矿井降温技术

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深井降温技术

深井降温技术

国内外矿井降温技术的现状分析摘要:矿井降温技术时早就兴起的项目,但是降温技术也是在逐步完善中的,本文介绍了各种矿井降温技术以及分析了优缺点,为技术人员做一个参考。

关键词:降温制冷技术应用0 引言防治矿井热害技术自20世纪20年代即已兴起,至今已有80余年的历史;但是,迅速发展并广泛应用是在20世纪70年代以后。

我国开展降温技术研究也近50年,目前国内外矿井降温技术,可分为非机械制冷降温技术,机械制冷降温技术,机械制冰降温技术和空气压缩式制冷技术。

1 非机械制冷降温技术从矿井开拓部署到工作面生产的每个环节都可能对矿井风流的温度产生或多或少的影响,归纳起来可分为如下几个方面:①矿井开拓部署和采区巷道布置;②采矿方法及顶板管理方式;③增加通风量。

前苏联乌克兰科学院院士谢尔班AH,日本工学博士平松良雄和前西德埃森矿山研究院的福斯教授提出的矿内风流温度预测模型,能够比较明显地体现增加巷道通风量,巷道风温下降的趋势,从理论上证明了增加风量具有降温作用。

大量的现场实验也说明增加风量具有较好的降温作用,最经济的通风量为巷道长度的0.56~0.84倍。

兖矿集团东滩煤矿研究表明原岩温度每增加1℃,工作面气温约增加0.5~0.6℃”;“当生产水平岩温为34.8℃时,风量在1000~1400m3/min降温效果较为明显,当综采工作面的风量增加到1600m3/min后,可计算出采煤工作面的风温仍在30℃左右”;再增加风量也不会使工作面风温降到我国《煤矿安全规程》规定的26℃;2 机械制冷降温技术从20世纪70年代,人工制冷降温技术开始迅速发展,使用越来越广泛、越来越成熟。

德国、南非、印度、波兰、俄罗斯和澳大利亚等国家多采用该项技术,该种降温技术已经成为矿井降温的主要手段。

包括:蒸气压缩式循环制冷空调,主要是以氟里昂和氨为制冷剂的冷水机组,主要是制取冷水;以热电站为热源的溴化锂制冷、串联压缩式制冷机组或氨吸收式制冷机组制取冷水;第2类:空气制冷空调,又有涡轮式空气制冷、变容式空气制冷、涡流管式空气制冷和压气引射器制冷等形式;第3类:冰冷却空调系统2.1 机械制取冷水降温空调矿井机械制冷降温空调系统由制冷机、空冷器、冷媒管道、高低压换热器、水泵及冷却塔组成。

煤矿井口降温方案

煤矿井口降温方案

煤矿井口降温方案一、为啥要给井口降温呢?咱煤矿井口啊,就像个小火炉口似的,特别是到了夏天,那热得就像蒸笼。

这热可不光是让咱矿工兄弟们难受,还可能有安全隐患呢。

温度一高,人在井下干活就容易中暑,设备也可能因为过热出毛病。

所以啊,给井口降温是个大事儿,就像给井口吹吹凉风,让大家都能舒舒服服、安安全全地干活。

二、具体咋降温呢?# (一)通风降温。

1. 自然通风加强版。

咱先看看自然通风能不能多使点劲儿。

井口周围的建筑布局可以调整调整,把那些挡着风的障碍物都清理清理,就像给风在井口开个顺畅的大路。

再在井口旁边多种点树,这些树就像大自然的小风扇,能把风吹得更凉快,还能美化环境呢。

不过这自然通风也得看老天爷的脸色,有时候风小了就不太顶用。

2. 机械通风来帮忙。

所以啊,机械通风就得跟上。

在井口装几个大风扇,那种超级大的,转起来呼呼的。

风扇的方向要调好,得朝着井口里面吹,把外面的凉风一股脑地往井里送。

而且这风扇的功率得选合适的,不能太小,小了就跟挠痒痒似的,没效果;也不能太大,太大了费电不说,还可能吹得太猛,影响井下的气流稳定。

可以先选几个不同功率的风扇做个小测试,看看哪个效果最好,就像挑西瓜一样,得挑个最甜的。

# (二)制冷降温。

1. 冰块降温大法。

这个方法简单又粗暴。

咱就往井口附近放冰块,越多越好。

冰块就像一个个小冷源,慢慢地散发着凉气。

不过这冰块得有来源啊,可以在煤矿附近找个制冰厂合作,每天定时送冰。

而且冰块化了会有水,得安排好排水的地方,可不能让井口变成小池塘。

2. 制冷机组上阵。

要是想更高级一点,就得上制冷机组了。

这就像给井口装个大空调。

在井口附近建个小屋子,把制冷机组放在里面,然后通过管道把冷气送到井口。

制冷机组的大小要根据井口的面积和需要降温的程度来选,可不能瞎买。

就像买衣服得合身一样,制冷机组也得适合井口的“身材”。

而且这制冷机组运行起来得有人看着,就像照顾小娃娃一样,得时刻注意它有没有啥毛病。

# (三)隔热降温。

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用随着矿井作业的深入,矿井的温度越来越高,以至于无法正常工作,影响矿井作业的安全和产量。

