国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理技術(shù)

2023-05-23 04:05:40王富忠龔小兵李定富
煤炭科學(xué)技術(shù) 2023年3期
關(guān)鍵詞:供液硫化氫掘進(jìn)機(jī)

王富忠 ,劉 奎 ,龔小兵 ,趙 凱 ,張 堯 ,李定富

(1.國(guó)家能源集團(tuán)新疆能源有限責(zé)任公司, 新疆 烏魯木齊 830011;2.中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司, 重慶 400037;3.瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 重慶 400037)

0 引 言

硫化氫是煤礦開采過(guò)程中伴生的有毒有害氣體之一[1-4]。截止目前,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)我國(guó)陜西、四川、新疆、內(nèi)蒙、山西、山東、湖南、重慶、河南、寧夏、云南等地,約有100 多座煤礦出現(xiàn)了硫化氫氣體體積分?jǐn)?shù)嚴(yán)重超標(biāo)問題[5-9]。硫化氫體積分?jǐn)?shù)一旦超限,其危害性主要表現(xiàn)為:低濃度時(shí),有臭雞蛋氣味,影響煤礦井下作業(yè)環(huán)境;高濃度時(shí),使接觸者咳嗽、刺激眼睛強(qiáng)烈疼痛及紅腫,甚至使接觸者失去知覺、呼吸停止以至于死亡。此外,硫化氫具有較強(qiáng)的化學(xué)活性,易腐蝕金屬設(shè)備及煤礦井下的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)設(shè)施(如:CO 傳感器、O2傳感器、CH4傳感器等),增加煤礦設(shè)備維修成本及帶來(lái)嚴(yán)重的安全隱患。受綜掘工作面巷道獨(dú)頭通風(fēng)影響,掘進(jìn)工作面區(qū)域易形成硫化氫氣體積聚、超限問題。綜掘工作面積聚的硫化氫給作業(yè)人員帶來(lái)傷害的同時(shí),也時(shí)常腐蝕損壞布置在巷道中的CO 傳感器、O2傳感器、CH4傳感器等。國(guó)內(nèi)外煤礦企業(yè)在硫化氫危害防治方面主要采取噴灑堿基質(zhì)水霧吸收、煤層注吸收液吸收以及煤體硫化氫抽采等技術(shù)措施。由于噴灑的堿基質(zhì)吸收液未能有效接觸、吸收擴(kuò)散在風(fēng)流中的硫化氫,導(dǎo)致涌出硫化氫治理效率較低,如:烏克蘭頓巴斯礦區(qū)采用0.1%~0.2%蘇打水溶液加入0.2%~0.3%的表面活性劑噴灑液,使空氣中硫化氫體積分?jǐn)?shù)降低了50%~80%[10];同時(shí)噴灑水霧還存在嚴(yán)重阻礙現(xiàn)場(chǎng)人員視線及淋濕衣服等問題。受煤對(duì)硫化氫氣體的吸附能力較強(qiáng)以及煤體孔隙率較低的影響,導(dǎo)致煤體硫化氫抽采效率僅為10%左右,如:烏東煤礦5754501 工作面在開展煤體硫化氫抽放前,采煤機(jī)割煤時(shí)硫化氫氣體涌出體積分?jǐn)?shù)一般在0.034 2%~0.035 0%,煤體硫化氫抽放后采煤機(jī)割煤時(shí)硫化氫氣體涌出體積分?jǐn)?shù)一般在0.029 9%~0.030 9%,煤體硫化氫抽放效率一般在10.3%~12.8%[11]。

由于煤層注吸收液工藝技術(shù)未能深入研究,導(dǎo)致吸收煤體硫化氫效率僅為50%左右[12-16]。筆者重點(diǎn)研究煤礦綜掘工作面硫化氫涌出及分布規(guī)律以及綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理工藝技術(shù)及配套裝置,為更好的治理煤礦綜掘工作面硫化氫危害提供新的技術(shù)途徑及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

