某矿业分公司主要通风机改造工程初步设计.doc
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1、开滦(集团)XX矿业分公司主要通风机改造工程初步设计说明书XX开滦勘察设计有限公司二一一年一月十八日开滦(集团)XX矿业分公司主要通风机改造工程初步设计说明书项目负责人:副总工程师: 副经理兼总工:经 理:XX开滦勘察设计有限公司二一一年一月十八日参加设计人员名单专业姓 名职务或职称机械高级工程师高级工程师电气高级工程师高级工程师工程师土建高级工程师高级工程师工程师水暖工程师工程师经济工程师工程师工程师目 录前 言1第一章 主要通风机选型1第二章 主要通风机布置方案6第一节 布置方案简介6第二节 风道通风阻力计算9第三节 布置方案确定18第三章 主要通风机总体布置19第一节 总体布置形式19第
2、二节 改进措施21第三节 风门配合方式21第四节 施工顺序22第四章 主要通风机供配电23第一节 供配电系统23第二节 同步电动机励磁装置25第三节 主要通风机房自动化控制及监测、监控26第五章 主要通风机土建工程28第一节 主要通风机房(含变配电室、操作室及工具间)28第二节 号、号、号、号风门绞车房30第三节 号、号、号风门绞车房(含工具间)31第四节 风道、反风道、扩散塔32第五节 室外绿化硬化32第六章 节能与噪声控制32第一节 节能32第二节 噪声控制34第七章 主要通风机工程概算35附件35前 言XX矿目前在用的型号为K4-73-0132、配备2500kW同步电动机的两台离心式主要
3、通风机,安装在唐胥路以北、一号风井井口附近,于1976年投入使用。由于该通风机的转速较高,震动较大,使用年限长,已存在通风机基础出现不均匀沉降和破坏等问题,影响了通风机的正常安全使用。另外根据总体规划方案,唐胥路以北的土地需要重新规划、开发,唐胥路以北区域内包括主要通风机房在内的建筑都需要拆除。为消除安全隐患、利于规划开发,需要对包括主要通风机在内的地面通风系统进行改造,即将主要通风机及其附属设施安设在唐胥路以南、二号风井井口附近。受开滦XX矿业分公司委托,我公司编制了开滦XX矿业分公司主要通风机改造工程初步设计。第一章 主要通风机选型一、可供选择的主要通风机类型通风机主要分为两种,即离心式和
4、轴流式。其中,轴流式又分为单电机长轴轴流式和双电机对旋轴流式。轴流式通风机采用叶片角调节方式或变频调速方式进行调节,可通过电机反转反风,不需专门的反风道。离心式通风机采用换电机变转速方式、或变频调速方式或调节闸门开启度等方式来进行调节,依靠反风道和反风装置完成反风。二、通风机选型主要技术参数XX矿总回风量为421m3/s,负压3178.4Pa。三、通风机选型方案根据矿井的工况特点,针对三种类型通风机,提出了三个方案:方案(单机轴流式)选用上海鼓风机厂GAF37.5-20-1型通风机,叶轮直径3750mm,转速735r/min,电动机功率2500kW。通风机特点:连接叶轮和电机的是加长轴,并穿过
5、出风道,通风机房和电机房是两个独立的房间,两房之间是高耸的扩散塔。业绩:吕家坨矿选用的是直径3.35m通风机,林南仓矿选用的是直径2.1m通风机,林西矿选用的是直径2.6m通风机。与XX矿同型号的通风机在淮南集团张集矿和张北矿已使用35a。对应通风机性能测试方法,其有两种布置长度。通风机进风口处安装平开式闸门,进风口处由两个半圆筒通过螺栓连接。做性能试验时,可以拆开两个半圆筒,由此处进风。但由于风源距叶轮太近,风流不均匀,性能测试的结果偏差较大。优点是风道较短。通风机进风道上安装立式闸门,闸门后做油密门。做性能试验时,打开油密门,由此处进风。优点是风流均匀,性能测试的结果偏差较小。缺点是风道较