因此,必须对高温矿井的温度进行冷却降温,以实现矿井作业的安全和高产量。

本文介绍了矿井热源分析和制冷降温技术应用的发展情况。

一、矿井热源分析1、矿井热源单位分析分析矿井热源,可以识别出热源分布、热量来源及其大小等信息,从而为矿井热源控制提供理论依据和科学技术指导。

根据矿井热源的性质,可以将矿井热源分为三类:煤矿、金属矿井和非金属矿井,每个矿井热源的单位分析结果都不同。

(1)煤矿热源单位分析煤矿热源主要来自煤层释放的热量和机械粉碎过程产生的热量,同时还有气体内热量的损失。

火山断层的热量也会影响煤矿的热源分析。

煤矿的热源分析可以采用数值模拟、热流计算等方法。

(2)金属矿井热源单位分析金属矿井的热源主要来自于矿山的热量释放,也可能有热量生成。

另外,采矿过程中产生的灰尘等污染物也会影响金属矿井的热源分析。

金属矿井热源分析可以采用流量计算、传热力学、模拟统计等方法。

(3)非金属矿井热源单位分析非金属矿井的热源主要来源于机械磨损等内部热量,也可能会有热量损失。

非金属矿井热源分析可以采用温度测量、温度场分析、模拟统计等方法。

2、矿井热源总量分析矿井热源总量分析是矿井降温的基础,考虑矿井热源的单位面积和总量,是可靠地控制矿井热源的重要方法。

矿井热源总量分析的方法有多种,比较常用的有热负荷计算、定常态热源模型和瞬态热源模型等。

二、制冷降温技术应用矿井降温技术主要有采取自然降温和制冷降温两种方式。

自然降温是在矿井安全生产的基础上,利用温度梯度、冷却空气进行降温。

制冷降温主要利用制冷设备的改造,使用制冷、新风、排风等技术,对矿井进行降温。

1、制冷系统应用制冷系统可以有效地降低矿井温度,提高矿井安全生产水平,降低耗电量。

制冷系统可以采用中央空调系统、联合抽湿系统和地暖系统等安装方式。

(1)中央空调系统中央空调系统采用蒸发式制冷,可以单独或整体安装,使矿井有均匀的温度分布。

煤矿厂喷雾降温方案

煤矿厂喷雾降温方案

煤矿厂喷雾降温方案背景煤矿是重要的能源生产和供给部门。

在煤矿生产中,矿工的劳动环境常常受到高温的影响,导致矿工工作效率低下,甚至会危及其生命安全。

因此,为了提高煤矿的生产效率和保障矿工的安全,煤矿厂需要采取有效的降温方案。

喷雾降温的作用喷雾降温是一种比较有效的降温方式,它通过将液态水喷雾在空气中,使其蒸发吸热,从而达到降温的目的。

在煤矿厂中,喷雾降温可以起到以下作用:•降低室内温度,改善工作环境•减少粉尘,改善空气质量•防止火灾事故,提高安全性喷雾降温的方案喷雾系统的设计煤矿厂的喷雾系统应当满足以下条件:•喷雾多均匀,覆盖范围广,能够覆盖所有需要降温的区域•喷雾效果好,能够快速降低温度•操作简单,容易维护喷雾系统的设计需要考虑以下几个方面:喷头的选型喷头是喷雾系统中最关键的组成部分,不同的喷头可以满足不同的需求。

在煤矿厂中,推荐选用可调节喷角的喷头,以便调节喷雾的均匀度和喷雾的角度。

喷头的排布喷头的排布需要根据具体的工作环境进行设置。

一般情况下,应该将喷头均匀地分布在需要降温的区域上,以确保整个区域能够被覆盖。

喷雾系统的控制为了保证喷雾系统的正常运行,需要配备相应的控制系统。

控制系统应该能够控制喷头的喷雾量和喷雾时间,并能够根据实际温度进行自动调节。

液体水的选择在喷雾降温中,选用的液体水对于降温的效果具有重要的影响。

在选择液体水时,需要注意以下几个方面:•水的纯净度,要求水中不含有杂质和微生物•水的PH值,需要在适宜范围内•水的温度,要求水的温度在适宜范围内在煤矿厂中,一般建议选用脱盐水或者蒸馏水进行喷雾降温。

维护和保养喷雾降温系统是机械设备,需要定期检查和保养。

为了保证系统的正常运行,应该在雅安地震设立专门的维护保养人员,定期检查系统的每个部分,及时发现并解决问题。

结论在煤矿厂内,降温方案的实现可以有效地提高矿工的工作效率和保障其生命安全。

通过合理地设计和选择喷雾降温系统,可以达到较好的降温效果。

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用随着矿业的发展,矿井的深入开采程度也在不断加深,使得矿井热源的温度逐渐升高,有时甚至超过100℃,这对矿山的深部采掘技术和安全措施提出了更高的要求。

如何降低矿山仓中的温度,不仅能保证采矿工作者安全,还可以有效提高矿井的开采效率,这是当前采矿技术领域研究和探索的重要课题。

针对矿井高温热源的分析,首先要从外部热源分析开始,仔细观察周围的热源,以确定矿井的外部热源。

其次,需要考虑的是矿山内部的热量放射,可以通过测定矿山不同层次的温度变化,对矿山内部的热量放射作出分析,这样就可以有效地发现问题,及时采取热源降温措施。

矿井中温度太高会带来很多问题,因此,采取有效的制冷降温技术是解决矿井高温热源问题的重要手段之一。

当前制冷降温技术可以分为常规冷却技术和新型冷却技术两大类。

常规冷却技术主要有风冷、液冷和热泵冷却技术。

风冷方法的原理是将外部温度较低的空气引入矿山并进行冷却;液冷是将冷却液通过管道引入矿山内部,使其与空气进行接触和热交换;而热泵冷却技术是将外部热量转化为冷量,再引入矿山内部。

新型冷却技术主要有太阳能制冷、地表波制冷和微波制冷等,太阳能制冷的主要原理是借助太阳能,将空气排入空调内并进行冷却;地表波制冷技术是利用地表波辐射的能量进行制冷;微波制冷技术是利用微波的电磁能量进行制冷。

综上所述,在矿山采矿技术过程中,高温热源分析和制冷降温技术应用是起着重要作用的,可以有效地降低矿山仓内温度,减少采矿过程中安全隐患,提高采矿效率。

因此,有必要就高温热源分析和制冷降温技术应用作出深入研究,及时采取积极有效措施,以改善矿井的安全环境,保证采矿工作者的安全。

研究高温矿井热源分析和制冷降温技术的应用,不仅需要从外部热源分析和矿山内部热量放射等方面探索研究,还需要深入研究制冷降温技术的原理和应用,将其纳入实际的采矿技术之中,以改善矿山内部的温度状况,保证采矿工人的安全。

