王吉磊
摘要:當(dāng)前,國內(nèi)礦井通風(fēng)中存在較多的不足,如能耗高、運(yùn)轉(zhuǎn)效率低等。所以,應(yīng)合理的應(yīng)用采礦礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù),發(fā)揮其最大的作用,促使我國井下采礦工作的順利實(shí)行。
關(guān)鍵詞:井下采礦;礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù);應(yīng)用
礦山生產(chǎn)規(guī)模的壯大,使得礦井采掘的實(shí)際深度也發(fā)生較大的改變,采掘工作距離更遠(yuǎn),風(fēng)阻加大且能源消耗情況嚴(yán)重[1]。受各巷道風(fēng)阻的影響,實(shí)際分配于風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量也存在一定差異。為解決上述問題,需合理的調(diào)整風(fēng)量,降低能耗和通風(fēng)線路的阻力,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降低能源的效果。
一、井下采礦礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù)的基本概述
某煤采礦資源的總儲(chǔ)量占8000萬噸左右,礦床類型為沉積變質(zhì)型。而礦石的主要類型與礦產(chǎn)環(huán)境有直接聯(lián)系,其存在的特點(diǎn)存在一定差異。煤礦需要煤礦集團(tuán),針對(duì)煤礦開采的具體規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)。煤礦的年產(chǎn)量約為200萬噸,使用井下開采的模式,而選礦的規(guī)模每年約為煤礦原產(chǎn)量350萬噸左右。一期設(shè)計(jì)的階段,煤礦主要通過實(shí)行縱井開拓和斜坡道融合的方式,進(jìn)行開拓[2]。140m礦井的中段,主要以縱井開拓,地表40m水平斜坡道對(duì)煤礦運(yùn)輸進(jìn)行設(shè)計(jì)的過程,需結(jié)合汽車運(yùn)輸?shù)木唧w形式設(shè)計(jì)。煤礦井下開拓的系統(tǒng)主要分為較多的部分,如主井和通地表主斜坡道、副井、兩條回風(fēng)井。結(jié)合這一部分的煤礦井下采礦具體狀況,采采礦生產(chǎn)施工時(shí),礦產(chǎn)地質(zhì)條件、開采的規(guī)模均會(huì)對(duì)礦產(chǎn)的開采情況構(gòu)成較大的影響。井下采礦施工中,礦井通風(fēng)系統(tǒng),也會(huì)受到上述因素所影響。井下礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù)合理的運(yùn)用,對(duì)于礦產(chǎn)井下開采即為關(guān)鍵。我國生產(chǎn)能力13萬噸之上的煤礦,21巖石下山的煤、瓦斯比較嚴(yán)重,很容易造成瓦斯爆炸的問題。這場(chǎng)事故,牽扯到3個(gè)不同采礦的區(qū)域,使得170多名采礦人員傷亡,損失3935萬元左右。由此能夠看出, 井下采礦需充分做好礦井的通風(fēng)工作。井下采礦,需確保礦井通風(fēng)設(shè)計(jì)的科學(xué)、有效、合理,進(jìn)而促使礦井通風(fēng)系統(tǒng)能順利運(yùn)行,發(fā)揮其最大的功效。
二、礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù)在井下采礦中的應(yīng)用分析
井下采礦的時(shí)候,由于礦井生產(chǎn)施工的不同,其對(duì)于風(fēng)能的需求較大。因此,礦井相關(guān)的工作人員需加強(qiáng)對(duì)通風(fēng)節(jié)能技術(shù)的深入研究,確保礦井的開采施工能夠保證正常的施工要求和需求,合理的運(yùn)用礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù)。同時(shí),還能加強(qiáng)礦井的工作效率,減少能源的消耗情況,促使礦井開采施工的正常實(shí)行。礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù)的主要功效:改善井下采礦作業(yè)具體的環(huán)境和采礦的效果。節(jié)省通風(fēng)方面的能耗,保障經(jīng)濟(jì)方面的工作效益。由此可見,需合理的應(yīng)用采礦礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù),進(jìn)而發(fā)揮其最大的作用,推動(dòng)我國狂進(jìn)的良好發(fā)展。
