陳瑞利
(汾西礦業(yè)孝義公司正旺煤業(yè), 山西 孝義 032300)
隨著礦井采深以及開采范圍不斷增加,皮帶輸送機(jī)鋪設(shè)范圍以及運(yùn)輸距離不斷增大[1]。皮帶輸送機(jī)在運(yùn)行過程中受到載荷大、運(yùn)輸距離長(zhǎng)、底板底鼓等各種不利因素影響,在局部位置可能出現(xiàn)由于異常摩擦導(dǎo)致溫度升高的問題,局部高溫點(diǎn)會(huì)引燃附近煤炭,從而給井下生產(chǎn)安全帶來(lái)較大制約[2-3]。為此對(duì)皮帶輸送機(jī)沿線溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)對(duì)提升皮帶輸送機(jī)運(yùn)行可靠性以及安全保障能力等均有顯著促進(jìn)意義[4]。光纖測(cè)溫可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離溫度監(jiān)測(cè),同時(shí)具有監(jiān)測(cè)靈敏度較高、耐高溫、施工便捷等優(yōu)點(diǎn),具備傳統(tǒng)溫度傳感器沒有的優(yōu)勢(shì)。
山西某礦采用斜井+平硐開拓,煤炭運(yùn)輸主要通過皮帶輸送機(jī),現(xiàn)階段井下皮帶輸送機(jī)總鋪設(shè)長(zhǎng)度達(dá)到25.6 km。其中主斜井皮帶輸送機(jī)運(yùn)輸長(zhǎng)度為2890 m,主運(yùn)輸巷皮帶輸送機(jī)運(yùn)行距離達(dá)到3950 m,均采用4 臺(tái)功率為1150 kW 電機(jī)帶動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)。主斜井以及主運(yùn)輸巷皮帶輸送機(jī)是井下煤炭外運(yùn)的主要通道,受到運(yùn)輸距離長(zhǎng)、巷道坡度變化大以及局部空間狹小等因素影響,皮帶輸送機(jī)運(yùn)行過程中難以避免出現(xiàn)故障,當(dāng)故障發(fā)生時(shí)容易出現(xiàn)局部高溫。
現(xiàn)階段礦井皮帶輸送機(jī)檢查主要依靠人工巡檢,受到巡檢人員少、巡檢距離長(zhǎng)以及井下環(huán)境惡劣等因素影響,人工巡檢無(wú)法及時(shí)掌握皮帶輸送機(jī)各位置狀態(tài),同時(shí)皮帶輸送機(jī)局部位置處于封閉狀態(tài),人工巡檢難以掌握封閉點(diǎn)內(nèi)部狀況,導(dǎo)致隱患擴(kuò)大。
光纖傳感技術(shù)相對(duì)于傳統(tǒng)的熱電阻、熱電偶以及磁電式等傳感器具有測(cè)量精度高、測(cè)量距離長(zhǎng)、耐高溫、安裝簡(jiǎn)單以及無(wú)需維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)[5]。礦井選用的光纖測(cè)溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成見圖1 所示,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成包括光纖主機(jī)、探測(cè)光纖等。探測(cè)光纖沿著皮帶輸送機(jī)鋪設(shè),用以對(duì)皮帶輸送機(jī)沿線溫度測(cè)定;光纖主機(jī)對(duì)探測(cè)光纖獲取到的皮帶輸送機(jī)沿線溫度信號(hào)進(jìn)行分析,當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息,光纖主機(jī)可通過RS485 或CAN 總線與監(jiān)控中心連接,從而構(gòu)建完整的預(yù)警系統(tǒng)。具體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成見圖1 所示。

圖1 光纖測(cè)溫系統(tǒng)組成結(jié)構(gòu)
2.2.1 探測(cè)光纖結(jié)構(gòu)
現(xiàn)場(chǎng)溫度監(jiān)測(cè)使用的探測(cè)光纖類型為多模光纖,具體結(jié)構(gòu)組成如下頁(yè)圖2 所示,使用規(guī)格主要為50/125 μm,光纖表面使用鎧裝護(hù)套保護(hù),提高光纖抗破壞能力。現(xiàn)場(chǎng)使用的探測(cè)光纖溫度變化敏感,并具備較強(qiáng)的抗拉、抗高溫、抗壓以及阻燃等能力。具體技術(shù)指標(biāo)見表1 所示。

圖2 光纖結(jié)構(gòu)