此外,还要加强对先进温度测量技术及相关仪器的研究开发,促进新技术的应用,提高矿山的采矿安全。

2017年安全:矿井降温的一般技术措施二

2017年安全:矿井降温的一般技术措施二

2017年安全:矿井降温的一般技术措施二在煤矿的采掘过程中,由于矿井受到地热的影响,会导致矿井内的温度极高,严重影响了矿井内工人的工作环境和健康状况。

因此,实现矿井降温对于矿井安全生产至关重要。

本文将介绍一些煤矿矿井降温的一般技术措施。

一、深孔冷水煤矿深孔冷水是一种有效的降温方法。

采用深孔冷水降温不仅可以降低矿井的温度,还可以改善矿井通风效果。

深孔冷水主要通过深孔冷却水源和地下河流的冷却效应来达到矿井降温的目的。

矿井降温一般使用的冷却水温度要求在14℃以下。

为了更好地保证降温效果,还可以增加深孔的数量,流量和冷却水温度。

二、冷风机增加矿井通风量煤矿矿井的通风是保证矿井正常运转的重要因素之一。

通过增加矿井通风量,可以将矿井内部的热空气排出,提高矿井的空气质量和舒适程度。

冷风机是一种常用的矿井通风设备,可将外界新鲜空气送入矿井,实现对矿井空气的循环换气,从而达到矿井降温的目的。

三、喷洒降温剂喷洒降温剂是一种用于降低矿井温度的化学药品。

主要是通过添加化学剂,沉淀产生的热量而达到矿井降温的目的。

喷洒降温剂要求添加的化学物质不要影响矿井内的空气质量和矿井的材料安全。

喷撒方式有喷淋和增压雾化两种。

同时,为了更好地实现矿井降温,还需要对喷洒降温剂的种类,技术要求,使用方法等进行全面的研究和探索。

四、开挖降温开挖降温是指在矿井开采过程中,通过对采掘工作的控制,降低矿井的温度。

具体措施包括采用慢速开采、展矿和巷道压风等方式。

为了确保开挖降温的效果,还需要对开采工序、采煤规律等进行全面理解和探索,寻求科学合理的解决方案。

五、导风管道导风管道是一种传统的矿井通风设备,在煤矿矿井降温中也有其独特的应用。

导风管道通常安装在矿井的巷道上方,具有导风、分流和混合的功能。

导风管道可以利用地热效应,将矿井内部的空气循环流动,实现对矿井温度的降低。

六、在巷道口安装板式换热器巷道口温度是影响整个矿井温度的主要因素之一,因此在巷道口安装板式换热器是矿井降温的一种有效方法。

井下降温控制原理介绍

井下降温控制原理介绍

井下降温控制原理介绍《井下降温控制原理介绍》1. 引言嘿,你有没有想过,在深深的矿井下,那可是又热又闷的环境,矿工们是怎么在里面工作的呢?这就不得不提到井下降温控制啦。

今天呀,咱们就来好好唠唠井下降温控制原理,从它的基础概念到实际应用,再到一些常见问题,让你彻彻底底搞明白。

这篇文章呢,会先讲讲基本的原理概念和理论来源,然后深入分析它的运行机制,接着聊聊在生活和高级工业领域的应用,还有那些容易被误解的地方,最后再给大家介绍点相关的趣味知识和对未来的展望。

2. 核心原理2.1基本概念与理论背景要说井下降温控制的理论背景啊,这就得从热传递说起了。

咱们都知道,热量总是从温度高的地方往温度低的地方跑,这就像是水往低处流一样自然。

在矿井下呢,有很多热源,像地层本身的地热啦,还有那些采矿设备工作时产生的热量。

井下降温控制的基本概念,说白了就是要打破这种自然的热传递,不让井下变得像个大蒸笼。

这个原理的发展也是随着矿业的发展慢慢成长起来的。

以前呢,矿井不深的时候,可能自然通风就勉强能对付,但是随着矿井越挖越深,就必须得有专门的降温控制手段了。

2.2运行机制与过程分析那井下降温控制是怎么运行的呢?首先是制冷机组开始工作。

这制冷机组就像是一个超级大冰箱的压缩机,把冷媒(就像冰箱里的制冷剂)压缩成高温高压的气体。

然后呢,这个气体经过冷凝器,就好比我们在夏天摸空调外机,那热乎乎的,因为热量被散发出去了。

这时候冷媒变成了液体,接着液体冷媒通过节流阀,压力一下子降低了,就像你把一个充满气的气球突然松开一点,气体会猛地跑出来一样。

冷媒变成了低温低压的液体和气体的混合物,最后进入蒸发器。

蒸发器就像是个吸热的大怪物,它把周围的热量都吸走,这个热量就是井下的热量啦。

通过这个循环,不断地把井下的热量吸走,达到降温的目的。

打个比方,这就像用吸管把杯子里的水(热量)吸走一样,制冷机组的循环就是这个吸管,不停地把热量从井下这个大杯子里吸走。

矿井降温技术研究述评

矿井降温技术研究述评

矿井降温技术研究述评
矿井降温技术一直是煤矿安全生产的重要环节之一。

随着煤矿开采深度的不断加深,矿井温度也越来越高,超温现象频发,给矿工的安全生产带来了很大的威胁。

因此,矿井降温技术的研究和应用变得越来越重要。

矿井降温技术主要包括传统的机械降温和新型的物理、化学降温技术。

传统的机械降温技术包括通风降温、水喷雾降温、冷却降温等。

这些技术虽然已经得到广泛应用,但是由于其效果有限,难以适应现代化、深部、高温、高湿等条件下的矿井降温需求。

新型的物理、化学降温技术则是近年来发展起来的一种新型技术。

它们的原理是通过改变矿井内部的物理、化学环境,来达到矿井降温的目的。

这些技术包括冷媒降温、水泥浆封堵降温、地源热泵降温等。

这些技术具有效果好、节能环保等优点,已经得到了广泛应用。

但是,新型降温技术也存在一些问题。

首先是技术成本较高,不适合所有的煤矿;其次是技术本身还不够成熟,需要进一步完善和提高。

因此,我们需要在推广新型技术的同时,继续加强对降温技术的研究和探索,寻求更好、更实用的技术方案。

总之,矿井降温技术是煤矿安全生产中不可或缺的一项工作。

我们需要不断推动技术创新,加强科学研究,为煤矿安全生产提供更加可靠、高效、节能、环保的降温技术。

矿井降温

矿井降温

一、改善矿内气候条件的一般措施:1. 改善矿井的通风条件:(1)增加风量(防漏风)(2)选择合理的矿井通风系统(进风流经过的路线最短):①通风系统对井下风流的影响;②以低岩温巷道为进风巷道;③要尽量使新鲜风流避开局部热源的影响(3)改革通风方式:采用下行通风(缺点是易发生瓦斯或煤尘爆炸)(4)利用调热巷道降温:采用恒温带地层的巷道进风(5)井下机电硐室单独回风2. 改革采煤方法及顶板管理:(1)集中生产;(2)后退式采煤法;(3)倾斜长壁采煤法;(4)全面充填法3. 井下热水的治理:(1)超前疏干(将热水水位降低到开采深度以下)(2)热水的排放方法:①地面钻孔直接排放;②回风井排放;③利用隔热管道或加隔热板的水沟导入水仓;④涌水量大的矿井,可以开掘专门的热水排水巷;⑤局部高温热水可以用封堵、集中涌出、导入水沟等方式4. 其他技术措施:(1)减少采空区漏风;(2)隔热措施;(3)压气降温;(4)冰块降温;(5)煤壁注水预冷煤层5. 矿工个体防护:穿冷却服(1)分类:自动系统(自带能源和冷源)和它动系统(需外接能源和冷源)(2)作用:①当矿工在高温地点作业时,可以防止对流传热伤害身体;②可吸收人体在进行体力劳动时由新陈代谢产生的热量(3)要求:①冷却服重量要轻,穿上后不能影响正常工作;②冷却服应有自动制冷系统;③供冷持续时间5——6小时;④制冷剂应采用无毒无害、不燃不爆物质;⑤防止因穿冷却服导致皮肤冻伤或感冒二、矿井空调系统比较:(1)地面集中系统优点:①厂房施工,设备安装、维护、管理和操作方便;②可采用一般型制冷设备,安全可靠;③排热方便;④冷量便于调节;⑤无需在井下开凿大断面硐室;⑥冬季可利用大气冷源。