1、合理的選擇施工技術(shù)
井下采礦的階段,能提高礦井通風(fēng)方面的效能。主要應(yīng)確保施工人員通過有效的對(duì)策,降低風(fēng)阻。有效的控制風(fēng)阻包括:局部和巷道降阻、構(gòu)筑物體降阻、完善通風(fēng)路線完成。其中局部降阻技術(shù),能在井下采礦階段,針對(duì)不同巷道的斷面實(shí)行連接處理。完成處理,可確保巷道斷面間連接,達(dá)到收縮/擴(kuò)大狀態(tài)。處理階段,斷面連接位置的導(dǎo)風(fēng)板,可正確的引導(dǎo)風(fēng)流。與此同時(shí),巷道直角轉(zhuǎn)彎位置的處理,同樣能控制風(fēng)阻。巷道中,合理的構(gòu)建構(gòu)筑物,能減少風(fēng)阻,一般做在風(fēng)量集中的位置/風(fēng)速較大的地域建立構(gòu)筑物。需要注意的是,需控制構(gòu)筑物的阻力,提高其氣動(dòng)性能,降低巷道漏風(fēng)的幾率。還能加強(qiáng)巷道通風(fēng)效率,減少對(duì)系統(tǒng)能耗的改變。為節(jié)約通風(fēng)方面的成本,應(yīng)構(gòu)建構(gòu)筑物,如導(dǎo)風(fēng)機(jī)和擴(kuò)散塔等。巷道形狀,同時(shí)會(huì)對(duì)風(fēng)阻構(gòu)成一定的影響。其會(huì)隨著礦井巷道斷面的周長(zhǎng)而發(fā)生改變,礦井通風(fēng)方面的阻力同時(shí)會(huì)有一定變化。礦井巷道斷面立方的轉(zhuǎn)變,使得礦井通風(fēng)方面的阻力同樣會(huì)得以控制,從而提高礦井通風(fēng)的效果。
2、合理的運(yùn)用自然風(fēng)壓
井下采礦的時(shí)候,礦井會(huì)出現(xiàn)一定的自然風(fēng)壓。而自然風(fēng)壓的形成的主要原因?yàn)椋旱V井中回風(fēng)側(cè)質(zhì)量空氣柱、進(jìn)風(fēng)側(cè)質(zhì)量的空氣柱,其之間存在較大的差異。所以,會(huì)構(gòu)成一定的壓差,出現(xiàn)自然風(fēng)壓的情況。礦井通風(fēng)的階段,所構(gòu)成的自然風(fēng)壓的大小,與礦井中不同的空氣柱高度、溫度有一定關(guān)聯(lián),且兩者的關(guān)系為正比例。若礦井巷道達(dá)到連通的狀態(tài),存在標(biāo)高差、氣溫差的差異,可通過自然風(fēng)壓加強(qiáng)井下采礦礦井的通風(fēng)效率,進(jìn)而達(dá)到較好的節(jié)約能耗效果。自然風(fēng)壓能從根本上提高井下采礦礦井的通風(fēng)情況,然而實(shí)際應(yīng)用的階段,會(huì)因?yàn)閮?nèi)、外因素等多種因素所影響,對(duì)安全采礦構(gòu)成較大影響。由于自然風(fēng)壓值過大,對(duì)自然風(fēng)壓穩(wěn)定性的控制效果較差。井下采礦階段,易于產(chǎn)生瓦斯爆炸的不安全隱患。井下采礦階段,為防止對(duì)自然風(fēng)壓利用情況,構(gòu)成不安全隱患。需對(duì)自然風(fēng)壓實(shí)行全面的了解,對(duì)采礦礦井的實(shí)際通風(fēng)情況進(jìn)行掌握,以自然風(fēng)壓的方式構(gòu)成一定規(guī)律。結(jié)合風(fēng)壓的實(shí)際改變,充分的調(diào)整礦井通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的情況,有效使用自然風(fēng)壓,以實(shí)現(xiàn)對(duì)自然風(fēng)壓的應(yīng)用,促進(jìn)礦井能夠安全生產(chǎn)。
3、合理的降低通風(fēng)能耗
