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      多中段開采單元通風方式的研究與應用

      2019-04-18 03:19:10譚星宇盛建紅
      有色金屬(礦山部分) 2019年2期
      關鍵詞:東翼風井中段

      譚星宇,楊 倩,盛建紅

      (1. 長沙礦山研究有限責任公司,長沙 410012;2. 金屬礦山安全技術國家重點實驗室,長沙 410012)

      我國是一個資源消耗大國,隨著國民經濟的迅速發(fā)展,礦產資源的需要與日俱增,很多礦山開始擴產擴能,很多大型礦山開始步入深部開采[1]。大中型地下開采金屬礦山由于開采深度增加和范圍擴大,形成了更為復雜的通風網(wǎng)絡,為礦山通風帶來了很多復雜難題,如:礦山多區(qū)域多中段同時開采,采掘作業(yè)面分散,風量按需分配困難,有效風量率較低;多風機聯(lián)合運轉,風機運行效率較低,通風系統(tǒng)能耗高;風流路線加長,礦井風阻增大,其中回風段風阻增大尤為突出;漏風、污風串聯(lián)、污風循環(huán)、風流短路等現(xiàn)象嚴重。因此,根據(jù)礦山實際情況,選擇和構建科學合理的通風方式,改善井下作業(yè)環(huán)境,減少安全生產事故具有重要意義。

      1 單元通風

      礦井通風系統(tǒng)宏觀構建方案,根據(jù)系統(tǒng)結構可分為統(tǒng)一通風、分區(qū)通風和單元通風三種類型[2]。單元通風由段永祥、王育軍等人提出[3-4],所謂單元通風,是依據(jù)各礦用風部分通風網(wǎng)絡結構和采掘規(guī)劃布局,以工作面為核心,將用風部分復雜通風網(wǎng)絡劃分成若干個相對簡單的、相互獨立的、現(xiàn)有手段可以調控的、分風穩(wěn)定性能夠適應生產工作面變化的通風單元,用風機等調控措施控制風流按需分配。單元通風以工作面為核心,將復雜通風系統(tǒng)單元化后,具有風流調控相對容易、有效風量率高和通風能耗小等優(yōu)點,且能有效地控制漏風和污風串聯(lián)。通過近20年的發(fā)展,單元通風在國內大中型礦山得到了較為廣泛的應用,取得了明顯的效益,如:云南大紅山鐵礦[5]、西藏甲瑪多金屬礦[6]和云南大姚銅礦[7]等。

      2 多中段開采單元通風方式的研究

      對于開采極薄(厚度小于0.8 m)或薄礦體(厚度0.8~4 m)的大中型金屬礦山,由于產量的要求,受礦體賦存和目前開采工藝的制約,多采用多中段同時開采,通風系統(tǒng)存在風流調控困難,風機效率低等問題。本文針對開采極薄礦體或薄礦體且為急傾斜礦體(傾角大于55°)的金屬礦山,運用單元通風的原理,提出一種多中段開采單元通風的構建方式,典型構建方式如圖1。礦山通常由進風井巷、回風井巷和生產中段等組成,如圖1有6個生產中段。

      圖1 多中段開采單元通風典型構建方式圖Fig.1 Typical construction mode of multi-section mining unit ventilation

      單元通風方式的構建:

      1)將多個生產中段分成若干通風單元,各單元通風相對獨立,新鮮風由進風井進入各單元,單元污風回至回風井。如圖1將6個生產中段2個通風單元,新鮮風由進風井進入各單元,各單元污風通過回風井排出地表。單元污風直接排至回風井巷內,可避免單元之間的污風串聯(lián);各通風單元共用進風和回風井巷,相對于分區(qū)通風不需設置獨立的進風和回風井巷,可減少工程投入。

      2)每個通風單元可由兩個或兩個以上中段組成,單元內安裝一臺單元主扇,負責該單元的通風,設置1條單元回風井,負責單元回風,通過設置調節(jié)風門、調節(jié)風窗等調節(jié)設施調節(jié)單元內各中段的風量。如圖1通風單元(一)由一、二、三中段組成,安裝一臺單元輔扇,設置1條單元回風井,一、二、三中段污風進入單元回風井,一、二中段單元主扇側分別設置調節(jié)風門和調節(jié)風窗。各單元有相互獨立的通風網(wǎng)絡,自成體系的通風動力和調控設施,便于各單元和單元內各生產中段的風量調控,單元的風量通過單元主扇調控,單元內各生產中段的風量通過中段調節(jié)設施調控,可實現(xiàn)風量按需分配,從而提高有效風量率,降低主扇能耗;相對于在回風井安裝主扇,安裝兩臺單元主扇,可減小井下最大負壓,減少系統(tǒng)漏風。

