張江石,王文暉,劉紹燦
(1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院,北京100083;2.國家能源集團 神東大柳塔煤礦,陜西 神木719315)
連續(xù)采煤機在作業(yè)時因截割速度快,截割面積大,產(chǎn)生大量粉塵[1-2],現(xiàn)大部分型號連續(xù)采煤機均采用了外噴霧加機載濕式除塵風(fēng)機進行除塵[3-4],仍無法滿足《煤礦安全規(guī)程》對礦井粉塵濃度要求,為解決這一問題,現(xiàn)部分礦區(qū)連續(xù)采煤機掘進工作面采用在破碎機機尾跨騎于輸送膠帶安裝1 套大功率濕式除塵風(fēng)機,吸風(fēng)口通過負壓骨架風(fēng)筒延伸至掘進面迎頭5 m 以內(nèi),與局部通風(fēng)機供風(fēng)共同形成1 套長壓短抽負壓濕式除塵系統(tǒng)[5-6],雖能減小掘進工作面粉塵濃度,但因系統(tǒng)存在安裝維護困難,工人勞動強度大等問題,在實際應(yīng)用中存在一定的缺陷[7]。董超[8]通過在采煤機上增添一種內(nèi)置式噴霧增壓降塵系統(tǒng),解決了外噴霧易被粉塵堵塞問題,提高了噴霧降塵效率。王英等[9]通過分析邢東礦綜采工作面粉塵運動的變化規(guī)律,設(shè)計適用于邢東礦綜采工作面高壓噴霧除塵系統(tǒng),但不適用于其它煤礦。
為此,從連續(xù)采煤機設(shè)備自身出發(fā),分析現(xiàn)有連續(xù)采煤機的除塵方式和存在的缺陷,通過提高外噴霧的壓力和增添離心式濕式除塵風(fēng)機,解決連續(xù)采煤機除塵系統(tǒng)外噴霧難以霧化、除塵風(fēng)量小和吸風(fēng)口布局不合理的設(shè)計缺陷,并在礦井掘進工作面進行了現(xiàn)場應(yīng)用,并對除塵數(shù)據(jù)進行了采集分析。
現(xiàn)有連采機雖品牌型號較多,但除塵系統(tǒng)設(shè)計幾乎一致,主要包含2 部分:一是在截割頭和裝運機構(gòu)安裝外噴霧噴頭,掘進工作面系統(tǒng)供水水壓經(jīng)過電機冷卻后經(jīng)噴頭霧化噴出,通過噴霧除去一部分粉塵;二是機身安裝1 套濕式除塵風(fēng)機,由1 臺除塵風(fēng)機提供動力,對連續(xù)采煤機截割滾筒附近含塵空氣強制性吸入機身風(fēng)道,風(fēng)道內(nèi)安裝噴霧頭、過濾網(wǎng)、波紋板除霧器對含塵空氣進行過濾降塵,處理后泥水由泥漿泵抽排至連續(xù)采煤機運輸機,過濾后的空氣則向機身后部排出[10-13]。
1)外噴霧利用掘進工作面系統(tǒng)水水壓形成霧化,而礦井掘進工作面距礦井加壓泵房距離較遠,工作面供水末端壓力不大,造成外噴霧霧化狀況較差,影響外噴霧除塵效率[14-15]。
2)除塵處理風(fēng)量較小,大斷面掘進時處理粉塵風(fēng)量不足,受現(xiàn)有連采機機身尺寸限制,各型連續(xù)采煤機除塵風(fēng)機功率在19~26 kW 之間。為提高除塵效率,濾塵濾網(wǎng)網(wǎng)格空隙直徑設(shè)置較小,風(fēng)阻較大,工作阻力在2 000~2 600 Pa 之間,吸風(fēng)風(fēng)量200~300 m3/min。以神東大柳塔礦52502 回風(fēng)巷掘進工作面為例,巷道最大斷面為25.2 m2,巷道風(fēng)速0.4 m/s 的要求,工作面需風(fēng)量600 m3/min 以上,即除塵風(fēng)機需能夠處理風(fēng)量要略小于600 m3/min,現(xiàn)有除塵風(fēng)機不能滿足使用要求。
