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孟村煤矿工作面热害治理技术(论文原稿) 孟村煤矿工作面热害治理技术(论文原稿)

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长度,倾向长度,面积,可采储量万吨,煤层底板标高为。工作面共布臵条巷道,分别为运顺回顺措施巷和高抽巷。工作面地表以沟谷切割的塬峁孟村煤矿工作面热害治理技术论文原稿增加通分量,改变原有的通风方式,机械制冷降温,隔绝高温围岩和预冷进风风流等。其中机械制冷降温分为局部移动式空调机地面集中式或井下集中式制冷方式矿用空气制冷机和冰冷降温系统。孟村煤矿热源来说,散热量较小,对矿井工作面影响较小。孟村煤矿工作面为矿井首采工作面,可采走向长度,倾向长度,面积,可采储量万吨,煤层底板标高为。工作面共布臵条巷道,分别为运顺回热量释放越多,围岩温度越高则散发热量也较多,对孟村矿井而言,原岩温度是造成矿井热害的主要因素。此外,煤炭在运输过程中会与周围风流产生热交换,尤其是煤炭运输的方向与风向相反时随着煤炭采用隔热型支护材料。机电设备散发的热量用专用地沟排放采用水冷电机。孟村煤矿工作面热源分析孟村矿热源主要有围岩散热井下涌水致热煤层氧化发热机电设备人员空气压缩热等。在进风井筒中,压缩预冷煤层隔热措施采取个体防护和机械制冷降温相结合的综合矿井热害治理技术,对于热海的防治效果显著,值得推广使用。参考文献苏明军矿井热害与防治措施煤矿机电,李莉,张人伟,王亮,彭担任害。经过热交换后的制冷剂被压缩机压缩后输入至冷凝器,经过冷凝器的过热的制冷剂与管程中冷却水进行热交换后又送到蒸发器。换热后的冷却水被加热成热水通过排水沟排至运顺水仓,进而排出。换热的。机械制冷降温方式井下采用分散式空调降温系统。在需要降温的地点,如掘进工作面大型机电硐室等附近建立小型的制冷站,对局部地区进行降温,使工作面温度低于,机电硐室温度低于。设备选用加大风量利用天然冷源回避井下热源等非人工制冷降温措施后,矿井下主要作业地点的气象条件仍达不到现行煤矿安全规程规定的要求时,或不经济时,应采用人工制冷降温措施,即采用机械制冷。本矿孟村煤矿工作面热害治理技术论文原稿矿井热害分析及其防治煤矿现代化,。采掘工作面进行防尘或支护工作时,尽可能采用冷水。在掘进工作面进行喷水和注水操作,对煤层进行预冷。孟村煤矿工作面热害治理技术论文原稿。通过进风口温度平均下降,工作面中部温度平均下降,上隅角温度平均下降,回风口温度平均下降。有效的缓解了工作面高温环境。结语实践证明,孟村煤矿工作面,采取的增加风量避开局部热源的工作面,环境温度受到机电设备散热的影响较大。同时,热源还包括管道散热等,但这些热源相对于其他主要热源来说,散热量较小,对矿井工作面影响较小。采用隔热型支护材料。机电设备散发的热量后的冷却水产生的热量可以忽略不计。使用效果分析制冷设备使用前后分别在工作面下隅角工作面中部工作面上隅角以及回风口设臵了温度测点,并对使用前后的温度进行了观测记录,具体如图图所示因工作面相对需冷量较大,选用台闭式局部制冷机安装在运输顺槽,局部制冷机通过蒸发器将空气的热量传递到蒸发器的制冷剂中,吸收冷量后的空气通过风筒送至工作面进行降温,以缓解工作面热井单纯采用通风并不能达到煤矿安全规程规定要求,若进步加大风量,在保证巷道风速不超限的基础上,巷道断面较大,支护较困难,且维护费用较高,因此,需借助机械制冷降温来达到降低井下温度的目用专用地沟排放采用水冷电机。采掘工作面进行防尘或支护工作时,尽可能采用冷水。在掘进工作面进行喷水和注水操作,对煤层进行预冷。采用机械制冷降温措施冷负荷计算。在国内外高温矿井中,当采孟村煤矿工作面热害治理技术论文原稿的主要因素。此外,煤炭在运输过程中会与周围风流产生热交换,尤其是煤炭运输的方向与风向相反时随着煤炭开采机械化水平的提高,机械设备用电量增加,设备的散热也增多,尤其在是综合机械化开采面热源分析孟村矿热源主要有围岩散热井下涌水致热煤层氧化发热机电设备人员空气压缩热等。在进风井筒中,压缩生热是很重要的,尤其孟村煤矿矿井埋深较深引起水平巷道中风流温度增加的主要原因是沟壑为主,距离巷道顶板垂距。矿井热害治理的措施矿井热害治理主要采取以下两种措施是人工机械空调冷却是非人工冷却井下风流。具体的操作就是增加通分量,改变原有的通风方式,机械制冷降温作面热害治理技术论文原稿。对机电设备硐室进行气象参数测定,如果超过限值,则风流应引入回风巷。在进风井进行喷水操作。通过冷水喷雾来降低矿井内的进风温度,实现工作环境气象条件改善。顺措施巷和高抽巷。工作面地表以沟谷切割的塬峁沟壑为主,距离巷道顶板垂距。矿井热害治理的措施矿井热害治理主要采取以下两种措施是人工机械空调冷却是非人工冷却井下风流。具体的操作就是开采机械化水平的提高,机械设备用电量增加,设备的散热也增多,尤其在是综合机械化开采的工作面,环境温度受到机电设备散热的影响较大。同时,热源还包括管道散热等,但这些热源相对于其他主要缩生热是很重要的,尤其孟村煤矿矿井埋深较深引起水平巷道中风流温度增加的主要原因是围岩散热,围岩与风流间的换热与两者的温度差,风速围岩的导热率及巷道的表面积成正比,围岩的导热率越大则
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