6、长,约多出6.5m。该方案土建工程除风道以外,主要有风门绞车房、风机房、电机房、配电室、扩散塔(电机中心线以上矩形高21m/圆形高26m)。单机轴流式通风机平面布置有两种形式,如图1-1、图1-2所示。单机轴流式通风机网路特性曲线图,见图1-3。方案(对旋轴流式)选用山西安瑞风机厂FBCDZ-10-42/21400型通风机,叶轮直径4200mm、转速580r/min、电动机功率21400kW。通风机特点:两台电机和叶轮都安装在通风机内部,风机底座设有托轮,在预设的轨道上可沿轴向推动,各部件间用螺栓连接,便于检修。风机可以露天安装,节省了土建投资,系统简单,安装方便,维护维修工作量少。业绩:东欢
7、坨矿刚刚投入使用的是直径3.8m、2800kW的通风机。神华集团使用了大量该厂的对旋轴流式通风机。性能测试时,解开集流器与一级电机之间的圆筒上的螺栓,风机整体沿轴向向外移动1.5m左右,由开口处进风,不必在风道上做油密门。该方案土建工程除风道以外,主要有风门绞车房、配电室和轨道基础。对旋轴流式通风机平面布置如图1-4所示。方案(离心式)选用沈阳鼓风机厂K4-73-0132型通风机,叶轮直径3200mm、转速600r/min、电动机功率2500kW。业绩:该风机已在XX矿使用33a,管理和维修经验都很丰富。通风机特点:该风机为双入口,叶轮、集流器、进风箱和外壳的上半部用钢板焊接。由于叶轮轴两侧出
8、头,故电机可装在任一侧,这样在更换电机时,不必停车,即可在另一侧装好电机,等待联结。做性能试验时,打开油密门进风。离心通风机的启动方式为空载启动,进风口的闸门处于关闭状态,风机启动后再提起闸板,由于强大的吸力使得闸板紧贴滑道,所以风门绞车拉力大。另外,油密门的盖板受风流作用,摇摆不定,对起吊龙门架冲击很大,需要对龙门架加固处理,风门绞车拉力也大。该方案土建工程除风道以外,主要有反风道、风门绞车房、风机房、配电室、扩散塔(矩形、地面以上高约7.5m)。由于有反风道,其风门绞车数量较多,共计9个,并入3个风门绞车房中。离心式通风机平面布置如图1-5所示。离心式通风机网路特性曲线图,见图1-6。图1
9、-6 离心式通风机网路特性曲线图四、技术经济对比比较三种类型通风机布置中不相同的部分,相同的部分就不做比较了,如三种类型通风机都需要的扩散器噪声的控制问题等。三种类型通风机设备方案技术经济比较见表1-1。表1-1 通风机设备方案技术经济比较表 方案项目方案(单机轴流式)方案(双机对旋轴流式)方案(离心式)通风机型号GAF37.5-20-1FBCDZ-10-42/21400K4-73-0132配套电动机型号TD型,2500kW6000V,750r/minYBFe型,21400kW6000V,580r/minTD173/66-10型,2500kW6000V,600r/min风机调节方式叶片角调节叶
10、片角调节换电机变转速或变频或调闸门开启度反风方式电机反转电机反转反风道占地面积小小大土建工程量中小大同型号业绩有无有通风机设备费(万元)227825522291风门、绞车及起重机等(万元)68(2台起重机、5台绞车、5个风门)12.5(1台绞车、1个风门)86(1台起重机、9台绞车、9风门)配电设备(万元)316.4250303.4(变频653)土建工程费(万元)385140596通风机房消音116无156总投资(不含安装费)(万元)1441.41506.51567.4(1917)五、通风机选型确定尽管选用离心式通风机的投资与选用其它两种通风机相比,最高高出126万元,但是,XX矿是一座开采有
11、一百三十多年历史的老矿,井下通风系统非常复杂,高瓦斯,煤层易自燃,现在使用的离心式通风机已经适应了井下工况。如果更换为其它类型通风机,调整通风机工况点的时间比较长,频繁变化矿井风量、负压,将对该矿井带来巨大的安全隐患。因此,结合XX矿的实际情况,出于安全、稳妥等方面的考虑,选用同型号的离心式风机可以保证矿井通风工况的稳定性和可靠性,而且,矿方对该通风机具有非常丰富的管理和操作经验,在用风机及其附属设备还可以作为将来新风井的备用设备。根据矿井规划,随着矿井不断延深,从理论上讲,矿井负压将不断增加,所需风量也应保持一定的水平,如果一味地满足这种需求,尤其是单纯通过增大通风机增加矿井负压,将极易造成
