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提升机钢丝绳在线监测系统应用探讨

IT圈 admin 35浏览 0评论

2024年2月20日发(作者:锁雅韵)

第44卷第3期2021年3月煤炭与化工Coal

and

Chemical

IndustryVol

44

No.3Mar.

2021机电与自动化提升机钢丝绳在线监测系统应用探讨冯欣(冀中能源股份有限公司,河:!匕邢台054000)摘要:矿用提升机钢丝绳的超载、张力不平衡、张力差超限以及配重失衡等事故隐患时有

发生,很难及时发现,引发滑绳、跳绳甚至断绳、坠罐等重大事故的发生。通过矿用提升机

钢丝绳张紧力监测系统的研究,实现对提升机钢丝绳的张力数据的在线监测,监控提升机的

运行和载重状态,对矿井提升机的安全及稳定运行有重要意义。矿井提升机钢丝绳张力监测

系统主要由信号采集发射装置、信号接收器、压力传感器、接收箱、矿用隔爆型电池组、罐

道轮取电装置及上位机软件组成。实践表明,该系统可对钢丝绳张力变化进行实时动态监测,

提高矿井提升机的效率及可靠性、安全性。关键词:矿井提升机;钢丝绳;张紧力;在线监测;提升安全中图分类号:TD53

文献标识码:B

文章编号:2095-5979

2021)

03-0074-02Discussion

on

the

application

of

hoist wire

rope

online

monitoring

systemFeng

Xin(Jizhong

Energy

Corporation

Ltd., Xingtai

054000,

China)Abstract:

Mine

hoist

wire

rope

overload,

tension

imbalance,

tension

difference

exceeding

the

limit

and

counterweight

imbalance

and

other

accident

potential

problems

occur

from

time

to

time,

which

is

difficult

to

find

in

time

and

triggers

major

accidents such

as rope

slipping,

rope

skipping

and

even

rope

breaking

and

tank

falling.

Through

the

research

of

mining

hoist

wire

rope

tension

monitoring

system,

it

is

important to

realize

the

online

monitoring of

hoist

wire

rope

tension

data

and

monitor

the

operation

and

load

status

of

hoist,

which

is

important

for

the

safety

and

stable

operation

of

mine

hoist.

The

mine

hoist

wire

rope

tension monitoring

system

is

mainly

composed

of

signal

collecting

and

transmitting

device,

signal

receiver,

pressure

sensor,

receiving

box,

mining

explosion-proof

battery

pack,

tank road

wheel

power

extraction

device

and

upper

computer

software.

Practice

showed

that

the

system

can

monitor

the

change

of

wire

rope

tension

in

real

time

and

improve

the

efficiency,

reliability

and

safety

of

the

mine

Words:

mine hoist;

wire

rope;

tensioning

force;

online

monitoring;

hoisting

safety1概况提升机是煤矿日常生产中的重要设备,但常规

的传感器技术以及数据传输技术难以实现对其运行

的发生。通过研究矿用提升机钢丝绳张紧力监测系

统,实现对提升机钢丝绳的张力数据的在线监测,

掌握提升机的载重和运行状况,对矿井提升机的安

全运行有着重要的意义。参数和运行状态的在线监测。因此在实际运行过程

中,矿用提升机钢丝绳的超载、张力不平衡、张力

2系统总体设计矿井提升机钢丝绳张力监测系统主要由压力传

差超限以及配重失衡等事故隐患很难及时发现,严

重时会引发滑绳、跳绳甚至断绳、坠罐等重大事故感器、矿用隔爆型电池组、罐道轮取电装置、上位责任编辑:张彤

DOI:

10.19286/.2021.03.024作者简介:吗

欣(1973—),男,天津人,工程师。引用格式:冯欣.提升机钢丝绳在线监测系统应用探讨[J].煤炭与化工,2021,

44(3):

74-75,

78,

112.74

冯欣:提升机钢丝绳在线监测系统应用探讨机软件、信号采集发射及接收装置、接收箱等组

成,系统结构如图1所示。|接收|.

