WAT-矿井降温样本
一种新型井下分布式矿井整体降温系统
第42卷第1期煤 炭 科 技Vol 42 No 1 2021年2月COALSCIENCE&TECHNOLOGYMAGAZINEFeb. 2021 收稿日期:2020-10-09; DOI:10.19896/j.cnki.mtkj.2021.01.011作者简介:王 雷(1981—),男,江苏徐州人,公用设备注册工程师(暖通空调),硕士,2006年毕业于中国矿业大学机电学院流体力学专业,长期从事矿井降温工作。
引用格式:王雷.一种新型井下分布式矿井整体降温系统[J].煤炭科技,2021,42(1):43 46.WANGLei.Anewdistributedintegratedcoolingsystemforundergroundmine[J].CoalScience&TechnologyMagazine,2021,42(1):43 46.文章编号:1008-3731(2021)01-0043-04一种新型井下分布式矿井整体降温系统王 雷(天津西马格特宝机械有限公司,天津 301700)摘 要:目前常见的矿井降温方式有井下集中式和地面集中式降温系统。
井底车场附近集中安装带高承压冷凝器的防爆制冷机,对设备要求太高,主要为进口产品,设备投资高;而地面集中式降温系统将制冷单元放在地面,输冷距离长,管道需要保温且冷损大。
随着开采距离井口越来越远,以上2种方式均存在冷损大、输送到末端空冷器的温升高的问题。
分布式制冷整体降温系统将换压后的冷却水送到各分区,将制冷机分散布置,降低了设备投资,节约了保温管道的投资,减少了冷量损失,提高了工作面的降温效果。
关键词:矿井降温;分布式;压力交换系统;制冷集控系统中图分类号:TU8;TB6 文献标志码:AAnewdistributedintegratedcoolingsystemforundergroundmineWANGLei(TianjinSEIMAGTECBERGMachineryCo.,Ltd.,Tianjin 301700,China)Abstract:Atpresent,thecommonminecoolingmethodsincludeundergroundcentralizedcoolingsystemandgroundcentralizedcoolingsystem.Theexplosion proofrefrigeratorwithhighpressurecondenserisinstalledneartheundergrounddepot,whichrequirestoomuchequipment,mainlyimportedproducts,andhashighequipmentinvestment;whilethegroundcentralizedcoolingsystemplacestherefrige rationunitontheground,withlongcoolingdistance,pipelineinsulationandlargecoldloss.Withthedevelopmentdistancefromthewellheadgettingfartherandfarther,theabovetwomethodshavetheproblemsoflargecoldlossandtemperatureriseoftheterminalaircooler.Thedistributedcoolingsystemsendsthecoolingwaterafterpressurechangetoeachzone,andthechillersarearrangedinade centralizedway,whichreducestheinvestmentofequipment,savestheinvestmentofinsulationpipeline,reducesthelossofcoolingca pacityandimprovesthecoolingeffectofworkingface.Keywords:minecooling;distributed;pressureexchangesystem;refrigerationcentralizedcontrolsystemCLCnumber:TU8;TB6 Documentidentification:A 随着煤矿开采深度的增加,地温越来越高,需要降温的矿井也越来越多。
浅谈淮南矿区矿井降温工程安装工艺
浅谈淮南矿区矿井降温工程安装工艺【摘要】以顾桥矿热电冷联供二期工程的安装过程为例,简述了降温工程管道及设备安装的工艺要求及标准。
【关键词】淮南矿区;热害;顾桥矿井降温;安装工艺;管道;设备1 淮南矿井热害现状热害问题已经成为制约淮南矿业集团安全生产、高产高效、和谐发展的瓶颈,如果不能有效的解决地热灾害问题,必将严重阻碍淮南矿区的新一轮生产和建设的发展. 为此淮南矿业集团制定了分步实施、科技引导、国际合作、装备一流的中长期热害治理发展规划,从2006年在潘一2171(1),潘三14102(1)两个高温工作面同时引进两套德国WAT 公司生产的移动式大气降温机组开始,进行矿井热害治理的尝试。
