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      煤礦帶式輸送機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)順煤流啟動控制技術(shù)研究

      2022-05-14 02:49:06曹曉源
      機(jī)械管理開發(fā) 2022年3期
      關(guān)鍵詞:煤流運(yùn)輸系統(tǒng)帶式

      曹曉源

      (汾西礦業(yè)柳灣煤礦,山西 孝義 032303)

      引言

      帶式輸送機(jī)依靠滾筒、輸送帶間摩擦力輸送帶上煤流運(yùn)動,從而實(shí)現(xiàn)井下綜采工作面煤炭外運(yùn),具有穩(wěn)定性好、結(jié)構(gòu)簡單以及適用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),通過多個(gè)帶式輸送機(jī)搭接即可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜環(huán)境長距離運(yùn)輸[1-2]。帶式輸送機(jī)由于功率大、使用時(shí)間長,是礦井運(yùn)輸系統(tǒng)主要能耗設(shè)備,降低帶式輸送機(jī)能耗對提升礦井經(jīng)濟(jì)效益具有一定的促進(jìn)意義[3]?,F(xiàn)階段帶式輸送機(jī)多采用逆煤流方式,此種啟動方式可保障煤炭運(yùn)輸安全,但是也存在帶式輸送機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)間長、磨損量增加以及能耗高等問題[4-7]。為此,文中根據(jù)日常工作經(jīng)驗(yàn)提出一種順煤流啟動控制技術(shù),在滿足煤炭運(yùn)輸需要的前提下確保帶式輸送機(jī)可平穩(wěn)運(yùn)行,同時(shí)實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度依據(jù)運(yùn)送載荷動態(tài)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行。

      1 3509 綜采工作面工程概況

      山西某礦現(xiàn)階段生產(chǎn)主要集中在南翼3 采區(qū),開采5 號煤層,煤層厚度均值3.8 m,賦存穩(wěn)定,采用綜采開采方式。5 號煤層3509 綜采工作面開采的原煤經(jīng)采面刮板輸送機(jī),運(yùn)輸巷、采區(qū)、運(yùn)輸暗斜井以及主斜帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)載運(yùn)輸?shù)降孛孢M(jìn)行煤炭洗選。煤炭采用搭接運(yùn)輸方式,運(yùn)輸長度共計(jì)5 980 m,總裝機(jī)功率2 650 kW,采用逆煤流啟動方式,即可主斜井帶式輸送機(jī)率先啟動、采面運(yùn)輸巷帶式輸送機(jī)最后啟動,同時(shí)輸送機(jī)運(yùn)輸速度保持3.6 m/min。帶式輸送機(jī)運(yùn)行存在能耗高、運(yùn)輸系統(tǒng)啟動時(shí)間長等問題。

      2 帶式輸送機(jī)順煤流啟動技術(shù)原理

      針對現(xiàn)有帶式輸送機(jī)逆煤流啟動存在的能耗高、資源浪費(fèi)以及磨損程度增加等問題,文中提出采用順煤流啟動方式。該順煤流啟動控制方式見圖1所示,該控制方式綜合帶速監(jiān)測、變頻控制以及運(yùn)量檢測等功能。

      圖1 順煤流啟動控制方式結(jié)構(gòu)圖

      從圖中1 中看出,該順煤流啟動控制核心組件以PLC 為核心,在PLC 內(nèi)嵌運(yùn)量-帶速匹配模型,可實(shí)帶速與運(yùn)量間的智能調(diào)整,在滿足煤炭運(yùn)輸需要的同時(shí)降低帶式輸送機(jī)運(yùn)行能耗。運(yùn)量檢測采用激光掃描法,通過對輸送帶上堆積的煤炭體積進(jìn)行實(shí)時(shí)分析獲取輸送煤量;帶式輸送機(jī)帶速監(jiān)測依靠布置在輸送帶下方的機(jī)械編碼器實(shí)現(xiàn)。PLC 通過對獲取到的運(yùn)量以及帶速進(jìn)行分析,從而輸出合理的運(yùn)行速度。

      在帶速輸送機(jī)多級搭接運(yùn)輸時(shí),首先需要確定上一級帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度并依據(jù)帶式輸送機(jī)長度確定物料運(yùn)送距離,從而確定鄰近的下一級帶式輸送機(jī)最佳啟動時(shí)間、啟動速度,提升帶式輸送機(jī)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性。

