肖軍良
(霍州煤電集團(tuán),山西 霍州031400)
山西焦煤霍州煤電集團(tuán)辛置煤礦2-208綜采工作面位于310水平二采區(qū)軌道巷左側(cè),為二采區(qū)系統(tǒng)巷道煤柱回收工作面,北面緊鄰二采區(qū)軌道巷、皮帶巷,南面距離二采區(qū)右翼皮帶巷110 m,西面距離二采區(qū)回風(fēng)巷25 m,東面距離2-202工作面采空區(qū)最小間距為63 m。工作面開采2號煤層,煤層均厚4.1m,平均傾角4°,工作面采用一次采全高采煤方法。根據(jù)礦井地質(zhì)資料可知,2號煤層瓦斯相對涌出量為0.28 m3/t,絕對涌出量為0.73 m3/min,為低瓦斯煤層,煤塵具有爆炸性,由于工作面回采期間內(nèi)會產(chǎn)生較大的粉塵,故為有效優(yōu)化回采作業(yè)環(huán)境,特進(jìn)行噴霧降塵系統(tǒng)的分析與設(shè)計。
目前綜采工作面的噴霧降塵裝置基本均安裝在采煤機(jī)滾筒上和液壓之間,滾筒上的噴霧裝置基本是采煤機(jī)上固定帶有的裝置,而液壓支架間的噴霧裝置基本是自主安裝使用,架間噴霧引射除塵裝置主要是通過一定的管狀結(jié)構(gòu),通過噴嘴由內(nèi)向外噴霧霧滴,當(dāng)噴嘴位置處連續(xù)噴射出霧滴時,在噴嘴口的區(qū)域便會形成負(fù)壓區(qū)域。一方面由于管狀結(jié)構(gòu)的內(nèi)徑與水霧的直徑間會形成噴霧活塞,可助于噴霧后部形成負(fù)壓區(qū)域,另一方面由于霧滴與被凈化空氣的混合間組成的混合物會在噴嘴前方以較高的速度被噴出,進(jìn)而在噴嘴的噴出端會形成負(fù)壓長,噴嘴周圍卷吸的含塵氣流會進(jìn)入到噴霧場內(nèi),進(jìn)而使得氣流中農(nóng)的粉塵會進(jìn)一步被凈化,實現(xiàn)二次降塵,具體噴霧活塞機(jī)理如圖1所示。噴霧引射除塵技術(shù)的主要指標(biāo)包括:粉塵捕集能力、吸風(fēng)量和氣液比[1-3]。
圖1 負(fù)壓引射吸塵機(jī)理示意圖
根據(jù)2-208工作面的特征及采煤機(jī)和液壓支架的結(jié)構(gòu),結(jié)合噴霧引射除塵技術(shù)機(jī)理,設(shè)置本次選用的噴嘴型號為B2#,通過將噴霧引射除塵裝置安裝在液壓支架頂梁千斤頂?shù)挠透滋帲谥Ъ芏祟^處以一定的角度安設(shè)噴嘴,確保噴出的噴霧能夠覆蓋工作面煤壁至液壓支架間的全斷面區(qū)域,本次使用的架間噴霧引射除塵裝置結(jié)構(gòu)及實物圖如圖2所示。
圖2 架間噴霧引射除塵裝置示意圖
為有效確定噴霧降塵系統(tǒng)中各項參數(shù)的合理取值,根據(jù)工作面的開采條件,采用ANSYS模擬軟件建立數(shù)值模型,主要針對采煤機(jī)前后30 m內(nèi)區(qū)域進(jìn)行模擬分析,模型中建立型號為MG650/1630-WD型電牽引采煤機(jī)1臺,Z Y9000/24/45型液壓支架19架,并相應(yīng)建立采煤機(jī)外噴霧和架間噴霧引射除塵裝置。設(shè)置風(fēng)流為連續(xù)相介質(zhì),工作面進(jìn)風(fēng)口風(fēng)流為1.5 m/s,噴霧壓力8 MPa,模型中采用B2#型噴嘴,根據(jù)眾多理論研究和現(xiàn)場工程實踐結(jié)果[4-6],設(shè)置3個噴嘴與水平方向的夾角分別為15°、45°、75°,設(shè)置噴霧的壓力為8 MPa,噴嘴在該布置方式和角度下能夠完全覆蓋煤壁與支架間的全斷面區(qū)域。
1)架間噴霧裝置模擬分析?;跀?shù)值模型上述各項參數(shù)進(jìn)行架間噴霧引射除塵裝置的分析,根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果得出架間噴霧開啟時風(fēng)霧場的模擬云圖(圖3)。分析圖3可知,噴嘴在8 MPa的噴霧壓力下能夠?qū)崿F(xiàn)的霧化角為78.0°,其達(dá)到的有效射程為4.8 m,最佳的降塵區(qū)域在距離噴嘴0.4~1.0 m范圍內(nèi),另外從圖中可看出,在距噴霧引射除塵裝置上風(fēng)側(cè)200 mm左右的位置,此時風(fēng)流遇到噴霧霧場后運(yùn)移狀態(tài)受到了一定的干擾,風(fēng)流跡線主要在距噴霧引射除塵裝置噴嘴下方400~600 mm處出現(xiàn)明顯偏移,風(fēng)速明顯增大且折向下方,此時在噴霧場的影響下,在風(fēng)流作用下粉塵運(yùn)移到降塵裝置附近時,會在距噴霧口下方0.4~0.6 m處發(fā)生碰撞,實現(xiàn)粉塵在風(fēng)流和霧場作用下的沉降。