2 机械制冷方式高温煤矿采取的机械制冷降温方式存在形式多样化。
按照载冷介质的不同可分为风冷、水冷、制冰降温等。
按照制冷设备的摆放可分为地面集中制冷、井下集中制冷和井下局部制冷。
淮南矿区顺应发展趋势近两年来的降温系统均采用较为先进的集中制冷(水冷)降温系统。
以顾桥矿中央区的降温模式来说,2011年采取的是井下临时集中制冷方式、2012年采取的是地面集中制冷降温方式。
3 顾桥矿热电冷联供二期工程(矿井降温)安装工程概况制冷系统简介:顾桥矿热电冷联供二期工程制冷系统总体分为三个部分——地面制冷车间、井下制冷硐室和制冷管路及空冷器,地面制冷车间的主要任务是将冷冻回水通过制冷机组(溴冷机和电冷机)降温,形成温度在2.5℃左右的冷冻水,然后泵向井下;井下制冷硐室最主要的设备是三腔冷媒分配器,其主要作用是将冷冻水的冷热进行交换,从而使冷水进入工作面,而热水流回地面;制冷管路是双管路,一趟是进水管,一趟为回水管,进水管的水通过终端的空冷器将巷道进风流的温度降下来,吸收热量后水通过回水管流向三腔冷媒分配器,最后流向地面制冷车间,这样就形成了冷冻水的循环。
但在整个制冷系统中,一共有两种水循环系统:一种是用于设备的制冷过程中的冷却,被称为冷却水循环;一种则是作为一种媒介来传递冷量,从而达到降温效果的,被称为冷冻水循环。
矿井通风降温与安全资料(DOC28页)
矿井通风降温与安全资料(DOC28页)第五章通风、降温与安全第一节概况一、瓦斯本井田3上煤层采取1件瓦斯样,3(3下)煤层采取13层点14件瓦斯样,分析结果(见表5-1-1)表明:其瓦斯(CH4)成分和含量最高分别为9.80%和0.262cm3/g?r,二氧化碳(CO2)成分和含量最高为10.83%和0.238cm3/g?r,氮气(N2)成分和含量最高为99.00%和3.859cm3/g?r。
根据钻孔测得的瓦斯含量资料分析,3上、3(3下)煤层瓦斯成分以氮气为主,次为二氧化碳、甲烷气体;瓦斯含量普遍低,应属瓦斯风化带范畴。
井田西部有岩浆侵入,煤变质程度普遍增高,煤层有产生气体的条件,某些地段如果赋存条件良好,瓦斯含量可能会相对聚集,因此,在生产过程中应加强瓦斯管理,以防瓦斯聚集发生瓦斯爆炸事故。
二、煤尘煤尘爆炸性试验结果(见表5-1-2)表明:2、3上、3(3下)煤、6煤层的火焰长度变化在50~600mm之间,扑灭火焰的岩粉量变化在37.7~86.5%之间,可燃基挥发分为33.43~44.81%,根据挥发分和固定碳计算的煤尘爆炸指数为39.22~44.83,因此,以上煤层均为有煤尘爆炸危险性煤层。
3(3下)煤焦的火焰长度变化在0~300mm之间,扑灭火焰的岩粉量变化在5.0~40.0%之间,可燃基挥发分为7.94%,根据挥发分和固定碳计算的煤尘爆炸指数变化在9.77,因此,3(3下)煤焦为无~有爆炸危险性,天然焦无煤尘爆炸危险性。
三、煤的自燃根据本井田煤样测试结果(见表5-1-3),各煤层煤的原样着火温度变化在314~411℃之间,还原样与氧化样着火点之差为5~22℃。
2、3上煤层属不易自然发火;3(3下)煤层属不易自然~自然发火煤层;3(3下)煤焦、天然焦均属不易自然发火煤层;6煤层属自然发火煤层。
因此,在今后矿井开采过程中应严格采取防火措施,以防煤层自燃现象发生。
四、地温勘探阶段未做专门恒温点(带)的确定工作,沿用了《巨野煤田普查地质报告》确定的恒温点的深度50m、温度18.9℃。
朱集东矿井下制冷方案优选及降温效果分析
混合方案( 方案三) t 个。为每个掘进工作配置 2 台以下的空气冷却器 ; 回采工作面根据需冷量 考虑到瓦斯发 电 余热量较小 , 尚 不能满足一台 溴化锂初组 胃 气需求, 选配 4 0 0 k W及 以下的空冷器, 因此在 2 0 1 2 年6 月至 9 月, 在各个需冷地 且全电制冷能效比远高于溴化锂机组 ,故设计拟定设两个电制冷单元加 区安装空冷器共计 1 8 台,为—个综采工作面和 8 个掘进头提供冷输出。 个热、 电制冷单元的混合方案。该方案的优点是: 以首采 工作面 1 2 5 2 ( 1 ) 圭 6 的空冷器进出口风I 流 温度进行测定分析 , 可 既可发挥电制冷机组能效比高的优 点, 又可利用瓦斯发电余热制冷, 知空冷器人 口风流温度为 3 2 ℃,在空冷器 出口处 风流温度降低 到约 实现热电冷联供。矿井锅炉房可作为溴化锂冷水柳组的备用热源。 l 7 ℃, 沿着掘进头向内风流温度有所回升, 但幅度不大, 在空冷器出口5 m 该方案的映 是厂房占地面积大( 长X 宽= 5 4 m× 2 0 m) 。 处风流温度约为 2 3 ℃,在距离空冷器出口 5 0 m处 ,风流温度回升至 2 3 方案 比选 2 6 . 5  ̄ C 。 相 比茁行降温措施之前的 3 2 %下降 5 . 5 ℃, 如图 2 所示。 这为高温 经分析 , 在 目前的煤价、 电价的隋况下 , 两种制冷方案每千瓦制冷量 条件下矿井 的安全生产提供了技 保 障。 的直接能耗费用基本相当, 约为 0 . 1 2 元。 采用热、 电联合制冷方案, 矿井地 3 结论 面制冷电负荷约为 1 1 1 0 k W, 用蒸汽负荷为 1 8 . 9 t / l 】 用 电制冷方案, 矿井 3 . 1 朱集东矿利胃两个电制冷单元加—个热 、电制冷单元的混合方案 地面变电站的制冷电负荷约为 3 2 6 4 k W, 不需要蒸汽。 采用混合制冷方案 , 进行矿井降温, 既可发挥电制冷柳组能效比高的优点 , 又可利用瓦斯发电 根据运行单元的不同搭配 , 矿井地面制冷电负荷为 2 5 4 6 k W, 用蒸汽负荷 余热制冷,实现热电冷联供。在一定程度 匕 缓解高温季节供电紧张的压