,上信号接收装■—使机图1矿井提升机钢丝绳张力监测系统结构Fig.

1

Structure of

mine

hoist

wire

rope

tension

monitoring

system罐道轮取电装置发电,用于本安隔爆电池组的

充电。电池组为传感器及采集发射装置提供电源,

传感器装于楔形环于罐笼之间,将所受到的力转化

成电流信号输出至数据采集发射装置,这些电流信

号经采集发射装置单片机AD采样后,通过无线发

射回路发送至中继器,中继发送给信号接收装置,

上位机通过RS232接口与信号接收装置连接,上

位机软件读取串口数据并显示数据及报警。3硬件设计3.1传感器传感器使用的是压阻式压力传感器。电阻应变

片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属

电阻应变片吸附在基体材料上,电阻随其受力所产

生机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生变化,俗

称为电阻应变效应。3.2信号采集发射装置信号采集发射装置使用msp430作为主控芯

片,AD7705作为AD转换芯片,无线发射模块进

行数据的发送。主控芯片将AD转换芯片转换得到

的传感器信号经过数据处理送至串口,由无线发射

模块发出。3.3接收箱接收箱使用msP430作主芯片,无线模块接收

及发射数据。无线模块接收信号采集发射装置发送

的数据,经主芯片处理再由无线模块发出,起到一

个桥接作用。3.4信号接收装置信号接收装置主要由无线发射模块组成,接收

数据并送至工控机。4罐道轮取电装置矿用提升机在运行过程中提升容器最高速度可

2021年第3期达llm/s,

24

h不间断作业。如果能将提升容器运

动过程中的能量转化为其他形式的能量储存起来以

供他用,就可以有效解决提升系统在线监测装置取

电难的问题。根据这一思路,结合罐耳的结构以及

运动形式,设计一种罐道轮取电装置,实现能量的

二次利用,解决提升系统在线监测装置的电源充电

问题。4.1发电系统构成罐道取电系统主要包括摩擦轮、压轮或皮带

传动轮、发电机和电控装置等4个部分,如图2

所示。图2发电系统拓扑图Fig.

2

Generating

system

topology4.2电路设计摩擦轮通过弹簧弹力压在钢丝绳上,罐笼下降

的过程中,摩擦轮随罐笼的上下运动而转动,通过

摩擦轮上的传动轮与传送带的摩擦力带动发电机上

的传动轮,发电机发出交流电,经过转换电路转换

成28V直流电压,给蓄电池充电,发电机、调节

器及蓄电池的连接方式如图3所示。发电机SSS

III墙籍1_图3发电机与蓄电池电气接线Fig. 3

Electrical

wiring

between

generator

and

battery4.3传动设计目前煤矿中广泛使用的滚轮罐耳在工作时只有

胶轮在与罐道的作用下转动,罐耳的轮轴是不转动

的,如果要通过轮轴转动带动发电机发电,就必须

对现有滚轮罐耳结构进行很大的改动。为了能够在

不改变罐耳结构情况下发电,本方案利用传动轮进(下转第78页)75

2021年第3期煤炭与化工第44卷情况下),年收费517

493x26/10000=1

346万元,

蒸汽单位成本27元/GJ。改造前后冬季采暖耗用

年使用蒸汽量为69

298.3

t,年节省蒸汽量为

45

143.3

t,蒸汽年耗量的热值为(2

925-520)x

69

298.3

x

1

000/1

000

000=166

662.4

GJ,蒸汽年成

蒸汽量见表1、表2。散布管喷淋孔本166

662.4

x

27/10

000=450.0万元,设备年运营

费用为167万元,其中设备电费为60万元,年收

上导向片吸收液或冷媒

异物益]346-450-167=729

万元。4.2社会效益分析本项目实施后,每年冬季可节省标煤消耗为4

下导向片宀传热管…心》图4溶液散布方式7581,可少(:02排放9

272.珂,SO2279t,

NOxl39.

5t,粉尘

2

529.61。Fig.