圖3 架間噴霧裝置開啟時霧場模擬云圖
2)采煤機(jī)外噴霧模擬分析。根據(jù)眾多理論和工程實踐結(jié)果[7-8],結(jié)合2-208工作面采用的MG650/1630-WD型電牽引采煤機(jī)的具體結(jié)構(gòu)形態(tài),分別在采煤機(jī)搖臂和截割電機(jī)上安裝B2#型噴嘴,為實現(xiàn)噴霧霧場對采煤機(jī)前后滾筒截齒部分的包裹,設(shè)置在采煤機(jī)前后2個滾筒上分別布置4個噴嘴,采用環(huán)形排列方式布置;在采煤機(jī)搖臂上布置5個噴嘴,其中4個環(huán)形布置,1個安設(shè)在搖臂中央,具體噴嘴布置形式如圖4a),采煤機(jī)外噴霧在該布置參數(shù)下的降塵霧場分布形式如圖4b)所示。
圖4 采煤機(jī)外噴霧布置風(fēng)流霧場模擬圖
分析圖4可知,采煤機(jī)外噴霧在該種布置方式下,噴霧裝置所形成的霧場能夠覆蓋采煤機(jī)的前后滾筒,霧場形成的霧幕能有效的在產(chǎn)塵源頭阻止粉塵的擴(kuò)散;另外從圖中可看出,在噴霧幕的作用下,采煤機(jī)前后2個滾筒處的風(fēng)流跡線明顯減少,即表明霧幕可有效阻擋風(fēng)流的流動;采煤機(jī)前后滾筒區(qū)域被噴霧霧場有效的包裹,且采煤機(jī)滾筒的截齒區(qū)域基本均在最佳降塵區(qū)域內(nèi),基于上述分析可知采煤機(jī)外噴霧在現(xiàn)有布置方式下形成的霧幕可更好的抑制粉塵擴(kuò)散,并實現(xiàn)粉塵與霧滴碰撞沉降的效果。
根據(jù)工作面開采條件,結(jié)合上述霧化降塵系統(tǒng)的分析結(jié)果,設(shè)置噴霧降塵裝置采用采煤機(jī)外噴霧+架間噴霧相結(jié)合的降塵方案,具體方案如下:
1)采煤機(jī)外噴霧技術(shù):采用B2#噴嘴,對于采煤機(jī)前后滾筒的降塵,在采煤機(jī)電機(jī)處安設(shè)4個高效噴嘴,噴嘴采用環(huán)形布置方式,安設(shè)角度與搖臂水平方向成-90°~90°,均勻排泄,且使噴嘴向煤壁一側(cè)傾斜30°;另外在采煤機(jī)搖臂上布置4個噴嘴,其中3個沿著水平方向布置,噴嘴與搖臂水平方向的夾角為-135°~135°,在采煤機(jī)搖臂中央布置1個噴嘴,具體采煤機(jī)噴嘴布置形式如圖5所示。
圖5 采煤機(jī)噴嘴布置形式圖
2)架間噴霧引射除塵裝置:采用B2#噴嘴,裝置安裝在液壓支架頂梁油缸處,1個噴射端口布置3個噴嘴,其與水平方向的夾角分別為15°、45°和75°,在2臺液壓之間均布置噴霧引設(shè)除塵裝置,以確保形成的霧場可有效覆蓋煤壁至支架間的全斷面空間,具體架間噴霧裝置應(yīng)用后的效果如圖6所示。
圖6 架間噴霧降塵裝置應(yīng)用現(xiàn)場圖
為有效分析工作面噴霧降塵裝置的應(yīng)用效果,特在工作面內(nèi)不同區(qū)域布置10個測點,分別在工作面使用噴霧降塵系統(tǒng)前、后進(jìn)行全塵濃度和呼塵濃度的測試作業(yè),測試結(jié)果見表1。
表1 工作面噴霧系統(tǒng)實施前后粉塵濃度數(shù)據(jù)表
分析表1可知,采用降塵方案后,工作面內(nèi)各個區(qū)域的全塵降塵率均在70%以上,呼塵降塵率均在65%以上;其中全塵降塵率最高的區(qū)域位于采煤機(jī)司機(jī)處,降塵率達(dá)77.3%,呼塵降塵率最高的位置同樣位于司機(jī)處,降塵率達(dá)72.1%;基于上述分析可知,工作面采用噴霧降塵方案后,降塵效果顯著。
根據(jù)2-208工作面的開采特征,通過數(shù)值模擬的方式進(jìn)行霧化降塵系統(tǒng)分析,基于模擬結(jié)果確定采煤機(jī)外噴霧技術(shù)和架間噴霧裝置中合理參數(shù),基于模擬結(jié)果對工作面噴霧降塵方案進(jìn)行具體設(shè)計,根據(jù)噴霧方案實施前后的對比分析可知,工作面降塵方案實施后,降塵效果顯著,有效優(yōu)化了回采作業(yè)環(huán)境。