1 綜掘工作面硫化氫涌出及分布測(cè)試分析

在掘進(jìn)機(jī)割煤期間,以CD4 型硫化氫便攜儀為測(cè)試工具,對(duì)涌出硫化氫在回風(fēng)流方向分布規(guī)律進(jìn)行測(cè)試分析;從掘進(jìn)機(jī)停止截割煤體時(shí)起,以秒表和CD4 型硫化氫便攜儀為測(cè)試工具,對(duì)涌出硫化氫濃度隨時(shí)間變化規(guī)律進(jìn)行測(cè)試分析。圖1 為烏東礦+550 m 綜掘工作面硫化氫測(cè)點(diǎn)布置;考慮現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件以及研究需要,在距掘進(jìn)工作面1、6、11、16 m的沿程斷面上分別布置測(cè)站點(diǎn)A、B、C、D。

圖1 綜掘工作面硫化氫測(cè)點(diǎn)布置示意Fig.1 Layout of hydrogen sulfide measuring points in fully mechanized face

1.1 掘進(jìn)機(jī)停止割煤后硫化氫隨時(shí)間變化規(guī)律

從掘進(jìn)機(jī)停止截割煤體起用秒表計(jì)時(shí),每隔60 s,用CD4 型硫化氫便攜儀讀取硫化氫體積分?jǐn)?shù),測(cè)點(diǎn)距迎頭煤壁1 m、距底板1.5 m。由掘進(jìn)機(jī)停止割煤后硫化氫濃度隨時(shí)間變化規(guī)律(圖2)分析可以看出,隨著掘進(jìn)機(jī)停止割煤時(shí)間增加涌出硫化氫濃度呈現(xiàn)出快速減小至零的規(guī)律;在掘進(jìn)機(jī)停止割煤時(shí)間分別為0、60、120、180、240、300 s 測(cè)點(diǎn)硫化氫體積分?jǐn)?shù)分別為182.2×10-6、118.6×10-6、45.2×10-6、0、0、0;當(dāng)停止割煤時(shí)間≥180 s 時(shí),涌出硫化氫氣體濃度趨于0,一旦停止割煤硫化氫濃度快速趨于0。上述分析也表明,綜掘工作面硫化氫氣體的產(chǎn)生主要是由掘進(jìn)機(jī)截割煤體時(shí)產(chǎn)生的,一旦停止割煤硫化氫濃度快速降為零;進(jìn)而說(shuō)明煤體對(duì)硫化氫氣體的吸附能力較強(qiáng),主要吸附狀態(tài)存在的,一旦停止割煤擾動(dòng),煤體中硫化氫氣體將停止向外釋放。因此,綜掘工作面硫化氫氣體治理應(yīng)從掘進(jìn)機(jī)割煤過(guò)程中產(chǎn)生硫化氫氣體的源頭區(qū)域進(jìn)行治理。

圖2 掘進(jìn)機(jī)停止割煤后硫化氫濃度隨時(shí)間變化規(guī)律Fig.2 Variation law of hydrogen sulfide concentration with time after road-header stops cutting coal