4

Dispersion

mode of

solution表1改造前冬季采暖耗用蒸汽量统计5结语针对开滦林西电厂乏汽冷凝产生的低温余热浪

Table

1

Statistics of

steam

consumption

ior

heating

in

winter

before

renovation项目费这一问题,设计了吸收式热泵余热回收系统。回

收循环水余热用于冬季供热,可以一定程度解决热

耗汽量/t蒸汽量/(fh-l)电厂供热能力不足的问题。从运行结果可以看出,

该系统可以创造经济效益,减少了资源的浪费。参考文献:20%的时间在100%负荷改造前

52.4052.4052.4032

697.640%的时间在75%负荷40%的时间在50%负荷小计耗汽量49

046.432

697.6114

441.6[1]

杨俊.电厂循环水余热回收供暖节能分析与改造技术[J

].

节能,2011,

30

(1):

33

-

36.表2改造后冬季采暖耗用蒸汽量统计Table

2

Statistics of

steam

consumption

for

[2]

王讲义,王

刚•某电厂余热回收制热水的工程实践[J].节

能,2011,

30

(1):

g

in

winter

after

modification项目蒸汽量/(fh-l)耗汽量/t[3

]

王锤博.燃煤电厂乏汽余热回收技术与应用[J

].洁净煤技

术,2015(2):

139-141.20%的时间在100%负荷改造后

31.7331.7331.7319

799.529

699.3[4]

刘明军,葛茂清,卢尚有,等.吸收式热泵在热电厂乏汽余

40%的时间在75%负荷40%的时间在50%负荷小计耗汽量热回收领域的应用[J].流体机械,2013,

41(2):

83

- 87.19

799.569

29&3[5]

夏立峰,肖

冰,贺亚妮.热电厂循环冷却水余热回收技术

应用[J].节能,2015,

34(5):

37-39.(上接第75页)行传动设计,将一端压接至滚动罐耳上,另一端宜

接与发电机主轴相连,这样在发电机和支架的自重

下位机主要功能包括数据采集及发射,通过在

作用下压轮与罐耳摩擦转动,带动发电机传动发

电。传动机构如图4所示。下位机界面输入压力传感器的电流进行AD采样、

滤波,分析得到钢丝绳的张力等数据,将数据发送

出去。上位机与下位机之间采用全双工询问的通信

方式,可以有效防止数据重复发送。采用C卄语言Qt程序框架开发上位机软件。

上位机采用串口与信号接收装置连接读取数据,经

过数据计算分析,得出提升机总重量、各钢丝绳受

到的张力大小以及各钢丝绳张力差,在软件界面上

显示。当钢丝绳的张力差超过10%或提升机载重

量超过设计载重量时,软件给出报警提示。6结语5系统软件设计系统软件设计由下位机软件设计和上位机软件

本系统通过实地测试,数据传输正常,系统运

设计组成。78行平稳,但有时会出现发电装置不发电的情况,经

(下转第112页)

2021年第3期煤炭与化工第44卷算每年节约成本380余万元。(2)

药剂消耗。丁集选煤厂的原煤煤泥含量

<10.00%时,阻尼干扰床比原分选工艺提升精煤产

率3.1%,精煤灰分由原来的11.8%降低为9.5%,

减少了

2.3%,分选精度提升了

0.1

g/cm3o(2)采用阻尼干扰床对原粗煤泥分选系统进

占全样的30.45%,煤泥含量大使浮选药剂大量消

耗,吨煤消耗量达到了

0.4

kgt。对系统进行改造

后,占煤泥总量28.61

%的粗煤泥进入干扰床分选,

降低后续浮选系统的工作压力,减少浮选药剂的使

用量。经试验分析,改造后系统的浮选药剂消耗量

行升级改造后,使上升水流速度直接影响精煤产量

和灰分,降低入料浓度和速率的影响效果。同时降

低介质与浮选药剂的使用量,减少生产成本,提升

经济效益。参考文献:减少为0.2

kg/t,按药剂平均价格8

000元/t计算,

每年可以为丁集选煤厂节约价值为S=200

000

x

(0.4-0.2)X

8=432

万元(3)

未改造前为提高精煤产量,单纯增加入

[1

]

孙丽梅.选煤厂煤泥水处理系统工艺流程的改造与优化[J

].

