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店坪礦礦井回風(fēng)廢熱資源利用技術(shù)研究

2014-11-12 04:20:40王云芳薛定亮梁寶林
山西焦煤科技 2014年9期
關(guān)鍵詞:控制箱熱交換器源熱泵

王云芳,薛定亮,梁寶林

(霍州煤電集團(tuán)呂梁山煤電有限公司店坪煤礦,山西 呂梁 033102)

店坪煤礦位于山西省呂梁地區(qū),礦井通風(fēng)量為125 m3/s,礦井排水量120 m3/h,有豐富的煤礦低溫廢熱資源,可以做為冬季采暖、洗浴熱水熱源和夏季中央空調(diào)冷源。由于店坪煤礦鍋爐房被泥石流摧毀,煤礦洗浴臨時(shí)靠1臺(tái)1 t鍋爐提供,熱水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要,而熱泵系統(tǒng)提供洗浴熱水技術(shù)成熟、施工周期短、占地面積小、現(xiàn)場(chǎng)條件便于實(shí)施,能夠解決礦山一年四季洗浴熱水,確保煤礦一年三季出煤不燒煤。采用本方案后,取消原4 t澡堂鍋爐,冬季建筑采暖減少2個(gè)鍋爐噸位,利用廢熱資源滿足了煤礦供熱水、采暖等需求,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。該項(xiàng)目采用的礦井回風(fēng)換熱器設(shè)計(jì)獨(dú)特,還能達(dá)到為礦井排風(fēng)降噪除塵的目的,改善了礦區(qū)的空氣質(zhì)量。

1 店坪礦礦井低溫?zé)嵩捶治?/h2>

根據(jù)提供資料,該礦井總回風(fēng)溫度15.5℃ ~18℃,礦井回風(fēng)量125 m3/s。該回風(fēng)溫度記錄的是回風(fēng)大巷溫度,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考察,礦井冬季室外溫度低,回風(fēng)擴(kuò)散口壁有結(jié)冰現(xiàn)象,這是由于回風(fēng)擴(kuò)散塔是鋼板制作,鋼鐵傳熱系數(shù)大,擴(kuò)散口壁溫度低于回風(fēng)露點(diǎn)溫度。此現(xiàn)象對(duì)回風(fēng)溫度影響較小,采用回風(fēng)熱能回收,擴(kuò)散塔采用鋼筋混凝土制作,可達(dá)到較好的保溫效果,此現(xiàn)象即可避免。對(duì)比該地區(qū)同類(lèi)礦井,該設(shè)計(jì)方案取15℃計(jì)算。

1)冬季提取的熱量。

冬季按回風(fēng)溫度15℃,相對(duì)濕度95%計(jì)算,則可從回風(fēng)中提取的熱量為3 007 kW。

2)夏天提取的冷量。

夏季按回風(fēng)溫度18℃,相對(duì)濕度95%計(jì)算,則可向回風(fēng)中釋放的熱量為6 322 kW。

2 方案設(shè)計(jì)

2.1 設(shè)計(jì)思路

本方案為解決一年四季該礦澡堂熱水供應(yīng)問(wèn)題,取代澡堂鍋爐房,前端回風(fēng)換熱和配電設(shè)計(jì)按最大負(fù)荷提取廢熱資源可滿足該礦聯(lián)建樓和招待所共20 000 m2的采暖及空調(diào)制冷需求。

1)店坪礦礦井可利用的低溫?zé)嵩礊榈V井回風(fēng)廢熱資源,可解決以下問(wèn)題:a)聯(lián)建樓及招待所建筑物冬季采暖,夏季空調(diào)制冷。b)礦井全年洗浴熱水。

2)考慮到熱源部分的后期擴(kuò)展,管路設(shè)計(jì)按可回收礦井回風(fēng)總熱源設(shè)計(jì),回收換熱器噴淋水泵設(shè)計(jì)可根據(jù)不同的負(fù)荷選取。

3)機(jī)房利用舊主井絞車(chē)房,洗浴熱水儲(chǔ)水箱設(shè)在機(jī)房旁邊。

4)洗浴泡澡水池考慮循環(huán)加熱系統(tǒng)。

2.2 回風(fēng)換熱設(shè)計(jì)

礦井回風(fēng)熱交換器的功能是提取礦井回風(fēng)中所蘊(yùn)含的大量低溫?zé)崮埽鳛樗礋岜脵C(jī)組的低溫?zé)嵩?。利用安裝在風(fēng)井?dāng)U散塔出口的礦井回風(fēng)熱交換器,將礦井回風(fēng)中所蘊(yùn)含的大量熱能高效地轉(zhuǎn)移到循環(huán)水中,循環(huán)水經(jīng)集水槽收集后,自流至蓄水池。由潛水泵將蓄水池里的熱水送至熱泵機(jī)組,提取熱量后,由水泵打回回風(fēng)熱交換器,再返回蓄水池,進(jìn)行換熱循環(huán)。風(fēng)井兩套排風(fēng)系統(tǒng)各安裝一套回風(fēng)熱交換器,當(dāng)兩臺(tái)礦井通風(fēng)機(jī)切換時(shí),系統(tǒng)也隨之更換[1-3]。