济宁二号煤矿矿井降温情况汇报材料
济宁二号煤矿矿井降温情况汇报材料随着社会的发展和煤炭资源开发的日益加强,矿井的开采深度不断增大。
我国煤矿1980年平均开采深度为288m,到1995年已达428m,并且目前的开采深度平均每年以8~12m的速度增加,采深超过1000m的矿井己有数十对。
开采深度的逐步增加以及矿井机械化程度的不断提高,地热和机械设备向井下空气散发的热量显著增加,矿井热害问题日益突出。
热害逐渐成为一种与水、火、瓦斯、煤尘、冲击地压并列的自然灾害,严重影响作业工人的效率以及他们的身心健康,甚至很可能导致一些矿井恶性事故的发生,给矿井的安全生产及其日常管理带来了极大的威胁。
可见,煤矿降温技术正成为国内外矿山研究的一个重要领域。
济宁二号煤矿是国家“八五”重点建设项目,东临京沪铁路和104国道,西靠京杭大运河和京九铁路,北临兖石铁路和327国道,南临碧波荡漾的微山湖,地理位置十分优越,交通十分便利。
矿井井田面积90平方公里,地质储量8.55亿吨,可采储量3.47亿吨,设计年产400万吨,服务年限67.5年。
1997年11月8日建成投产,矿井工程荣获中国建筑工程质量最高奖——鲁班奖。
并建有一座年入洗能力100万吨的现代化大型洗煤厂。
煤炭品种为肥煤和气肥煤,具有低灰、低磷、低硫、高发热量的特点,是优质的炼焦、动力、化工、造气、水煤浆用煤。
矿井为立井开拓方式,主采水平为-740m。
矿井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式,风井安装有2台上海鼓风机厂生产的GAF-31.6-15.8-1型轴流式通风机,矿井实际进风量为18050m3/min,矿井有效风量率为91%,风机静压为2560Pa,矿井等积孔为7.1m2,属于通风容易矿井。
但是该矿井原始岩温较高,2004年7月经中国矿业大学在-740m 水平测定,在60米左右的钻孔内,测定原始岩温为36℃。
夏季,在采掘工作面的个别地点温度已经超过30℃,工作面回风隅角温度高达33℃,大大超过了《煤矿安全规程》第102条规定的26℃规定,特别是在-740m水平,冬季时各采掘工作面的温度仍高于26℃。
矿井冰冷辐射与WAT制冷联合降温技术的应用
矿井冰冷辐射与WAT制冷联合降温技术的应用杨绪龙(山东新巨龙能源有限责任公司,山东巨野274918)摘要该文可龙固矿生产过程中的高温状况进行了分析,概算了矿井制冷量,制定了降温技术与方案,对地面冰冷辐射系统与井下WAT集中制冷系统联合降温技术进行了设计与应用,产生了巨大的经济社会效益,对成功经验进行了总结与论述,为同类矿井“一通三防”建设提供了有益借鉴。
关键词矿井高温概况空气变热的加热源降温技术与方案实施效果经济社会效益中图分类号TD727+.5文献标识码BAbstract The main body of a book high temperature situation has carried out analysis in strengthening an ore from the dragon producing practice process,rough estimate the shaft refrigerating output,has worked out the technology and scheme cooling down,ice-cold lay down system and in the pit WAT have concentrated refrigerating system to the floor allying self with the technology cooling down having carried out design and application,has produced gi-gantic economic and social benefits,has carried out a summary on useful experience and has commented that,"three guard against construction for the same kind shaft one"provide have benefit to draw lessons.Key words mine temperature profile hot air heating source cooling technology and solutions the effects economic and social benefits.1矿井高温概况龙固矿井为新矿集团特大型矿井,设计能力600万t。
12月18日针对陈蛮庄井下降温项目提出的相关问题
