Повышение эффективности и улучшение характеристик технологии пылеподавления. Разработка системы пылеподавления с использованием энергии воздуха или газа

Разработка конструкции устройства для эффективного пылеподавления с использованием энергии воздуха или газа. Определение оптимальных конструктивных размеров, параметров работы и эффективности пылеподавления системы аэрогидродинамического обеспыливания.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 14.04.2019
Размер файла 616,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ООО «Горный ЦОТ»

Повышение эффективности и улучшение характеристик технологии пылеподавления. Разработка системы пылеподавления с использованием энергии воздуха или газа

УДК 622.807.262-397

Шатиров Сергей Владимирович канд. техн. наук, член Совета Федерации Федерального собрания РФ, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике

Христофоров Александр Александрович инженер e-mail: knaz1984@gmail.com Филатов Павел Юрьевич заместитель директора ООО «ВостЭКО»)e-mail: fillini-f@mail.ru

Аннотации

На основании анализа существующих исследований была разработана конструкция устройства для эффективного пылеподавления с использованием энергии воздуха или газа. Изготовлен стенд для испытаний и экспериментальные образцы будущих форсунок. Произведены испытания, где были определены оптимальные конструктивные размеры, параметры работы и эффективность пылеподавления системы аэрогидродинамического обеспыливания. По результатам проведенной работы были разработаны рекомендации по конструкции пневмогидроорошения для комбайна КП 21 (Копейский машиностроительный завод).

Ключевые слова: разработка, анализ, параметры пылеподавления, система аэрогидродинамического обеспыливания, безопасность, пневмогидравлическая система, орошение, форсунка, энергия воздуха или газа, водовоздушный, эффективность, повышение, диспергирование, мелкодисперсный, туман, структура, факел, длина, активная часть, фрикционное воспламенение, охлаждение резцов, проветривание, размер пылинок

EFFICIENCY INCREASE AND DUST CONTROL TECHNOLOGY PERFORMANCE IMPROVEMENT. DUST CONTROL SYSTEM USING GAS OR AIR ENERGY DEVELOPMENT.

S.V. Shatirov, A.A. Khristoforov, P.Yu. Filatov

On the basis of the existing researches analyses the device design was developed foe efficient dust control using gas or air energy. Test bench and test samples of experimental nozzles. The tests were fulfilled which determined the optimal design dimensions, range of works and dust suppression by air hydrodynamic system dust control efficiency. On the results of the fulfilled work recommendations were developed for pneumatic hydrospraying design for combine machine KP 21 (Kopeisk machine building plant).

Key words: development, analyses, dust suppression parameters, system of air hydrodynamic dust suppression, safety, pneumohydraulic spraying system, nozzle, air or gas energy, water-air, efficiency, increase, dispersion, fine dispersion, fog, structure, torch, length, active part, friction ignition, blades cooling, ventilation, particle size

Связанный с развитием угольных шахт переход добычных участков на более глубокие горизонты в значительной мере усложняет горнотехнические условия разработки угольных пластов, а широкое внедрение высокопроизводительных выемочных и проходческих машин увеличивает метанообильность и запыленность горных выработок, вследствие чего повышается вероятность воспламенения и взрыва метановоздушной смеси и угольной пыли.

Совершенствование проходческих комбайнов проводится главным образом в направлении увеличения их энерговооруженности и автоматизации с целью повышения производительности, возможности проведения выработок большего сечения и по породам повышенной крепости. пылеподавление аэрогидродинамический конструктивный

Основным способом борьбы с пылью продолжает оставаться орошение, эффективность которого в пределах 70-93 %. При этом остаточная запыленность воздуха составляет 150-300 мг/м3. Поэтому задача совершенствования этого способа борьбы с пылью и повышение его эффективности при снижении расхода воды является актуальной.

Расширение области применения комбайнов привело к необходимости решения вопроса предотвращения воспламенения метановоздушных смесей от фрикционного искрения в зоне резания пород с коэффициентом крепости 6 и более по шкале проф. М.М. Протодьяконова. С целью предотвращения фрикционного воспламенения метана необходимо охлаждать как резец, так и оставляемый им след.