中国矿业,2011

(11):

120-

124.洗量,采用重介+浮选的工艺流,将-0.5

mm煤泥

全部浮选,会增加后续的浮选和加压过滤系统的运

[2]

[3]

任建民,刘

磊,樊合高.赵固二矿选煤厂煤泥水处理系统

的优化改造[J].洁净煤技术,2012,

18(3):

10-12.行负荷,从而限制了整个洗煤厂的处理量。优化改

造后通过采用阻尼干扰床对分级旋流器进行高效分

陈瑜,张瑞文.安泰选煤厂煤泥水系统优化浅析[J].煤炭

工程,2014,

46

(1):

70

- 72.何茂林.城郊选煤厂煤泥水处理系统改造设计[J].煤炭工

选,减轻后续的浮选和压滤环节的运行负荷,有效

[4]

降低重介质与浮选药剂的使用量,大幅提升洗选能

力,每年多回收精煤31万t左右,按丁集矿精煤

价格500元/t计算,每年可为丁集选煤厂增加经济

程,2012(3):

26

- 28.[5

]

张宝林.肖家洼煤矿选煤厂煤泥水处理系统的改造实践[J

].

选煤技术,2018

,

271(6):

108-110.[6]

[7]

[8]

胡其波,李其群,陈德昌.盘北选煤厂煤泥水处理工艺的改

造与实践[J].能源环境保护,2002,

16(4):

40-41.收益1500余万元,经济与社会效益显著。5结论丁集选煤厂针对原粗煤泥分选系统存在的不

郑传柏,李

锐,李建强.福兴选煤厂煤泥水系统的工艺改

造[J].煤炭加工与综合利用,2013

(5):

39-40.张德飞,罗育才,江金正.新郑精煤公司技术改造研究[J].

煤炭工程,2012,

1(2):

7-9.足,通过采用阻尼干扰床对分级旋流器进行高效(1)通过采用阻尼干扰床对粗煤泥分选系

统进行优化改造。验证结果表明,当精煤灰分

(上接第106页)及效果分析[J

].陕西煤炭,2020,

39

5

132

-

[9]

卢清兵,刘在云.板集矿选煤厂煤泥水浓缩系统工艺优化[J].

选煤技术,2014(2):

45

-

46.[10

]张荣瑞.官地矿选煤厂煤泥水系统工艺改造[J

].煤炭科学技

术,2011(S1):

108-110.[8]

[9]

[10]

孙米银,朱献伟.突出工作面上隅角瓦斯管理技术研究[J].

135,

148.能源与环保,2019,

41

(1):

23-26.[5

]

胡保有.U型通风工作面防治上隅角瓦斯超限技术研究[J

].山西化工,2020 ,

40

(1):

68-70,

77.耿玉德,孙新荣.高瓦斯综放工作面巷道布置设计优化[J].

煤炭工程,2012

,

40

(1):

10-11.朱红青,张民波,申

健,等.常村矿2103工作面顶板走

[6

]

孙福龙,范加锋.东河煤矿高瓦斯工作面上隅角瓦斯治理方

案优选[J].煤炭技术,2018,

37

(11):

176

-

178.向高抽巷合理层位的确定[J].煤炭工程,2013,

45(6):

[7

]

刘成泽.基于FLUENT的VU+高抽巷"瓦斯运移规律数值模拟与布置的研究[J].山西煤炭,2018,

38(6):

53

-

58.66

-

/wwwx/vx/vx/vx/wwwvwws/wvwwx/wvx/vx/wwwwwwwx/wwwx/vx/wwwwwwwx/wwwww(上接第78页)过实地考察以及与矿工的讨论,得出是由于取电装

置位置不合理造成,改动位置后发电状况良好,系

统平稳运行。提升机钢丝绳在线监测系统主要难点

参考文献:[1]

[2]

国家安全生产监督管理总局,国家煤矿安全监察局.煤矿安

全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2016.在于有一个稳定持久的电源供给,罐道轮取电装置

