井下铁矿多水平通风阻力测定及优化
2015-03-09刘殿军田迎春宫国慧
刘殿军 田迎春 宫国慧
(鞍钢集团矿业公司弓长岭井下铁矿)
井下铁矿多水平通风阻力测定及优化
刘殿军 田迎春 宫国慧
(鞍钢集团矿业公司弓长岭井下铁矿)
以井下铁矿西北采区为例,运用基点法,根据该矿多水平复杂地质条件的实际情况,选定了矿井最大通风阻力测定路线,测定其通风阻力分布情况,根据测定结果提出了通风系统优化方案,为安全生产打下了良好基础。
多水平 基点法 通风阻力测试 通风系统优化
矿井通风是矿产资源开采过程中的关键组成部分,直接关系到井下工作人员的身体健康[1-4]。随着矿井开采水平地延伸及开采深度地加大,导致通风路线延长、需风量增加、矿井通风阻力增大,井下的通风格局发生变化,使得主要通风机性能与矿井通风阻力不相匹配、增加了耗电量及经济成本,因此需对其进行准确测定,及时掌握其变化情况,以便对通风系统优化改造[5-7]。
1 矿井概况
井下铁矿位于辽阳市弓长岭区,隶属于鞍钢集团矿业公司弓长岭矿,现有西北采区、中央区下含铁带、中央区深井3个采区,各采区通风系统相对独立。为满足井下铁矿的长远发展,井下铁矿进行改扩建,即西北采区下延、中央区下含铁带下延,增加中央区深井产量规模。根据生产及施工进度,完成了西北采区+110,+50,-10,-70 m水平的通风阻力测定,通过对测定数据的解算分析,提出了西北采区的合理通风优化方案,为井下铁矿的安全生产提供了有利保障。
2 通风阻力测定
2.1 测定方法及原则
井下铁矿开采水平较多,通风路线较长,选择合适的通风阻力测定方法,提高其测定精度,对于准确掌握通风阻力分布尤为重要。基点法操作简单,数据处理过程简便,在矿井通风阻力测定中得到较为广泛的应用,本次通风阻力的测定采用基点法[8]。
尽量选择较短的测定路线。测点布置在分风点或汇风点的前或后,前方不小于巷道宽度的3倍,后方不小于巷道宽度的8倍,测点前、后3 m内巷道断面良好,无堆积。
2.2 测定方案
测定人员分为两组,利用两台相同型号的精密气压计,在+110 m平硐口读取大气压力值。一组人员在平硐口每5 min记录一次大气压力值,另外一组人员沿测点逐点记录测压时间,并读取大气压力值。测点布置在各水平的汇风及分风口位置。
由于井下铁矿巷道断面不规则,为保证测定结果的精确性,测定过程应用激光断面仪,记录扫过断面各点的角度和距离,通过内置软件换算,在主屏上直接读取面积及周长。另外,由于角联较多,为提高测定精度,适当加密测点,具体如图1所示。
2.3 数据记录与处理
井下铁矿通风系统较为复杂,最大通风路线较长,在西北采区各个水平及风井位置都均匀地布置了测点,详细记录了干湿球温度、大气压、风速等参数,经换算后通风阻力为424.3 Pa,其中+110 m水平为128.3 Pa,+50 m水平为108.4 Pa,-10 m水平为117.9 Pa,-50 m水平为69.7 Pa。以+110 m水平实测数据为例,测定日期为2014年6月17日,实测数据见表1。
3 通风系统优化措施
通过现场测定及分析,影响井下铁矿通风阻力分布的主要因素为漏风、角联、炮烟较大等。为此,进行了以下优化:①针对自然通风效果较差的问题,目前正在施工新西北风井,贯通后,利用机械通风联系西北采区各个水平工作面,增加通风动力,改善作业环境;②开拓阶段,巷道突兀不平,尤其-10 m 水平及-70 m水平的巷道,需要进一步完善;③生产及开拓过程中的炮烟较大,局部区域形成积聚,在矿井全负压通风效果较差位置,设置局部通风机,加强通风强度;④西北采区各水平距地表较近、外部漏风较为严重,安设砖墙密闭,尤其+110 m水平,鉴于目前穿口6在回采的情况,应在废弃穿口处安设密闭;⑤斜坡道用风量较小,应安设调节风门,控制风量分配。
图1 通风阻力测点布置
表1 +110 m水平实测数据
[1] 梁 超,扈守全.阜山金矿通风系统优化改造技术方案研究[J].中国矿业,2013,22(12):124-126.
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[7] 程乐团,李月光,常兴民.神火煤电公司矿井通风系统优化研究[J].煤炭科学技术,2006,34(3):14-16.
[8] 黄显东,刘志梅,陈世龙.矿井通风阻力测定方法及应用[J].煤矿安全,2004,35(8):38-41.
2014-10-10)
刘殿军(1973—),男,矿长,高级工程师,硕士,111000 辽宁省辽阳市弓长岭区。