Анализ эксплуатируемых проходческих комбайнов показал, что применяемое взрывозащитное орошение имеет достаточно высокую эффективность, однако надежность данного способа низка вследствие плохого качества применяемой воды и ненадлежащего контроля за работой систем орошения комбайнов. Также одним из недостатков данных систем орошения является повышенный расход воды. К примеру, современные проходческие комбайны оснащены различными модификациями типовых оросительных систем с постоянным расходом воды не менее 100 л/мин при давлении 1,0 МПа, что приводит к обводнению выработок. Находящиеся в эксплуатации типы водяных форсунок параметрического ряда при давлении 1,0 МПа диспергируют воду так, что средние размеры капель в 1,5-2 раза и более превышают оптимальные размеры. Если же учесть, что капли более 100 мкм практически не улавливают пыль размером менее 3 мкм, то можно констатировать, что вода для пылеподавления расходуется нерационально уже на стадии диспергирования ее форсунками.

Таким образом, разработка системы пылеподавления с использованием энергии воздуха или газа является актуальной. Вместе с тем, для правильного выбора режима работы системы необходимо определить ее оптимальные параметры, оценить работу оросителей и их пространственное расположение, а также иметь возможность заранее прогнозировать эффективность ее применения путем аналитического расчета.

Целью работы является повышение эффективности пылеподавления и предотвращения фрикционного воспламенения метана при работе проходческих комбайнов.

Идея работы состоит в создании направленного водовоздушного потока, огибающего резцовую коронку и проникающего в зону резания благодаря эффекту Коанда, повышающего эффективность пылеподавления и охлаждения резцов и их следа, а также улучшения параметров проветривания зоны резания горного массива 1.

В процессе выполнения работы, учитывая опыт немецких специалистов, нами было разработано устройство для орошения очагов пылеобразования, полностью отвечающее предъявляемым к таким устройствам требованиям: небольшие габариты, большая площадь и низкая дисперсность факела орошения, минимально допустимый расход воды. На конструкцию данного устройства подана заявка на изобретение.

Предлагаемое устройство для орошения очагов пылеобразования (многоканальная форсунка) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Конструкция оросительного устройства1-жиклер; 2-сердечник; 3-камера смешения; 4-канал для подачи воды; 5-сопло; 6-зазор для подачи газа; 7-внешняя часть сердечника

Форсунка состоит из жиклера 1 и удлиненного сердечника 2 для подключения к системе водоснабжения, плотно соединенных между собой. Вода в камеру смешения З подается под давлением через продольный канал в сердечнике 4. Взаимное расположение жиклера относительно сердечника образует зазор 6, через который подается воздушная смесь под давлением. При этом концевая внешняя часть сердечника 7, которая располагается в жиклере и таким образом образует зазор, может иметь форму спирали или прямого паза, или любого другого отверстия в сечении (как параллельно оси устройства, так и под наклоном) для подачи прямолинейного или закрученного потока воздушной смеси в камеру смешения.

Для любой системы орошения существенное значение имеет степень диспергирования воды. С увеличением радиуса капли эффективность соприкосновения с пылью снижается и существует предельный размер пылинок, которые не могут быть захвачены каплей. Так, каплей радиусом 100 мкм при скорости ее движения 5; 10; 20 и 50 м/с не могут быть захвачены пылинки радиусом соответственно 3; 2; 1,5 и 1 мкм, в то время как капля радиусом 10 мкм захватывает их полностью. Относительно оптимального размера капель нет единого мнения, и называются разные диапазоны - от 10-75 до 100-150 мкм. Анализируя эти результаты, можно считать, что близко к оптимальной была бы дисперсность капель факела, перекрывающая все оптимальные размеры, т. е. 10-200 мкм 1.

Существует единое мнение исследователей, что скорость движения капель жидкости в факеле определяет эффективность соприкосновения их с пылинками и для осаждения взвешенной пыли в воздухе имеет решающее значение, а с ее возрастанием увеличивается и длина активной зоны факела диспергированной жидкости. Относительно оптимальной скорости движения капель также нет единого мнения: по данным одних авторов она должна быть не менее 15-20 м/с, других - 20-30 м/с 1.

Результаты проведенных ранее исследований и анализ существующих разработок 2, 3 позволили сконструировать и изготовить целый ряд опытных образцов форсунок системы внешнего пневмогидроорошения. Все образцы были последовательно установлены в блок с раздельной подачей сжатого воздуха и воды.

