主扇風(fēng)機(jī)的技術(shù)改造與選型研究

2018-02-17 15:31:48康英杰
機(jī)電工程技術(shù) 2018年4期

康英杰

1 通風(fēng)系統(tǒng)改擴(kuò)建前的選型與優(yōu)化

在確定風(fēng)機(jī)的各項性能參數(shù)前,必須先進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)的可行性論證,依據(jù)優(yōu)化結(jié)果來科學(xué)、合理地確定風(fēng)機(jī)各項性能參數(shù)。若布設(shè)的通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)壓過高,會造成礦井漏風(fēng)量增大,造成一些不必要的浪費(fèi),若礦井風(fēng)壓過低,會造成礦井有效通風(fēng)量小,不易驅(qū)散礦井瓦斯,會增大礦井防滅火難度;另外若風(fēng)量過小,風(fēng)機(jī)易發(fā)生喘振,出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定。若風(fēng)量過大,易影響并聯(lián)的風(fēng)機(jī),尤其是對四周的風(fēng)機(jī)影響最大,易降低通風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率,同時過大的抽力會使脫風(fēng)危險大幅增加。

筆者所在礦之前裝設(shè)的通風(fēng)機(jī),因其選擇的參數(shù)不科學(xué)、不合理,稍微關(guān)小一定角度,實(shí)際產(chǎn)生的風(fēng)量就會大幅下降,要想確保整個通風(fēng)系統(tǒng)能正常工作,必須配合增阻才能實(shí)現(xiàn)。因此在確定通風(fēng)機(jī)各項性能參數(shù)時,必須從現(xiàn)場條件出發(fā),并充分考慮環(huán)境因素,使其所布設(shè)的通風(fēng)機(jī)必須能滿足礦井各時段的負(fù)壓變化,確保整個礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)可實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行[1]。

2 葉片的選用與進(jìn)行整體設(shè)計優(yōu)化

為進(jìn)一步提高通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率與質(zhì)量,選用了鑄鋁合金來充當(dāng)葉片材料,這種材料不僅強(qiáng)度高、韌性好,而且比原來選用的鑄鋼件具有更好的防腐性能,通風(fēng)機(jī)關(guān)鍵零部件更牢固,葉尖的線速度遠(yuǎn)高于舊式風(fēng)機(jī)葉尖線速度,運(yùn)行性能得到了大幅提升[2]。

3 風(fēng)道的選擇

在實(shí)際生產(chǎn)中,因風(fēng)道的選擇會對傳動方式與單雙級選用等產(chǎn)生直接影響,因此在設(shè)計風(fēng)機(jī)時也必須重視風(fēng)道的選擇。

3.1 傳動方式的選擇

隨風(fēng)道的不同,選用的傳動方式也應(yīng)有所不同。通常60°S彎道進(jìn)氣,90°蝸殼進(jìn)氣以及平直進(jìn)氣是常見的三種進(jìn)氣方式。當(dāng)風(fēng)道為60°S彎道進(jìn)氣與90°蝸殼進(jìn)氣時,應(yīng)采用前傳動的傳動方式,可把60°S彎道狀的風(fēng)道閥門設(shè)計為翻板門狀,把90°蝸殼狀的風(fēng)道閥門設(shè)計為百葉窗狀,排氣塔應(yīng)較高;當(dāng)風(fēng)道采用的是平直進(jìn)氣時,應(yīng)采用后傳動方式傳動,可選用平推拉門式的進(jìn)口閘門,排氣塔也應(yīng)較高,同時應(yīng)加長風(fēng)機(jī)傳動軸。