表1 探測(cè)光纖技術(shù)參數(shù)
2.2.2 沿線鋪設(shè)方式
探測(cè)光纖常見的鋪設(shè)方式依據(jù)鋪設(shè)路線數(shù)量可細(xì)分為單線式、雙線式以及多線式等。單線式多鋪設(shè)在皮帶輸送機(jī)一側(cè),該種鋪設(shè)方式僅實(shí)現(xiàn)皮帶輸送機(jī)一側(cè)位置溫度監(jiān)測(cè),當(dāng)非鋪設(shè)側(cè)出現(xiàn)高溫點(diǎn)時(shí)則無(wú)法及時(shí)探知;雙線式在皮帶輸送機(jī)兩側(cè)均鋪設(shè)探測(cè)光纖,可實(shí)現(xiàn)兩側(cè)位置溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),但是無(wú)法掌握皮帶底部溫度情況;多線式則在皮帶輸送機(jī)左右兩側(cè)以及下部位置均鋪設(shè)探測(cè)光纖,實(shí)現(xiàn)皮帶輸送機(jī)全斷面溫度監(jiān)測(cè),但是也存在線路鋪設(shè)多、材料使用量大等問題。
通過上述分析,結(jié)合礦井運(yùn)輸系統(tǒng)實(shí)際情況,最終選擇采用多線式鋪設(shè)方式對(duì)皮帶輸送機(jī)溫度進(jìn)行測(cè)定,將探測(cè)光纖分別鋪設(shè)在上部?jī)蓚?cè)托輥下方、下托輥下方,具體各探測(cè)光纖鋪設(shè)情況如圖3 所示。

圖3 皮帶輸送機(jī)沿線探測(cè)光纖鋪設(shè)位置示意圖
2.2.3 驅(qū)動(dòng)裝置位置鋪設(shè)方式
由于驅(qū)動(dòng)裝置位置部分設(shè)備處于封閉狀態(tài),為此提出使用定點(diǎn)探測(cè)盤對(duì)驅(qū)動(dòng)裝置溫度探測(cè)。具體在驅(qū)動(dòng)電機(jī)上布置的定點(diǎn)探測(cè)盤布置見圖4 所示,通過安裝多個(gè)定點(diǎn)探測(cè)盤可實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)裝置多位置溫度精準(zhǔn)測(cè)定,以便發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)裝置溫度異常位置以及異常情況。

圖4 定點(diǎn)探測(cè)盤示意圖
溫度探測(cè)使用的定點(diǎn)探測(cè)盤為規(guī)格100 mm×100 mm 金屬塊,并在金屬礦內(nèi)鋪設(shè)10~15 m 探測(cè)光纖實(shí)現(xiàn)金屬塊全范圍溫度探測(cè),同時(shí)使用的金屬塊應(yīng)具備較好的熱傳導(dǎo)性能。
在礦井主斜井、主運(yùn)輸巷使用光纖測(cè)溫系統(tǒng)后,該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)皮帶輸送機(jī)沿線溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),同時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,上位機(jī)可以曲線形式表現(xiàn)沿線溫度。當(dāng)發(fā)現(xiàn)溫度異常時(shí),光纖測(cè)溫系統(tǒng)可自動(dòng)確定異常點(diǎn)位置,從而便于相關(guān)人員及時(shí)前去處理,提高了故障維修針對(duì)性。現(xiàn)場(chǎng)皮帶輸送機(jī)巡檢人員數(shù)量由以往的5 人減少至3 人,同時(shí)地面監(jiān)控中心即可實(shí)時(shí)掌握皮帶輸送機(jī)沿線溫度分布情況。
將光纖測(cè)溫應(yīng)用到皮帶輸送機(jī)沿線溫度探測(cè)中實(shí)現(xiàn)皮帶輸送機(jī)沿線溫度探測(cè),可提高皮帶輸送機(jī)運(yùn)行安全保障能力。文中以主斜井以及主運(yùn)輸巷皮帶輸送機(jī)為工程實(shí)例,對(duì)光纖測(cè)溫結(jié)構(gòu)組成、光纖鋪設(shè)方式等進(jìn)行闡述。測(cè)溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,通過上位機(jī)即可掌握井下皮帶輸送機(jī)異常高溫點(diǎn)位置,在礦井使用光纖測(cè)溫系統(tǒng)后,可明顯降低巡檢人員勞動(dòng)強(qiáng)度,減少井下作業(yè)人員數(shù)量。