的正常运转是重点。经过不断升级改造,最后经过

晋民杰,李自贵.矿井提升机械[M].北京:机械工业出版

社,2005.实地测试,已基本满足系统供电要求。该系统可对

[3]

[4]

李瑞春,张桂芹.矿井提升设备使用与维护京:机械

工业出版社,2013.钢丝绳张力变化进行实时监测,提高了矿井提升机

的安全可靠性。葛世荣,陈玉和.矿井提升机可靠性技术[M].徐州:中国矿

业大学出版社,1994.112

2024年2月20日发(作者:锁雅韵)

第44卷第3期2021年3月煤炭与化工Coal

and

Chemical

IndustryVol

44

No.3Mar.

2021机电与自动化提升机钢丝绳在线监测系统应用探讨冯欣(冀中能源股份有限公司,河:!匕邢台054000)摘要:矿用提升机钢丝绳的超载、张力不平衡、张力差超限以及配重失衡等事故隐患时有

发生,很难及时发现,引发滑绳、跳绳甚至断绳、坠罐等重大事故的发生。通过矿用提升机

钢丝绳张紧力监测系统的研究,实现对提升机钢丝绳的张力数据的在线监测,监控提升机的

运行和载重状态,对矿井提升机的安全及稳定运行有重要意义。矿井提升机钢丝绳张力监测

系统主要由信号采集发射装置、信号接收器、压力传感器、接收箱、矿用隔爆型电池组、罐

道轮取电装置及上位机软件组成。实践表明,该系统可对钢丝绳张力变化进行实时动态监测,

提高矿井提升机的效率及可靠性、安全性。关键词:矿井提升机;钢丝绳;张紧力;在线监测;提升安全中图分类号:TD53

文献标识码:B

文章编号:2095-5979

2021)

03-0074-02Discussion

on

the

application

of

hoist wire

rope

online

monitoring

systemFeng

Xin(Jizhong

Energy

Corporation

Ltd., Xingtai

054000,

China)Abstract:

Mine

hoist

wire

rope

overload,

tension

imbalance,

tension

difference

exceeding

the

limit

and

counterweight

imbalance

and

other

accident

potential

problems

occur

from

time

to

time,

which

is

difficult

to

find

in

time

and

triggers

major

accidents such

as rope

slipping,

rope

skipping

and

even

rope

breaking

and

tank

falling.

Through

the

research

of

mining

hoist

wire

rope

tension

monitoring

system,

it

is

important to

realize

the

online

monitoring of

hoist

wire

rope

tension

data

and

monitor

the

operation

and

load

status

of

hoist,

which

is

important

for

the

safety

and

stable

operation

of

mine

hoist.

The

mine

hoist

wire

rope

tension monitoring

system

is

mainly

composed

of

signal

collecting

and

transmitting

device,

signal

receiver,

pressure

sensor,

receiving

box,

mining

explosion-proof

battery

pack,

tank road

wheel

power

extraction

device

and

upper

computer

software.

Practice

showed

that

the

system

can

monitor

the

change

of

wire

rope

tension

in

real

time

and

improve

the

efficiency,

reliability

and

safety

of

the

mine

Words:

mine hoist;

wire

rope;

tensioning

force;

online

monitoring;

hoisting

safety1概况提升机是煤矿日常生产中的重要设备,但常规

的传感器技术以及数据传输技术难以实现对其运行

的发生。通过研究矿用提升机钢丝绳张紧力监测系

统,实现对提升机钢丝绳的张力数据的在线监测,

掌握提升机的载重和运行状况,对矿井提升机的安

全运行有着重要的意义。参数和运行状态的在线监测。因此在实际运行过程

中,矿用提升机钢丝绳的超载、张力不平衡、张力

2系统总体设计矿井提升机钢丝绳张力监测系统主要由压力传

差超限以及配重失衡等事故隐患很难及时发现,严

重时会引发滑绳、跳绳甚至断绳、坠罐等重大事故感器、矿用隔爆型电池组、罐道轮取电装置、上位责任编辑:张彤

DOI:

10.19286/.2021.03.024作者简介:吗

欣(1973—),男,天津人,工程师。引用格式:冯欣.提升机钢丝绳在线监测系统应用探讨[J].煤炭与化工,2021,

44(3):

74-75,

78,

112.74

冯欣:提升机钢丝绳在线监测系统应用探讨机软件、信号采集发射及接收装置、接收箱等组

成,系统结构如图1所示。|接收|.