1.2 綜掘工作面涌出硫化氫在回風(fēng)流方向分布規(guī)律

在掘進(jìn)機(jī)割煤期間,由綜掘工作面涌出硫化氫在回風(fēng)流方向上分布規(guī)律(圖3)分析可以看出,受硫化氫氣體(分子量為34)較空氣(分子量為29)重所帶來(lái)的沉降作用,掘進(jìn)機(jī)割煤涌出硫化氫在回風(fēng)流方向上以及頂?shù)装甯叨确较蛏暇尸F(xiàn)出逐漸減小的分布規(guī)律;當(dāng)測(cè)點(diǎn)距底為1.4 m 時(shí),測(cè)得距綜掘工作面掘進(jìn)工作面煤壁分別為1、6、11、16 m 各測(cè)點(diǎn)硫化氫體積分?jǐn)?shù)分別為187.4×10-6、165.7×10-6、124.7×10-6、79.3×10-6;當(dāng)測(cè)站點(diǎn)距綜掘工作面掘進(jìn)工作面煤壁6 m 時(shí),測(cè)得距底板分別為0.7、1.4、2.1、2.8 m的各測(cè)點(diǎn)硫化氫體積分?jǐn)?shù)分別為180.3×10-6、165.7×10-6、126.7×10-6、95.1×10-6?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試分析表明,治理綜掘工作面硫化氫氣體危害時(shí),距掘進(jìn)工作面煤壁≤6 m、距底板≤2.1 m 的區(qū)域應(yīng)是硫化氫治理重點(diǎn)。

圖3 綜掘工作面涌出硫化氫在回風(fēng)流方向上分布規(guī)律Fig.3 Distribution law of hydrogen sulfide gushing out of fully mechanized driving face in the direction of return air flow

2 綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理機(jī)理

根據(jù)“綜掘工作面硫化氫涌出及分布測(cè)試分析”得出硫化氫氣體是從綜掘機(jī)割煤源頭區(qū)域產(chǎn)生,并隨風(fēng)流向整條巷道擴(kuò)散的結(jié)論,提出綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理的新技術(shù)。利用硫化氫抽取風(fēng)機(jī)、吸風(fēng)筒組成的抽吸系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)綜掘機(jī)割煤產(chǎn)生硫化氫氣體的集中抽取,達(dá)到從綜掘工作面硫化氫氣體產(chǎn)生源頭區(qū)域治理的目的。利用布置在硫化氫抽取風(fēng)機(jī)與吸風(fēng)筒之間的硫化氫氣體凈化裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)被抽取的硫化氫氣體的集中凈化處理。硫化氫氣體凈化裝置中設(shè)計(jì)有多道細(xì)水霧發(fā)生裝置、循環(huán)供液裝置以及高濃度吸收液箱,硫化氫風(fēng)流進(jìn)入凈化裝置后,被高濃度吸收液箱、循環(huán)供液裝置、多道細(xì)水霧發(fā)生裝置所形成的可循環(huán)使用的硫化氫吸收液水霧攔截捕獲,利用“酸-堿中和反應(yīng)”原理,吸收凈化風(fēng)流中的硫化氫氣體,并形成潔凈風(fēng)流;潔凈風(fēng)流流經(jīng)硫化氫抽取風(fēng)機(jī)后排入巷道。圖4 為綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理技術(shù)原理圖。

圖4 綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體治理技術(shù)原理Fig.4 Schematic diagram of integrated technology of hydrogen sulfide extraction and purification in fully-mechanized driving face

3 綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理裝置設(shè)計(jì)

3.1 硫化氫抽取風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)

根據(jù)烏東礦+550 m 綜掘工作面供風(fēng)量約為300 m3/min 左右,綜掘工作面壓/抽風(fēng)設(shè)施的壓/抽比一般為1∶0.8 情況[17],硫化氫抽取風(fēng)機(jī)的風(fēng)量設(shè)計(jì)為240 m3/min。參照以往工程實(shí)踐,硫化氫抽取風(fēng)機(jī)前方接入30 m 吸風(fēng)筒的阻力約800 Pa,硫化氫凈化裝置阻力約1 400 Pa,則硫化氫抽取-凈化一體化治理裝置全壓設(shè)計(jì)值應(yīng)≥2 200 Pa。根據(jù)上述計(jì)算分析,硫化氫抽取風(fēng)機(jī)選型FBCDNO5.6/2×11 礦用抽出式對(duì)旋風(fēng)機(jī);其結(jié)構(gòu)尺寸為:?676 mm×2 280 mm,風(fēng)量240 m3/min 時(shí),靜壓為2 800 Pa 左右,滿足設(shè)計(jì)要求。

