大家对于煤矿井下行车行人矿用自动无压风门并不陌生,矿用全自动风门从感应器角度分为红外自动控制风门、光控自动风门;按照门体材料分为q235铁质钢制风门和木质竹胶板自动风门及不锈钢风门;从动力传输介质的角度可以分为电动液压自动平衡风门,纯电动自动风门和气动控制风门(包括电气自动门和纯气控门)三个系列四个常见类型。这四个不同名称的产品在铁矿、铜矿、铝矿等非煤矿井与煤矿企业所占的比重不一样。
非煤矿井下一般不具有稳定持续的气源供应但是电力充足,因此在这些单位常见的液压自动风门远多于气动控制门;在煤矿自动风门系列里可以说是五花八门,行车巷道里既有气源又有电力供应且门扇和风压都不是太大的位置就偏向于带有红外自动感应器的电控气动矿用全自动风门了;在井口实现立井防爆门的自动化时现场不但缺乏气源供应且即使有电气控制系统动力小不足以顶起沉重的门扇,则使用电控液压控制模式了;如果行人为主且巷道比较窄则使用价格便宜维修费用低的纯气动正反风门;在设计方案时通风系统的工程师根据现场的条件考虑各种综合因素才终决定采取哪种组合的自动风门。
在这里有一点需提醒大家,电动矿用全自动风门与煤矿纯气动半自动风门在实现两道平衡门或正风门功能时由于传输介质不同造成的存在互锁效果方面的差距,正确处理纯气控装置带来的不利因素。在安装矿用电动自动无压风门的时候要考虑地域因素,在海拔比较低的地区可以使用普通的防爆电机为液压站提供动力即可,但是在高原地区电气元件也和我们人类有相似的反应, 输出动力呈现衰减趋势,本来开关门扇需要7-9秒钟的时间,同样的风门自动控制装置在高原地区矿井使用时开关风门的时间有可能延长到13-16秒钟的样子,要应对这种情况一个是加大电机的功率由原来的3kw的配置换为5.5kw,抵消衰减的能量。也可以为电动风门配套专业的防高原反应的电机。
只有把各种预案都考虑充分做到有备无患才能充分使用不同的矿井智能化设备为矿山建设为人类提供更多的能源保障服务。
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