,上信号接收装■—使机图1矿井提升机钢丝绳张力监测系统结构Fig.

1

Structure of

mine

hoist

wire

rope

tension

monitoring

system罐道轮取电装置发电,用于本安隔爆电池组的

充电。电池组为传感器及采集发射装置提供电源,

传感器装于楔形环于罐笼之间,将所受到的力转化

成电流信号输出至数据采集发射装置,这些电流信

号经采集发射装置单片机AD采样后,通过无线发

射回路发送至中继器,中继发送给信号接收装置,

上位机通过RS232接口与信号接收装置连接,上

位机软件读取串口数据并显示数据及报警。3硬件设计3.1传感器传感器使用的是压阻式压力传感器。电阻应变

片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属

电阻应变片吸附在基体材料上,电阻随其受力所产

生机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生变化,俗

称为电阻应变效应。3.2信号采集发射装置信号采集发射装置使用msp430作为主控芯

片,AD7705作为AD转换芯片,无线发射模块进

行数据的发送。主控芯片将AD转换芯片转换得到

的传感器信号经过数据处理送至串口,由无线发射

模块发出。3.3接收箱接收箱使用msP430作主芯片,无线模块接收

及发射数据。无线模块接收信号采集发射装置发送

的数据,经主芯片处理再由无线模块发出,起到一

个桥接作用。3.4信号接收装置信号接收装置主要由无线发射模块组成,接收

数据并送至工控机。4罐道轮取电装置矿用提升机在运行过程中提升容器最高速度可

2021年第3期达llm/s,

24

h不间断作业。如果能将提升容器运

动过程中的能量转化为其他形式的能量储存起来以

供他用,就可以有效解决提升系统在线监测装置取

电难的问题。根据这一思路,结合罐耳的结构以及

运动形式,设计一种罐道轮取电装置,实现能量的

二次利用,解决提升系统在线监测装置的电源充电

问题。4.1发电系统构成罐道取电系统主要包括摩擦轮、压轮或皮带

传动轮、发电机和电控装置等4个部分,如图2

所示。图2发电系统拓扑图Fig.

2

Generating

system

topology4.2电路设计摩擦轮通过弹簧弹力压在钢丝绳上,罐笼下降

的过程中,摩擦轮随罐笼的上下运动而转动,通过

摩擦轮上的传动轮与传送带的摩擦力带动发电机上

的传动轮,发电机发出交流电,经过转换电路转换

成28V直流电压,给蓄电池充电,发电机、调节

器及蓄电池的连接方式如图3所示。发电机SSS

III墙籍1_图3发电机与蓄电池电气接线Fig. 3

Electrical

wiring

between

generator

and

battery4.3传动设计目前煤矿中广泛使用的滚轮罐耳在工作时只有

胶轮在与罐道的作用下转动,罐耳的轮轴是不转动

的,如果要通过轮轴转动带动发电机发电,就必须

对现有滚轮罐耳结构进行很大的改动。为了能够在

不改变罐耳结构情况下发电,本方案利用传动轮进(下转第78页)75

2021年第3期煤炭与化工第44卷情况下),年收费517

493x26/10000=1

346万元,

蒸汽单位成本27元/GJ。改造前后冬季采暖耗用

年使用蒸汽量为69

298.3

t,年节省蒸汽量为

45

143.3

t,蒸汽年耗量的热值为(2

925-520)x

69

298.3

x

1

000/1

000

000=166

662.4

GJ,蒸汽年成

蒸汽量见表1、表2。散布管喷淋孔本166

662.4

x

27/10

000=450.0万元,设备年运营

费用为167万元,其中设备电费为60万元,年收

上导向片吸收液或冷媒

异物益]346-450-167=729

万元。4.2社会效益分析本项目实施后,每年冬季可节省标煤消耗为4

下导向片宀传热管…心》图4溶液散布方式7581,可少(:02排放9

272.珂,SO2279t,

NOxl39.