中青国能高层领导12月18日会议内容汇总会议参加人员:杨总、黄总、吴总、彭总、朱总记录人:王春蕾会议内容:结合会议内容重点从以下四方面进行分析:(1)针对陈蛮庄井下降温项目推进过程的问题,引发的思考及解决问题讨论。
1)竞争对手情况存在盲区未能做到对项目实施关键竞争对手的把控,无法做到知己知彼,对自身的优势劣势未能透彻分析切中要害。
陈蛮庄矿井降温除湿项目目前共有三家公司参与,其中WAT公司是我方目前最为有力的竞争对手。
陈蛮庄矿井降温除湿项目特点:系统选择井下降温井上排热的工艺流程,设备安置在井下区域,关键技术要点即高强度承压换热器设备和矿用设备MA认证资质。
将公司与WAT情况进行简单说明:2)项目推进时间及关键作用人员把握不到位由于推进时间不及时,导致最初的陈蛮庄项目负责人调离,无法形成有效地内部关系矩阵,同时现场市场人员无法详细说明在该项目上公司具有的优势,对矿方提出的系统流程也未能进行解释,对于参与测评项目的矿方其他负责人员获得WAT提供的福利一事,具体情况有待证实,以上均可成为导致项目推进缓慢的原因。
3)重新夺回优势的方法论首先:充分认识到在技术层面上存在的不足,并提出应对策略。
分析高压换热器的本质及若出现故障可能导致的问题,对矿方详细说明。
相对WAT公司的高压换热器设备,与公司合作的设备厂家具有一台换热器可并联多个换热单体的技术优势,同时换热器本身即为2个换热单体并联的形式,可靠性更高。
同时设备已进行了23 MPa的承压试验,运行情况良好。
可提供实验报告、视频记录等证明资料,并且在羊场湾项目中已通过实际验收。
WAT生产的冷凝器无法实现高温,也无法实现冷热联供功能,公司提供的设备可解决以上问题,实现夏季制冷同时洗浴等热负荷需求,系统形式更加灵活。
针对煤矿企业井下设备的MA认证要求,公司目前正在积极推进MA认证工作,目前已通过实际申请阶段,处于等待审批阶段。
相对WAT公司,公司具有不可忽视的优势,集中在以下三方面:①若设备出现问题,可保证24小时即可实现设备故障的应急响应维修服务。
矿井降温技术
河南理工大学建筑环境与设备工程专业『矿井降温技术』课程论文课程名称:矿井降温技术专业班级:建环10-01班姓名:马云雷学号:311007060122指导教师:刘靖老师国内外矿井降温技术最新进展[摘要]:随着我国煤矿开采深度的增加和采掘机械化水平的提高,矿井热害日益严重,已严重影响矿井安全生产。
德国和南非在矿井热害治理方面有着较为成熟的技术,本文对德国和南非及我国一些矿井采用降温技术和降温方法进行了总结。
针对矿井热害,在实际工程中,根据不同的情况采用不同的降温方法,取得较好的经济效益和社会效益。
[关键词]:矿井热害德国南非矿井降温研究现状一、前言煤炭一直是我国的主要能源,在一次性能源结构中占据不可替代的重要地位。
为满足国民生产需要,煤矿必然加快向深部资源的勘探和开采[1][2]。
深部开采条件下,随着采矿机械化程度的提高,生产更加集中,开采强度加大,地温升高等因素恶化了矿内作业环境,热害问题越来越突出。
据初步统计,在国外,南非西部矿井在深度 3300m处气温达到50℃;日本丰羽铅锌矿由于受热水影响,在深度 500m 处气温高达80℃。
到 2005 年,中国有煤矿的平均采深达 650m 左右,生产水平的平均原始岩温为35.9℃~36.8℃,而采深超过 1000m 的矿井,其原岩温度高达40℃~45℃,工作面温度达34℃~36℃,大部分矿井将进入一、二级热害区[3]。
这种高温环境使得井下作业人员体能下降、工作效率严重降低,易产生高温中暑、热晕并诱发其他疾病以及神经中枢系统失调,从而造成职工防护能力降低,严重影响生产安全。
二、德国和南方矿井简介1、德国煤矿德国煤炭开采有 600 多年的历史,井工矿产量呈逐年减少趋势。
2006 年德国井工煤矿仅剩三个矿区,分布是鲁尔区(Ruhr)、萨尔(saar)区和依本比仁区(Ibbenbueren)。
全德国共有8对矿井,其中鲁尔区6对矿井由西向东分别是 West、Walsum、Prosper- Haniel、Lippe、AuguestVictoria、Ost 煤矿,萨尔区 1 对矿井为 Saar 矿井,依本仁区仅1对矿井,叫 Ibbenbueren 煤矿。
冰冷辐射降温优化改造、低成本运行技术研究与应用
冰冷辐射降温优化改造、低成本运行技术研究与应用发布时间:2021-12-29T02:04:03.708Z 来源:《科学与技术》2021年9月第27期作者:王逊李建王伟[导读] 通过进行冰冷辐射降研究,采取强劲降温措施,王逊李建王伟山东能源新矿集团孙村煤矿通风防尘中心摘要:通过进行冰冷辐射降研究,采取强劲降温措施,四个掘进工作面的温度大幅度的下降,保证了矿井正常生产。
关键词:通风冰冷辐射降温治理一、矿井概况孙村煤矿位于新汶矿业集团驻地,是一座有着百年开采历史的老矿,设计生产能力45万吨,核定生产能力110万吨。
矿井东邻张庄矿,西邻良庄矿。
孙村煤矿通风方式为中央分列式,东斜井、西斜井、皮带井、北立井进风,新风井回风;主通风机工作方法为抽出式。
新风井安装两台燕京矿山设备生产的BDK-10№-36对旋式轴流风机,配套电机型号YBF710S2,功率2×710kW,额定转速592r/min。