Для определения оптимальных конструктивных параметров требуемый корпус форсунок был изготовлен разборным и состоял из двух частей. Сердечник жестко закреплен в корпусе блока, а жиклер имеет резьбу и подвижен. Таким образом, имелась возможность регулировать размеры камеры смешения путем смещения жиклера вдоль оси относительно сердечника. Изменяя геометрические размеры камеры, давление воды и воздуха, их расход, мы тем самым добивались оптимальной дисперсности факела орошения.

Принцип действия форсунки пневмогидроорошения следующий (рисунок 2). Вода и воздух под давлением поступают в блок форсунок, который состоит из двух отдельных камер, не сообщающихся между собой. Далее вода через сердечник, а воздух - по каналам, образованным между жиклером и сердечником, поступают в камеру смешения, где происходит процесс диспергирования водяного потока воздушной струей. Мелкодисперсная водовоздушная смесь проходит через сопло, приобретая максимальное ускорение, и на выходе формируется факел.

Рисунок 2 - Схема блока для испытания форсунок

В течение всего времени испытаний производились измерения основных характеристик и определение оптимальных параметров с точки зрения пылевого фактора и искрогашения. Результаты испытаний представлены в таблицах 1-4.

Таблица 1 - Результаты измерений зависимости параметров факела орошения от изменения расхода воды

№ п/п

Давление воды, МПа

Давление воздуха, МПа

Расход воды, л/мин

Расход воздуха, м3/мин

Угол раствора факела, град

Длина активной части факела, м

Длина факела, м

Дисперсность

1

0,29

0,21

0,4

?0,7

17

?1

?4

Низкая

|

|

|

v

Выс.

2

0,3

0,24

0,6

v

|

v

|

v

3

0,3

0,24

0,75

23

4

0,29

0,225

1

5

0,3

0,225

1,375

|

v

1,15

5,2

6

0,3

0,225

1,875

|

v

|

v

7

0,3

0,23

2

8

0,3

0,225

2,5

17

1,8

4,5

Таблица 2 - Результаты измерений зависимости параметров факела орошения от изменения давления воздуха

№ п/п

Давление воды, МПа

Давление воздуха, МПа

Расход воды, л/мин

Расход воздуха, м3/мин

Угол

раствора факела, град

Длина активной части факела, м

Длина факела, м

Дисперсность

1

0,5

0,5

-

1,2

|

|

|

v

0,5

-

-

-

-

2

0,45

1-1,1

19

1,7

?6

Низкая

|

|

|

v

Выс.

3

0,4

17

1,6

?5,5

4

0,35

14

1,4

?4,5

5

0,3

11

1,2

?3,5

6

0,25

10

1,05

?3,2

7

0,2

8

0,8

?3

8

0,15

6

0,6

?2,8

9

0,12

5

0,5

?2,5

Таблица 3 - Результаты измерений зависимости параметров факела орошения от ступенчатого изменения давления воды и воздуха

№ п/п

Давление воды, МПа

Давление воздуха, МПа

Расход воды, л/мин

Расход воздуха, м3/мин

Угол раствора факела, град

Длина активной части факела, м

Длина факела, м

1

0,47

0,42

1-1,5

1,2

|

|

v

0,6

23

1,7

?6

2

0,40

0,35

21

1,4

?5,5

3

0,35

0,30

19,5

1,3

?4,5

4

0,30

0,28

18

1,15

?3,5

5

0,25

0,2

17

0,85

?3,0

Таблица 4 - Результаты измерений скорости воздуха в факеле орошения

Давление воздуха и воды, МПа

Расстояние от форсунки, м

Скорость водовоздушного потока, м/с

0,17

0,3

Более 20

0,5

17

0,75

12,1

1

9,3

1,5

6

2

3,7

0,2

0,5

18

1

10,3

1,5

6,4

2

3,2

0,3

0,75

19,2

1

13,8

1,5

9,1

2

6,4

0,4

1

18

1,5

12,7

2

8

0,5

1

Более 20

1,25

14,3

1,5

13,4

2

10,5

0,55

1,25

18,7

1,5

15,2

2

11,1

2,5

9,7

По итогам проведенной работы были выбраны конструкции, удовлетворяющие всем требованиям для эффективного пыле- и искрогашения (рисунок 3).

Полученные результаты позволяют определить параметры работы и эффективность пылеподавления системы аэрогидродинамического обеспыливания. Использование расчетных параметров системы позволит повысить эффективность пылеподавления в 1,5-2 раза, надежность в 2-3 раза и снизить расход воды в 10-12 раз.