3)吸風(fēng)口布局不合理,吸風(fēng)口受機身結(jié)構(gòu)限制,只能分別布置在截割臂下方左右各1 處,裝載鈀爪上方1 處。粉塵產(chǎn)生主要發(fā)生在割煤、落煤和裝煤過程中,對截割臂抬起較高時,落煤行程較大,落煤產(chǎn)生的粉塵不能有效被捕獲。而在掃幫作業(yè)時,粉塵逸散空間較大,吸塵口不能有效捕獲粉塵,掃幫作業(yè)示意圖如圖1。
圖1 掃幫作業(yè)示意圖Fig.1 Schematic diagram of the sweeping operation
4)采用過濾網(wǎng)和波紋板除塵,對7 μm 以下呼吸性粉塵除塵效率較低。除塵風(fēng)機形成負壓將截割滾筒附近粉塵吸入風(fēng)道后,經(jīng)過噴霧濕潤,由密致防銹金屬過濾網(wǎng)將大直徑粉塵顆粒過濾,直徑較小粉塵顆粒由除霧器攔截,除霧器由多片排列的波紋板組成。這種除塵方式對呼吸性粉塵除塵效率較低,在神東大柳塔煤礦52502 回風(fēng)巷掘進工作面,開啟除塵外噴霧后,該除塵系統(tǒng)對呼吸性粉塵除塵效率遠低于對全塵除塵效率。機載除塵系統(tǒng)對總粉塵和呼塵除塵效率對比見表1。
表1 機載除塵系統(tǒng)對總粉塵和呼塵除塵效率對比Table 1 Comparison of total dust and dust removal efficiency of airborne dust removal system
掘進工作面粉塵在截割滾筒附近濃度最大,粉塵在風(fēng)流作用下沿巷道全斷面不斷地排出、沉降和被捕集,因此粉塵濃度沿程不斷減小[16-17],提出的改進方案仍然在粉塵產(chǎn)生源頭進行收集處理。
1)增加水路增壓泵。根據(jù)連采機型號不同選擇安裝1 臺合理的液壓型水路增壓泵,利用連續(xù)采煤機液壓系統(tǒng)提供動力,對連續(xù)采煤機電機冷卻水進行增壓后由噴頭噴出。針對神東大柳塔煤礦掘進面的實際情況,在12CM15-10D 連續(xù)采煤機上安裝1臺3520FVH 型號的增壓泵,額定壓力16 MPa,額定水流量87 L/min,水路增壓后壓力達到4.0 MPa,增壓泵液壓動力來自12CM15 連續(xù)采煤機液壓先導(dǎo)回路,滿足《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,提高噴霧除塵效率。
2)增加安裝離心式濕式除塵風(fēng)機。離心濕式除塵風(fēng)機主要由吸風(fēng)道、除塵器、主機、消聲器等組成;離心濕式除塵風(fēng)機直接利用由葉輪高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)氣流強化含塵空氣中的粉塵與水霧霧粒的沖突,使其得到充分混合并形成含塵液滴,由旋轉(zhuǎn)氣流產(chǎn)生的離心力將含塵液滴拋到內(nèi)筒壁上,經(jīng)通孔進入夾層空腔落入積水盒后被排出,從而實現(xiàn)捕獲氣載粉塵、凈化空氣的目的。
3)針對神東大柳塔煤礦掘進面現(xiàn)有連續(xù)采煤機處理風(fēng)量小,吸風(fēng)口布局受限,對呼吸性粉塵除塵效率低等問題,可根據(jù)巷道斷面尺寸,在運輸左側(cè)安裝1 臺KCS-300D 離心濕式除塵風(fēng)機,機身尺寸長×寬×高為2 200 mm×720 mm×800 mm,額定功率為22 kW,額定交流電壓1 140 V,電源取自連續(xù)采煤機電控箱,在駕駛室前安裝1 臺南京雙井QJZ-30啟動器控制。每分鐘處理風(fēng)量為300 m3/min,風(fēng)機騎跨于連采機機身左后側(cè)。根據(jù)現(xiàn)場使用經(jīng)驗離心濕式除塵風(fēng)機安裝在機身左側(cè),吸風(fēng)口距截割滾筒3~5 m 時,除塵風(fēng)機吸塵效果較好。