因進(jìn)口流場的均勻度受風(fēng)機(jī)傳動方式的影響,而進(jìn)口流場情況又會直接影響到風(fēng)機(jī)整體性能。對于施工60°S彎道進(jìn)口流場時,一般會采用混凝土灌制,這樣時常很難保障其能達(dá)到理想的型面與坡度,加之還有一高速旋轉(zhuǎn)的軸在里面,其運(yùn)行時會產(chǎn)生一很不均勻的流場在S彎道出口處,裝設(shè)一加速集風(fēng)器會明顯改善通風(fēng)效果,但也無法跟平直方-圓進(jìn)氣條件相比。對于進(jìn)口流場來說后傳動所占優(yōu)勢較明顯。而對于一些風(fēng)量較大,尺寸較大的大型風(fēng)機(jī)而言,若選用90°蝸殼進(jìn)氣方式通風(fēng),加工、運(yùn)輸這么巨大的殼體都較難,加之又有很大的進(jìn)口損失,若沒有遇到特殊情況最好不要嘗試[3]。

對于離居民區(qū)相對較遠(yuǎn),功率為中等功率的采區(qū)較適合采用60°S彎道式通風(fēng),此時電機(jī)的載荷通常不會增加太大負(fù)擔(dān)給60°S彎道,且無需停產(chǎn)就可進(jìn)行短路測試。除高塔長軸傳動方案外,其他幾項指標(biāo)所占優(yōu)勢都相對較明顯。

就通風(fēng)系統(tǒng)改造而言,通常無需改動進(jìn)出口流道,若需把風(fēng)量與負(fù)壓均增大,通過調(diào)整風(fēng)機(jī)一般都能實(shí)現(xiàn),但同時在調(diào)整作業(yè)過程中,還應(yīng)重視相關(guān)風(fēng)速要求。

3.2 風(fēng)機(jī)單、雙級的選定

當(dāng)風(fēng)壓小于等于3 500 Pa時,最好選用單級風(fēng)機(jī),而當(dāng)風(fēng)壓要求在4 000 Pa與5 000 Pa之間時,只能選用雙級風(fēng)機(jī)。雙級風(fēng)機(jī)具有三高一低的優(yōu)勢,其中三高主要指其產(chǎn)生的負(fù)壓高、風(fēng)量高、效率高,一低主要為轉(zhuǎn)速低。在負(fù)荷相同的情況下,使用雙級風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的負(fù)壓會比使用單級風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的負(fù)壓高一倍,而各級的具體負(fù)荷只為單級的1/2,轉(zhuǎn)速會相應(yīng)較低,這樣雙級風(fēng)機(jī)可產(chǎn)生很多優(yōu)勢,如:強(qiáng)度儲備高、產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)噪聲與渦流噪聲小、軸承壽命高、流場好、且能適應(yīng)更寬的礦阻變化。通過科學(xué)、合理地改造多臺風(fēng)機(jī),引入雙級風(fēng)機(jī)后,提高了風(fēng)機(jī)的靜壓效率、實(shí)際反風(fēng)率、并有效降低了風(fēng)機(jī)噪聲[4]。

4 新結(jié)構(gòu)風(fēng)機(jī)的性能及特點(diǎn)

(1)葉片:選用高強(qiáng)度鑄鋁合金來做葉片,采用焊接式的葉輪。

(2)轉(zhuǎn)子:可用兩個裝有動頁的輪盤與軸承箱來組成風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子部分,軸承箱采用整體式結(jié)構(gòu),易調(diào)整,且振動小。可把鑄鋼結(jié)構(gòu)的輪轂換為鍛鋁合金板焊結(jié)構(gòu),這樣風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量會變小,重量輕后運(yùn)動時產(chǎn)生的慣性會變小,同時也會更易啟動,更易制動。

(3)采用蝸輪蝸桿與錐齒輪副機(jī)構(gòu)來做葉片調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),這種調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)在2 min內(nèi)就可調(diào)整好整級葉片角度,具有精確省時省力,顯著節(jié)能的優(yōu)點(diǎn),這樣會大幅降低風(fēng)機(jī)日常運(yùn)行成本。

