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壓力變送器在煤礦井下恒壓變頻供水裝置的選型及應用
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壓力變送器在煤礦井下恒壓變頻供水裝置的選型及應用

時間:2018-01-17 16:11:13

        摘 要:根據山西某礦井下生產供水方案,分析恒壓變頻供水裝置的選型與要求,包括蓄水池、管路、恒壓變頻泵及其供電系統的造型與要求,以及自動化控制系統的設計與要求。該礦井通過恒壓變頻水泵與南翼主供水管路并網,將 3 號奧灰水直接在井下利用,為南翼盤區工作面生產供水,保證工作面水量充足,壓力穩定,全自動化監測系統運行情況,實現無人值守。7Zs壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
引言
隨著礦井工作面的延伸,供水壓力已不能滿足生產的需要,同時考慮減輕地面污水處理壓力,奧灰水不上井,直接在井下利用,作為南翼盤區的生產水源。山西某礦井下生產供水系統為:依靠地面蓄水池靜壓水,通過主管道向井下供水。
 
1 供水方案
        南輔大巷 3 號奧灰水的涌水 80 m 3 /h,如圖 1 所示通過南輔 DN100 mm管道排至西一盤區輔運大巷蓄水池(建兩個 150 m 3 左右的蓄水池,容積滿足加壓 1 臺水泵 1 h 用水即可);如果奧灰水補水不足,可通過地面靜壓水,向蓄水池補水。同時通過潛水泵、隔爆變頻器、壓力變送器與 PLC 控制箱控制(2套,1 用 1 備定時輪換),經 DN150 mm 管路輸出壓力恒定的水流,經一趟 DN200 mm管引到南翼采區管路上,專供南翼用水(如水池水位到達下限,水位控制器動作,水泵停止輸出)。 [1] 保證工作面水量充足,壓力穩定,工作面壓力要求達到 1.6 ~1.8 MPa。
蓄水池注水系統圖
        注水時電動閥 1 關閉,奧灰水通過閥 3、閥 4 進入蓄水池 1、2,達到上限水位,通過液位信號可編程控制箱控制電動閥 1 打開,奧灰水直接流向水倉。當水位下降 0.3 m,電動閥自動關閉,繼續向水池注水。如奧灰水供水不能滿足用水要求,蓄水池水位低于1 m 時,自動打開電動閥 2,地面靜壓水通過閥 8、閥9 進入蓄水池 1、2,達到上限水位,電動閥關閉 [2] 。
 
2 選型及要求
        根據礦井南翼用水量,需 150 m 3 /h 的蓄水池作為水源儲蓄。
2.1 蓄水池的選擇及相關要求
        經過對比篩選,供水硐室決定布置在西一盤區輔運大巷內,距離南翼 3 號奧灰水孔 850 m,落差 5 m。
2.1.1 選址原因
        1)該巷道目前處于閑置狀態,長度有 100 m,可以直接改造成供水硐室;
        2)該巷道沿煤層頂板布置,底板煤厚約 2 m,施工蓄水池時底板破巖量少;
        3)該巷道有好立的通風系統,滿足供水硐室的使用要求。
 
2.1.2 水池建造方案
        設置兩個蓄水池(見下頁圖 2),一用一備。蓄水能力 2×150 m 3 ,單個水池尺寸:長×寬×高 =20 m×3 m×3 m。
單個水池尺寸:長×寬×高 =20 m×3 m×3 m(底板以上 1 m+ 底板以下 2 m),四周澆筑 0.6 m厚的素混凝土,水池中間澆筑 0.8 m厚的鋼筋混凝土,墻體采用錨桿(索)+ 網片進行支護,錨桿間排距為 800mm×1 000 mm,錨索間排距為 1 000 mm×2 000 mm。在每個蓄水池中間位置各施工一個放置泵體的水窩,水窩尺寸:長×寬×高 =7 m×2 m×0.7 m。
蓄水池尺寸圖
        在水池東幫各留設一個溢流口,高于巷道底板200 mm,并在巷道東幫留設 200 mm×200 mm的水溝;在中間墻體設置兩個 Φ159 mm 的連接孔,且安裝配套閥門,距水池底板 1 m。硐室內砌筑設備安裝平臺,平臺尺寸為:長×寬×高 =30 m×2 m×0.5 m。
 
2.2 管路選型、系統及施工要求
2.2.1 管路材質、管徑選擇
        1)奧灰水進蓄水池管路選擇,南翼 3 號奧灰水出水口管徑為 DN80 mm,水質檢驗報告內含有硫酸根離子與碳酸根離子,為防治酸根離子對鋼管腐蝕,故選定為 DN100 mm的環氧樹脂涂層復合鋼管 [3] 。
        2)蓄水池出水管路選擇,除滿足不被酸根離子腐蝕外,為減少恒壓變頻泵揚程阻力,降低管路投資成本,選定為 DN150 mm的環氧樹脂涂層復合鋼管。
        3)地面供水管路進蓄水池管路選擇,為減少普通無縫鋼管管內銹質、減少供水阻力,降低管路投資成本,選定為 DN150 mm的環氧樹脂涂層復合鋼管。
 