Анализируя данные приведенных выше таблиц, можно сделать вывод, что для достижения высокой эффективности обеспыливания воздуха необходимо соблюдать следующие рациональные параметры:

Давление воды, МПа 0,5-0,7

Давление воздуха, МПа 0,5-0,7

Расход воды, л/мин, на одну форсунку 1-1,5

Расход воздуха, м3/мин, на одну форсунку Не менее 0,6

Рисунок 3 - Принципиальная конструкция оросителей и общий вид факела

На основании анализа результатов проведенных исследований различных модификаций оросителей системы пневмогидроорошения можно сделать следующие выводы:

1 Применение системы аэрогидродинамического обеспыливания позволяет снизить запыленность воздуха при работе комбайна, значительно уменьшить расход воды, улучшить параметры проветривания зоны резания горного массива.

2 Применение в системе аэрогидродинамического обеспыливания форсунок с увеличенным диаметром отверстий позволяет повысить ее надежность и сократить время на ликвидацию отказов (очистку форсунок, ремонт системы).

3 Использование энергии воздуха или газа в создании мелкодисперсного тумана значительно улучшает структуру факела орошения - увеличивается его длина и активная часть.

Технические преимущества системы пневмогидроорошения:

- упрощенная конструкция исполнительного органа и резцов за счет использования внешней системы орошения;

- значительное снижение расхода воды;

- выдувание метана из режущей области;

- возможность проверки работоспособности системы способом визуального осмотра;

- простое обслуживание системы;

- удобное регулирование и контроль за давлением и расходом воды и воздуха;

- достаточное охлаждение резцов в зоне резания;

- уменьшение износа резцов;

- снижение затрат на обслуживание и ремонт.

По результатам проведенных исследований были разработаны рекомендации по конструкции и проведены стендовые испытания системы пневмогидроорошения для комбайна КП 21 (Копейский машиностроительный завод) (рисунок 4).

Рисунок 4 - Блок форсунок, установленный на испытательном стенде Копейского машиностроительного завода

Библиографический список

1. Гринюк, А.А. Разработка способа пылеподавления и предотвращения воспламенения метана при работе проходческих комбайнов: дис. … канд. техн. наук: 05.26.01; защищена 10.10.85 / Гринюк Алексей Алексеевич. - Кемерово, 1985. - 142 с.

2. Создать и освоить аэрогидродинамическую систему обеспыливания при работе очистных комплексов для пластов мощностью до 4,5 м с углом падения до 35о Текст: отчет о НИР / ВостНИИ; исполн. Авраменко С.М., Трубицын А.В., Медведев В.Т., Бугримова Э.С., Большакова Т.В. - Кемерово, 1988. - 31 с.

3. Провести исследования по созданию принципиально новых сред, обеспечивающих значительное (до ПДК) снижение запыленности воздуха Текст: отчет о НИР / ВостНИИ; исполн. Авраменко С.М., Трубицын А.В., Удотов С.В., Пищалина Т.Н., Медведев В.Т., Донсков Ю.И., Чикунова Г.В., Большакова Т.В. - Кемерово, 1985. - 60 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Пересыпка пылящих материалов, склады вскрышных пород. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при взрывных работах. Описание метода пылеподавления при взрывных работах. Особенности буровых и взрывных работ. Вычисление удельной сдуваемости пыли.

    контрольная работа [468,1 K], добавлен 05.06.2019

  • Коэффициенты потери энергии. Расчет потока газа в заданных сечениях эжектора на критическом и двух произвольных дозвуковых режимах. Определение газодинамических параметров. Определение расхода газа и размеров сечений сопла и камер, статических давлений.

    курсовая работа [251,7 K], добавлен 14.06.2011

  • Определение объема газа, удельных значений внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Расчет теоретической скорости адиабатического истечения и массового расхода воздуха, температуры воздуха адиабатного и политропного сжатия. Задачи по теме теплопередачи.

    контрольная работа [685,9 K], добавлен 06.03.2010

  • Методика определения полной механической энергии потока воздушного и комбинированного дутья на срезе фурмы доменной печи, потока горнового газа. Листинг программы расчета полных механических энергий потоков комбинированного дутья и горнового газа.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 26.10.2011

  • Назначение, принцип работы и основные элементы индукционной тигельной печи. Вычисление геометрических размеров системы "индуктор-металл". Определение полезной энергии и тепловых потерь. Расчет электрических параметров. Составление энергетического баланса.