3.2 硫化氫氣體凈化裝置設(shè)計(jì)

3.2.1 裝置箱體斷面尺寸(寬/高)設(shè)計(jì)

由前期實(shí)驗(yàn)室研究表明,風(fēng)速是影響硫化氫吸收效率的關(guān)鍵因素,且當(dāng)風(fēng)速控制在2 m/s 以下時(shí)才能獲得較高的硫化氫吸收率[18-19]。根據(jù)上述硫化氫抽取風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)風(fēng)量240 m3/min 左右情況,結(jié)合巷道可安裝硫化氫凈化裝置的空間,硫化氫凈化裝置的斷面尺寸(寬/高)設(shè)計(jì)為:1.8 m/1.2 m;通過(guò)計(jì)算斷面風(fēng)速為1.85 m/s 左右。

3.2.2 細(xì)水霧發(fā)生裝置設(shè)計(jì)

根據(jù)烏東礦+550 m 綜掘工作面涌出硫化氫體積分?jǐn)?shù)200×10-6左右,硫化氫抽取風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)風(fēng)量240 m3/min,KXL-Ⅱ礦用硫化氫吸收劑與硫化氫反應(yīng)吸收化學(xué)方程式D+H2S→KS+G(其中D 為KXL-Ⅱ礦用硫化氫吸收劑,KS 及G 為反應(yīng)生存物質(zhì))等條件,通過(guò)理論計(jì)算吸收硫化氫所需要的吸收劑配比濃度為0.3%、噴灑吸收液流量120 L/min[20]。以噴灑吸收液水霧能完全覆蓋硫化氫凈化裝置斷面為設(shè)計(jì)依據(jù),設(shè)計(jì)出單道細(xì)水霧發(fā)生裝置(圖5),其中噴嘴選型為1/2B-SS5-10W 型廣角度實(shí)心錐型噴嘴??紤]到充分凈化硫化氫需要,結(jié)合單個(gè)噴嘴噴灑吸收液有效距離約為260 mm 條件,硫化氫凈化裝置內(nèi)布置設(shè)計(jì)了4 道噴灑吸收液裝置,整體裝置采用35 mm×35 mm×3 mm方管制作。

圖5 單道細(xì)水霧發(fā)生裝置結(jié)構(gòu)Fig.5 Structure diagram of single channel water mist generator

3.3 吸收液循環(huán)供液裝置設(shè)計(jì)

為了最大限度的利用硫化氫吸收液,節(jié)約使用成本,吸收液供應(yīng)裝置設(shè)計(jì)成循環(huán)供液系統(tǒng)(圖6),該系統(tǒng)主要由高濃度吸收液箱、循環(huán)供液泵、管路等組成。其中循環(huán)供液泵選型為BQW20-70-11 潛污泵,噴霧壓力可達(dá)0.7 MPa,噴灑流量可達(dá)350 L/min左右;左右兩邊各設(shè)計(jì)一個(gè)高濃度吸收液箱,兩液箱容積為1.3 m3。

圖6 吸收液循環(huán)供液裝置組成Fig.6 Composition diagram of absorption liquid circulating liquid supply device

3.4 硫化氫抽取-凈化一體化治理裝置總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

根據(jù)上述對(duì)硫化氫抽取-凈化一體化治理裝置各關(guān)鍵部件設(shè)計(jì),結(jié)合烏東礦+550 m 綜掘工作面生產(chǎn)條件,對(duì)硫化氫抽取-凈化一體化治理裝置總體結(jié)構(gòu)組成進(jìn)行了設(shè)計(jì)(圖7);其主要由硫化氫凈化裝置、吸收液循環(huán)供液裝置、硫化氫抽取風(fēng)機(jī)、安裝架等組成,裝置整體長(zhǎng)度5.5 m,寬2.5 m,高為1.9 m;抽吸風(fēng)量240 m3/min;硫化氫凈化裝置設(shè)計(jì)有4 道細(xì)水霧發(fā)生裝置;循環(huán)供液裝置的噴霧壓力達(dá)0.7 MPa,噴灑流量達(dá)350 L/min 左右;高濃度吸收液箱容積1.3 m3,高濃度吸收液質(zhì)量濃度達(dá)16%。

