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更新時間:2025-12-16
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位置布局優化
迎頭面覆蓋:將風筒末端延伸至掘進迎頭面5-10米內,確保風流直達塵源,避免粉塵擴散。例如,在綜掘工作面中,風筒末端距迎頭過遠會導致渦流區粉塵積聚,需嚴格控制距離。
除塵風機協同:除塵風機應安裝在回風側或巷道中部,與調風裝置形成“抽-壓"聯合通風系統。例如,采用長壓短抽混合通風時,壓入式風筒出口距機組轉載點后一定距離,減少二次揚塵;抽出式風筒吸入口距工作面不超過5米,并配備除塵裝置。
風向控制:通過調風裝置(如螺旋出風附壁風筒)將軸向風流轉化為旋轉風流,形成氣幕屏障。例如,螺旋出風風筒的切線噴口以15-30m/s速度噴出風流,覆蓋巷道全斷面,阻擋粉塵擴散。
設備固定與連接
風機固定:將除塵風機固定在軌道上的移動材料車上,材料車左側通過連接桿與綜掘機的轉載皮帶機架子連接,風機吸風喇叭口及鐵皮風筒固定在綜掘機蓋板上,確保吸風口距綜掘機截割頭不大于5米。
風筒連接:除塵風機與鐵皮風筒間采用高強度骨架風筒連接,骨架風筒安裝在皮帶轉載機上的支架上,懸吊在皮帶轉載機右側。風筒接頭需密封嚴密,防止漏風,例如采用活三環式多層反邊接頭或膠貼接頭,確保粘合處光滑平整、阻力小。
輔助設備安裝
傳感器布置:在迎頭面后方3米、除塵風機入口處安裝激光粉塵傳感器(量程0-1000mg/m3),實時監測粉塵濃度;集成甲烷傳感器,當CH?濃度≥0.8%時,自動提升風量20%以稀釋瓦斯,并啟動除塵風機緊急模式。
三通調節閥:在局部通風機的風筒距迎頭25-30米處加設風筒三通,用于調整迎頭供風量。例如,通過調節三通開度,使除塵風機吸入風量略大于局扇出風口的出風量,優化除塵效果。
動態風量調節
自動調節模式:根據掘進機工況(如截割、運輸)自動調整風量。例如,高粉塵時段(截割作業)調至大風量(如1000m3/min),低負荷時切換至節能模式(300m3/min)。
手動調節模式:適用于調節需求少、人員可近距離操作的場景(如掘進面臨時通風)。通過操作調風裝置的手動閥門或連桿機構,切換軸向/徑向供風模式。
設備聯動控制
PLC/物聯網控制:通過PLC或物聯網模塊連接調風裝置與除塵風機,實現風速與風機功率同步調整。例如,采用PID控制模型,以粉塵濃度為反饋值,動態計算風門開度及風機轉速,實現閉環控制。
瓦斯聯動:當甲烷傳感器檢測到CH?濃度超標時,自動提升風量并啟動除塵風機緊急模式,同時觸發聲光報警(≥85dB),確保安全。
操作規范與安全
啟動順序:先啟動除塵風機,再啟動局部通風機;停止作業時,先停止局部通風機,再停止除塵風機,避免粉塵擴散。
風筒維護:每日檢查風筒接頭氣密性(漏風率<5%),每周測試傳感器精度,每月檢查軸承溫度(運行中不得超過95℃)。
應急處理:預設手動超控模式,在自動系統失效時可通過井下控制箱強制啟動大通風;停電或故障時,立即連接備用風筒,保證工作面有足夠風量。
風量匹配:確認調風裝置的最大調節風量(如1000m3/min)與除塵風機處理能力匹配,例如選用處理量1200m3/min的濕式除塵風機(如KCS-120D),避免過載。
除塵技術選擇:根據巷道濕度選擇布袋除塵(過濾效率≥99%)或濕式除塵(適合高濕度環境),并定期維護(每班次清理濾筒/每周更換濾袋)。
防爆要求:設備需符合Ex d I Mb防爆標準,電機絕緣等級≥H級,適應井下潮濕環境;風筒采用抗靜電材質(表面電阻≤1×10?Ω),防止靜電引發瓦斯爆炸。