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    復雜條件下薄煤層安全高效綜采設備配套技術研究

    2018-08-16 01:18:28姚精明
    山西建筑 2018年20期
    關鍵詞:刮板采煤機輸送機

    楊 都 姚精明

    (1.重慶渝新能源公司打通一礦,重慶 401445; 2.重慶大學 煤礦災害動力學與控制國家重點實驗室,重慶 400044)

    我國薄煤層資源豐富,分布廣泛,占全國煤炭儲量的20%以上[1]。但是薄煤層產量僅占全國總產量的10.4%左右[2]。綜采是薄煤層安全高效開采技術之一,河北邢臺顯德汪[3]、峰峰集團有限公司小屯礦[4]、山東棗莊田陳礦[5]、黑龍江七臺河桃山煤礦[6]、安徽淮南謝一礦[7]、四川廣能李子埡礦[8]等礦井進行了薄煤層綜采的研究,并取得了一定的成績,促進了薄煤層綜采在我國的推廣。但是上述研究還需要進一步改進和完善,存在的問題主要表現(xiàn)在:

    1)采煤機單向割煤;2)采煤機過煤高度太低;3)“三機”功率太低,導致故障率高和回采效率低;4)采煤機機面高度太大而被頂板壓死;5)液壓支架頂梁太厚,導致采煤機過機高度太低;6)綜采設備主要在厚度1.2 m以上的煤層中應用,1.0 m以下煤層適應性較差,回采效率低。

    本文采用理論分析、數(shù)值模擬實驗和現(xiàn)場試驗相結合的方法,研究了頂板破碎條件厚度1.0 m以下薄煤層綜采設備選型,以實現(xiàn)薄煤層安全高效生產,增加薄煤層開采的社會經濟效益,為我國相似條件下的薄煤層開采提供實踐價值和理論意義。

    1 工程概況

    2 薄煤層安全高效綜采設備配套研究

    2.1 采煤機選型

    2.1.1采煤機的機身布置方式

    薄煤層采煤機機身布置主要有爬底板、騎輸送機和懸臂三種方式,其中懸臂式具有機面高度低、過煤高度大、能消除爬底板采煤機對底板要求高的缺點,但較難保持機身穩(wěn)定和平衡??紤]到21041工作面煤層薄、頂板破碎的實際情況,決定采用懸臂布置方式。

    2.1.2采煤機割煤速度

    采煤機理論生產率[9]:

    Qt=60BHvmaxρ

    (1)

    其中,Qt為采煤機理論生產率,t/h;H為工作面平均采高,取0.85 m;B為采煤機有效截深,取0.6 m;vmax為采煤機割煤時可能的最大牽引速度,m/min;ρ為煤的密度,取1.45 t/m3。

    采煤機實際年生產能力為:

    Qy=330Qtk1k2T

    (2)

    其中,Qy為采煤機實際生產能力,t/年,某礦21041綜采工作面的設計生產能力為20萬t/年,故Qy=200 000 t/年;k1為采煤機技術上可能達到的連續(xù)工作系數(shù),一般k1=0.5~0.7;k2為采煤機在實際工作中的連續(xù)工作系數(shù),一般k2=0.6~0.65;T為采煤機每天工作時間,按“兩采一準”作業(yè)方式考慮,T=16 h。

    代入數(shù)據,由式(1),式(2)可得:

    vmax≥2.85 m/min

    (3)

    2.1.3采煤機裝機功率

    采煤機截割功率為[10]:

    P=60KbBHmaxvmaxHw

    (4)

    其中,P為采煤機截割功率,kW;Kb為備用系數(shù),取1.2;Hmax為工作面最大采高,取1.10 m;Hw為采煤機割煤單位能耗,由煤層的硬度、煤的粘性確定,kWh/m3,根據該礦在相似條件工作面的觀測,Hw近似為2.1 kWh/m3。

    把數(shù)據代入式(4)得:P=285.0 kW。

    由于是雙滾筒采煤機,故每個滾筒采煤機的切割功率為P/2=142.5 kW,考慮到薄煤層高產高效采煤機單個滾筒切割功率不小于150 kW,故采煤機切割功率為2×150=300 kW。

    采煤機的牽引力應能保證采煤機不打滑,顯然,當采煤機上行割煤時,采煤機最易下滑。對采煤機上行割煤進行力學分析,如圖1所示。

    采煤機上行割煤的穩(wěn)定條件是:

    N01+N02+f2≤F-G1sinθ

    (5)

    其中,F(xiàn)為圓環(huán)鏈對采煤機作用的牽引力,kN;θ為工作面傾角,按采煤機最易下滑考慮,取30°;N01,N02分別為煤壁對前、后滾筒沿工作面方向的推進阻力,kN,一般計算比較復雜,常采用下式近似估算[11]:

    N01+N02=F(47~59)%/(1+K2)

    (6)

    f2為采煤機上行時輸送機對采煤機產生的沿工作面方向的摩擦力,其計算為:

    f2=(G1cosθ+N21)μ

    (7)

    其中,K2為前后滾筒的截割阻力之比,一般為0.2~0.8,薄煤層取小值為0.2;μ為采煤機與輸送機間摩擦系數(shù),取0.2。

    由式(5)~式(7)可得:F≥273.0 kN。

    考慮到采煤機過斷層時能夠提供較大的牽引力,根據采礦設計手冊,可選用2×55 kW的牽引電機,該電機可以提供2×240 kN牽引力。

    此外,還應考慮采煤機調高電機功率,類比該礦其他薄煤層采煤機情況,一般為2×5.5 kW,因此,采煤機裝機功率為:2×150+2×55+2×5.5=410 kW。

    由于薄煤層空間狹小,為了減小采煤機機面高度,采煤機采用外牽引布置方式,牽引部布置在工作面輸送機的機頭、機尾處。

    2.2 刮板輸送機選型

    2.2.1刮板輸送機機構

    雙中心鏈刮板輸送機能夠較好地解決在彎曲段受力分配不均、整體強度不高的問題,且運行阻力較小,不容斷鏈,結合21041工作面開采條件和工作面生產能力,選用雙中心鏈刮板輸送機。

    2.2.2刮板輸送機功率[12]

    刮板輸送機運輸能力Qg應滿足如下條件:

    Qg≥1.1Qt=139 t/h

    (8)

    刮板輸送機單位長度的裝煤量為:

    q=Qg/3.6v

    (9)

    刮板鏈在重載和空載直線段的運行總阻力分別為:

    Wz=(qω+q1ωl)Lgcosβ-(q+q1)Lgsinβ

    (10)

    Wk=q1Lg(ωlcosβ+sinβ)

    (11)

    其中,q為輸送機單位長度的裝煤量,kg/m;v為刮板鏈運行速度,取1 m/s;Wz為重載直線段的總阻力,N;Wk為空載直線段的總阻力,N;q1為刮板鏈單位長度的質量,采用φ26×92-C級圓環(huán)鏈時,約為36.3 kg/m;L為刮板輸送機的設計長度,按180 m考慮;ω為煤在槽內運行的阻力系數(shù),取0.8;ωl為刮板鏈在槽內運行的阻力系數(shù),取0.4;g為重力加速度,取9.8 m/s2;β為刮板輸送機的鋪設傾角,按開采區(qū)域煤層傾角0°~30°考慮。

    代入數(shù)據得:q=83.3 kg/m~138.9 kg/m;Wz=143 213.3 N~22 163.3 N;Wk=25 613.3 N。

    電動機最大功率和最小功率分別為:

    Nmax=W0v/1 000η

    (12)

    Nmin=1.1q1Lωlgcosβv/1 000η

    (13)

    電動機等效功率為:

    (14)

    刮板輸送機電動機總功率為:

    N0=kdNd′

    (15)

    其中,Nmax為刮板輸送機電動機滿負荷時電動機的最大功率,kW;Nmin為刮板輸送機電動機空載時電動機的最小功率,kW;η為傳動裝置效率,取0.8;kd為備用系數(shù),取1.2。

    代入數(shù)據后得N0=214 kW~298 kW。因此,可采用兩臺160 kW的雙速電動機驅動。

    2.3 液壓支架選型

    2.3.1液壓支架結構

    2.3.2液壓支架移架速度

    為了保證采煤機生產能力充分發(fā)揮,液壓支架移架速度應大于采煤機牽引速度。即:

    ve≥vp=2.85 m/min

    (16)

    2.3.3液壓支架初撐力和工作阻力

    液壓支架的初撐力支護強度可以通過經驗公式計算[13]:

    qz=200K×Kc/1 000

    (17)