圖7 硫化氫抽取-凈化一體化治理裝置總體結(jié)構(gòu)Fig.7 Overall structure diagram of hydrogen sulfide extraction purification integrated treatment device

4 綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理技術(shù)應(yīng)用

4.1 硫化氫抽取-凈化一體化治理系統(tǒng)安裝布置

為了達(dá)到抽取、凈化硫化氫目的,同時(shí)又方便現(xiàn)場(chǎng)使用,對(duì)硫化氫抽取-凈化一體化治理系統(tǒng)的安裝布置進(jìn)行設(shè)計(jì)(圖8)。硫化氫抽取-凈化一體化裝置利用安裝架固定在二運(yùn)裝置的軌道上,實(shí)現(xiàn)隨軌道的定期移動(dòng)而移動(dòng)。30 m 長(zhǎng)的?800 mm 抽吸風(fēng)筒,利用風(fēng)筒吊掛裝置吊掛在巷道靠回風(fēng)側(cè),抽吸風(fēng)口端距巷道迎頭及底板分別為4 m 及1.6 m 左右。

圖8 綜掘面硫化氫抽取-凈化一體化治理系統(tǒng)布置Fig.8 Layout of integrated treatment device for centralized extraction and purification of hydrogen sulfide in fully mechanized face

4.2 硫化氫抽取-凈化一體化治理效果測(cè)試分析

開啟綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化裝置前、后采用CD4 型硫化氫便攜儀,對(duì)抽吸風(fēng)口及出風(fēng)口后1 m 處硫化氫濃度分別進(jìn)行測(cè)試;循環(huán)供液使用時(shí)間采用秒表計(jì)時(shí),吸收液循環(huán)供液裝置中高濃度吸收液原始質(zhì)量濃度16%,硫化氫凈化裝置中開啟4 道細(xì)水霧發(fā)生裝置的總流量為300 L/min 左右,噴霧壓力0.5 MPa。表1、表2 分別為硫化氫抽取-凈化一體化治理時(shí)硫化氫抽取及凈化效果測(cè)試表。

表1 硫化氫抽取-凈化一體化治理硫化氫抽取效果測(cè)試Table 1 Test of hydrogen sulfide extraction purification integrated treatment effect

表2 硫化氫抽取-凈化一體化治理硫化氫凈化效果測(cè)試Table 2 Test for hydrogen sulfide purification effect of integrated treatment of hydrogen sulfide extraction and purification

1)由綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理硫化氫抽取效果測(cè)試表1 可以看出:在一體化裝置開啟累計(jì)使用21 h 內(nèi),測(cè)得抽吸風(fēng)口后1 m 處硫化氫抽取效率在91.2%~91.8%,抽取硫化氫效率均值為91.6%;說(shuō)明硫化氫抽取-凈化一體化裝置抽取硫化氫效率較穩(wěn)定,基本不受裝置循環(huán)開啟使用時(shí)間的影響。

2)由綜掘工作面硫化氫抽取-凈化一體化治理硫化氫凈化效果測(cè)試表2 可以看出:在一體化裝置開啟累計(jì)使用19 h 內(nèi),測(cè)得出風(fēng)口后1 m 處硫化氫凈化效率一般在93.0%~93.5%,硫化氫凈化均值效率為93.3%。隨著裝置開啟累計(jì)使用時(shí)間的增加,高濃度吸收液經(jīng)過(guò)循環(huán)參與硫化氫中和反應(yīng)后,吸收液配比濃度逐漸降低,導(dǎo)致硫化氫凈化效率逐漸降低;當(dāng)硫化氫抽取-凈化裝置開啟累計(jì)使用20 h、21 h 時(shí),硫化氫凈化效率分別降至91.4%、86.4%,與裝置開啟累計(jì)使用19 h 內(nèi)相比,硫化氫凈化效率減小值最大達(dá)到7.1%。