礦井通風(fēng)中,通風(fēng)機(jī)為不能或缺的設(shè)備。井下采礦時(shí)候,通風(fēng)機(jī)實(shí)際的工作效率,會(huì)直接對(duì)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況構(gòu)成影響。采礦階段,礦井通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的工作效率比較低,這時(shí)就會(huì)消耗較多的能源。發(fā)生這種問題,對(duì)于井下采礦礦井的通風(fēng)質(zhì)量會(huì)造成較大影響,還會(huì)加大礦井通風(fēng)的實(shí)際能耗。這對(duì)這不符合礦井通風(fēng)節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用,因此在礦井通風(fēng)的過程中,生產(chǎn)企業(yè)需合理的使用節(jié)能技術(shù),以降低礦井的能耗。由于礦井通風(fēng)的階段,能夠有效的發(fā)揮通風(fēng)的功效,進(jìn)而可促使通風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)較好的節(jié)能效果。如,某礦場(chǎng)生產(chǎn)施工企業(yè),結(jié)合井下采礦對(duì)礦井的通風(fēng)狀況實(shí)行具體的分析,可充分的使用工作效率較高的通風(fēng)機(jī)。研制通風(fēng)設(shè)備的過程,融合了先進(jìn)的技術(shù),將三元流動(dòng)作為通風(fēng)設(shè)備研制的主要基礎(chǔ),以確保通風(fēng)設(shè)備的合理性,還可加強(qiáng)通風(fēng)機(jī)工作的效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能的效果[3]。
通風(fēng)線路的完善,對(duì)通風(fēng)線路實(shí)行優(yōu)化設(shè)計(jì),能夠有效的降低井下礦井通風(fēng)阻力。針對(duì)通風(fēng)的具體線路來看,長(zhǎng)度會(huì)受到采礦的深度所影響,進(jìn)而使得其長(zhǎng)度會(huì)不斷加長(zhǎng),通風(fēng)阻力增加。因此,對(duì)井下礦井巷道風(fēng)流路線設(shè)計(jì)的時(shí)候,需要給予通風(fēng)路線更多的關(guān)注,確保井下礦井具的良好通風(fēng)。將通風(fēng)的流向,實(shí)施風(fēng)點(diǎn)輸送,以縮短礦井的通風(fēng)線路。針對(duì)過多巷道/廢棄巷道,需及時(shí)實(shí)行封閉處理,以此井下礦井風(fēng)阻。
4、合理發(fā)揮風(fēng)機(jī)節(jié)能作用
井下采礦礦井對(duì)整個(gè)礦井來講,可發(fā)揮關(guān)鍵的通風(fēng)通氣效果。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,主扇風(fēng)機(jī)消耗能量,約為整個(gè)礦山通風(fēng)系統(tǒng)90%左右。我國井下采礦礦井通風(fēng)設(shè)備的能耗均非常高,但工作效率又非常低。所以,整個(gè)礦井設(shè)備電量相關(guān)的通風(fēng)設(shè)備,實(shí)際消耗電量占據(jù)的比例較高,達(dá)到50%左右?,F(xiàn)階段,國內(nèi)礦山廣泛應(yīng)用舊式扇風(fēng)機(jī),主要的優(yōu)點(diǎn)為工作效率高、功率高、操作交單,易于檢修且安裝簡(jiǎn)便。科學(xué)技術(shù)的提高,使得越來越多高效節(jié)能扇風(fēng)涌現(xiàn),其不但能發(fā)揮節(jié)能的功效,同時(shí)可確保礦井的風(fēng)量,耗電量較低。所以,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)下,應(yīng)合理的利用新型的風(fēng)機(jī),確保其能實(shí)現(xiàn)較好的節(jié)能、環(huán)保、通風(fēng)的效果,推動(dòng)我國采礦業(yè)向低碳環(huán)保的方向發(fā)展。
總結(jié):井下采礦,屬于我國礦產(chǎn)資源開發(fā)的基本形式,其在礦產(chǎn)資源的開發(fā)階段,可發(fā)揮重要的功效。礦井通風(fēng)為井下采礦的重點(diǎn)工作,工作人員需加強(qiáng)對(duì)礦井通風(fēng)技術(shù)的了解,認(rèn)識(shí)到礦井通風(fēng)的重要性,進(jìn)而有效應(yīng)用這種技術(shù),發(fā)揮其最大的作用,推動(dòng)采礦業(yè)的良好發(fā)展。
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