孫計全 滿文
摘要:煤機(jī)落煤過程產(chǎn)生大量的粉塵,通過煤機(jī)內(nèi)外噴霧,可使產(chǎn)生的粉塵迅速沉降,達(dá)到降低粉塵危害的目的。本文介紹一種采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧,該裝置使噴霧霧化水滴直接作用于煤機(jī)滾筒截割點附近的粉塵,從而提高降塵效果,改善作業(yè)環(huán)境,取得較好的社會效益。
關(guān)鍵詞:采煤機(jī) 外噴霧 降塵
0 引言
礦井綜合防塵工作歷來是礦井安全管理中的重點和難點,機(jī)組割煤是綜采面最大的產(chǎn)塵工序。最好的防塵技術(shù)措施應(yīng)針對煤塵的形成處,即在截割煤巖時,減少粉塵的形成,其次是盡可能地在粉塵的形成點就近使粉塵凝聚后沉降。礦井普遍采用內(nèi)外噴霧共同作用的方式進(jìn)行降塵,在現(xiàn)場應(yīng)用過程中,內(nèi)噴霧容易堵塞和損壞,不能有效保障煤機(jī)滾筒附近降塵需求,現(xiàn)有的外噴霧位置又相對較遠(yuǎn),待粉塵揚(yáng)起后再進(jìn)行捕捉,降塵效果受到影響?;谏鲜隹紤],設(shè)計一種新型采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧,噴霧方向正對煤機(jī)滾筒,目的是提高降塵效果。本文結(jié)合在南屯煤礦安裝應(yīng)用的實際效果,介紹這種采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧。
1 工作面截煤時粉塵的擴(kuò)散
采煤機(jī)割煤時所產(chǎn)生的粉塵,在工作面風(fēng)流的作用下從產(chǎn)塵區(qū)向其它區(qū)域轉(zhuǎn)移的過程是一個傳輸過程。工作面滾筒截煤時,其滾筒的截齒不斷破碎煤體,產(chǎn)生大量粉塵,粉塵釋放到工作面風(fēng)流中,被風(fēng)流所攜帶,隨風(fēng)流一起運(yùn)動。這種流動在主流方向上表現(xiàn)為對污染物的平移輸送作用和污染物的濃度梯度而引起的遷移作用(主要是紊流擴(kuò)散)。在紊流風(fēng)流中,由于紊動脈動,使粉塵在離開塵源一定距離后,沿工作面橫斷面擴(kuò)散。
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工作面在不同風(fēng)速情況下,采煤機(jī)迎風(fēng)割煤滾筒所產(chǎn)生的粉塵擴(kuò)散模擬結(jié)果如圖1所示。從模擬結(jié)果可以看出:
①采煤機(jī)附近工作面粉塵分布極不均勻,越靠近煤壁粉塵濃度越高,尤其是割煤滾筒周圍出現(xiàn)風(fēng)流渦流的地方粉塵濃度最高。
②粉塵在側(cè)向擾動氣流和粉塵彌散的綜合作用下,隨工作面風(fēng)流運(yùn)動的同時,也在向采煤機(jī)司機(jī)側(cè)擴(kuò)散,部分粉塵進(jìn)入司機(jī)工作區(qū)。
③工作面粉塵擴(kuò)散受工作面風(fēng)速影響很大,風(fēng)速越小粉塵擴(kuò)散角越大,粉塵越容易進(jìn)入司機(jī)工作區(qū)。當(dāng)工作面風(fēng)速達(dá)到1.0m/s時,在采煤機(jī)風(fēng)流下側(cè)15-20m后粉塵將擴(kuò)散到整個工作面巷道斷面。
④由于采煤機(jī)機(jī)身的阻擋作用,采煤機(jī)位置機(jī)身高度以下司機(jī)側(cè)粉塵濃度相對較低,但隨風(fēng)流最終擴(kuò)散到整個工作面巷道斷面,使巷道全斷面粉塵濃度趨于均勻分布。
2 噴霧布置方式設(shè)計
根據(jù)采煤機(jī)滾筒運(yùn)動軌跡、落煤和截煤時粉塵的擴(kuò)散特點,設(shè)計采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧基座為圓形圓盤。噴霧噴頭平均散布在基座周邊。圓盤采用一次鑄造結(jié)構(gòu),圓盤腔體和噴頭及供水管聯(lián)通,聯(lián)通位置均為內(nèi)絲結(jié)構(gòu)。正對煤機(jī)滾筒的一面安設(shè)噴頭,噴頭盡可能的與圓盤表面齊平,減少煤炭對噴頭的磨損。如圖2所示。
3 模塊式跟蹤噴霧安裝位置及噴頭數(shù)量的確定
