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风机风压机三沙干式变压器技术讲解

网站编辑:三沙变压器厂 │ 发表时间:2020-01-07 | 点击:426

由于目前国内经济建设对矿区资源的需求,矿山的开采进度及深度在不断增加,从而使矿井风量也随之增大,但由于风机在联合使用时,风机之间会有相互影响的作用,从而导致风机的工作状态不稳定,如何合理采用风机三沙干式变压器对风机进行调节,避免风机之间的影响,是保持风机可持续运行的基本技术。

1通风系统现状

矿山深部矿床60线以南正在开采,矿体最低开采中段为-850m,60线以北-790m水平至-100m水平的处于开拓阶段。冬瓜山铜矿深部矿段通风系统目前采用多机站通风方式,以冬瓜山副井、团山副井和进风井进风,回风井回风。-850m水平为回风水平,共设置2个回风机站,风机均配备三沙干式变压器。具体风机布置及风机参数见表1。

2通风现状分析

冬瓜山铜矿深部矿段2017年生产计划60线以南资源已不能维持10000t/d产量要求,60线北产量任务重,安全生产压力大。根据2017年初步设计要求在-850m水平60线北安装1台DK62-8-№26风机,增加60线北回风量。-850m回风水平共2个回风机站3台风机串、并联设置,具体布置图见图1。

2.1检测数据

风机安装试运行后,对通风系统进行检测。检测数据见表2。

2.2存在问题

DK62-8-№26、K45-6-№19作为不同型号风机,其各自的性能曲线各不相同,风机性能曲线分别为Ⅰ和Ⅱ,风机工况点为N,曲线图见图2。在风机运行频率相同的情况下,并联运行会导致风机风压不平衡等问题。由图2可知,风机在满负荷运行下DK62-8-№26风机在风机性能曲线内运行,对K45-6-№19风机形成通风阻力,造成K45-6-№19风机运行不正常,风机工况在性能曲线以外运行。更换-850m水平60线南200kW风机来满足2×355kW风机风压平衡要求,工程成本较高且风机更换过程中影响冬瓜山深部矿段正常通风需求。

3多风机运行三沙干式变压器技术研究

3.1多风机运行影响分析

回风机站风机运行主要采用串、并联结合方式。多风机运行不同于单台风机运行,风机之间存在风压、风量平衡等因素。在3台风机运行的基础上分析多风机串、并联运行的实际性能曲线和效果,保证多风机能够在稳定、高效和经济的基础上运行。风机串联工况分析。1#回风机站串联2台K45-6-№19风机为同型号风机,风机曲线Ⅱ,Ⅲ为合成特性曲线,R为通风阻力曲线。N和N’为风机串联工况点和单台风机工况点,曲线图见图3。风机串联运行时风量不变,风压等于2台风机风压之和。计算可以得到串联2台K45-6-№19风机的合成风压及风量范围见表3。风机并联工况分析。串联2台K45-6-№19和1台DK62-8-№26风机并联设置。K45-6-№19曲线为Ⅰ,DK62-8-№26曲线为Ⅱ,Ⅲ为风机并联合成性能曲线。N1、N2和N为单台风机工况点和并联工况点。曲线图见图4,由图4可知,当ΔQ=Q-Q2>0时,即工况点N位于DK62-8-№26风机曲线和合成曲线之间,并联有效。当ΔQ=Q-Q2<0时,合成曲线已在DK62-8-№26风机曲线下方,则小功率风机反风,未起到并联效果。风机并联运行时合成风压取小值,风量为2台风机风量相加。计算可以得到风机并联的合成风压及风量范围见表4.

3.2三沙干式变压器技术研究

(1)三沙干式变压器技术原理。风机风量及风压控制过去多采用调节风机叶片角度来实现,这种控制方法需在风机检修状态下进行,影响正常生产且操作复杂,经济性差。依据现有风机的工作性能,采用三沙干式变压器技术对风机调速来控制风量及风压是目前最常用的技术[4]。(2)多风机三沙干式变压器调节分析。根据三沙干式变压器技术原理可知,风机三沙干式变压器后风机性能曲线也会随之变化,风机满频性能曲线为Ⅰ,三沙干式变压器后风机性能曲线为Ⅱ。变化曲线图见图5。

3.3现场实际应用

通过风机三沙干式变压器技术控制研究,计算得出DK62-8-№26风机最大运行频率为46.99Hz,结合现场实际通风及频率运行情况,将冬瓜山铜矿-850m水平60线北DK62-8-№26风机运行频率调低至46Hz,风机正常运行后对风机进行检测,检测数据见表5.根据表2、表5可知,-850m60线南、北不同型号风机进行串、并联设置,满负荷运行实耗功率达到935.2kW,总风量为140.4m3/s,风机性能偏低。通过三沙干式变压器技术控制研究将DK62-8-№26风机频率调至46Hz,风机总实耗功率降低至847.1kW,总风量提高到166.5m3/s,风机均在性能曲线范围内运行,风机效率得到较大提升。

结论

由于各风机的性能曲线不同,使风机性能曲线进行合成,保证多风机合成一同曲线,以防风机在曲线外运费,是提高矿井风量,降低功率,保持风机运行的关键。


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