      3 帶式輸送機(jī)順煤流軟啟動方式及控制方案

      3.1 帶式輸送機(jī)順煤流軟啟動方式

      帶式輸送機(jī)順煤流啟動時(shí)需要有較強(qiáng)的反應(yīng)能力并在短時(shí)間內(nèi)加速運(yùn)行到額定設(shè)定速度。在初期啟動時(shí)加速度越快則對輸送機(jī)造成的振動沖擊越大,會給帶式輸送機(jī)運(yùn)行可靠性以及使用壽命等造成影響。為了在滿足帶式輸送機(jī)安全運(yùn)行的前提下提升啟動初期加速度,文中對帶式輸送機(jī)軟啟動方式進(jìn)行比對優(yōu)選,具體不同啟動方式特性曲線見圖2 所示。

      圖2 不同啟動方式特性曲線

      從圖2 中可知,帶式輸送機(jī)軟啟動采用等加速度啟動控制方式時(shí),啟動初期會給帶式輸送機(jī)明顯的沖擊,同時(shí)啟動耗時(shí)長,無法滿足快速啟動需要;選用正弦啟動或者拋物線型啟動控制方式時(shí),兩者的加速度變化率較大,但是啟動時(shí)間有較小差異,會給帶式輸送機(jī)初期啟動時(shí)較大的沖擊力,因而無法滿足平穩(wěn)啟動需要;等三角形啟動控制方式具有啟動沖擊小、啟動速度快等優(yōu)點(diǎn),可滿足帶式輸送機(jī)快速、平穩(wěn)啟動需要。

      3.2 帶式輸送機(jī)順煤流啟動控制方案

      文中提出采用順煤流啟動方式控制帶式輸送機(jī)運(yùn)行,從而降低設(shè)備運(yùn)行能耗以及磨損等。為避免帶式輸送機(jī)順煤流啟動時(shí),上級輸送機(jī)將煤流運(yùn)輸至下級輸送機(jī)而下級帶式輸送機(jī)仍未啟動的問題,需要合理確定帶式輸送機(jī)順煤流啟動時(shí)間。

      帶式輸送機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)簡化圖見圖3 所示,設(shè)定井下帶式輸送機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)中1 號帶式輸送機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行速度為V,輸送機(jī)按照等三角型啟動時(shí)啟動耗時(shí)為ts,1 號帶式輸送機(jī)運(yùn)輸距離L1應(yīng)大于Vts;下一級帶式輸送機(jī)(2 號帶式輸送機(jī))延伸啟動時(shí)間t2可通過下述公式計(jì)算:t2=(L1+L2)/V-ts,其中L2表示下一級帶式輸送機(jī)(2 號帶式輸送機(jī))運(yùn)輸長度。依次類推,即可求得后一級帶式輸送機(jī)啟動時(shí)間。若后一級帶式輸送機(jī)未在設(shè)定時(shí)間內(nèi)啟動,則前級帶式輸送機(jī)緊急停機(jī),避免出現(xiàn)輸送機(jī)堆煤事故。

      圖3 帶式輸送機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)簡化圖

      4 現(xiàn)場應(yīng)用效果

      礦井帶式輸送機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)于2020 年10 月完成順煤流啟動改造,在后續(xù)過程中帶式輸送機(jī)可實(shí)現(xiàn)順煤流啟動運(yùn)行,期間未出現(xiàn)堆煤、啟動故障等問題,同時(shí)運(yùn)行速度可依據(jù)運(yùn)輸煤量調(diào)整?,F(xiàn)場應(yīng)用后帶式輸送機(jī)能耗降低15%以上,預(yù)計(jì)年可節(jié)省電費(fèi)投入約55 萬元。

      5 結(jié)語

      為提高礦井帶式輸送機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)行可靠性以及經(jīng)濟(jì)性,提出將順煤流啟動控制技術(shù)應(yīng)用到帶式輸送機(jī)運(yùn)行控制中??刂葡到y(tǒng)以PLC 為核心,通過采用傳感器獲取輸送機(jī)煤流量以及運(yùn)行速度,在實(shí)現(xiàn)順煤流啟動同時(shí)可依據(jù)運(yùn)輸載荷動態(tài)調(diào)整運(yùn)速,從而提升帶式輸送機(jī)運(yùn)行效率。在順煤流啟動控制時(shí),帶式輸送機(jī)軟啟動采用的等三角形啟動控制方式具有啟動沖擊小、啟動速度快等優(yōu)點(diǎn),可滿足帶式輸送機(jī)快速、平穩(wěn)啟動需要。

      現(xiàn)場應(yīng)用后,礦井井下煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)可平穩(wěn)運(yùn)行,期間未出現(xiàn)輸送機(jī)堆煤、運(yùn)輸故障等情況,預(yù)計(jì)年可降低運(yùn)輸系統(tǒng)電費(fèi)投入約55 萬元,取得較好的應(yīng)用效果。

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