各个生产采区均形成独立的通风系统,采煤工作面采用全风压通风,掘进工作面采用局扇压入式通风。
矿井需风量12832m3/min,矿井进风量15607m3/min,总回风量15814m3/min,矿井负压2430Pa,矿井等积孔为6.44m2,矿井有效风量率90.2%。
二、立项背景井田恒温带深37m,温度16.1℃,矿井平均地温梯度为2.2℃/100m,小于3℃/100m,属地温正常区。
生产水平-210水平、-800水平,井田恒温带深37m,温度16.1℃,矿井平均地温梯度为2.2℃/100m,小于3℃/100m,属地温正常区。
矿井在-210水平地温在30~36℃,为一级热害区,当矿井进入-800水平时,地温在37~43℃,为二级热害区。
且井田地温由东向西逐渐升高。
随着采深不断加深,地温也逐渐升高,再加上大型采煤、掘进、运输机械设备运转时放热、风流向下流动的自压缩热、运输中的煤矸放热以及其它致热因素的影响,致使气候条件不断恶化,高温热害成为制约矿井延深发展的关键因素。
“三高”矿井除湿降温模型装置
288管理及其他M anagement and other“三高”矿井除湿降温模型装置冉德志(山东科技大学,山东 青岛 266590)摘 要:高温高湿问题严重影响了工人的工作效率和设备的耐久度,给企业带来了大量的经济损失。
普通的井下降温装置效率低下,本装置所采用的技术解决方案是环保型集中式除湿降温装置,其中提出的叠加式半导体制冷辅热组增大了循环管道的接触面积。
关键词:高瓦斯高温高湿矿井;集中式;降温除湿装置中图分类号:TD727.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2019)08-0288-2收稿日期:2019-08作者简介:冉德志,男,生于1997年,汉族,山东德州人,本科,研究方向:安全工程。
1 背景技术根据网络提供数据:高瓦斯矿井主要集中在贵州(635)、四川(351)、山西(227)、江西(218)、湖南(204)、云南(161)、重庆(119)、黑龙江(48)、辽宁(38)、湖北(37)、河南(32)、安徽(24)等省(市),以上12个省(市)共有高瓦斯矿井2094处,占95.3%。
高温高湿问题严重影响了工人的工作效率和设备的耐久度,给企业带来了大量的经济损失。
现有技术:矿井降温地面制冰井下降温方式、地面集中制冷降温系统、电制冷、蒸发余热制冷、热电联合制冷。
普通的井下降温装置效率低下,本装置所采用的技术解决方案是环保型集中式除湿降温装置,其中提出的叠加式半导体制冷辅热组增大了循环管道的接触面积。
与现有的矿井降温系统相比,具有以下优势:一是该系统既利用了叠加式半导体制冷辅热组的热量,又利用了叠加式半导体制冷辅热组的冷量,效率提高38%以上;二是该系统能够直接降低进风空气的湿度,提高工人热舒适度,改善工作环境,保证工人的身心健康。
2 技术实施方案随着矿井深度的增加,地面制冷或制冰在运输过程中的损耗越来越大,而采用电能方式容易导致井下瓦斯的爆炸和发生触电事故,现有的除湿系统管线复杂,架设费用高,除湿溶液更换成本高。
井下WAT集中制冷降温技术
井下WAT集中制冷降温技术山东新巨龙能源有限责任公司一、使用情况及效果2009年11月至2013年6月期间,新巨龙公司在井下两个制冷硐室安装了两期共9台WAT冷水机组,形成两套井下集中制冷降温系统,为井下所有采掘工作面及部分机电硐室提供制冷。
WAT冷水机组单台制冷量为3300kW,一期WAT制冷系统安装3台机组,两用一备;二期WAT制冷系统6台机组4用2备,为井下提供18000kW以上有效制冷量。
WAT冷水机组具有出水温度低,流量大等特点,平均出水温度3.5℃,总制冷水量达1140m3/h。
配合高效空冷器使用,能将风流温度降至20℃,采掘工作面温度控制在26℃以下,极大的改善了矿井生产环境,确保了矿井的安全生产。
二、主要技术性能WAT井下集中制冷降温系统采用井下制冷、地面散热模式,冷冻水在井下WAT机组的蒸发器中直接与氟利昂进行热交换,去除了中间环节,机组能效比高达4.2。
同时冷却水通过立管直接排至地面,达到降温排热效果。
它主要有WAT冷水机组、冷冻水循环泵、冷冻水管网、冷却水循环泵、冷却水立排管、地面冷却塔等组成。
其中WAT冷水机组包含由螺杆式压缩机、油分离器(油收集器)、冷凝器、油冷器、预和主的蒸发器,具有制冷效率高,出水温度低,运行温度等特点。
WAT冷水机组参数如下:制冷量:3300kW冷冻水进回水温度范围:3-18℃冷冻水流量:180m3/h冷缺水进回水温度范围:32-48℃冷冻水流量:380 m3/h配套电机功率:900kW三、技改说明1. 新巨龙公司WAT制冷系统采取分区供冷新模式,一期和二期WAT制冷系统分别靠近二采区及三采区,就近供冷,减少供冷距离和沿途冷量损耗,实现了制冷系统和采场的有效结合。
同时WAT制冷系统可随采场的改变而实现“迈步”移动,确保冷负荷中心始终靠近采区,实现就近供冷。
2. 同时为提高夏季制冷效率,从降温原理着手,增加大功率冷却塔,由配套2套冷却功率为3750kW的冷却塔增加到3套,有效的降低了冷却水温度,提升机组运行效率。
高地温深井WAT井下集中制冷降温技术研究