(4)可采用油浴方式來潤滑軸承箱,這種潤滑方式結(jié)構(gòu)緊湊,且?guī)缀鯚o需日常維修。

(5)可采用具有剛擾性結(jié)構(gòu)式的聯(lián)軸器,這種聯(lián)軸器傳遞的是剛性的扭矩,同時在角向、軸向以及徑向都具有撓性特點(diǎn)。此外該聯(lián)軸器具有易安裝、易維護(hù)、使用壽命長等特點(diǎn)[5]。

5 電氣控制系統(tǒng)的改造選型

高壓電抗器啟動是同煤集團(tuán)很多舊式風(fēng)機(jī)主要采用的啟動方式,這種方式運(yùn)行中的電機(jī)參數(shù)大多為固定,無法依據(jù)負(fù)載的實(shí)際變化進(jìn)行實(shí)時調(diào)整,達(dá)到理想的啟動效果較難,且這種啟動方式升溫較快,若維護(hù)不及時,還易燒壞電機(jī)。在這次改造過程中,也改造了電控系統(tǒng),采用了有水電阻軟起動與晶閘管高壓軟起動兩種方式,經(jīng)長期實(shí)踐檢驗(yàn),人們發(fā)現(xiàn)這兩種起動方式均能很好地匹配于主機(jī)。

應(yīng)用水電阻軟起動方式來起動可使電動機(jī)在全負(fù)荷情況下平穩(wěn)啟動,這樣產(chǎn)生的啟動沖擊電流較小,且具有很好的可調(diào)性,在實(shí)際生產(chǎn)中,通常不會由于頻繁的啟動而把電機(jī)燒壞,可有效降低日常運(yùn)行維護(hù)成本。

采用晶閘管高壓軟啟動裝置進(jìn)行啟動時,啟動電流可從零平滑升至設(shè)定值,沒有電流沖擊,同時機(jī)械負(fù)載沖擊轉(zhuǎn)矩也會變小,這樣可有效防止發(fā)生過壓效應(yīng)與水錘效應(yīng),且可靠性更好,安全性更高[6-7]。

6 結(jié)束語

總之,礦井主扇風(fēng)機(jī)作為礦井的主要耗能設(shè)備,通過對礦井主扇風(fēng)機(jī)進(jìn)行科學(xué)、合理地改造,選用適合本礦井實(shí)際生產(chǎn)的風(fēng)機(jī),不僅可有效提高礦井主扇風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率,而且還能顯著降低礦井主扇風(fēng)機(jī)能耗,使礦井主扇風(fēng)機(jī)運(yùn)行更高效、更可靠,有助于更好地保障礦井安全生產(chǎn)。

參考文獻(xiàn):

[1]孔軍.電源控制電路在礦井主扇風(fēng)機(jī)風(fēng)門供電中的應(yīng)用[J].煤礦現(xiàn)代化,2016(08):45-47.

[2]任中華,孫彥,王巍[J].礦井主扇風(fēng)機(jī)高壓變頻技術(shù)的研究[J].煤礦機(jī)械,2013(03):80-82.

[3]王玉濤.礦井主扇風(fēng)機(jī)及電控系統(tǒng)升級換代技術(shù)改造[J].山東煤炭科技,2006(04):53-55.

[4]張步勤,王慶東,魏劍鋒,等.煤礦主扇風(fēng)機(jī)性能優(yōu)化及技術(shù)改進(jìn)[J].煤礦機(jī)械,2010(06):66-69.

[5]高樹倉.主扇風(fēng)機(jī)高效運(yùn)行與穩(wěn)健啟動實(shí)現(xiàn)研究[J].煤炭與化工,2014(08):90-93.

[6]張旭.基于S7-300與WinCC的礦用通風(fēng)機(jī)在線監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J].機(jī)電工程技術(shù),2016,45(3):69-71.

[7]畢玉成,張樹磊,聶建新.煤礦風(fēng)井改造及主扇風(fēng)機(jī)節(jié)能分析[J].黑龍江科技信息,2012(28):62-65.

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