缺点:①高压水处理困难;②供冷距离长,冷量损失大;③需要在井筒中安装大直径管道;④系统复杂;⑤要求一次载冷剂的温度越低越好,需采用盐水或板式换热器。

适用范围:矿井需冷量大,井下排热困难(2)井下集中系统优点:①供给距离短,冷量损失小;②无高压水系统;③可利用矿井水或回风排热;④供冷系统简单,冷量便于调节;⑤能耗较地面系统小。

矿井降温技术规范

矿井降温技术规范

矿井降温技术规范1 范围本标准规定了矿井热害防治技术的定义和术语、技术条件、适用范围、技术要求、降温系统测试及评价方法。

本标准适用于煤矿地下开采的矿井,包括生产、新建和改、扩建矿井。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究后确定,是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 15586设备及管道保冷设计导则GB 50016 建筑设计防火规范GB 50019 采暖通风与空气调节设计规范GB 50050工业循环冷却水处理设计规范GB 50155 采暖通风与空气调节术语标准GB 50215 煤炭工业矿井设计规范3 术语和定义GB 50155及AQ/T 1067中确立的术语和定义以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1矿井热害mine victims煤矿井下作业环境的空气温度超过国家规定的卫生和安全标准,从而对人体健康、生产和安全造成危害。

3.2矿井热害防治control of mine victims通过采用各种技术措施进行矿井热害的预防和治理,称之为矿井热害防治,又称矿井空气调节、矿井热害控制或矿井降温。

3.3矿用降温设备mine air conditioning equipment符合矿井特殊环境和安全要求的、为实现热害防治目的所需要的各种设备的统称。

3.4矿井制冷降温mine cooling采用人工制冷措施降低井下作业环境的空气温度。

3.5矿井制冷降温系统mine cooling system为达到冷却煤矿井下风流之目的,由制冷、输冷、传冷和排热四个基本环节构成的系统。

3.6地温场geothermal field地层中的温度分布。

3.7地温异常区temperature anomalies地温梯度值(或大地热流值)低于或高于正常值(1.6~3.0℃/100m)的地层区域。

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用随着国家重视能源发展,改善环境,控制废气排放,政府要求矿山采矿企业提高生产效率,并采取技术措施节省能源和节约能源。

高温矿井热源分析与降温技术的应用,在减少矿山消耗能源的同时,也有助于提高矿山安全系数。

一、热源分析现代矿井采矿企业在采矿开发过程中,常常面临温度升高的问题。

分析温度升高的原因,在采矿安全、节能降耗方面具有重要的意义。

因此,矿山企业应该综合考虑采矿因素和矿山环境因素,对采矿区域的热源进行系统分析,从而设计最佳的采矿方案。

热源分析主要包括以下方面:1、采矿因素的热源分析:矿山企业要详细了解,采矿活动产生的热源分为内部热源和外部热源。

内部热源指采矿过程中涉及的钻机、破碎机、挖掘机、放矿机等设备,这些设备在运行过程中会排放出一定量的热量;外部热源指矿山周围环境中的热源,包括太阳温度,人工活动及外部设备的热源等。

2、矿山环境因素的热源分析:矿山企业还要综合考虑矿山周围环境因素引起的热源,例如矿山内外空气温度,矿体自身温度,矿山岩体结构等因素。

二、制冷降温技术应用既然分析和确定了温度升高的原因,矿山企业就可以选择合适的制冷降温技术来控制温度,降低温度,降低矿山消耗能源,同时提高矿山安全系数。

1、冷却水技术:冷却水技术是一种利用水的温度低于矿井空气温度的特性,将矿山内的热量转移出矿山,以达到降温的作用。

这种技术可以采用水泵系统,将冷却水泵入矿山,将热量从矿山里排出来,减少矿井温度,达到控制温度的目的。

2、冷却系统技术:冷却系统技术是利用热量的特性将矿山的热量转移出矿山,以达到降温的作用。

这种技术通常是利用两种不同介质的热交换,利用压缩机将冷凝器的低温冷凝器的低温冷凝气体变成高温,在热源附近扩散热量,使矿山内的温度降低。

三、结论高温矿井热源分析与制冷降温技术应用是当前采矿业可持续发展的重要技术手段,它能够有效节省能源,改善安全环境,节省成本,减缓环境污染,提高矿山采矿效率,提高采矿安全因素。

矿井降温一般技术措施方案

矿井降温一般技术措施方案

整体解决方案系列矿井降温一般技术措施(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-41197矿井降温一般技术措施General technical measures for cooling mines说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定当矿井气候值超过标准而出现热害时,就必须采取降温措施加以改善。

矿井降温的一般技术措施是指除了矿井空调技术外,其他各种用于调节和改善矿井气候条件的措施。

它主要包括:通风降温、隔热疏导、个体防护等,本节仅介绍其中几种主要措施。

一、通风降温加强通风是矿井降温的主要技术途径。

通风降温的主要措施就是加大矿井风量和选择合理的矿井通风系统。

1.加大风量实践证明,在一定的条件下(如原风量较小),增加风量是高温矿井最经济的降温手段之一。

加大风量不仅可以排出热量、降低风温,而且还可以有效地改善人体的散热条件,增加人体舒适感。

所以在高温矿井采用通风降温是矿井降温的基本措施之一。

但增风降温并不总是有效的。

当风量增加到一定程度时,增风降温的效果就会减弱。

同时增风降温还受到井巷断面和通风机能力等各种因素的制约,有一定的应用范围。

2.选择合理的矿井通风系统从降温角度出发,确定矿井通风系统时,一般应考虑下列原则:(1)尽可能减少进风路线的长度在井巷热环境条件和风量不变的情况下,井巷进风的温升是随其流程加长而增大,风路越长,风流沿途吸热量越大,温升也越大。

所以,在高温矿井应尽量缩短进风路线的长度。

同时在进行开拓系统设计时,要注意与通风系统相结合,避免进风巷布置在高温岩层中和不必要地加长进风路线的长度,以增加其温升。

(2)尽量避免煤流与风流反向运行在选择采区通风系统时,尽量采用轨道上山进风方案,避免因煤流与风流方向相反,将煤炭在运输过程中的散热和设备散热带进工作面。

根据原西德的经验采用轨道上山(平巷)进风与运输上山(平巷)进风相比,回采工作面进风流的同感温度可降低4~5℃。

概述矿井制冷降温技术发展

概述矿井制冷降温技术发展

概述矿井制冷降温技术发展一、矿井制冷降温的起源为了保障煤矿生产的安全,改善井下工作人员的工作环境,有关矿井制冷降温的技术得以不断发展。

由最开始的改善通风及减少热源放热这些非人工制冷降温技术发展到后来的空调制冷降温技术,但是非人工制冷降温技术并不能从根本上解决热害问题,因此,针对目前我国矿井热害情况,矿井制冷空调技术成为矿井降温主要手段。