高地温深井WAT井下集中制冷降温技术研究周升举;韩力;刘善勇【摘要】介绍了地面埋管式WAT井下集中制冷降温系统,该系统主要由冷却水循环系统、冷冻水循环系统、散冷系统等组成.该降温技术显著特点是制冷机组布置在井下,置换出的热量通过钻孔排到地面,能够降低井下冷量损失和井下散热量,并建立了制冷余热利用系统.【期刊名称】《中国煤炭》【年(卷),期】2012(038)010【总页数】3页(P115-117)【关键词】深井高温;井下制冷;地面排热;余热利用【作者】周升举;韩力;刘善勇【作者单位】山东新巨龙能源有限责任公司,山东省巨野县,274918;中国矿业大学安全工程学院,江苏省徐州市,221008;山东新巨龙能源有限责任公司,山东省巨野县,274918;山东新巨龙能源有限责任公司,山东省巨野县,274918【正文语种】中文【中图分类】TD727新巨龙能源有限责任公司位于鲁西南巨野煤田的中南部,井田面积180km2,设计生产能力600万t/a,主要开采水平为-810m,具有高地热特征。
根据矿井地质资料,本区恒温带深度50m、温度18.9℃;平均地温梯度2.88℃/100m,其中非煤系地层平均地温梯度2.52℃/100m,煤系地层平均地温梯度3.23℃/100m。
矿井主采3#煤层,底板温度平均41.38℃,3#煤层全部处于一级或二级高温区。
集中式制冷降温系统按照冷媒介质分为冷水降温和冰水降温两种。
冰制冷降温系统耗能较大,且冰输送到井下还需要加水溶解,制冷效率较低,水消耗量较大,所以选用冷水降温方式。
集中式制冷降温系统按照制冷机的布置和组合方式不同,主要有地面集中式制冷降温系统和井下集中式制冷降温系统两种,其基本原理都是制冷机组制备冷冻水,用冷水作为冷媒输送到井下,达到降温的目的,其制冷效率较高。
地面集中式制冷降温系统主要优点为可选用大机组,适合于制冷量30MW以上的矿井降温系统;易于排除冷凝热。
其主要缺点为需在井下设高低压转换设备,以解决井上、井下高差而产生的高压差。
某钨矿井热害分析及通风降温技术研究
某钨矿井热害分析及通风降温技术研究汪光鑫【摘要】通过对某钨矿展开调查,查找矿井主要热源,并分析热害对井下人员、安全生产的危害.结合该矿的热害原因、通风效率及矿山热害防治经验,综合考虑降温成本和实施难度,提出了优化通风系统、提高通风效率、增加作业面进风量的通风降温方案,应用矿井三维通风仿真系统模拟解算,可有效降低作业面温度,控制井下热害.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2018(000)012【总页数】2页(P133-134)【关键词】钨矿;矿井热害;通风降温;模拟分析【作者】汪光鑫【作者单位】赣州有色冶金研究所江西赣州 341000【正文语种】中文【中图分类】TD441赣南素有“世界钨都”的美誉,是我国重要的钨矿资源生产基地[1]。
随着钨矿山的不断开采,浅层资源逐渐消耗,矿床开拓不断加深,引发诸多安全生产问题。
赣南某钨矿经过近50年的开采,已形成19个开采中段,由于矿井开采深度的增加,开采区域的扩大,局部地质条件的变化以及通风效率的降低等诸多因素,使得井下围岩温度和作业区域环境温度深高,产生较严重热害现象,部分采区温度高达30℃~34℃,严重影响矿山安全生产,因此,需分析矿井热害因素,并研究降温技术方案。
1 矿井热害分析1.1 矿井概况该矿地处亚热带季风气候区,极端气温高达41℃,平均地温梯度2.2℃/100 m,为含硫矿床。
矿区采用平窿、盲竖井和盲斜井联合开拓方式,历史上共开拓已有19个中段,从630m~-145 m中段,中段高度主要为25~50m,浅孔留矿法和全面采矿法采矿。
矿区现有通风系统随着矿体东西走向不断的向深部往东开采,已经由中央进风单翼回风的抽出式通风系统逐步转变为单翼进风单翼回风的抽出式通风系统,主扇安装在井下165中段。
新风从450m主平窿进入,清洗工作面后的污风通过165中段以上的采空区、倒段回风井等排至地表。
1.2 矿井热源调查金属矿井热源主要包括围岩散热、机电设备放热、矿井水散热、矿石氧化放热、充填体散热、空气的自压缩散热、进风流温度、爆破散热以及人体散热等[2],结合该矿实际情况,采用热球式风速仪、热电偶探头、电位差计、干湿球温度计、红外线测温仪、流速计等仪器,对主要进回风巷道、采准掘进作业面、矿石氧化区域的岩温、水温、井下热环境参数和通风参数进行调查测定,分析矿井热源。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
德国WAT热交换技术有限公司 您在矿山和隧道降温领域的忠实合作伙伴W ä rme – Austausch – Technik GmbH中国市场独家代理: 德国飞马集团公司德国WAT热交换技术有限公司公司简介• 公司成立时间: 1977 • 从事煤矿井下和隧道降温设备的设计和生产制造WAT 热交换技术有限公司 WAT 公司30多年来专业致力于煤矿等各种矿山、深井降温设备 的生产制造。
公司发展至今先后向德国、捷克、波兰、俄罗 斯、乌克兰、瑞士、中国等国的矿山提供了大量降温系统设备。
通过多年来对矿井降温技术的专业研发,WAT公司熟知矿山所 遇到的各种热害问题,并能够提供解决问题的方案。