5t,粉尘

2

529.61。Fig.

4

Dispersion

mode of

solution表1改造前冬季采暖耗用蒸汽量统计5结语针对开滦林西电厂乏汽冷凝产生的低温余热浪

Table

1

Statistics of

steam

consumption

ior

heating

in

winter

before

renovation项目费这一问题,设计了吸收式热泵余热回收系统。回

收循环水余热用于冬季供热,可以一定程度解决热

耗汽量/t蒸汽量/(fh-l)电厂供热能力不足的问题。从运行结果可以看出,

该系统可以创造经济效益,减少了资源的浪费。参考文献:20%的时间在100%负荷改造前

52.4052.4052.4032

697.640%的时间在75%负荷40%的时间在50%负荷小计耗汽量49

046.432

697.6114

441.6[1]

杨俊.电厂循环水余热回收供暖节能分析与改造技术[J

].

节能,2011,

30

(1):

33

-

36.表2改造后冬季采暖耗用蒸汽量统计Table

2

Statistics of

steam

consumption

for

[2]

王讲义,王

刚•某电厂余热回收制热水的工程实践[J].节

能,2011,

30

(1):

g

in

winter

after

modification项目蒸汽量/(fh-l)耗汽量/t[3

]

王锤博.燃煤电厂乏汽余热回收技术与应用[J

].洁净煤技

术,2015(2):

139-141.20%的时间在100%负荷改造后

31.7331.7331.7319

799.529

699.3[4]

刘明军,葛茂清,卢尚有,等.吸收式热泵在热电厂乏汽余

40%的时间在75%负荷40%的时间在50%负荷小计耗汽量热回收领域的应用[J].流体机械,2013,

41(2):

83

- 87.19

799.569

29&3[5]

夏立峰,肖

冰,贺亚妮.热电厂循环冷却水余热回收技术

应用[J].节能,2015,

34(5):

37-39.(上接第75页)行传动设计,将一端压接至滚动罐耳上,另一端宜

接与发电机主轴相连,这样在发电机和支架的自重

下位机主要功能包括数据采集及发射,通过在

作用下压轮与罐耳摩擦转动,带动发电机传动发

电。传动机构如图4所示。下位机界面输入压力传感器的电流进行AD采样、

滤波,分析得到钢丝绳的张力等数据,将数据发送

出去。上位机与下位机之间采用全双工询问的通信

方式,可以有效防止数据重复发送。采用C卄语言Qt程序框架开发上位机软件。

上位机采用串口与信号接收装置连接读取数据,经

过数据计算分析,得出提升机总重量、各钢丝绳受

到的张力大小以及各钢丝绳张力差,在软件界面上

显示。当钢丝绳的张力差超过10%或提升机载重

量超过设计载重量时,软件给出报警提示。6结语5系统软件设计系统软件设计由下位机软件设计和上位机软件

本系统通过实地测试,数据传输正常,系统运

设计组成。78行平稳,但有时会出现发电装置不发电的情况,经

(下转第112页)

2021年第3期煤炭与化工第44卷算每年节约成本380余万元。(2)

药剂消耗。丁集选煤厂的原煤煤泥含量

<10.00%时,阻尼干扰床比原分选工艺提升精煤产

率3.1%,精煤灰分由原来的11.8%降低为9.5%,

减少了

2.3%,分选精度提升了

0.1

g/cm3o(2)采用阻尼干扰床对原粗煤泥分选系统进

占全样的30.45%,煤泥含量大使浮选药剂大量消

耗,吨煤消耗量达到了

0.4

kgt。对系统进行改造

后,占煤泥总量28.61

%的粗煤泥进入干扰床分选,

降低后续浮选系统的工作压力,减少浮选药剂的使

用量。经试验分析,改造后系统的浮选药剂消耗量

行升级改造后,使上升水流速度直接影响精煤产量

和灰分,降低入料浓度和速率的影响效果。同时降

低介质与浮选药剂的使用量,减少生产成本,提升

经济效益。参考文献:减少为0.2

kg/t,按药剂平均价格8

000元/t计算,

每年可以为丁集选煤厂节约价值为S=200

000

x

(0.4-0.2)X

8=432

万元(3)

未改造前为提高精煤产量,单纯增加入

[1

]

孙丽梅.选煤厂煤泥水处理系统工艺流程的改造与优化[J

].