為保障噴霧正對截割滾筒,采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧設(shè)計一套曲柄滑塊機(jī)構(gòu)裝置。將噴霧基座安置在曲柄滑塊機(jī)構(gòu)一端的滑塊上,各連桿間采用鉸接方式連接,采用液壓油缸作為運(yùn)動機(jī)構(gòu),當(dāng)采煤機(jī)滾筒上下位置發(fā)生改變時,通過調(diào)整油缸控制滑塊位置,控制噴霧與采煤機(jī)滾筒之間的相對位置關(guān)系,其安裝位置如圖3、圖4所示。
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圖3 采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧安裝位置示意圖
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圖4 采煤機(jī)模塊式噴霧水霧位置關(guān)系示意圖
根據(jù)南屯煤礦使用的MG400/940-WD型號的采煤機(jī)滾筒直徑尺寸(1.8m),并測量出徑向外噴霧距離滾筒的距離,并安裝使用清水泵對外噴霧用水進(jìn)行加壓,在地面模擬井下實際生產(chǎn)空間,不斷調(diào)整噴頭的噴霧角度進(jìn)行試驗,并由試驗結(jié)果確定了噴頭數(shù)量,形成模塊式跟蹤噴霧的參數(shù),具體見表1。
4 使用效果測定
該裝置安裝到南屯煤礦9310工作面進(jìn)行使用。9310工作面為一次采全高工作面,下行通風(fēng),采高在3.0m左右,采用型號為MG400/940-WD的采煤機(jī),煤機(jī)截深為0.8m。工作面采用的主要降塵方式有煤層注水、采煤機(jī)內(nèi)外噴霧和支架跟機(jī)自動噴霧、轉(zhuǎn)載點噴霧等。工作面防塵用水均來自工作面泵站清水泵,水壓達(dá)到8MPa。
工作面粉塵濃度的測定數(shù)據(jù)分為兩組,一組為使用采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧的數(shù)據(jù),另外一組沒有使用采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧的數(shù)據(jù),其它防塵措施正常應(yīng)用,具體結(jié)果如表2所示。
表2 工作面粉塵濃度測定結(jié)果表
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通過測定結(jié)果來看,采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧在割煤工序降塵效果顯著,在移架工序幾乎沒有影響;上行割煤和下行割煤的降塵效果相差不多,采煤機(jī)模塊式跟蹤噴霧均能發(fā)揮作用。
5 結(jié)論
①由于該裝置采用模塊式曲柄滑塊機(jī)構(gòu)噴霧能夠?qū)Σ擅簷C(jī)切割部進(jìn)行全覆蓋跟蹤噴霧降塵,在滾筒截割運(yùn)轉(zhuǎn)的第一時間內(nèi)對切割產(chǎn)生的粉塵進(jìn)行大劑量全覆蓋噴霧除塵處理,有效抑制了粉塵污染,顯著提高了除塵效率。
②該裝置結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,運(yùn)行安全穩(wěn)定可靠,使用動力為采煤機(jī)正常使用的液壓系統(tǒng)和防塵水系統(tǒng),在高瓦斯礦井使用更安全可靠,且對環(huán)境和人員沒有任何負(fù)面影響。
③該裝置產(chǎn)生的霧化水流,最后進(jìn)入煤流中,增加了煤流的含水量,在各個轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)降低粉塵的產(chǎn)塵量。
④由于該裝置與煤機(jī)其它噴霧裝置共用供水系統(tǒng),且裝置用水量比較大,對其它噴霧用水造成一定的影響。下一步需要優(yōu)化噴霧噴頭數(shù)量和位置關(guān)系,便于和煤機(jī)原有外噴霧共同發(fā)揮作用,控制總用水量,減少噴霧對煤質(zhì)的影響。
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作者簡介:孫計全,男,山東鄒城人,助理工程師,現(xiàn)任兗州煤業(yè)股份有限公司南屯煤礦防塵工區(qū)技術(shù)主管,主要從事礦井“一通三防”工作,發(fā)表論文多篇。