設(shè)計改進方案應(yīng)用于神東大柳塔煤礦52502 回風(fēng)巷(1)、52502 回風(fēng)巷(2)掘進工作面,該掘進面雙巷掘進,巷道斷面尺寸6.0 m×4.2 m,每隔65 m 掘進1 個聯(lián)絡(luò)巷,月均進尺1 600 m。工作面掘進頭使用φ800 mm 風(fēng)筒,供風(fēng)量600 m3/min,風(fēng)筒末端距工作面迎頭20 m。使用12CM15-10D 型連續(xù)采煤機,機載除塵風(fēng)機功率為26 kW,除塵風(fēng)機處理風(fēng)量220 m3/min。在不開啟除塵風(fēng)機時,噴霧水路增壓前后除塵效率對比見表2。噴霧水路增壓后,2 臺風(fēng)機開啟和只開啟機載除塵風(fēng)機除塵效率對比見表3。
表2 噴霧水路增壓前后除塵效率對比Table 2 Comparison of dust removal efficiency before and after pressurized water spray
表3 2 臺風(fēng)機開啟和只開啟機載除塵風(fēng)機除塵效率對比Table 3 Comparison of dust removal efficiency of two sets of fan on and only on-board dust removal fan
通過表2 分析可知,將水路壓力增加到4 MPa的時候,煤機司機作業(yè)點的總粉塵和呼吸性粉塵的降塵效率較噴霧水路增壓前分別提高了29.12%和22.14%;煤機后5 m 的總粉塵和呼吸性粉塵的降塵效率較噴霧水路增壓前分別提高了19.12%和21.59%;煤機后15 m 的總粉塵和呼吸性粉塵的降塵效率較噴霧水路增壓前分別提高了19.80%和15.64%。只通過增加噴霧壓力對提高降塵效率不是很顯著,尤其是對呼吸性粉塵的降塵效率的提高更為不理想,相較不增加噴霧壓力,在煤機司機作業(yè)點、煤機后5 m 和煤機后15 m 3 個測量點,總塵和呼吸性粉塵提高最大的除塵效率分別為29.12%和22.14%。
通過表3 分析可知,2 臺除塵風(fēng)機同時開啟相較只開啟機載除塵風(fēng)機除塵率在煤機司機作業(yè)點的總粉塵和呼吸性粉塵的降塵效率較分別提高了83.19%和67.23%;2 臺除塵風(fēng)機同時開啟相較只開啟機載除塵風(fēng)機除塵率在煤機后5 m 的總粉塵和呼吸性粉塵的降塵效率分別提高了80.01%和66.12%;2 臺除塵風(fēng)機同時開啟相較只開啟機載除塵風(fēng)機除塵率在煤機后15 m 的總粉塵和呼吸性粉塵的降塵效率分別提高了73.36%和31.95%。通過增加噴霧壓力和增加離心濕式除塵風(fēng)機,相較只增加噴霧壓力,在煤機司機作業(yè)點、煤機后5 m 和煤機后15 m 3 個測量點,總塵和呼吸性粉塵除塵效率提高的最大效率分別為83.19%和67.23%。
1)機載除塵風(fēng)機和新增設(shè)除塵風(fēng)機除塵效果與煤機滾筒割巷道底部或者中上部有較大影響,割巷道底部時,機載除塵風(fēng)機除塵效果更為明顯,煤機滾筒割巷道中上部時,新增設(shè)除塵風(fēng)機效果相較割巷道底部時除塵效果更為明顯。
2)通過增加噴霧壓力對提高降塵效率不是很顯著,尤其是對呼吸性粉塵的降塵效率的提高更為不理想,相較不增加噴霧壓力,在煤機司機作業(yè)點、煤機后5 m 和煤機后15 m 3 個測量點,總塵和呼吸性粉塵提高最大的除塵效率分別為29.12%和22.14%;通過增加噴霧壓力和增加離心濕式除塵風(fēng)機,相較只增加噴霧壓力,在煤機司機作業(yè)點、煤機后5 m 和煤機后15 m 3 個測量點,總塵和呼吸性粉塵除塵效率提高的最大效率分別為83.19%和67.23%。