现这些解决方案 在很大程度上已成为德国矿山降温技术的专业标准和经典范例。
WAT公司取得的多项技术专利反应了其在研发方面的成功。
WAT公司多年来非常注重与德国矿山企业在科研方面的合作,从而 一直保持在此领域的较高的技术水平。
WAT公司的供货范围包括井下降温系统的全套装置。
由于WAT 公司持续的研发工作,使得最新的科研成果总能及时的被应用于自身 的产品之中。
从而WAT公司可以为客户根据实际情况提供各种具有 最新技术的产品组合。
WAT公司的产品在欧洲市场有着极高 的市场占有率。
值得一提的是,WAT公司最重要的研发成果之一是对传统意上 的空冷器和局部降温设备进行优化。
这些传统冷却设备部件的形状不 再是四方形,而是根据风管结构设计的圆形或椭圆形。
这一技术革新 使得空冷器和局部降温设备具有了非常好的热传导性。
德国WAT 热交换技术有限公司中国市场总代理 – 德国飞马集团公司 1地址: Zülpicher Straße 5 40549 Düsseldorf, Germany 电话: +49-211-585 888 0 传真: +49-211-585 888 222 电子邮件: info@famous-germany.de 英特网:www.famous-germany.de德国WAT热交换技术有限公司同时也使得WAT公司的空冷器和局部降温设备在获得同样的制冷 功率的前提下,具有较小的结构尺寸。
上述的空冷器和局部降温设备的制冷功率可达到 450 KW。
WAT 公司利用在矿山降温方面积累的丰富经验,还为隧道降温提供设备和 技术。
近几年来,WAT 为众多隧道建设项目提供了降温技术方案并 且提供了相应的设备。
例如 WAT公司最近完成了欧洲最大的隧道建 设项目瑞士的 Gotthard 隧道的降温方案,并且提供了全套的降温设 备整套工程的设计、降温设备供货及安装。
WAT热交换技术有限公司厂区 (德国)德国WAT 热交换技术有限公司中国市场总代理 – 德国飞马集团公司地址: Zülpicher Straße 5 40549 Düsseldorf, Germany 电话: +49-211-585 888 0 传真: +49-211-585 888 222 电子邮件: info@famous-germany.de 英特网:www.famous-germany.de2德国WAT热交换技术有限公司产品范围1. 井下集中式冷水机组井下集中式冷水机组是产生冷冻水的中央制冷设备。
它主要是由 以下部件组成: 螺杆式压缩机、油分离器、冷凝器、油冷却机、预蒸 发器和主蒸发器。
井下集中式冷水机组可以使用各种制冷剂。
机组部 件模块化的结构保证了各个部件的可更换性。
WAT公司可以根据用户 的实际工况设计和制造符合用户要求的冷水机组。
• 技术规格实例• 蒸发器 制冷功率 蒸发温度 冷冻水进水温度 冷冻水出水温度 冷冻水流量 • 冷凝器 冷却功率 冷凝温度 冷却水进水温度 冷却水出水温度 冷却水流量 • 压缩机 电机轴功率KM 1000 1030 kW 0°C 18°C 3°C 16.6 kg/s KM 1000 1285 kW 42°C 29°C 39°C 32.6 kg/s Typ Y 1 260 kW KM 2000 2040 kW 0°C 18°C 3°C 32.7kg/s KM 2000 2530 kW 42°C 29°C 39°C 64.3 kg/s Typ XB 1 480 kW KM 3000 3285 kW -0.14°C 18°C 3.15°C 52.8 kg/s KM 3000 3950 kW 43°C 31°C 40.5°C 105.6 kg/s Typ XB 1 835 kW3德国WAT 热交换技术有限公司中国市场总代理 – 德国飞马集团公司地址: Zülpicher Straße 5 40549 Düsseldorf, Germany 电话: +49-211-585 888 0 传真: +49-211-585 888 222 电子邮件: info@famous-germany.de 英特网:www.famous-germany.de德国WAT热交换技术有限公司• 主要客户名单:KM 2000WAT公司先后向客户提供了70多套额定功率从1 MW 到 4 MW 的井下集中式冷水机组。
1990 德国 德国 1991 德国 德国 德国 1992 德国 德国 德国 1993 德国 德国 1994 1995 1997 德国 德国 德国 德国 1998 2001 2004 德国 德国 波兰 波兰 2005 波兰 波兰 2006 2007 2008 2009 波兰 中国 中国 中国 Haardt煤矿 Haardt煤矿 Consolidation煤矿 Consolidation煤矿 Westerholt煤矿 Westerholt煤矿 Rheinland煤矿 Rheinland煤矿 Niederberg煤矿 Niederberg煤矿 Niederberg煤矿 Niederberg煤矿 Ewald煤矿 Ewald煤矿 Haardt煤矿 Haardt煤矿 Friedrich Heinrich煤矿 Heinrich煤矿 General Blumenthal煤矿 Blumenthal煤矿 