3)烏東礦綜掘工作面現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,綜掘工作面采用硫化氫抽取-凈化一體化治理技術(shù)時(shí),抽取硫化氫效率受循環(huán)使用時(shí)間影響較小,抽取硫化氫均值效率為91.6%;凈化硫化氫效率在循環(huán)使用超過(guò)19 h 后降低較明顯,得出循環(huán)供液裝置配一次吸收液累計(jì)使用時(shí)間為19 h,其凈化硫化氫均值效率為93.3%。

5 結(jié) 論

1)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)表明,隨著掘進(jìn)機(jī)停止割煤時(shí)間增加涌出硫化氫濃度呈現(xiàn)出快速減小的規(guī)律,當(dāng)停止割煤時(shí)間≥180 s 時(shí),涌出硫化氫氣體濃度趨于0,一旦停止割煤硫化氫濃度快速趨于0;掘進(jìn)機(jī)割煤涌出硫化氫在回風(fēng)流方向上以及頂?shù)装甯叨确较蛏暇尸F(xiàn)出逐漸減小的分布規(guī)律。

2)得出硫化氫抽取-凈化一體化治理烏東礦綜掘工作面硫化氫危害的工藝參數(shù)為:高濃度吸收液質(zhì)量濃度16%時(shí),循環(huán)噴霧使用時(shí)間19 h;硫化氫凈化裝置中開啟4 道可循環(huán)使用的細(xì)水霧發(fā)生裝置,其總流量為300 L/min 左右,噴霧壓力0.5 MPa。采取硫化氫抽取-凈化一體化治理硫化氫技術(shù)后,使抽吸風(fēng)口后1 m 及出風(fēng)口后1 m 硫化氫體積分?jǐn)?shù)分別降到13.9×10-6、10.2×10-6,硫化氫抽取效率及硫化氫凈化效率分別達(dá)到91.8%及93.5%,為高效治理煤礦綜掘工作面硫化氫危害提供新的技術(shù)途徑及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

猜你喜歡
供液硫化氫掘進(jìn)機(jī)
瀝青中硫化氫脫除工藝研究
石油瀝青(2021年5期)2021-12-02 03:21:12
液壓支架用乳化液泵站同步供液方案的優(yōu)化
山西冶金(2021年4期)2021-09-28 23:37:40
硫化氫下鈰錳改性TiO2的煤氣脫汞和再生研究
能源工程(2021年1期)2021-04-13 02:05:54
掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)速度模糊PID控制
干法測(cè)定電石中硫化氫含量的探討
硫化氫脫除鎳鉆溶液中鋅雜質(zhì)研究
掘進(jìn)機(jī)行走部支重輪潤(rùn)滑方式改進(jìn)
正垂直差式血液透析集中供液的方式探討
國(guó)內(nèi)首臺(tái)全斷面煤巷高效掘進(jìn)機(jī)誕生并交付
EBZ160型掘進(jìn)機(jī)機(jī)載臨時(shí)支護(hù)裝置研制
社旗县| 宁海县| 金门县| 崇仁县| 溧水县| 阳曲县| 贺兰县| 博兴县| 绥滨县| 天等县| 新营市| 浦东新区| 涪陵区| 三江| 图片| 南宫市| 调兵山市| 上犹县| 长垣县| 延吉市| 郎溪县| 洮南市| 体育| 自治县| 松溪县| 左云县| 那曲县| 来宾市| 彭泽县| 石景山区| 咸宁市| 巴林左旗| 小金县| 历史| 佛山市| 普兰店市| 西乡县| 舟曲县| 洛扎县| 海丰县| 永康市|