    其中,qz為初撐力支護強度,MPa;K為富裕系數(shù),K=1.2;Kc為懸頂系數(shù),取1.0~1.5,考慮到21041工作面頂板為已經垮落充分的破碎頂板,Kc取1.2。

    代入數(shù)據得qz=0.288 MPa,因此,初撐力支護強度可取0.3 MPa。

    由礦山壓力理論可知,當工作面老頂來壓時,工作面支架的工作阻力最大,因此,僅以工作面老頂初次來壓的支架工作阻力作為支架選型標準。

    根據我國薄煤層液壓支架的幾何參數(shù)和21041工作面采煤機布置特點,支架頂梁長度為3.9 m,寬度為1.75 m。利用FLAC數(shù)值模擬軟件計算結果,頂梁前端、中部和末端的垂直應力分別為0.20 MPa,0.45 MPa和0.55 MPa,于是支架的支護強度為(0.20+0.45+0.55)/3=0.40 MPa,考慮到老頂旋轉下沉的動載荷效應,上述計算結果應乘一個動載荷系數(shù),動載荷系數(shù)一般為1.1~1.8,由于上分層開采后動載荷系數(shù)相對較小,取1.25,故支架支護強度為1.25×0.4=0.5 MPa。于是支架的工作阻力Pg為:Pg=0.5×3.9×1.75×1 000=3 400 kN。

    2.3.4液壓支架的支撐高度

    由數(shù)值模擬計算可知,21041工作面頂板最大下沉量Δh=0.15 m。工作面最大采高Mmax=1.1 m,最小采高Mmin=0.59 m,綜采卸載高度a一般為0.1 m,于是支架的最大支撐高度Hmax=Mmax+0.2=1.3 m,最小支撐高度為Hmin=Mmin-Δh-a=0.34 m。

    因此,支架的支撐高度為0.34 m~1.3 m。顯然,支架最小支撐高度小于采煤機機身高度,因此最小采高應為采煤機機面高度hj、頂板下沉量與卸載高度之和,即Hmin=hj+Δh+a=0.82 m,故支架的支撐高度為0.82 m~1.3 m。

    考慮到21041工作面頂板壓力較小,為了增加支護空間高度,將液壓支架頂梁設計為板式結構,以增加回采空間,增大過機高度。

    3 現(xiàn)場應用

    根據上述研究結果,某礦21041工作面采用MG2×150/421-PFD型外牽引雙滾筒采煤機、SGZ730/320-LT型工作面刮板輸送機、ZY3400/6.5/14型工作面液壓支架掩護式液壓支架及其相關配套設備。

    采煤機基本參數(shù)為:總功率421 kW。采高0.8 m~1.5 m,傾角不大于45°,機面高度570 mm,過煤高度300 mm,截深630 mm。有鏈電牽引,牽引動力安裝在工作面運輸機的機頭機尾上,采煤機重量約14 t;刮板輸送機基本參數(shù)為:功率2×160 kW,設計長度180 m,φ26×92 C級圓環(huán)鏈,中雙鏈,中部槽規(guī)格為1 750 mm×690 mm×263 mm(長×內寬×高),運輸能力300 t/h。液壓支架參數(shù)為:高度0.65 m~1.4 m,中心距1.75 m,初撐力2 046 kN~2 750 kN,工作阻力2 414 kN~3 245 kN,支護強度0.455 9 MPa~0.733 6 MPa,電液閥操作控制,重量10.6 t。

    21041工作面于8月份投產,截止到10月底工作面共采原煤41 700 t,安全推進436 m,最大月推進219.6 m,平均月推進度達145 m,實現(xiàn)了該工作面的安全高效生產?;夭善陂g,沒有出現(xiàn)因過煤高度低煤塊被卡住的情況,未出現(xiàn)采煤機或者支架被壓死或者刮板輸送機斷鏈的設備事故,未發(fā)生人員傷亡事故,工人安全得到了保障,工人的勞動強度得到了降低。經計算,21041采用上述設備后,前3個月可以實現(xiàn)年利潤560萬元。

    4 結語

    通過理論分析、數(shù)值模擬分析,初步確定了21041工作面三機配套,即采用MG2×150/421-PFD型外牽引雙滾筒采煤機、SGZ730/320-LT型工作面刮板輸送機、ZY3400/6.5/14型工作面液壓支架掩護式液壓支架及其相關配套設備?,F(xiàn)場實踐證明,該配套設備能夠有效實現(xiàn)薄煤層綜采安全高效開采。

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