中国矿业,2011

(11):

120-

124.洗量,采用重介+浮选的工艺流,将-0.5

mm煤泥

全部浮选,会增加后续的浮选和加压过滤系统的运

[2]

[3]

任建民,刘

磊,樊合高.赵固二矿选煤厂煤泥水处理系统

的优化改造[J].洁净煤技术,2012,

18(3):

10-12.行负荷,从而限制了整个洗煤厂的处理量。优化改

造后通过采用阻尼干扰床对分级旋流器进行高效分

陈瑜,张瑞文.安泰选煤厂煤泥水系统优化浅析[J].煤炭

工程,2014,

46

(1):

70

- 72.何茂林.城郊选煤厂煤泥水处理系统改造设计[J].煤炭工

选,减轻后续的浮选和压滤环节的运行负荷,有效

[4]

降低重介质与浮选药剂的使用量,大幅提升洗选能

力,每年多回收精煤31万t左右,按丁集矿精煤

价格500元/t计算,每年可为丁集选煤厂增加经济

程,2012(3):

26

- 28.[5

]

张宝林.肖家洼煤矿选煤厂煤泥水处理系统的改造实践[J

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胡其波,李其群,陈德昌.盘北选煤厂煤泥水处理工艺的改

造与实践[J].能源环境保护,2002,

16(4):

40-41.收益1500余万元,经济与社会效益显著。5结论丁集选煤厂针对原粗煤泥分选系统存在的不

郑传柏,李

锐,李建强.福兴选煤厂煤泥水系统的工艺改

造[J].煤炭加工与综合利用,2013

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39-40.张德飞,罗育才,江金正.新郑精煤公司技术改造研究[J].

煤炭工程,2012,

1(2):

7-9.足,通过采用阻尼干扰床对分级旋流器进行高效(1)通过采用阻尼干扰床对粗煤泥分选系

统进行优化改造。验证结果表明,当精煤灰分

(上接第106页)及效果分析[J

].陕西煤炭,2020,

39

5

132

-

[9]

卢清兵,刘在云.板集矿选煤厂煤泥水浓缩系统工艺优化[J].

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-

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孙米银,朱献伟.突出工作面上隅角瓦斯管理技术研究[J].

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孙福龙,范加锋.东河煤矿高瓦斯工作面上隅角瓦斯治理方

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37

(11):

176

-

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[7

]

刘成泽.基于FLUENT的VU+高抽巷"瓦斯运移规律数值模拟与布置的研究[J].山西煤炭,2018,

38(6):

53

-

58.66

-

/wwwx/vx/vx/vx/wwwvwws/wvwwx/wvx/vx/wwwwwwwx/wwwx/vx/wwwwwwwx/wwwww(上接第78页)过实地考察以及与矿工的讨论,得出是由于取电装

置位置不合理造成,改动位置后发电状况良好,系

统平稳运行。提升机钢丝绳在线监测系统主要难点

参考文献:[1]

[2]

国家安全生产监督管理总局,国家煤矿安全监察局.煤矿安

全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2016.在于有一个稳定持久的电源供给,罐道轮取电装置

的正常运转是重点。经过不断升级改造,最后经过

晋民杰,李自贵.矿井提升机械[M].北京:机械工业出版

社,2005.实地测试,已基本满足系统供电要求。该系统可对

[3]

[4]

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工业出版社,2013.钢丝绳张力变化进行实时监测,提高了矿井提升机

的安全可靠性。葛世荣,陈玉和.矿井提升机可靠性技术[M].徐州:中国矿

业大学出版社,1994.112

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