二、矿井制冷降温的种类目前矿井降温技术主要包括非人工制冷降温技术及空调制冷降温技术。

2.1 非人工制冷非人工制冷的降温方法包括:改善通风及减少各种热源放热。

2.2 矿井空调制冷根据载冷剂的不同将目前矿井空调制冷技术分为蒸汽压缩式、空气压缩式、人工制冷水以及人工制冰空调降温技术。

(1)蒸汽压缩制冷.利用低沸点的制冷剂在气化过程的吸热现象及液化过程的放热现象,借助压缩的抽吸增压、冷凝器的冷凝放热、节流阀的节流作用、蒸发器的吸热气化,且不停的循环上述过程,使被冷对象温度下降。

(2)空气压缩制冷.空气用作为制冷装置的工质时,其吸热及放热过程为定压过程。

外界消耗机械功驱动压气机工作,来自冷藏库内换热器的空气被吸入压气机进行绝热压缩。

从压气机出来的空气进入冷却器,在其中进行定压冷却,其温度降低到冷却介质的温度。

然后,空气进入膨胀机,在其中进行绝热膨胀而降压、降温。

温度低于冷藏库温度的空气被引入冷藏库内的换热器中,从其周围物体吸热,在定压下其温度升高到冷库温度,最后又被压气机吸出重复上述循环。

(3)人工制冷水.人工制冷水降温技术是矿井降温的主要手段,其主要包括以下几种形式:分布式、地面集中式、井下集中式、地面井下联合集中式。

实践表明,负荷不同时采用不同形式的人工制冷水降温技术,能提高制冷效率:负荷小的矿井宜采用分布式,负荷大的矿井则宜采用集中式。

而在采用集中式人工制冷水降温技术时,井下集中式的问题是冷凝水排放难,而地面集中式和地面井下联合集中式均须采用高低压转换设备,会遇到温度跃升的问题。

矿井集中降温技术

矿井集中降温技术

矿井集中降温技术矿井空调虽然已有80余年的历史,仅在近30年才得到较为广泛的应用。

1920年在巴西的莫劳·约理赫金矿建立了世界上第一个矿井空调系统,在地面建立了集中制冷站。

英国是世界上最早在井下实施空调技术的国家,1923年英国的彭德尔顿煤矿第一个在采区安设制冷机,冷却采面风流。

德国于1924年在拉德博德(Radlod)煤矿的地面安设一台冷冻机,1953年在洛伯尔格矿井下安装大型风流冷却设备。

巴西莫罗维罗(Morro Velno)矿和南非的鲁滨逊深井于20世纪30年代采用集中冷却井筒入风流的方法降温,60年代南非便开始了大型矿井集中式空调降温,70年代苏联、日本等国矿井开始应用制冷降温。

我国1964~1975年在淮南九龙岗使用第一个矿井局部制冷降温系统,1981—1985年在新汶矿务局孙村煤矿建立了我国第一个井下集中降温系统,制冷站制冷能力为2326 kW,选用重庆通用机器厂生产的II—JBF一500型离心式制冷机(制冷量为581 kW)。

1986年。

“平顶山八矿矿井降温技术研究”被列为国家第七个五年计划的科技攻关项目,该矿建立了我国第二个井下集中降温系统,制冷站制冷能力4 652 kW,采用III—JBF一100x0型离心式制冷机(制冷量为1163 kW)。

一、矿井空调的工作原理矿井空调技术就是应用各种空气热湿处理手段,调节和改善井下作业地点的气候条件,使之达到规定标准的技术。

矿井空调系统由制冷剂、载冷剂(冷水)和冷却水3个独立的循环系统组成。

1.制冷剂循环系统制冷机通过制冷剂的循环制取冷量。

制冷机循环系统是由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀及连接管道组成。

制冷剂的循环是由制冷机不停地工作来完成的。

如图1-1所示,制冷剂在蒸发器中吸收载冷剂(冷水)的热量而被汽化为低压低温的蒸汽。

该蒸汽被压缩机吸入,并经压缩升压升温。

高压高温蒸汽再进入冷凝器,并在其中将热量传递给冷却水而被冷凝成液体。

液体制冷剂经节流阀降压降温后又进入蒸发器中,继续吸收载冷剂的热量,由此达到制冷的目的。

煤矿矿井降温技术综述(全文)

煤矿矿井降温技术综述(全文)

煤矿矿井降温技术综述1 煤矿矿井降温技术的研究现状目前矿井常用的降温方法有非人工制冷降温方法和人工制冷降温方法两类,其中后者又有人工制冷水的降温技术、人工制冷的降温技术和空气压缩式制冷技术,下面分别叙述。

1.1 非人工制冷的降温方法1.1.1 改善通风矿井降温可以借助增加风量来实现。

随着流过巷道风量的增加,从岩体放出的氧化热和其他热源放出的热量分散到更大体积的空气里,从而使风流的温度降低。

在一定的条件下增加风量,比人工降温方法更为经济。

但是,当风量增加时,负压也随之呈二次方增加,风机功耗也随之呈三次方增加。

1.1.2 减少各种热源放热(1)减少氧化放热。

在矿井热平衡中氧化放热和局部热源放热起了很大的作用。

最大限度减少巷道中的煤尘含量,实行坑木代用,缩短从工作面到地面的运煤时间以及采纳专门的材料涂抹巷壁可以大大降低其氧化放热层;(2)排除机械放热。

通常固定设备(如主排水泵、绞车等)是布置在用新风流通风的专用(硐室)中。

一般流经这些(硐室)而被加热的空气均进人流向工作面的主风流,这样就使井下空气加热。

如果这些回风排至总回风流中,便可大大减少由机械放热引起的风流加热,大多数情况下在技术上是可行的;(3)巷壁绝热。

可以在深矿井及中深矿井中热害严峻的区段作为辅助手段与其他降温措施配合使用,但进行巷壁绝热的费用,特别是当必须扩大巷道断面时,会大大提高吨煤成本。

因此,巷壁绝热只是在技术、经济合理的基础上采纳。

1.2 人工制冷水的降温方法该降温技术已经成为矿井降温的主要手段。

该矿井降温技术主要有:井下集中式、地面集中式、井下地面联合集中式、分布式。

在经济上地面集中式和井上下联合集中式具有其优越性;而在技术上3种集中式系统各有特点:井下集中式系统的致命弱点是冷凝热排放困难;地面集中式和井上下联合集中式系统必须使用高低压转换设备,此设备在冷冻水转换过程中会产生3~4℃的温度跃升。