12、瓦斯和煤的自燃等事故,这也是煤矿安全规程所不允许的,因此,矿方必须不断优化井下通风系统,不断降低矿井通风阻力,满足安全与生产的需要。经综合分析,确定新通风机选用型号与矿方在用相同的离心式通风机,即K4-73-0132型离心式通风机。第二章 主要通风机布置方案第一节 布置方案简介主要通风机选用两台离心式通风机,通风机型号为K4-73-0132离心式通风机,叶轮直径3200mm,转速600rpm,电动机为同步电动机,功率2500kW,电压6kV。根据XX矿二号风井地面现状和风井区总体规划方案、以及矿井通风机房设计技术规定,本着尽量减少主要通风机改造工程对生产的影响,提出了两个通风机布置方案和风井防
13、爆门布置方案,以及一号风井井口封闭方案及风道连接布置方案:一、方案通风机房布置在二号风井的南侧。风道由联络风道拐弯处出来后,为半径9m、=125的弯头,紧接着是测试直线风道,直线风道与南北方向夹角为35,风道断面为65m。通风机和电机的轴线垂直于直线风道,电机位于两侧。通风机房内安装一台20t手动双梁起重机,用于设备的起吊运输。通风机房两侧开设两个大门作为运输安装通道,南侧大门外设计运输设备通道。该方案的优点是通风机布置对工业广场的规划无影响,施工时对生产影响较小,施工不影响现有通风机的运行;缺点是风道与联络风道的接口处如果直角连接通风局部阻力较大;如果连接处做成圆角,通风局部阻力减小,但连接
14、处的建筑跨度很大,施工难度大。布置方案如图2-1-1所示。二、方案通风机房布置在二号风井的东南侧,在井筒中与老风硐对称的部位再开一个风硐斜出到地面,再拐35弯后是风道的测试直线段,风道断面为65m。通风机房南侧大门外设计运输设备通道,其余布置与方案的布置相同。该方案的优点是风道弯段较少,通风局部阻力小;缺点是新开凿的风硐在井口房建筑的下面,施工难度大,并且需要拆除井口房部分建筑。布置方案如图2-1-2所示。三、二号风井防爆门布置根据煤矿安全规程第一百二十一条规定,装有主要通风机的出风井口应安装防爆门。由于二号风井未设置防爆门,因此需要在二号风井的井口位置设计立风井防爆门。防爆门设计在井口锁口以
15、上,防爆门直径为7.8m。由于原井口的锁口位置布置有钢筋混凝土梁、板,平面面积约占井筒断面积的50%,减小了通风断面,因此建防爆门时需要拆除这部分结构。锁口以上有一部分混凝土梁、板、柱由于失去锁口梁的支撑也需要拆除。另外,混凝土井架在防爆门以上还要与外界开口相通,防爆门一旦受到冲击可以顺利打开。二号风井防爆门布置如图2-1-3所示。四、一号风井井口封闭方案及风道连接布置一号风井地面附近需要进行开发改造,矿井的生产通风不能影响到地面设施。因此,一号风井井口需要进行封闭堵严,地面的风道需要改到地面以下。一号风井井筒直径为5m,井口锁口标高为+17.3m,锁口下方开有风硐,地面上也有风道建筑。封闭方
16、案首先在锁口下方做一个平台,使用40c工字钢和12mm钢板做平台,工字钢梁两端用锚杆固定在井壁上,工字钢梁之间再用工字钢连接;然后在平台上方井壁上打锚杆,平台上布置钢筋,然后浇注混凝土,厚度为1200mm,混凝土上平面与锁口平齐。地面风道需要拆除另建联络风道,为不影响地面规划及美观的考虑,联络风道建在地面以下。由一号风井的斜风硐出来后拐90弯,此处风道断面为3.53.5m,然后风道渐扩成55m,做直线风道,与原有的一、二号风井联络风道相连接。风道全部在地面以下,两风道底板平齐。其它部位或拆除,或封堵严实。一号风井井口封闭及风道连接如图2-1-4所示。第二节 风道通风阻力计算矿井的总风量为421
17、m3/s,按照一号风井风量为99m3/s、二号风井的风量为322m3/s进行分配。比较计算的风道段为两个风井出口至通风机分叉风道尖端,其余巷道未变化部分不需比较。井巷风流的摩擦风阻、摩擦阻力和局部风阻、局部阻力按照下列公式进行计算:摩擦风阻摩擦阻力局部风阻局部阻力式中 Rf摩擦风阻,Ns2/m3;R局部风阻,Ns2/m3;hf摩擦阻力,Pa;h局部阻力,Pa;Q风量,m3;摩擦阻力系数,kg/m3;L巷道长度,m;U断面周长,m;A巷道断面积,m2;局部阻力系数,m;空气密度,kg/m3。一、原通风机风道的通风阻力计算一号风井段通风阻力的计算一号风井段风道通风量为99m3/s。风井有两个出口,