考慮到礦井回風(fēng)中含有腐蝕性氣體,熱交換器內(nèi)部管道全部采用不銹鋼管。

1)基本原理。在礦井回風(fēng)源熱泵系統(tǒng)中,礦井回風(fēng)熱交換器將礦井回風(fēng)中所蘊(yùn)含的大量熱能通過(guò)噴淋換熱方式轉(zhuǎn)移到循環(huán)水中,循環(huán)水作為熱泵系統(tǒng)的低溫?zé)嵩?,制熱工況時(shí),熱泵系統(tǒng)提取循環(huán)水中的熱量,循環(huán)水溫度有所降低(一般5℃);制冷工況時(shí),熱泵系統(tǒng)向循環(huán)水中放熱,循環(huán)水溫度有所提高(一般10℃)。經(jīng)過(guò)熱泵系統(tǒng)后的循環(huán)水被重新送入礦井回風(fēng)熱交換器進(jìn)行熱交換,如此循環(huán)往復(fù)。礦井回風(fēng)源熱泵系統(tǒng)原理圖見(jiàn)圖1。

圖1 礦井回風(fēng)源熱泵系統(tǒng)原理圖

2)回風(fēng)換熱器特點(diǎn)。氣-水換熱,水霧和礦井回風(fēng)直接換熱,換熱效率高,不但可以回收礦井回風(fēng)顯熱熱量,還可以回收潛熱熱量。無(wú)電動(dòng)設(shè)備,無(wú)需防爆,可以實(shí)現(xiàn)反風(fēng)運(yùn)行。

該回風(fēng)換熱器有較強(qiáng)的凈化空氣能力,經(jīng)過(guò)回風(fēng)換熱后粉塵等污染物降低。回風(fēng)換熱器增加阻力不超過(guò)50 Pa,通風(fēng)阻力極小,根據(jù)煤礦通風(fēng)規(guī)程,該礦7 500 m3/min通風(fēng)量下允許的最大風(fēng)阻為2 500 Pa,新增50 Pa風(fēng)阻對(duì)通風(fēng)的影響可以忽略。降低風(fēng)井排風(fēng)的噪音可達(dá)30 dB(A)。

3)改造擴(kuò)散塔。a)根據(jù)回風(fēng)換熱器設(shè)計(jì)尺寸對(duì)擴(kuò)散塔進(jìn)行拆除改建,外墻側(cè)進(jìn)行防水處理。b)在擴(kuò)散塔內(nèi)部建水導(dǎo)流槽。4)安裝回風(fēng)換熱器。

在擴(kuò)散塔達(dá)到硬度要求后,將回風(fēng)換熱器就位與預(yù)埋件焊接。換熱器基礎(chǔ)平面圖、剖面圖見(jiàn)圖2。

圖2 換熱器基礎(chǔ)平面圖、剖面圖

5)建造蓄水池。在擴(kuò)散塔外建鋼筋混凝土保溫水池,由導(dǎo)流槽與擴(kuò)散塔連接。

6)供回水系統(tǒng)安裝。在蓄水池內(nèi)安裝水泵,通過(guò)管道與機(jī)房和回風(fēng)換熱器連接。

2.3 補(bǔ)給水設(shè)計(jì)

礦井回風(fēng)中的熱量通過(guò)循環(huán)水間接與熱泵機(jī)組進(jìn)行熱交換傳遞,故循環(huán)水的水質(zhì)是關(guān)系到系統(tǒng)能否長(zhǎng)時(shí)間、高效率運(yùn)行的關(guān)鍵。

設(shè)計(jì)1套循環(huán)水處理裝置,具有保證循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定、清洗維護(hù)方便、自動(dòng)化程度高和運(yùn)行穩(wěn)定可靠等特點(diǎn),工作原理示意圖見(jiàn)圖3。水泵把集水池中吸取能量后的循環(huán)水輸送到全自動(dòng)過(guò)濾器,循環(huán)水經(jīng)過(guò)專(zhuān)用全自動(dòng)過(guò)濾器去除粉塵,然后進(jìn)入熱泵機(jī)組提取熱量。經(jīng)水源熱泵機(jī)組提取熱量后的循環(huán)水再進(jìn)入回風(fēng)換熱器中換熱、降噪、除塵后到循環(huán)水池。

圖3 循環(huán)水處理直接提取熱能原理圖

2.4 綜合監(jiān)控系統(tǒng)

本系統(tǒng)采用以和利時(shí)公司HOLLiAS-LM系列小型一體化PLC為主的集中和分散相結(jié)合的控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)配套回風(fēng)換熱器、熱泵機(jī)組的工藝參數(shù)、電氣參數(shù)和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測(cè)、控制、連鎖和報(bào)警以及報(bào)表打印,通過(guò)使用在監(jiān)控中心與主站以及主站和遠(yuǎn)程站間的一系列通訊鏈,完成整個(gè)水源、風(fēng)源和熱泵機(jī)組所必需的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)通訊、順序控制、時(shí)間控制、回路調(diào)節(jié)及上位監(jiān)視和管理作用。

