System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统技术方案_技高网

一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统技术方案

技术编号:41138964 阅读:4 留言:0更新日期:2024-04-30 18:09
本发明专利技术公开了一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,从井下高压主供水管路中接支路,进入压力转换装置,高压管腔减压后利用高温低压水推入机组循环水入口管路,进行换热,吸热后的高温水通过循环泵送入压力转换装置低压管腔内,加压后再由高压供水管路的高压水推入高压主供水管路,压力转换装置设计为三个管腔,一端为6个主动阀门,主动阀分别设一组旁路配高压电磁阀,对三个管腔进行预增压和预减压,另一端为6个止回阀分别连接低压侧进、出口和高压侧进、出口。本发明专利技术为矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,通过整体的处理,进行连续的冷却水回收再利用处理工作。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及冷却水回收再利用,具体为一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统


技术介绍

1、国内某煤矿购置的zlf-450/1140防爆制冷装置安装在-820m煤顶板轨道大巷。原设计是按照闭式系统配置的,主要包括制冷主机(含电机、压缩机、冷凝器、膨胀阀、干燥过滤器、连接管路及电控系统)、风冷蒸发器、冷却器、循环水箱、水泵、风机及连接管路。壳管式冷凝器壳程为氟利昂冷媒,与压缩机、风冷蒸发器组成氟利昂冷媒循环,将工作地点的温度通过蒸发器蒸发吸热把热量吸收到氟利昂冷媒内,然后高温气态冷媒进入压缩机压缩后排入冷凝器壳程内与管程的循环水进行换热,冷凝为液态冷媒再通过节流装置膨胀阀,进入蒸发器蒸发吸热,反复循环实现对工作地点的降温;冷凝器管程的循环水吸热后进入布置在回风巷的风冷冷却器内排热,降温后再回到冷凝器内如此反复循环实现冷凝排热,而且循环水只进行少量的补水,不会浪费水资源,对条件好的矿井整体降温效果比较好;但是目前国内大部分矿井随着开采深度增加,井下回风温度越来越高,我们冷却器设计进风温度为26℃,湿度80%,但目前井下回风温度大部分都在32℃以上,通过风机加温后甚至达到了36℃,冷凝器出水温度一般为40℃,与风温差太小,所以闭式系统冷凝排热效果比较差,机组不能正常运行。基于以上问题煤矿采用开式机组方案,不用冷却器排热。

2、其主要利用矿井主管管路内的水作为冷却水给机组排热,运行效果良好,排热方式为开式系统。冷却水的进水温度为28.4℃,出水温度为31.7℃。冷却水进入机组冷凝器吸收热量后,排入机组附近水沟,排水量约30m3/h。矿井主管内的水是地面输送的,井下正常生产用水量也比较大,输送下去的水比较紧张,大量的冷却水排掉浪费水资源,而且增加了运行成本。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,从井下主供水管路中接支路,进入压力转换装置,高压管腔减压后利用高温低压水推入机组循环水入口管路,进行换热,吸热后的高温水通过循环泵送入压力转换装置低压管腔内,加压后再由高压供水管路的高压水推入高压供水管路;

3、压力转换装置设计为三个管腔,一端为6个主动阀门,主动阀分别设一组旁路配高压电磁阀,对三个管腔进行预增压和预减压,另一端为6个止回阀分别连接低压侧进、出口和高压侧进、出口。

4、具体的,开启1#高压主动阀,1#管腔高压充水,关闭3#高压主动阀,开启3#低压主动阀,3#管腔低压充水,关闭2#低压主动阀,此时2#管腔内为低压水等待阶段,在2#高压主动阀开启前2#管腔增压,在1#低压主动阀开启前1#管腔减压。

5、具体的,开启2#高压主动阀,2#管腔高压充水,关闭1#高压主动阀,开启1#低压主动阀,1#管腔低压充水,关闭3#低压主动阀,此时3#管腔内为低压水等待阶段,在3#高压主动阀开启前3#管腔增压,在2#低压主动阀开启前2#管腔减压。

6、具体的,开启3#高压主动阀,3#管腔高压充水,关闭2#高压主动阀,开启2#低压主动阀,2#管腔低压充水,关闭1#低压主动阀,此时1#管腔内为低压水等待阶段,在1#高压主动阀开启前1#管腔增压,在3#低压主动阀开启前3#管腔减压。

7、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

8、将排至水沟的冷却水重新利用,接入矿井井下主供水管路中,实现零废水排放。矿井主管路的水压按照矿井的深度一般为8-12mpa,制冷机冷凝器承压4mpa,需要将高压冷水转换成低压冷水,进机组冷凝器换热,然后再将低压热水从新排入主供水管路内再利用,能够形成循环,降低成本的同时,能够减少水资源的浪费。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,其特征在于,包括以下步骤:从井下主供水管路中接支路,进入压力转换装置,高压管腔减压后利用高温低压水推入机组循环水入口管路,进行换热,吸热后的高温水通过循环泵送入压力转换装置低压管腔内,加压后再由高压供水管路的高压水推入高压供水管路;

2.根据权利要求1所述的一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,其特征在于:开启1#高压主动阀,1#管腔高压充水,关闭3#高压主动阀,开启3#低压主动阀,3#管腔低压充水,关闭2#低压主动阀,此时2#管腔内为低压水等待阶段,在2#高压主动阀开启前2#管腔增压,在1#低压主动阀开启前1#管腔减压。

3.根据权利要求2所述的一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,其特征在于:开启2#高压主动阀,2#管腔高压充水,关闭1#高压主动阀,开启1#低压主动阀,1#管腔低压充水,关闭3#低压主动阀,此时3#管腔内为低压水等待阶段,在3#高压主动阀开启前3#管腔增压,在2#低压主动阀开启前2#管腔减压。

4.根据权利要求3所述的一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,其特征在于:开启3#高压主动阀,3#管腔高压充水,关闭2#高压主动阀,开启2#低压主动阀,2#管腔低压充水,关闭1#低压主动阀,此时1#管腔内为低压水等待阶段,在1#高压主动阀开启前1#管腔增压,在3#低压主动阀开启前3#管腔减压。

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【技术特征摘要】

1.一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,其特征在于,包括以下步骤:从井下主供水管路中接支路,进入压力转换装置,高压管腔减压后利用高温低压水推入机组循环水入口管路,进行换热,吸热后的高温水通过循环泵送入压力转换装置低压管腔内,加压后再由高压供水管路的高压水推入高压供水管路;

2.根据权利要求1所述的一种矿防爆制冷机组冷却水回收再利用系统,其特征在于:开启1#高压主动阀,1#管腔高压充水,关闭3#高压主动阀,开启3#低压主动阀,3#管腔低压充水,关闭2#低压主动阀,此时2#管腔内为低压水等待阶段,在2#高压主动阀开启前2#管腔增压,在1#低压主动阀开启前1#管腔减压。

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【专利技术属性】
技术研发人员:黄亚永马世峰王耀会冯晓申
申请(专利权)人:德矿九鼎天津科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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