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礦山開采深度大,破解熱害盼新招
日期:2025-07-11     來源:綠色礦山網(wǎng)    瀏覽:14    

伴隨礦山開采深度加大,高溫?zé)岷栴}日益凸顯。濕與熱不僅影響礦工的健康和生產(chǎn)效率,還成為安全生產(chǎn)的重大隱患。因此,研究開發(fā)節(jié)能高效、安全可靠的礦井制冷降溫裝備及系統(tǒng),成為礦山開采行業(yè)的“必答題”。

據(jù)《中國能源報》記者了解,近年來,國內(nèi)外在礦井熱害治理技術(shù)上不斷創(chuàng)新,從德國的水冷技術(shù)到南非的冰冷技術(shù),再到我國自主研發(fā)的熱害資源化利用系統(tǒng),礦井降溫技術(shù)逐步向高效能、高效益邁進(jìn)。但隨著未來開采深度進(jìn)一步加大,設(shè)備功率與井下空間有限的矛盾或?qū)⒅饾u顯現(xiàn),仍需通過新材料、新結(jié)構(gòu)和智能化技術(shù)持續(xù)升級設(shè)備,以應(yīng)對愈加復(fù)雜的井下環(huán)境。

井下濕熱難耐

初次進(jìn)入煤礦,隨著電梯抵達(dá)井下,煤礦帶給《中國能源報》記者的第一印象是“濕”。通常來說,礦井最適宜的相對濕度是50%—60%,而井巷壁面散濕、礦井水蒸發(fā)持續(xù)給礦井空氣“加濕”,這樣井下空氣的相對濕度多為80%—90%。另一方面,地?zé)帷⒉删蛟O(shè)備運轉(zhuǎn)放熱、運輸中的礦物和矸石放熱等一系列因素也讓礦井溫度升高。部分礦山還可能面臨巖石溫度高、地下熱水涌出、采掘工作面風(fēng)量偏低問題,進(jìn)一步加劇高溫。

近年來,部分老礦區(qū)、老企業(yè)的淺層煤炭資源逐漸枯竭,深部開采條件下的煤層復(fù)雜難采,“高濕+高溫”形成的礦井熱害成為安全生產(chǎn)的主要威脅之一。在安徽省淮北礦區(qū),16對生產(chǎn)礦井采掘活動深度大多在地下500—1000米,其中開采深度達(dá)800米以深的礦井有9對,最深采掘活動地點達(dá)到地下1000米。隨著開采深度增加,礦區(qū)生產(chǎn)礦井面臨不同程度地溫?zé)岷?,其中信湖、渦北、許疃等煤礦較明顯,在無制冷設(shè)備運行情況下,采掘活動地點地溫達(dá)到30攝氏度以上。同時,礦區(qū)開采深度每增加100米,地溫就會上升1.4—3.3攝氏度。

過于悶熱的環(huán)境影響礦工健康、降低生產(chǎn)效率,熱害造成的精神恍惚和疲勞也是造成礦山安全事故的重要原因之一。我國《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,工作面環(huán)境溫度超過26攝氏度必須采取措施,超過30攝氏度則必須停產(chǎn)。

熱害也能成為資源

“高溫?zé)岷ξ:と松硇慕】怠⒂绊憴C電設(shè)備正常運行,還會加速煤炭氧化過程,是導(dǎo)致煤炭發(fā)生自燃災(zāi)害的重要因素之一。”中國礦業(yè)大學(xué)(北京)隧道工程災(zāi)變防控與智能建養(yǎng)全國重點實驗室教授郭平業(yè)在接受《中國能源報》記者采訪時表示,高溫巖層中的溫度壓力耦合作用還會誘發(fā)吸附氣體逸出、圍巖強度溫差應(yīng)力損傷、支護(hù)結(jié)構(gòu)功能失效等多種問題,進(jìn)一步催化瓦斯突出、圍巖變形、巖爆等高溫?zé)岷φT發(fā)的次生災(zāi)害。

目前,國外較有代表性的熱害治理技術(shù)是德國的水冷技術(shù)和南非的冰冷技術(shù)。郭平業(yè)介紹:“水冷技術(shù)就是把中央空調(diào)移到井下,通過水循環(huán)把冷凝熱輸送到地面冷卻。但整體投資比較大,夏季地面溫度高導(dǎo)致降溫系統(tǒng)能效較低。而冰冷技術(shù)誕生于上世紀(jì)80年代,因為南非的金礦深度大,最深超過4000米,為解決水循環(huán)系統(tǒng)高壓問題,就在地面制冰,輸送至井下用于制冷。這種技術(shù)的缺點是輸送易卡頓、制冰能耗大且沿途損耗大。”

近年來,我國礦井熱害資源化利用裝備系統(tǒng)在一批煤礦落地應(yīng)用,礦井實現(xiàn)井下降溫的同時,熱能被交換到井上循環(huán)利用。“熱害資源化利用技術(shù)可將熱害變?yōu)闊崮苜Y源,用于井口防凍、洗浴和供熱等場景。”郭平業(yè)表示,位于徐州市的張雙樓煤礦利用這一系統(tǒng)實現(xiàn)了燃煤鍋爐替代,每年可節(jié)約燃煤約1.5萬噸。此外,我國技術(shù)還具有全風(fēng)降溫模式、可移動可組裝的特點,在投資、效率和運行費用等方面都具有顯著優(yōu)勢。

設(shè)備需持續(xù)升級

礦井降溫設(shè)備的基本工作原理與傳統(tǒng)空調(diào)類似,但與地面建筑物不同,礦井是一個全開放的系統(tǒng),沒有墻體和門窗的隔離,井下冷凝熱排放更加困難。同時,井下空間有限,設(shè)備結(jié)構(gòu)不僅要緊湊,還要做防爆處理。此外,礦井降溫設(shè)備也要對惡劣環(huán)境有極強的適應(yīng)性。

作為較早探索熱害治理的煤礦之一,中煤新集劉莊煤礦開采深度約為762米,平均溫度38.48攝氏度,接近二級高溫區(qū)。該礦建立獨立制冷系統(tǒng),冷凍水經(jīng)井下壓力交換或熱交換系統(tǒng)傳輸后,通過管道、局部通風(fēng)機、空冷器,吹散到采掘工作面,稀釋現(xiàn)場的空氣熱量,從而達(dá)到降溫效果。

在華能慶陽新莊煤礦,該礦兩條巷道放熱量大,其中機電設(shè)備與圍巖放熱占放熱總量的80%以上。為防止熱害,該礦引入由礦用空氣源熱泵、水流管路、控制器、冷水供應(yīng)和熱水收集裝置等多種設(shè)備組成的降溫系統(tǒng),實現(xiàn)巷道風(fēng)流降溫和廢熱處理,可將設(shè)備周邊29.1攝氏度的空氣降溫至17.5攝氏度,還可根據(jù)需要調(diào)整功率,實現(xiàn)不同程度降溫效果。

伴隨未來礦山開采深度加大,熱害威脅將愈加嚴(yán)重,設(shè)備需求功率也將隨之增加。但設(shè)備的高功率也意味著大體積,和深部開采愈發(fā)緊張的井下空間形成矛盾。郭平業(yè)表示:“要解決這一矛盾,需要新型材料和換熱結(jié)構(gòu)提高設(shè)備換熱效率,并通過模塊化設(shè)計,根據(jù)井下實際空間和需求靈活組裝設(shè)備。此外,利用人工智能等技術(shù)精準(zhǔn)調(diào)控系統(tǒng)運行狀態(tài),也可提升降溫效果。” 

 

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