Westerholt煤矿 Westerholt煤矿 Westerholt煤矿 Westerholt煤矿 Niederberg煤矿 Niederberg煤矿 Friedrich Heinrich煤矿 Heinrich煤矿 Niederberg煤矿 Niederberg煤矿 Saar煤矿 Saar煤矿 Zofiowka煤矿 Zofiowka煤矿 Borynia煤矿 Borynia煤矿 Borynia煤矿 Borynia煤矿 Jas-Mos煤矿 Jas- Mos煤矿 Jas-Mos煤矿 Jas- Mos煤矿 兖矿集团赵楼煤矿 山东丰源煤电股份有限公司北徐楼煤矿 鲁能集团郭屯煤矿 KM 2000 KM 2000 KM 2000 (2 x) KM 2000 KM 2000 KM 2000 (2 x) KM 2000 (2 x) KM 2000 KM 3000(2 x) KM 2000 KM 2000(2 x) KM 2000 KM 1200(2 x) KM 3000 KM 3000 KM 2000 KM 2000(2 x), KM 1000 KM 2000 KM 1000 KM 2000(2 x) KM 1000(4 x) KM 3000 (2 x) KM 1400 (2 x) KM 3000 (2 x)德国WAT 热交换技术有限公司中国市场总代理 – 德国飞马集团公司地址: Zülpicher Straße 5 40549 Düsseldorf, Germany 电话: +49-211-585 888 0 传真: +49-211-585 888 222 电子邮件: info@famous-germany.de 英特网:www.famous-germany.de4德国WAT热交换技术有限公司2. 集成式可移动冷水机组集成式可移动冷水机组IDV是现场制造冷冻水的制冷设备。
它主 要是由以下部件组成: 螺杆式压缩机、油分离器、冷凝器、油冷却 机、前蒸发器和主蒸发器。
IDV 600是由功率可达到600 KW 的冷水 机组和一台间接蒸发器共同组成的集成式 IDV 600 冷水制冷机组。
集成式可移动冷水机组可以配合工作面空冷器进行使用,有效的优 化工作面的冷量分配,改善降温效果。
IDV 600IDV 350• 技术规格实例• 蒸发器 制冷功率 蒸发温度 冷冻水进水温度 冷冻水出水温度 冷冻水流量 • 冷凝器 冷却功率 冷凝温度 冷却水流量 • 压缩机 压缩机电机轴功率IDV350 350 kW 5.3°C 19°C 6°C 6.44kg/s IDV350 450 kW 42°C 11.96 kg/s IDV350 87 kW IDV 600 600 kW 1.23°C 18°C 5°C 11.10 kg/s IDV 600 784 kW 46°C 20.84 kg/s IDV 600 178 kW德国WAT 热交换技术有限公司中国市场总代理 – 德国飞马集团公司 5地址: Zülpicher Straße 5 40549 Düsseldorf, Germany 电话: +49-211-585 888 0 传真: +49-211-585 888 222 电子邮件: info@famous-germany.de 英特网:www.famous-germany.de德国WAT热交换技术有限公司3. 移动式局部降温机组移动式局部降温机组 (DV) 是为矿山和隧道系统根据其特殊条件 而研发的专门制造冷空气的局部降温设备。
• 技术规格实例 • 蒸发器 制冷功率 蒸发温度 空气进口温度 空气出口温度 空气流量 • 冷凝器 冷却功率 冷凝温度 冷却水流量 • 压缩机 电机轴功率DV150 155 kW 5 °C 32°C 24.6 °C 6.7 m³/s DV150 195 kW 45 °C 4. 8kg/s 5H60 40 kW DV200 225 kW 5°C 32°C 23.5 °C 8.3 m³/s DV200 281 kW 45 °C 6.9 kg/s 5H66 50 kW DV290 300 kW 5°C 32°C 22.5 °C 10m³/s DV290 375 kW 45°C 9.2 kg/s 5H86 67 kW DV350 350 kW 5°C 32°C 23°C 11.5 m³/s DV350 437 kW 45°C 10.7 kg/s 5H120 80 kW DV400 450 kW 5°C 32°C 21.3 °C 13.3 m³/s DV400 563 kW 45 °C 13.8 kg/s 5H126 101 kWDV 290德国WAT 热交换技术有限公司中国市场总代理 – 德国飞马集团公司地址: Zülpicher Straße 5 40549 Düsseldorf, Germany 电话: +49-211-585 888 0 传真: +49-211-585 888 222 电子邮件: info@famous-germany.de 英特网:www.famous-germany.de6德国WAT热交换技术有限公司移动式局部降温机组 移动式局部降温机组蒸发器• 主要客户名单 :多年来, WAT共生产了500多台功率在 150 KW – 450 KW 局 部降温机组。