1.3 人工制冰降温技术冷冷却系统的主要原理是利用冰的溶解热,通过冰的溶解把水冷却到接近0℃,然后把冰冷却水送到各个工作面,系统由冰的制备,冰的运输和冰的溶解3个主要部分组成。

矿井制冷降温技术

矿井制冷降温技术


第三部分: 谢桥、新巨龙煤矿制冷降温系统
谢桥煤矿简介:
谢桥煤矿位于安徽省颍 上县东北部,距颍上县城 约20公里,对原有矿井系 统实施改扩建,目前矿井 生产能力达1000万吨/年。 矿井采用主井、集中运输 大巷,分石门和上下山开 拓方式,共划分为四个采 区,即东一、东二、西一 、西二,该井田划分两个 水平,其中第二水平900m,平均地温为43℃。

地面制冰站降温
在副井井口附近设地面集中制冰站,在站内由螺杆制冷压缩 机组通过压缩制冷剂进行蒸发吸热释放冷量给制冰机,由立式 内刮圆柱状制冰机组制取-5℃的片冰,经过输冰螺旋输送机将 片冰送至井口,通过在井筒中敷设的输冰管路(管路入口安装 漏斗和闸门),送至井底融冰池,与融冰池中的水混合后变成 3℃~5℃低温冷水。再由井底融冰硐室内供冷水泵沿输冷管路 将低温冷水送至采掘工作面。通过布置在采掘工作面的空冷器 和喷淋方式对进入采掘工作面的风流进行降温,空冷器16℃~ 17℃的回水经回水管回至井底融冰池内再次融冰,另一部分用 于工作面防尘和喷淋降温,不再回流。制冰机组的冷凝热由地 面冷却塔直接排放。
第二部分: 丁集煤矿制冷降温系统

西二采区1422(1)采煤工作面,走向长1734米,倾向长 240米,热害危害程度与首采面1262(1)相同。2009年,在 该面安装了6台(2400KW)空冷器供冷降温,温度降低了3~ 5℃,湿度降为91%,作业环境得到了极大的改善。2009年的 高温季度,该面共生产煤炭81 万吨,平均日产9000吨以上。
热电联供系统示意图
第二部分: 丁集煤矿制冷降温系统
大规模井下集中降温系 统目前国内尚不多见。丁 集矿的井下降温系统包括: 集控指挥系统,井下制冷 单元、高低压转换等各子 系统自动运行、闭式循环, 实现了大系统集中控制, 子系统自动运行。

煤矿厂喷雾降温方案

煤矿厂喷雾降温方案

煤矿厂喷雾降温方案一、背景在煤矿厂生产过程中,由于高温环境的存在,工人的身体容易受到损害,同时还会影响矿井内部设备的正常运转。

因此,采取降低矿井内部温度的措施非常必要。

二、喷雾降温方案1. 喷雾原理喷雾降温是通过将水分散成小颗粒直接喷洒在空气中,使水蒸发吸收空气中的热量从而达到降温的效果。

2. 方案推荐在煤矿厂将全厂空气为一体,将厂区尽可能保持清洁,并且减小尘埃的产生,以确保喷雾设备的使用效果。

以下是具体实施方案:•设备选择喷雾降温设备需要使用专业的喷雾设备,常用的有超声波喷雾器和压缩空气喷雾器。

在选择时应考虑设备的稳定性和使用寿命。

•设备安装设备的安装位置应尽量选择在空气流通的位置,这样就可以保证喷雾的效果被充分发挥。

同时,应注意设备的高度和角度,避免喷雾流量不均匀或者对员工的妨碍。

•设备维护对于喷雾降温设备,保持设备的清洁和维护是非常关键的。

清洗设备时应使用特殊的清洗液,并注意安全问题,对设备进行维护保养,可以延长设备的使用寿命和保证设备的稳定性。

3. 节约能源喷雾降温方案在实施中会消耗大量的水资源,为了节约能源,需要采取一些措施:•节约水源对于煤矿厂来说,矿井内的水源是有限的,为了不浪费水源,可以采用回收利用的方式。

将喷雾的水收集起来,经过处理后可以再次使用。

•节约电费在实施喷雾降温方案时,需要使用电力,因此为了节约电费,可以采用太阳能电源进行喷雾设备的驱动。

利用太阳能供电将减少电费的浪费,并且有益于环境的保护。

三、总结通过喷雾降温方案的实施,可以不仅保障煤矿厂工人的身体健康,同时还可以提高设备的运作效率,改善生产环境,节约能源。

因此,在煤矿厂生产中,喷雾降温方案可以被广泛应用,并且必将得到普遍的推广和应用。

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用

高温矿井热源分析与制冷降温技术应用
近年来,随着矿井深度的不断加深,矿井温度也在不断上升,温度高达60~90℃。

这种高温环境对矿井设备和矿工的安全造成了极大的威胁,保障矿井的安全已成为当务之急。

在此背景下,高温矿井热源分析与制冷降温技术的开发和应用显得尤为重要。

高温矿井热源分析主要涉及两个方面:一是通过热量空气和矿藏传热特性的计算,分析并计算温度变化,确定矿井中热状态,分析热源状态;二是通过实时监测矿井内温度和流量,模拟矿井温度变化,进一步确定矿井未来温度状态。

另一方面,制冷降温技术可以有效控制矿井内的温度,降低温度危害。

一般情况下,制冷降温技术涉及以下几种技术:一是机械制冷,采用真空制冷系统,通过机械压缩或液态物质的循环,从而调节空气温度;二是热泵制冷,利用热泵压缩机,采用抽气加热、排气冷却和气体压缩机对空调进行调节;三是电子制冷,采用空调设备,利用电热元件、抽气加热和空调机暂存器控制空调温度;四是太阳能制冷,利用太阳能能量调节空气温度。

针对当前高温矿井的温度危害,相关单位和机构应采取措施,积极探索高温矿井热源分析与制冷降温技术的研究和应用,加强高温矿井的安全保障。

首先,要开展高温矿井温度场的模拟计算,确定热源类型、分布特性;其次,要采取制冷技术,积极调控空气温度,保障矿井安全;最后,要不断完善高温矿井的安全技术,保障矿工的安全。