整個(gè)系統(tǒng)設(shè)1個(gè)監(jiān)控中心、n個(gè)從站,分別是1個(gè)回風(fēng)換熱器從站、n個(gè)熱泵機(jī)組從站??刂葡到y(tǒng)主要完成數(shù)據(jù)上傳功能,并具有控制功能,控制方式可以分為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備就地手動(dòng)控制、本地觸摸屏控制、遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)控制3種控制方式。

1)就地手動(dòng)模式。設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)控制箱或PLC控制柜上的“就地/遠(yuǎn)程”開(kāi)關(guān)選擇“就地”方式時(shí),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)控制箱或PLC控制柜上的按鈕實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的啟/停、開(kāi)/關(guān)操作。設(shè)備的急停按鈕或其他保護(hù)和安全連鎖裝置(如過(guò)載保護(hù)、溫度及液位保護(hù)等)必須是硬線連接至電氣控制回路,不受方式選擇開(kāi)關(guān)的限制?,F(xiàn)場(chǎng)控制箱(柜)開(kāi)關(guān)在“手動(dòng)”位置時(shí),設(shè)備為離線方式,PLC不能對(duì)設(shè)備進(jìn)行任何控制。

2)本地觸摸屏控制。現(xiàn)場(chǎng)控制箱或PLC控制柜上的“就地/遠(yuǎn)程”開(kāi)關(guān)選擇“遠(yuǎn)程”方式時(shí),操作人員通過(guò)控制柜上的操作終端(HMI觸摸屏)對(duì)設(shè)備進(jìn)行啟/停、開(kāi)/關(guān)操作。

3)遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)控制?,F(xiàn)場(chǎng)控制箱或PLC控制柜上的“就地/遠(yuǎn)程”開(kāi)關(guān)選擇“遠(yuǎn)程”方式,操作人員通過(guò)監(jiān)控中心操作站的監(jiān)控畫(huà)面,用鼠標(biāo)器或鍵盤(pán)對(duì)設(shè)備進(jìn)行啟/停、開(kāi)/關(guān)操作。

4)熱泵控制系統(tǒng)分為4級(jí),包括生產(chǎn)管理級(jí)(遠(yuǎn)程客戶端)、數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)管理級(jí)(監(jiān)控中心)、現(xiàn)場(chǎng)控制級(jí)(PLC監(jiān)控站)及就地控制級(jí)(現(xiàn)場(chǎng)控制箱)?,F(xiàn)場(chǎng)各種數(shù)據(jù)通過(guò)PLC系統(tǒng)進(jìn)行采集,并通過(guò)主干通訊網(wǎng)絡(luò)-485通訊傳送到監(jiān)控中心操作員站集中監(jiān)控和管理,同時(shí)操作員站作為服務(wù)器,將數(shù)據(jù)通過(guò)以太網(wǎng)傳輸?shù)娇偙O(jiān)控客戶端,進(jìn)行統(tǒng)一生產(chǎn)監(jiān)控和管理。同樣,監(jiān)控中心操作員站的控制命令也通過(guò)上述通道傳送到各遠(yuǎn)程PLC控制站,實(shí)現(xiàn)各單元的分散控制。

3 結(jié)論

利用熱泵技術(shù)把礦井總回風(fēng)的低品位熱能轉(zhuǎn)變?yōu)楦咂肺粺崮?,提供冬季供暖、夏季空調(diào)制冷、全年洗浴熱水,解決了煤礦的實(shí)際問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益顯著。

1)變廢為寶,符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策和山西省轉(zhuǎn)型發(fā)展的總體要求;減輕了環(huán)保壓力,節(jié)約了煤炭資源;實(shí)現(xiàn)了煤礦一年三季出煤不燒煤,提升了企業(yè)形象。

2)熱泵機(jī)組1套系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)鍋爐、空調(diào)、熱交換站3套功能,替代10 t鍋爐供應(yīng)洗浴熱水及冬季采暖,年節(jié)省合標(biāo)煤約8 282 t,每年為企業(yè)直接節(jié)約費(fèi)用450萬(wàn)元,投資回收期2.2年。

3)熱泵系統(tǒng)無(wú)出渣、零排放,全年減少CO2排放21 500 t,減少SO2排放165 t,改善了礦區(qū)居住環(huán)境,為環(huán)保做出了貢獻(xiàn)。

4)符合我國(guó)環(huán)境保護(hù)與能源節(jié)約的政策,同時(shí)也符合相關(guān)部門(mén)最高達(dá)投資額30%的項(xiàng)目政策獎(jiǎng)勵(lì)條件。

[1]魏 國(guó),魏 強(qiáng),王 琦.水源熱泵技術(shù)在煤礦生產(chǎn)中的研究與應(yīng)用[J].山東煤炭科技,2009(1):110-111.

[2]馬建忠.風(fēng)源熱泵技術(shù)在采暖系統(tǒng)的應(yīng)用[J].中小企業(yè)管理與科技,2011(27):265.

[3]劉軍輝,袁鴻省.風(fēng)源熱泵系統(tǒng)在東龐礦的應(yīng)用研究[J].河北煤炭,2012(3):66-68.

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