18、风道断面分别为55m和3.53.5m。1.风量分配2.小风道通风阻力计算从井筒斜出135角拐弯1个钻到地面弯头1个,R=3.5m,=45水平拐弯90,R=3.5m,R=9.5m,=116弯头1个直风道L=11m小风道通风风阻、阻力总和3.大风道通风阻力计算从井口至与小风道联络口,L1=14m,Q=66 m3/s至二号风井联络道接口,L2=29m,Q=99 m3/s至通风机房前的分叉风道的叉尖,L3=13.4m,Q=421 m3/s大风道通风阻力总和二号风井段通风阻力的计算二号风井段风道是从二号风井井筒至一号风井风道的接口处,其通风量为322m3/s。1.从井筒斜出135角拐弯1个2.钻入地面弯
19、头1个,R=8.45m,=453.斜出地面直线段,L1=10m,圆断面R=2.65m4.地面水平弯头1个,R=20m,=575.直风道L2=93.5m 6.水平弯头1个,R=20m,=547.拐弯120入总回风道8.二号风井段通风风阻、阻力总和原通风机风道的通风阻力总和二、方案风道的通风阻力计算一号风井段新建风道通风阻力的计算(风量99m3/s,断面由3.53.5m扩到55m)1.从井筒斜出135角拐弯1个2.钻到地面弯头1个,R=3.5m,=453.水平弯头1个,R=3.5m,=904.渐扩风道,断面由3.53.5m扩到55m,L=5m,中心角17.15.直线风道L=32.5m6.拐弯126
20、入联络道,R=5m,=546.新建风道通风风阻、阻力总和一号风井段联络风道通风阻力计算(风量99m3/s,风道断面55m)1.直线段,L=79.2m2.水平弯头1个,R=9m,=613.联络风道通风风阻、阻力总和二号风井段自井筒至新风道弯头通风阻力的计算(风量为322m3/s)1.从井筒斜出135角拐弯1个,风道直径5.3m2.钻入地面弯头1个,R=8.45m,=453.斜出地面直线段,L1=10m,风道直径5.3m4.水平直线段L2=10m,断面55m5.水平弯头1个,R=9m,=346.自井筒至新风道弯头通风风阻、阻力总和从新风道直线段至通风机分叉风道尖端的通风阻力的计算(风量421m3/
21、s,风道断面65m)1.水平弯头1个,=91,R=9m2.直线段,长度L=30m3.通风风阻、阻力总和 通风机布置方案风道的通风阻力总和三、方案风道的通风阻力计算一号风井段新建风道通风阻力的计算(风量99m3/s,断面由3.53.5m扩到55m)计算过程与方案中相同,因此小风道通风风阻、阻力总和为:一号风井段联络风道通风阻力计算(风量99m3/s,风道断面55m)1.直线段,L1=79.2m2.大弯头1个,R=20m,=573.下扎弯头1个,R=8.45m,=454.斜直线段,L2=10m,风道直径5.3m5.入井筒拐弯135角6.联络风道通风风阻、阻力总和二号风井新风道通风阻力的计算(风量为
22、421m3/s,断面65m)1.从井筒斜出135角拐弯1个2.钻出地面弯头1个,R=8m,=453.斜出地面直线段,L1=13m4.水平弯头1个,R=9m,=355.水平直线段L2=30m6.新风道通风风阻、阻力总和通风机布置方案风道的通风阻力总和第三节 布置方案确定一、通风阻力比较计算新设计方案中风道通风阻力与原通风机风道通风阻力的差值,以此比较新老风机的运行状态和对井下通风产生的影响。1.离心通风机布置方案风道的通风阻力与原风道比较,通风阻力减小了190.7Pa-148.9Pa=41.8Pa。2.离心通风机布置方案风道的通风阻力与原风道比较,通风阻力减小了190.7Pa-138.6Pa=5
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