综上所述,通过高温矿井热源分析与制冷降温技术的开发和应用,
可以有效控制矿井内的温度,降低温度危害,为矿工的安全提供保障。

希望有关单位和机构积极探索高温矿井热源分析与制冷降温技术的
研究和应用,为矿工安全提供有效保障。

煤矿矿井降温技术综述

煤矿矿井降温技术综述
1煤矿矿井降温技术的研究现状 目前 矿 井 常 用 的 降 温 方 法 有 非 人 工 制 冷 降 温 方 法 和 人 工 制冷 降 温 方 法 两 类 , 其 中后 者 又 有 人 工 制 冷 水 的 降 温 技 术 、 人工 制 冷 的 降 温技术和空气压缩式制冷技术 ,下面分别叙述 。 1 . 1非人工制冷的降温方法 1 . 1 . 1 改善 通 风 矿井降温可 以借助增加风量来 实现 。 随着流过巷道风量的增加, 从岩体放 出的氧化热和其他热源放 出的热量分散到更大体积的空气 里, 从而使风流的温度降低 。在一定的条件下增加风量, 比人工降温 方法更为经济。 但是, 当风量增加时, 负压 也随之呈二次方增加, 风机 功耗也随之呈三次方增加。 1 . 1 . 2 减 少 各 种 热 源 放 热 ( 1 )减少氧化放热。在矿井热平衡中氧化放 热和局部热源放热 起 了很大 的作用 。最 大限度减少巷道 中的煤尘含量, 实行坑木代用, 缩 短从工作 面到地面 的运煤 时间以及采用专 门的材料涂抹巷壁可 以 大 大 降低 其氧 化 放 热 层 ;( 2 )排 除 机 械 放 热 。通 常 固 定设 备 ( 如 主 排 水泵 、绞车等) 是布置在用新风流 通风 的专用 ( 硐室) 中。一般流经这 些( 硐 室) 而被加热 的空气 均进人流 向工作 面的主风流, 这样就使 井 下 空气 加 热 。 如 果 这 些 回风 排 至 总 回风 流 中, 便 可 大 大减 少 由机 械 放 热引起 的风流加 热, 大多数情况下在技术上是可行的; ( 3 ) 巷壁 绝热 。 可 以在 深矿井及中深矿井中热害严重的区段作为辅助手 段与其他 降 温 措施 配 合 使 用 , 但进行巷壁绝热的费用, 特 别 是 当 必 须扩 大巷 道 断 面时, 会 大 大 提 高 吨 煤 成 本 。因 此 , 巷 壁 绝 热 只 是 在 技 术 、 经济 合 理 的基础上采用。 高, 冷凝热排放方便 ;( 2 )缺点是系统复杂, 装机总功率大, 能耗高: 供冷管道长 。系统冷量 损耗较大, 流化冰生产过程需加盐 。对输 冷管 路、设备存在腐 蚀作用 ;需在井筒 中安装大直径的输冷管道及对管 道进行保 温处理 ;地面制冷车间 占地 面积大 。 2 . 1 . 2 制 冰 片 式 ( 1 ) 优点是设备安装、 维护管理方便; 制冷机组没有防爆要求; 制冷后产生的冷凝热排放方便 ; 在 国内多个煤矿有具体应用的案例; ( 2 )缺点是系统复杂, 装机 总功率大, 能耗高 ;供冷管道长, 系统冷 量损耗大; 制冷效率低, 需在井筒 中安装大直径 的输冷管道及对管道 进行保温处理;井筒中输冰管路存在堵塞二次结冰可能 。 2 . 2井下制冷降温系统 2 . 2 . 1井下集中式制冷 降温系统 其冷 却水 管路安装在主井井筒 内, 且要在井下开 拓大断面的制 冷硐 室 , 需井简装备完, 矿 井 基 本形 成 时才 能有 效 投 入 运 行 ;不 能 很 好 的解 决掘进巷道时的临时降温需要 。( 1 )优 点是冷冻水在井下循 环 。系 统 供 冷管 道 短 , 冷量损耗小, 制 冷 效率 高 ;系统 简 单, 装 机 容 量 相对较小 ;无高压冷冻水系统 ; 井筒 中敷设的冷却水管路不 需保温 ; 冷凝 热 在 地 面 排 放 ; 地 面 部 分 占地 面 积 很 小 ; ( 2 )缺 点是 井 下 要 开 凿大断面 的硐室 ;制冷 设备要有防爆、防腐要求 : 井下制冷机组冷凝 器侧要承受高压, 对 设 备 性 能 要 求 高 ;井 下 部 分 安 全 性 相 对 较 差 一 些;需化 学水处理系统 。
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矿井降温技术现状及问题探讨
摘要: 简要地介绍了现有井下降温现状及技术, 从多方面分析比较各种制冷工艺的优缺点. 并对矿井降温技术在实际选择时进行比较。

关键词: 矿井; 空调; 降温技术; 冰制冷
0 引言
随着煤炭工业的发展, 煤炭开采的矿井越来越向深部开采拓展, 矿井开采的深度越大, 热害问题也越严重。

减少和防止深井煤炭生产过程中的热害问题就成为重要的研究课题。

本文就矿井降温技术及问题作初步探讨。

1 矿井降温技术的研究现状
目前矿井常用的降温方法有非人工制冷降温方法和人工制冷降温方法两类。

1.1非人工制冷的降温方法
改善通风: 矿井降温可以借助增加风量来实现。

随着流过巷道风量的增加, 从岩体放出的氧化热和其他热源放出的热量分散到更大体积的空气里, 从而使风流的温度降低。

在一定的条件下增加风量,比人工降温方法更为经济。

但是, 当风量增加时, 负压也随之呈二次方增加, 风机功耗也随之呈三次方增加。

减少各种热源放热: 1.减少氧化放热。

在矿井热平衡中氧化放热和局部热源放热起了很大的作用。

最大限度减少巷道中的煤尘含量,实行坑木代用,缩短从工作面到地面的运煤时间以及采用专门的材料涂抹巷壁可以大大降低其氧化放热层; 2.排除机械放热。

通常固定设备(如主排水泵、绞车等)是布置在用新风流通风的专用(硐室)中。

一般流经这些(硐室) 而被加热的空气均进人流向工作面的主风流,这样就使井下空气加热。

如果这些回风排至总回风流中, 便可大大减少由机械放热引起的风流加热,大多数情况下在技术上是可行的; 3.巷壁绝热。

可以在深矿井及中深矿井中热害严重的区段作为辅助手段与其他降温措施配合使用,但进行巷壁绝热的费用,特别是当必须扩大巷道断面时,会大大提高吨煤成本。

因此,巷壁绝热只是在技术、经济合理的基础上采用; 4.防止放湿。

防止巷道滴水和利用与风流隔绝的排水沟是防止井下空气受湿的最普通方法; 5.防止压风管道的加热。

从压风机送到敷设于井筒中管道的压风通常温度达70 ~ 80℃,也能使风流升温。

这些非人工降温的方法虽然可以解决一些问题,但不能解决根本问题。

1.2 空气压缩式制冷技术
由于空气压缩制冷循环的制冷系数、单位质量制冷工质的制冷能力均小于蒸汽压缩制冷
系统,在产生相同制冷量的情况下,空气压缩式制冷系统需要较庞大的装置,并且单位制冷量的投资和年运行费用均高于蒸汽压缩式系统,因此,全矿井采用空气压缩式制冷系统降温的矿井是屈指可数的。