2.2.2 管路系統
2.2.2.1 補水管路系統
        1)從南翼 3 號奧灰水出水點安裝至西一盤區輔運大巷蓄水池內。
        2)從南翼膠帶大巷 DN200mm靜壓水管,經南輔與南膠 9 號聯巷,安裝至西一盤區輔運大巷蓄水池內。
2.2.2.2 供水管路系統
從西一盤區輔運大巷蓄水池,管路安裝至南翼膠帶大巷,南翼各大巷分別與南翼膠帶大巷靜壓水主管路聯通,為南翼工作面供水 [4] 。
 
2.3 恒壓變頻泵選擇及供電系統
        根據南翼 3 號奧灰水孔標高 +467 m,出水量80 m 3 /h,水壓 1.8 MPa 及水質檢驗報告分析;蓄水池位置標高 +472 m,#遠工作面供水距離 6 300 m,供水落差為 80 m;滿足工作面壓力 1.6 ~1.8 MPa。
 
        1)選定型號:BQS160- 390- 350,揚程 390 m,電壓 1 140 V,電機功率 350 kW。外形尺寸:長 5.1 m,直徑 600 mm,重量 2 300 kg。防腐蝕型不銹鋼礦用排沙電泵 2 臺,一用一備。
        2)供電系統。恒壓變頻泵站采用 1 140 V 雙回路供電,雙回路電源來自南翼瓦斯泵站變電所,經南輔大巷引至西一盤區輔運繞道泵站低壓饋電開關。潛水泵采用變頻驅動,泵站配備 2 臺變頻器 。
 
2.4 自動化控制系統設計及要求
        監控傳輸系統,井下奧灰水恒壓變頻供水監控系統需將信號接口轉變為 RJ45 后接入該礦井千兆以太環網,將信號傳輸給地面的上位機,并支持相關單位通過網頁方式(B/S) 或者安裝客戶端的方式(C/S)訪問上位機查看數據。
 
3 工作要求
3.1 系統組成
        通過潛水泵、變頻器與壓力變送器實現恒壓(0~2.5 MPa)控制,滿足工況要求。
 
3.2 系統原理
        如圖 3 所示,其原理是:將主管出口壓力作為調控參數,通過智能壓力變送器將主管出口壓力信號,轉換為 4~20 mA直流信號,送入調節器,與壓力設定比較,其差值由調節器作 PI 運算,輸出信號送給變頻器,隨時調整變頻器的輸出頻率,控制電機轉速,改變泵的排水量,維持主管出口壓力穩定在設定的壓力值上;若主管壓力改變時,將自動進行調節,如:當用水量減少而主管壓力增加時,調節過程使變頻器信號大于設定信號,調節器輸出減少,變頻輸出頻率低,電機轉速下降,泵排水量減小,使主管壓力減;由于其調控過程較快,短時間內變頻器信號和壓力給定信號便處于動態平衡狀態,從而維持了變頻器輸出頻率的穩定,實現了主管出口壓力,平穩供水—— — 恒壓供水。
恒壓變頻供水裝置流程圖
        如果誤操作關閉主管道閥門或長時間不用水時,水泵在變頻器設定的下限頻率運行 5 min 后,將進入休眠狀態,節省了電能;等到有地方用水時,自動喚醒功能起效,水泵正常工作,維持設定壓力。
 
3.3 系統要求
        實現手、自一體化,可設置手動、自動功能,定時輪換。
        1)手動時可隨意啟動任一臺泵。
        2)自動時默認 1 號泵先啟動,到達設定時間自動切換到 2 號泵,往復循環。
        3)設置水池缺水、出水口超壓預警值,可自動停機;恢復后,自動投入運行。
        4)可通過安全監控分站,利用礦上現有環網,向地面傳輸兩套系統工況,通過顯示屏監視包括雙電源狀態、運行狀態、流量、水位、入口、出口壓力,溫度等,可控制泵啟停,實現無人值守。
        5)監測現場 CO 2、H2 S、SO 2 、NH 3 、CO 等氣體情況,設置報警斷電。將監控探頭吊掛在水池下風側。
 
4 結論
        1)恒壓供水能自動 24 h 維持恒定壓力,并根據壓力信號自動啟動備用泵,調整壓力,供水方便,不需要重復升井處理后再下井使用的復雜過程 [7] 。
        2)直接將靜壓水轉換為動壓供水,減少沿途壓力損失,維持工作面用水壓力恒定。
        3)采用恒壓變頻供水保護,可監測水泵運行情況、流量、水位、入口、出口壓力、溫度等。
        4)系統配置可實現全自動供水,實現無人值守自動供水?刂葡到y具有故障報警和顯示功能,并可進行工變頻轉換,應急供水。
        5)系統根據工作面用水量的變化來調節水泵轉速,使水泵始終工作在高效區,當系統零流量時,機組進入休眠狀態,水泵停止,流量增加后才進行工作,節電效果明顯,比恒速水泵節電 23%~55%。
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