
HEMS深井降溫系統(tǒng)
深井熱害特點
隨著深部礦產(chǎn)資源的開發(fā),采掘深度的不斷增加,地溫隨之升高,加上其他熱源的放熱作用,不但使氣溫升高,也使得空氣濕度增大,嚴重惡化了礦內(nèi)的作業(yè)環(huán)境,形成了被人們稱為采礦6大災害之一的礦內(nèi)熱害。20世紀50~60年代,國內(nèi)外一些深部礦井已顯現(xiàn)出較為嚴重的熱害問題,到了20世紀70年代礦井熱害更加突出,從局部現(xiàn)象發(fā)展成為普遍現(xiàn)象的趨勢。據(jù)初步統(tǒng)計,在國外,南非西部礦井在深度3300M處氣溫達到50℃;日本豐羽鉛錫礦由于受熱水影響,在深度500M處氣溫高達80℃.
到2000年,中國有煤礦的平均采深達650M左右,生產(chǎn)水平的平均原始巖溫為35.9℃~36.8℃,而采深超過1000M的礦井,其原巖溫高達40℃~50℃,工作面溫度達34℃~36℃,大部分礦井將進入一、二級熱害區(qū)。這種高溫環(huán)境使得井下作業(yè)人員體能下降、工作效率嚴重降低,易產(chǎn)生高溫中暑、熱暈并誘發(fā)其他疾病以及神經(jīng)中樞系統(tǒng)失調(diào),從而造成職工防護能力降低,嚴重影響生產(chǎn)安全。
深井高溫熱害控制HEMS工藝
◆ 技術(shù)原理
HEMS技術(shù)(High tenmperature Exchange Machinary System) 利用礦井各水平現(xiàn)有涌水,通過能量提取系統(tǒng)從中提取冷量,然后運用提取的冷量,然后運用提取出的冷量與工作面高溫空氣進行換熱作用,降低工作面得環(huán)境溫度及濕度,同時置換出的熱量作為地面供熱及洗浴的熱源。
◆ 技術(shù)特點
◆ HEMS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
深井降溫技術(shù)國內(nèi)外對比
HEMS降溫技術(shù)(礦井水冷式)與國內(nèi)外技術(shù)相比,無論是在獲取能量能力、降溫供風方式還是在降溫效果,均達到了國際領先水平。同時,該項技術(shù)單個工作面投資低于現(xiàn)有降溫技術(shù)投資,特別是運行成本遠遠低于現(xiàn)有降溫技術(shù)。
技術(shù)類型 |
技術(shù)來源及應及時間 |
冷源 |
取冷模式 |
獲取能量能力 |
耗電 |
主機工作環(huán)境 |
管道系統(tǒng) |
供風方式 |
降溫效果 |
降濕效果 |
單面平均投資/千萬元 |
效果 |
集中空調(diào)式 |
前蘇聯(lián)1929德國1985 |
閉路循環(huán)水 |
對閉路循環(huán)水噴淋冷卻 |
△ T= 2~3oC |
高 |
高溫區(qū)或地表 |
短/長 |
混風 |
2~3oC |
<3% |
2.5~3.0 |
熱排放困難,制冷效果差 |
冰冷式 |
南非1986 |
冰水相變 |
用水制冰融冰相變 |
相變溫差大 |
高 |
地表 |
長 |
噴霧 |
3~7oC |
增濕 |
2.0~2.5 |
降濕較好增加濕度 |
礦井水冷式 |
中國2006 |
礦井涌水(開放循環(huán)) |
天然水體溫差,大流量循環(huán) |
△ T= 8~13oC 220m3/h |
低 |
低溫區(qū) |
中 |
純風 |
4~6oC |
5~15% |
1.8 |
降溫降濕效果好,利用天然水體,能耗小 |
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HEMS深井降溫系統(tǒng)
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圖文詳情
深井熱害特點
隨著深部礦產(chǎn)資源的開發(fā),采掘深度的不斷增加,地溫隨之升高,加上其他熱源的放熱作用,不但使氣溫升高,也使得空氣濕度增大,嚴重惡化了礦內(nèi)的作業(yè)環(huán)境,形成了被人們稱為采礦6大災害之一的礦內(nèi)熱害。20世紀50~60年代,國內(nèi)外一些深部礦井已顯現(xiàn)出較為嚴重的熱害問題,到了20世紀70年代礦井熱害更加突出,從局部現(xiàn)象發(fā)展成為普遍現(xiàn)象的趨勢。據(jù)初步統(tǒng)計,在國外,南非西部礦井在深度3300M處氣溫達到50℃;日本豐羽鉛錫礦由于受熱水影響,在深度500M處氣溫高達80℃.
到2000年,中國有煤礦的平均采深達650M左右,生產(chǎn)水平的平均原始巖溫為35.9℃~36.8℃,而采深超過1000M的礦井,其原巖溫高達40℃~50℃,工作面溫度達34℃~36℃,大部分礦井將進入一、二級熱害區(qū)。這種高溫環(huán)境使得井下作業(yè)人員體能下降、工作效率嚴重降低,易產(chǎn)生高溫中暑、熱暈并誘發(fā)其他疾病以及神經(jīng)中樞系統(tǒng)失調(diào),從而造成職工防護能力降低,嚴重影響生產(chǎn)安全。
深井高溫熱害控制HEMS工藝
◆ 技術(shù)原理
HEMS技術(shù)(High tenmperature Exchange Machinary System) 利用礦井各水平現(xiàn)有涌水,通過能量提取系統(tǒng)從中提取冷量,然后運用提取的冷量,然后運用提取出的冷量與工作面高溫空氣進行換熱作用,降低工作面得環(huán)境溫度及濕度,同時置換出的熱量作為地面供熱及洗浴的熱源。
◆ 技術(shù)特點
◆ HEMS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
深井降溫技術(shù)國內(nèi)外對比
HEMS降溫技術(shù)(礦井水冷式)與國內(nèi)外技術(shù)相比,無論是在獲取能量能力、降溫供風方式還是在降溫效果,均達到了國際領先水平。同時,該項技術(shù)單個工作面投資低于現(xiàn)有降溫技術(shù)投資,特別是運行成本遠遠低于現(xiàn)有降溫技術(shù)。
技術(shù)類型 |
技術(shù)來源及應及時間 |
冷源 |
取冷模式 |
獲取能量能力 |
耗電 |
主機工作環(huán)境 |
管道系統(tǒng) |
供風方式 |
降溫效果 |
降濕效果 |
單面平均投資/千萬元 |
效果 |
集中空調(diào)式 |
前蘇聯(lián)1929德國1985 |
閉路循環(huán)水 |
對閉路循環(huán)水噴淋冷卻 |
△ T= 2~3oC |
高 |
高溫區(qū)或地表 |
短/長 |
混風 |
2~3oC |
<3% |
2.5~3.0 |
熱排放困難,制冷效果差 |
冰冷式 |
南非1986 |
冰水相變 |
用水制冰融冰相變 |
相變溫差大 |
高 |
地表 |
長 |
噴霧 |
3~7oC |
增濕 |
2.0~2.5 |
降濕較好增加濕度 |
礦井水冷式 |
中國2006 |
礦井涌水(開放循環(huán)) |
天然水體溫差,大流量循環(huán) |
△ T= 8~13oC 220m3/h |
低 |
低溫區(qū) |
中 |
純風 |
4~6oC |
5~15% |
1.8 |
降溫降濕效果好,利用天然水體,能耗小 |
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