[实用新型]矿井进风井口温度调节系统有效
申请号: | 201621467281.2 | 申请日: | 2016-12-29 |
公开(公告)号: | CN206319897U | 公开(公告)日: | 2017-07-11 |
发明(设计)人: | 贺安民;潘金;何瑞敏;李能考;孟国营;李勇;郭洋楠 | 申请(专利权)人: | 中国神华能源股份有限公司;神华神东煤炭集团有限责任公司;北京中矿赛力贝特节能科技有限公司 |
主分类号: | E21F1/00 | 分类号: | E21F1/00;E21F3/00 |
代理公司: | 北京邦信阳专利商标代理有限公司11012 | 代理人: | 崔华,郭丽祥 |
地址: | 100011 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 矿井 井口 温度 调节 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种温度节能智能调节系统,尤其涉及一种矿井进风井口温度调节系统。
背景技术
在生产过程中,矿井需要跟外界通风,即矿井要通过出风井口连续不断的排出被污染的空气,同时地面上新鲜的空气通过进风井口连续不断的补充进入矿井中,以确保井下作业人员的生命安全。通常,为保证矿井下设备的正常运行和作业人员的正常工作,矿井下的空气温度需维持在20℃至30℃,蕴含较大的低温热能。
然而在冬季时,地面的温度普遍低于0摄氏度,部分地区更是低于零下20摄氏度,矿井在通风过程中,进风井口处的低温空气进入矿井后,与矿井内部空气湿度较大的空气交汇,使矿井的进风井口处容易结冰,影响矿井正常通风,所结的冰柱若掉进矿井,会影响井下作业人员的工作安全和设备的运行安全。
发明内容
本实用新型的目的在于解决现有技术中冬季矿井进风井口的空气温度过低易结冰的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型实施例提供一种矿井进风井口温度调节系统,包括:
温度传感器,设置于进风井口,用于检测进风井口的空气温度;
控制器,接收所述温度传感器的检测信号,当进风井口空气的温度低于设定温度时,输出加热控制信号;
加热单元,接收到所述加热控制信号后释放热能。
可选地,上述矿井进风井口温度调节系统中,所述加热单元包括回风换热装置、循环泵和进风换热装置,其中:
所述回风换热装置,设置于出风井口处,所述进风换热装置,设置于进风井口处;
所述回风换热装置出口与所述循环泵入口、所述循环泵出口与所述进风换热装置入口、所述进风换热装置出口与所述回风换热装置入口之间均通过管道连接,形成热传递介质的流动回路;
所述循环泵,接收到所述加热控制信号后启动,控制热传递介质在所述流动回路中循环。
可选地,上述矿井进风井口温度调节系统中,所述加热单元还包括电加热风幕机;
所述电加热风幕机设置于进风井口处,接收到所述加热控制信号后启动加热功能。
可选地,上述矿井进风井口温度调节系统,还包括:
流量传感器,设置于进风井口处,用于检测进风井口空气的流量;
所述控制器,接收所述流量传感器的检测信号,当进风井口空气的流量低于设定空气流量值时,输出通风控制信号;
通风单元,接收到所述通风控制信号后启动通风功能。
可选地,上述矿井进风井口温度调节系统中,所述通风单元包括电加热风幕机;
所述电加热风幕机设置于进风井口处,当接收到所述通风控制信号后启动通风功能。
可选地,上述矿井进风井口温度调节系统中,所述通风单元包括通风风机;
所述通风风机设置于出风井口处,当接收到所述通风控制信号后启动通风功能。
与现有技术相比,本实用新型实施例至少具有以下有益效果:
温度传感器检测进风井口的空气温度,当控制器接收到的温度检测信号,当该信号小于设定温度时,输出加热控制信号,控制加热单元释放热能,使进风井口的空气温度上升,如此,进风井口的空气与矿井内部湿度较大空气交汇时,也不会在进风井口结冰,保证了进风井口的正常通风和井下作业人员的工作安全和设备的运行安全。
附图说明
图1为本实用新型实施例所述的矿井进风井口温度节能智能调节系统的原理框图。
图2为本实用新型实施例所述的矿井进风井口温度节能智能调节系统中加热单元的原理框图。
图3为本实用新型另一个实施例所述的矿井进风井口温度节能智能调节系统的原理框图。
具体实施方式
下面将结合附图进一步描述本实用新型的实施例。
图1为本实用新型实施例所述的矿井进风井口温度节能智能调节系统的原理框图,包括温度传感器1、控制器2和加热单元3。为防止矿井进风井口的空气温度过低而导致结冰,温度传感器1应设置于进风井口处,用于检测进风井口的空气温度,并将检测信号发送至控制器2。控制器2在接收到所述温度传感器1的检测信号后,与设定温度比对,当检测信号低于设定温度时,输出加热控制信号;由于矿井所在地区不同,相应地,大气压力就会不同,能导致矿井进风井口结冰的空气温度自然也就不同,故所述设定温度可根据不同地区不同矿井而自行设定,例如零下2摄氏度或零下5摄氏度。加热单元3在接收到控制器2发出的加热控制信号后,释放热能,为矿井进风井口的低温空气加热。
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