而压力引射器、涡流管制冷器等装置,实际上仅是一种空气膨胀装置,它必须与地面空气压缩机联合使用。

1.3 人工制冷水的降温方法
该降温技术已经成为矿井降温的主要手段。

该矿井降温技术主要有: 井下集中式、地面集中式、井下地面联合集中式、分布式。

在经济上地面集中式和井上下联合集中式具有其优越性; 而在技术上3种集中式系统各有特点:井下集中式系统的致命弱点是冷凝热排放困难; 地面集中式和井上下联合集中式系统必须使用高低压转换设备, 此设备在冷冻水转换过程中会产生3 ~ 4℃的温度跃升。

1.4 人工制冰降温技术
冷却系统的主要原理是利用冰的溶解热,通过冰的溶解把水冷却到接近0℃, 然后把冰冷却水送到各个工作面, 系统由冰的制备, 冰的运输和冰的溶解3个主要部分组成。

冰的融化是冰冷却系统中一个非常重要的环节, 它关系到能否获得稳定的低温水和稳定的水流量。

冰冷却降温技术仍处在试验研究阶段,特别是冰的输送和冰的融化技术目前还很不成熟。

由以上可见, 目前的井下降温技术均有不足之处, 研究系统简单, 成本低, 效率高, 运行可靠的井下降温技术具有重要的意义。

2 矿井降温技术在选择时的比较
2.1 地面集中式制冷降温系统
地面集中式制冷降温系统可以分两期投入, 且能够较好的解决井筒掘进到底后, 巷道开拓时的临时降温需要。

制冰片式: 1.优点是设备安装、维护管理方便;制冷机组没有防爆要求; 制冷后产生的冷凝热排放方便; 在国内多个煤矿有具体应用的案例; 2.缺点是系统复杂, 装机总功率大, 能耗高; 供冷管道长, 系统冷量损耗大; 制冷效率低, 需在井筒中安装大直径的输冷管道及对管道进行保温处理; 井筒中输冰管路存在堵塞二次结冰可能。

制冰粒式:1.优点是设备安装、维护管理方便;制冷机组没有防爆要求; 制冷机组并联连接, 安全运行性能较高。

流化冰流动性好, 井筒输送方便, 输送时不会产生堵塞、二次结冰; 流化冰载冷量大, 制冷效率高, 冷凝热排放方便;2.缺点是系统复杂,装机总功率大,能耗高; 供冷管道长。

系统冷量损耗较大, 流化冰生产过程需加盐。

对输冷管路、设备存在腐蚀作用; 需在井筒中安装大直径的输冷管道及对管道进行保温处理; 地面制冷车间占地面积大。

2.2 井下制冷降温系统
井下集中式制冷降温系统: 其冷却水管路安装在主井井筒内, 且要在井下开拓大断面的制冷硐室,需井筒装备完, 矿井基本形成时才能有效投入运行;不能很好的解决掘进巷道时的临时降温需要。

1.优点是冷冻水在井下循环。

系统供冷管道短, 冷量损耗小, 制冷效率高; 系统简单, 装机容量相对较小; 无高压冷冻水系统; 井筒中敷设的冷却水管路不需保温; 冷凝热在地面排放; 地面部分占地面积很小; 2.缺点是井下要开凿大断面的硐室; 制冷设备要有防爆、防腐要求: 井下制冷机组冷凝器侧要承受高压,对设备性能要求高; 井下部分安全性相对较差一些;需化学水处理系统。

水源热泵式: 1.优点是冷冻水在井下循环。

系统供冷管道短, 冷量损耗较小, 制冷效率较高; 系统简单; 冷却水系统直接取自井下的矿井水; 冷凝热在井下直接排放; 机组不占用地面空问;2.缺点是井下要开凿专用的硐室;制冷设备要有防爆、防腐要求;机组额定制冷量较小; 因冷凝热排放在矿井水仓中,水仓温度较高; 矿井水井下处理作为系统冷却水难以满足大容量制冷机组器求;在煤矿单位具体应用的案例较少。

通过综合比较分析, 若考虑井筒掘进到底后, 形成车场、巷道开拓时(掘迸进尺约500m) 的临时降温需要, 建议采用地面集中式的矿井制冷降温方案。

若不考虑井筒掘进到底后,形成车场、巷道开拓时的临时降温需要, 建议采用井下集中式、冷凝热地面排放的矿井制冷降温方案。

该方案节能、制冷效率较高, 但需在主、副井筒装备完成后, 系统才能投入运行。

2.3矿井降温今后研究方向
针对目前矿井空调系统存在的问题, 今后的研究方向主要有以下几个方面: 1.建立合理的矿井空气调节标准, 目前已有的标准只考虑了干球温度, 没有考虑湿度的影响。

在矿井这种高温高湿的环境下, 湿度对人体的影响是不容忽视的。

因此, 迫切需要制定一个新的标准, 综合考虑温度和湿度以及其它空气参数的影响, 科学、全面地评价矿井内的空气环境, 指导井下的降温工作; 2.目前的矿井空调系统都没有考虑空气的除湿问题, 而在矿井下的高温高
湿环境中, 如能解决除湿问题, 也可以大大改善矿工的工作环境, 减少工人工作时的不适感。

因此, 如能研制出带有除湿功能的新型空冷器也可以一定程度上解决矿井降温的问题; 3.冷负荷的计算是空调系统设计的基础。

围岩散热作为矿井内主要热源之一计算非常困难。

虽然围岩不稳定传热系数的计算公式很多, 但是有的很复杂, 需要参数较多, 不便于收集,难以在工程实际中应用; 有的只适用于金属矿,对煤矿不适用。

因此迫切需要找到一种既经济实用又能满足精度要求的计算方法。

3 结论
随着矿井开采深度的不断增加,矿井热害的问题会更加突出。

从一定角度来说,矿井降温技术的发展决定了矿井开采能力未来的发展。

今后,矿井降温应更多的从系统工程、经济性和新技术的角度来考虑。

在矿井中采用冰制冷和局部制冷组合降温的方式, 在保证矿井主体冰制冷降温的前提下,充分利用局部制冷机组的方便性和移动性,根据矿井的热源突发位置来进行补足制冷。

利用矿区的特点和有利条件, 进行能效比分析, 确定最经济的制冷降温方案。

参考文献
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[2] 耿俊俊,王新,齐学元. 矿井热环境空调降温技术研究[J].科技信息, 2008, (29) .
[3] 王成, 杨胜强.矿井降温措施综述[J].能源技术与管理, 2008, (1) .
[4] 张辉,菅从光,张晓磊. 矿井热害冰制冷降温技术经济性分析[J] .能源技术与管理, 2008.。

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