[實用新型]一種高效礦井回風間接井筒防凍裝置有效
| 申請號: | 201920486098.4 | 申請日: | 2019-04-11 |
| 公開(公告)號: | CN209704618U | 公開(公告)日: | 2019-11-29 |
| 發明(設計)人: | 徐廣才;袁曉麗;程首亮 | 申請(專利權)人: | 山東美天能源科技有限公司 |
| 主分類號: | E21F1/00 | 分類號: | E21F1/00;E21F5/04;E21F5/20 |
| 代理公司: | 37251 濟南方宇專利代理事務所(普通合伙) | 代理人: | 俞波<國際申請>=<國際公布>=<進入國 |
| 地址: | 271000 山東省泰*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 連通 回風井 回風巷 沉淀池 清水池 井口 間壁式換熱器 井筒防凍 礦井回風 集水槽 底端 進風 取熱 本實用新型 井口加熱器 排水管 擴散 節約用水 噴淋除塵 循環管道 有效緩解 主扇風機 熱效率 噴嘴 出風口 換熱器 進風口 進水管 噴淋泵 熱源 分層 噴淋 溢流 清水 上層 污水 | ||
本實用新型公開了一種高效礦井回風間接井筒防凍裝置,包括回風巷、回風井、井口房、進風井;回風巷末端連通回風井,井口房底端連通進風井;所述回風巷底部設有集水槽,集水槽底端通過排水管連接沉淀池,沉淀池一側連通清水池,清水池通過進水管連接位于回風巷內的多個噴嘴;所述回風井的末端安裝主扇風機,回風井的末端連通擴散塔的進風口,擴散塔的出風口連通取熱室,取熱室周圍安裝間壁式換熱器,間壁式換熱器通過熱源循環管道連接井口房內的井口加熱器;該礦井回風間接井筒防凍裝置通過噴淋除塵,有效緩解換熱器表面積灰,提高換熱效率;降塵后的污水在沉淀池中分層,上層清水溢流至清水池內,利用噴淋泵實現再次噴淋,節約用水。
技術領域
本實用新型涉及礦井設備領域,具體涉及一種高效礦井回風間接井筒防凍裝置。
背景技術
煤礦是個巨大的蓄熱體,蘊藏豐富的地熱資源。進入煤礦的空氣不斷與煤礦進行熱交換,最終,空氣與煤礦的地溫達到平衡。煤礦的地溫基本恒定,致使煤礦回風的溫度全年基本恒定,受外界氣溫的影響很少。故而,煤礦回風是一類穩定的較優質的余熱資源。
煤礦回風量約等于進風量,回風溫度遠高于進風溫度,因此利用回風加熱進風滿足部分或全部井筒防凍負荷是可行的。現有的回風利用技術均采用噴淋的方式將回風的熱能轉換到水中,再利用水源熱泵提取水中的熱能的方式,屬于間接利用回風熱能,該方式環節較多,效率不高。
寒冷季節里當礦區室外氣溫低于0℃時,如果入風井筒防凍問題解決得不好,井筒淋水會在低溫空氣作用下,在井壁、井筒內的罐道、罐道梁、提升容器、電纜、水管等處結冰,使井筒提升能力下降,通風斷面減小,還可引起卡罐、托罐閘啟閉不便、防墜保險失靈等,嚴重時大塊冰塌落,造成損壞井筒設備和人員傷亡的重大事故,影響礦井安全生產。因此,礦井井筒防凍對保證煤礦冬季正常生產十分重要,井筒防凍熱負荷在煤礦供熱負荷中占較大比例。
實用新型內容
為了提高回風熱能的利用效率,減少換熱環節,提高安全性可靠性,本實用新型提供一種高效礦井回風間接井筒防凍裝置。
本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種高效礦井回風間接井筒防凍裝置,包括回風巷、回風井、井口房和進風井;回風巷末端連通回風井,井口房底端連通進風井;所述回風巷底部設有集水槽,集水槽底端通過排水管連接沉淀池,沉淀池一側連通清水池,清水池通過進水管連接位于回風巷內的多個噴嘴,所述進水管上安裝噴淋泵;所述回風井的末端安裝主扇風機,回風井的末端連通擴散塔的進風口,擴散塔的出風口連通取熱室,取熱室周圍安裝間壁式換熱器,間壁式換熱器通過熱源循環管道連接井口房內的井口加熱器;所述熱源循環管道內設有乙二醇溶液,所述熱源循環管道上安裝熱源循環泵。
所述噴嘴位于回風巷的內壁上方,噴出的清水吸附回風中的粉塵,含有粉塵的污水落在回風巷底部。
所述沉淀池內連接排泥管道,排泥管道上安裝排泥泵,沉淀池中的污泥在排泥泵作用下排入排泥管道內,最終從排泥管道排出。
所述回風巷內設有多個防塵過濾網,防塵過濾網位于噴嘴下方,防塵網能夠阻擋回風中的灰塵,防塵過濾網可采用HWN可洗式尼龍過濾網,噴嘴噴出的清水除了凈化回風外還能對防塵網進行清洗。
本實用新型的有益效果是,該礦井回風間接井筒防凍裝置通過噴淋除塵,有效緩解換熱器表面積灰,降低污垢熱阻,提高換熱效率;降塵后的污水在沉淀池中分層,上層清水溢流至清水池內,利用噴淋泵實現再次噴淋,節約用水;礦井回風與乙二醇溶液進行熱交換,加熱后的乙二醇溶液供至井口加熱器,利用井口加熱器加熱入井新風,實現井筒防凍,換熱環節少,安全性和可靠性高,提高了換熱效率。
附圖說明
下面結合附圖和實施例對本實用新型進一步說明。
圖1是本實用新型的結構示意圖。
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