      此外,上部單元回采結束時,單元回風井與回風井巷并行,可利用單元回風井作為輔助回風井。如圖2,隨著礦山開采的深入,通風單元(一)回采結束后,在單元回風天井附近封堵一、二、三中段,掘進天井聯(lián)通三中段與四中段,作為輔助回風井。對于進入深部開采的礦山,利用單元回風井作為輔助回風井,相當于增加回風井巷的斷面,利于深部開采通風,可大大降低回風段的風阻。

      圖2 利用單元回風井作為輔助回風井示意圖Fig.2 Schematic diagram of using unit return-air shaft as auxiliary return-air shaft

      3 多中段開采單元通風方式應用

      河南某金礦采用平硐+豎井+盲斜井聯(lián)合開拓,目前主要開采ⅣN2-1、ⅣN2、ⅣS和Ⅳ3四個礦體,均為不規(guī)則脈狀礦體,平均傾角65°~70°,平均厚度為3.2~4.2 m。礦圍巖均極不穩(wěn)固,采用下向進路充填法采礦,采場生產能力約為30 t/d。礦山生產能力25萬t/a,日生產任務為760 t,需22個采場同時作業(yè)才能滿足礦山生產要求。目前有+250 m、+210 m、+170 m、+130 m、+90 m、+50 m和+10 m中段共7個中段,其中+210 m和+170 m中段為殘采中段,+130 m、+90 m、+50 m和+10 m中段為回采中段,共有6個生產中段。

      3.1 礦山通風系統(tǒng)現(xiàn)狀

      礦山采用兩翼對角抽出式通風,新鮮風由中央主井、副井進入,經各中段石門進入生產中段;污風回至東、西兩翼回風井,再排出地表,通風系統(tǒng)現(xiàn)狀圖如圖3。東、西兩翼回風井口各安裝一臺主扇,井下共安裝4臺輔扇,主扇、輔扇安裝位置和參數(shù)見表1。

      通過通風系統(tǒng)現(xiàn)狀測定和分析,主要存在以下問題:

      圖3 通風系統(tǒng)現(xiàn)狀示意圖Fig.3 Schematic current diagram of ventilation system

      主、輔扇安裝位置型號電機功率/kW東翼主扇東翼回風井口K45-4-No1030西翼主扇西翼回風井口K45-4-No1030130 m中段東翼輔扇130 m中段東翼K45-4-No1030130 m中段西翼輔扇130 m中段西翼K45-4-No103010 m中段東翼輔扇10 m中段東翼K40-4-No101510 m中段西翼輔扇10 m中段西翼K40-4-No910

      1)主、輔扇串聯(lián)作業(yè),聯(lián)合作業(yè)方式不合理,風機運行效率低。東、西翼主扇分別與+130 m中段東、西翼輔扇串聯(lián),型號相同,東、西翼主扇分別負責礦山東、西翼回風,+130 m中段東、西翼輔扇分別負責+130 m中段及以下東、西翼回風,主扇與輔扇通過風量不同,必然有兩臺風機工作效率低。通過實測:東翼主扇、西翼主扇、+130 m中段東翼輔扇和+130 m中段西翼輔扇效率分別為62.5%、68.2%、41.7%和46.4%,輔扇運行效率低。

      2)礦山總風量不足。經計算礦山總需風量為59.04 m3/s,主、副井總進風量為34.63 m3/s,較總需風量少24.41 m3/s,不能滿足生產需要。

      3)各生產中段風量分配不合理。+210 m、+130 m和+10 m中段進風量分別為9.49 m3/s、10.97 m3/s和8.84 m3/s,占各中段總進風量的84.6%;+170 m、+90 m、+50 m中段進風量分別為2.23 m3/s、4.78 m3/s和0 m3/s,這部分中段布置有較多采掘作業(yè)面,中段風量不足。

      4)風流反向、污風串聯(lián)。+170 m、+50 m中段東翼回風側和+170 m西翼回風側風量反向,風流從東、西翼回風天井進入中段運輸巷,污風重新進入+170 m、+50 m中段采場,重復使用。