    курсовая работа [208,7 K], добавлен 28.03.2013

  • Назначение и область применения устройства. Разработка структурной схемы. Расчёт узлов и блоков. Выбор элементной базы. Описание принципа действия схемы. Поиск и устранение неисправностей. Разработка печатной платы. Охрана труда и окружающей среды.

    дипломная работа [62,1 K], добавлен 22.10.2010

  • Основные физико-химические свойства пыли. Оценка пылеулавливания батарейного циклона БЦ 250Р 64 64 после модернизации. Анализ метода обеспыливания газов для обеспечения эффективного улавливания с использованием физико-химических свойств коксовой пыли.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 09.11.2014

  • Расчет и выбор сужающего устройства, его критерии и обоснование. Конструкция устройства и требования к его установке. Описание работы расходомерного комплекта. Анализ объекта управления, определение его типа и параметров, частотные характеристики.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 23.04.2011

  • Использование природного газа в доменном производстве, его роль в доменной плавке, резервы снижения расхода кокса. Направления совершенствования технологии использования природного газа. Расчет доменной шихты с предварительным изменением качества сырья.

    курсовая работа [705,8 K], добавлен 17.08.2014

  • Анализ газовых горелок: классификация, подача газа и воздуха к фронту горения газа, смесеобразование, стабилизация фронта воспламенения, обеспечение интенсивности горения газа. Применения систем частичной или комплексной автоматизации сжигания газа.

    реферат [1,2 M], добавлен 23.12.2011

  • Разработка технологии изготовления фланцевого соединения труб системы газопровода. Выбор конструкции фланца в зависимости от рабочих параметров и физико-химических свойств газа. Описание детали, эскиз заготовки; маршрутная технология изготовления фланца.

    курсовая работа [723,9 K], добавлен 30.04.2015

  • Характеристика объекта управления, описание устройства и работы САР, составление её функциональной схемы. Изучение принципа работы системы автоматического регулирования температуры воздуха. Определение передаточных функций системы и запасов устойчивости.

    курсовая работа [633,3 K], добавлен 10.09.2010

  • Температура и влажность воздуха в теплице. Температура и влажность почвы. Датчики и исполнительные устройства. Датчик влажности воздуха и расхода воды на распыление. Расчёт параметров настройки регулятора и погрешностей. Трансформированная погрешность.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.01.2009

  • Основные параметры воздуха, характеризующие его состояние: температура, давление, влажность, плотность, теплоёмкость и энтальпия. Графическое и аналитическое определение параметров влажного воздуха. Определение расхода и параметров приточного воздуха.

    дипломная работа [49,2 K], добавлен 26.12.2011

  • Изучение технических характеристик и принципа работы приточной системы вентиляции с рециркуляцией воздуха, которая используется в вагонах с кондиционированием воздуха и предназначена для обеспечения требуемого воздухообмена, охлаждения, подогрева воздуха.

    реферат [7,3 M], добавлен 24.11.2010

  • Составление теплового баланса помещения. Теплопоступления через массивные ограждающие конструкции. Определение количества приточного воздуха, необходимого для удаления избытка теплоты. Расчет прямоточной системы кондиционирования воздуха с рециркуляциями.

    курсовая работа [4,7 M], добавлен 23.04.2017

  • Определение действительных объемов воздуха и продуктов сгорания. Расчет теоретического объема воздуха, необходимого для сжигания газа. Определение диаметров и глубин проникновения. Геометрические характеристики горелки. Состав рабочей массы топлива.

    реферат [619,7 K], добавлен 20.06.2015

  • Назначение и цели создания автоматизируемой системы управления технологическими процессами. Приборы и средства автоматизации абсорбционной установки осушки газа. Оценка экономической эффективности применения кориолисовых расходомеров Micro Motion CMF.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 22.04.2015

  • Анализ потребления в регионе тепловой энергии в зимний период. Расчет экономической эффективности замены отводящих трубопроводов. Определение расхода и скорость движения теплоносителя. Рекомендации по отводящим трубопроводам. Описание источника теплоты.

    дипломная работа [169,2 K], добавлен 10.04.2017

  • Сравнительный анализ мокрого, сухого и комбинированного способов производства цемента. Оценка теплотехнической эффективности топлива и материального баланса клинкерной печи, расчет аэродинамических характеристик при введении обогащенного воздуха.

    курсовая работа [193,6 K], добавлен 07.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.