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随着矿井空调由分散向集中发展,以及地温增高,空调制冷量有加大趋势。如前西德地面集中空调的制冷量大都在10mw左右。平均每个矿井的制冷机容量为8.5MW。
集中式空调安装在地面或井底车场,为全矿井服务;分散式则安装在采区或工作面,为采区或工作面服务。分散式设备投资小,安装简单,使用较早,但制冷量小,降温调节范围小,运行费用高,故多使用集中式设备 。
地热在煤矿开采中普遍存在。解决地热问题的传统方法是加强矿井通风。但是当进入深矿井开采后,由于地热大,仅靠通风有时不能使矿井温度达到规定的环境标准。因此,在深矿井开采中,要有效地控制地热,除了搞好矿井通风外,还要采取一些专门的方法和措施。
地热控制就是控制矿井温度,即把较高的矿井温度降低到允许的温度。地热控制有效的方法是在矿井或采区安装空调机,进行制冷降温。安装矿井空调需要增加制冷设备投资和制冷设备运行费用,从而增加矿井投资和煤炭成本。矿井空调在一些发达国家,如前苏联、前西德、英国等国家使用早、发展快 。
空调制冷原理空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过...
制冷效果不好的原因太多了。随便分析就一堆可能。例如可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂...
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x...
随着对矿井空调研究的深入,安装空调的矿井越来越多,矿井空调的总制冷量逐年增加。如前西德在20世纪70-80年代,大规模发展空调,空调制冷量平均每年增加30MW。前苏联、波兰等国也在不同时期经历了大规模发展的阶段。这些国家矿井空调技术都已达到了比较高的水平 。
我国在矿井空调发展方面与国外存在较大差距:
(1)矿井空调发展缓慢,我国从20世纪80年代开始研究矿井空调,“平顶山八矿矿井降温技术研究”是“七五”国家科技攻关项目。但到仅有少数矿井采用空调,矿井空调总制冷量小。
(2)空调安装多采用分散式,大多仅用于采掘工作面降温。
(3)空调设备质量不过关,使用中故障多,使用寿命短。
在矿井空调技术方面的以上差距也反映了我们在深矿井开采中的差距。对矿井空调的认识不足,重视不够。空调虽然会增加矿井负担,但它是我们深矿井开采中解决热害问题的一种必要手段 。2100433B
空调机制冷系统热电膨胀阀的实验研究
针对空调机制冷系统中节流装置—热电膨胀阀进行了制冷系统启动和稳定运行下实验研究。结果表明热电膨胀阀相比其他节流装置毛细管、热力膨胀阀更具优势,实际的控制效果也有较明显的提高。
空调机制冷系统热电膨胀阀的实验研究
空调机制冷系统热电膨胀阀的实验研究——针对空调机制冷系统中节流装置—热电膨胀阀进行了制冷系统启动和稳定运行下实验研究。结果表明热电膨胀阀相比其他节流装置毛细管、热力膨胀阀更具优势,实际的控制效果也有较明显的提高。
深矿井开采的瓦斯控制有两个内容:一是控制矿井瓦斯涌出量;二是防止煤与瓦斯突出。相比之下,后者更为重要。由于深矿井开采中瓦斯特征与浅部开采的高瓦斯及煤与瓦斯突出矿井的瓦斯特征基本相似,作为瓦斯控制的方法和手段也基本相同,如:开解放层、瓦斯抽放、煤层注水、放震动炮等。
深矿井开采作为煤炭开采的一个阶段具有普遍性。一般当浅部煤炭采完后,开采逐渐向深部发展而进入深矿井开采。对于深矿井开采的研究也是随着开采深度的增加而深入。
德国的开采深度最大,波兰、俄罗斯、英国等次之。这些国家同时也是对深矿井开采研究较早、较多的国家。它们在深矿井开采的地压控制、制冷降温以及瓦斯管理等方面做了大量研究,并取得了许多成功的经验。
瓦斯在煤矿开采中普遍存在。解决瓦斯问题的传统方法是加强矿井通风。但是当进入深矿井开采后,由于瓦斯大,仅靠通风有时不能使瓦斯达到规定的环境标准。因此,在深矿井开采中,要有效地控制瓦斯,除了搞好矿井通风外,还要采取一些专门的方法和措施 。