      已探明礦山+10 m以下賦存資源較好,將繼續(xù)深入開采。由于礦山通風系統(tǒng)存在以上主要問題,制約礦山目前的生產和深部開采,需對通風系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。

      3.2 基于單元通風的通風系統(tǒng)改造

      1)通風系統(tǒng)優(yōu)化改造方案

      根據(jù)礦山目前開拓系統(tǒng)和通風系統(tǒng)存在的問題,運用前文所述單元通風方式構建原理,提出該金礦多中段開采單元通風優(yōu)化改造方案,優(yōu)化改造方案示意圖如圖4。全礦由主井、副井進風,東、西兩翼回風井回風;井下生產區(qū)域設置4個通風單元(分別為:250~130 m東翼單元、250~130 m西翼單元、90~10 m東翼單元、90~10 m西翼單元),各安裝一臺單元主扇,負責該單元的通風。各單元分別設置單元回風井(分別為:250~130 m東翼單元回風井、250~130 m西翼單元回風井、90~10 m東翼單元回風井、90~10 m西翼單元回風井),負責單元回風;單元內各中段設置調節(jié)風門或調節(jié)風窗,負責調節(jié)單元內中段風量。此方案以生產中段和工作面為核心設置通風單元,單元主扇并聯(lián)作業(yè),風量按需調節(jié)靈活。今后礦山開采深度增加,上部250~130 m東、西翼單元回采結束時,可利用250~130 m東、西翼單元回風井作為輔助回風井,降低回風段的風阻,利于深部開采通風。

      圖4 單元通風優(yōu)化改造方案示意圖Fig.4 Schematic diagram of unit ventilation optimization plan

      2)需風量計算和風量分配

      通過計算,回采作業(yè)面的需風量為1.38 m3/s,備采作業(yè)面的需風量為0.69 m3/s,掘進作業(yè)面的需風量為1.15 m3/s。礦山回采作業(yè)面26個,備采作業(yè)面6個,掘進作業(yè)面8個,各中段采掘作業(yè)面的分布和需風量如表2,全礦總需風量為59.06 m3/s。250~130 m東、西翼單元需風量均為13.52 m3/s,90~10 m東、西翼單元需風量均為16.01 m3/s。

      3)單元主扇選型

      通過風量分配結果,計算各單元主扇應提供的風量和風壓,根據(jù)計算結果選擇單元主扇。如表3為選型結果表,由選型結果可知,通風系統(tǒng)改造后風機總裝機功率為120 kW,改造前風機總裝機功率為145 kW,改造后通風系統(tǒng)能耗將降低。

      3.3 數(shù)值模擬與分析

      根據(jù)通風系統(tǒng)優(yōu)化改造設計,運用AutoCAD和Ventsim軟件建立通風系統(tǒng)三維模型,然后運用Ventsim對改造后通風系統(tǒng)進行仿真模擬和分析。Ventsim軟件風流模擬采用Hardy—cross法進行風網(wǎng)解算(回路法),根據(jù)三維模型屬性數(shù)據(jù)、風量平衡定律、風壓平衡定律、風阻定律來建立數(shù)學模型,經過多次迭代至收斂,得出解算結果[8-9]。表4為該礦山單元主扇模擬運行情況和主要通風井巷的模擬風速和風量。

      表2 需風量計算結果表

      表3 單元主扇選型表

      表4 通風系統(tǒng)模擬結果

      由模擬結果可知:

      1)主井、副井的總進風量為62.89 m3/s,礦山總需風量為59.06 m3/s,系統(tǒng)總進風量滿足生產需要。

      2)250~130 m東、西翼單元風量分別為13.71 m3/s、13.75 m3/s,90~10 m東、西翼單元風量分別為16.58 m3/s、16.81 m3/s,能滿足各單元的生產要求,各單元和中段風量實現(xiàn)了按需分配。

      3)各單元主扇運行效率較高,均大于75%,風機運行工況合理。

      4 結論

      1)分析目前礦山多中段同時開采通風系統(tǒng)存在的主要問題,運用單元通風的原理,提出了一種多中段開采的單元通風方式,適用于開采急傾斜極薄或薄礦體的金屬礦山。

      2)將多中段開采單元通風方式應用于河南某金礦通風系統(tǒng)優(yōu)化改造,根據(jù)礦山開拓系統(tǒng)布置,設置了4個通風單元,解決了目前通風系統(tǒng)存在的主要問題,實現(xiàn)了各生產中段風量按需分配,降低了通風能耗。

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