矿井及选煤厂可行性研究报告_18.doc
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1、矿井及选煤厂可行性研究报告第 八 章 节能减排 第一节 项目能消耗 一、矿井生产消耗能的种类 二号矿井属于能原材料类基础性工业项目,煤矿自身消耗的能种类以电力为主、其次有煤炭、成品油等。二、 矿井生产消耗能的数量 二号矿井生产所消耗的能种类和数量详见表 8-1-1。表 表 8 8- -1 1- -1 1 消耗能的种类和数量统计表 序 号 消耗能种类 单 位 数 量 备 注 1 电 力 kW.h/a 217011312 吨煤电耗 27.13kW.h 2 柴 油 L/a 2310000 无轨胶轮车用 3 煤 炭 t/a 15090 锅炉房用 第 二 节 节能措施 一、矿井开拓与开采节能措施及效果评
2、价 1.工业场地选择与占地 (1) 工业场地选择原则充分考虑节能因素 有利于矿井外部运输、销售,交通运输便利,尽量靠近铁路,以减少运输过程的能耗。 井下开拓布置系统简单合理,井巷工程量省,投资少,建井工期短,节约建设和生产期间能耗。 工业场地少占良田,少压煤,提高资利用率。 利于地面设施布置,场地地形平缓,土石方工程量小,且无不良工程地质现象。(2) 工业场地选择 矿井工业场地的选择受地形、交通、煤层赋存特征、煤的外部运输方向的影响。原 设计的工业场地位于煤化工工业园区百米能大道、乌横公路和井田的东部边界之内,地面标高+1127.4+1144.9m,北侧为风积沙形成的波状沙丘,南侧为耕地,地势
3、平坦。本矿井工业场地内已施工部分建筑物,原设计的主、副、回风立井已经施工至车场水平,鉴于此种现状,本设计利用“已施工的建筑物和井筒”等工程,不再考虑选择工业场地。2.开拓部署与巷道布置 尽量减少开拓工程长度,降低提升运输高度,节约矿井建设和生产期间电力及其他原材料使用量,为矿井开拓部署与巷道布置设计的主要原则之一,为此设计主要从以下几个方面采取节能措施:(1) 矿井采用立井开拓,减少提升电力消耗 井田内可采煤层埋藏较深,设计采用立井方式开拓全井田,减少提升环节,节约动力消耗。(2) 简化优化开拓部署,减少运输环节 矿井开拓布署和主、辅运输系统简单。设计采用大巷条带式开采,井筒落底后即布置开拓大
4、巷与井底车场之间联系简单、方便,从而降低了主、辅运输系统设备的能消耗。采用胶带运输机运输煤炭,井下辅助运输为无轨胶轮车,运输环节少。(3) 井下巷道布置以煤层巷道为主 除井筒、煤仓及其它硐室位于岩石中为全岩巷外,其余巷道基本全部位于煤层,并根据具体情况分别采用了矩形、半圆拱形断面形式,最大限度地减少岩石工程量。矿井正常生产期间,可以采用机械化掘进,从而减少了巷道掘进施工时的能消耗。3.采煤方法与采掘设备 适宜的采煤方法是建设安全高效矿井的关键。影响采煤方法的因素很多,概括起来主要有地质构造、煤层埋深、煤层赋存状况、煤层厚度及硬度、煤层结构、顶底板条件、煤质条件及矿井生产能力等。合理的采煤方法及
5、工作面装备应该既能满足矿井生产能力的要求,提高矿井资回收率,又能合理的减少能消耗,为此设计中主要采用以下措施体现节能的原则:(1) 提高矿井机械化装备水平,提高矿井生产效率,提高资回收率,总体上降低矿井单位产量能消耗。设计根据初期开采煤层厚度和开采技术条件,采用综合机械化一次采全高采煤方法,工作面设备主要采用先进采煤设备,目的是提高资的回收率,提高矿井生产效率,节约矿井能耗。(2) 合理配套综采工作面配套设备 设计矿井移交两个综采工作面以保证8.0Mt/a生产能力,工作面刮板输送机、转载机、破碎机及工作面可伸缩胶带输送机均按峰值运输能力配套,在满足工作面生产需要的前提下,适当控制设备额定功率,
6、通过提高开机率来保证矿井生产能力,有利于提高全矿功率因数。4.矿井开拓减排 本井田内煤层开采范围内无其它有益伴生资。井下矸石不出井,掘进煤和和少量矸石混合直接上带式输送机运输系统,由主立井箕斗提升至地面生产系统;大部分掘进矸石通过矸石充填胶带输送机进行破碎后,混入带式输送机煤流系统后出井。二、矿井主要设备节能措施及效果评价 (一) 带式输送机煤炭运输系统 1井下煤炭运输系统节能 3-1 煤 工作面来煤由工作面顺槽可伸缩带式输送机转载至 3 -1 煤中央大巷带式输送机;3-1 上 煤 102 工作面来煤由工作面顺槽可伸缩带式输送机,通过 3 -1 上 煤 102 工作面溜煤眼转载至 3-1 上
7、煤中央大巷带式输送机,两个工作面来煤汇至 3 -1 煤中央大巷带式输送机。3-1 煤中央大巷带式输送机由 3 -1 煤中央大巷一部带式输送机和 3 -1 煤中央大巷二部带式输送机搭接组成,通过 3-1 煤中央大巷带式输送机运至一号井底煤仓上口,经破碎机破碎后由配仓带式输送机配至一、二号井底煤仓(直径均为 10m,仓容均为 3000t)。井下原煤通过一、二号井底煤仓缓冲后,一号井底煤仓由仓下带式给煤机给至两台装载带式输送机,再由两套箕斗定量装载设备定量后装入箕斗,经一号主立井一对 40t 立井提煤箕斗提升至地面;二号井底煤仓由仓下带式给煤机给至两台装载带式输送机,再由两套箕斗定量装载设备定量后装
8、入箕斗,经二号主立井一对 40t 立井提煤箕斗提升至地面。矿井井下主运输系统为带式输送机连续运输系统,设备数量少、环节简单、运行可靠,因此能达到较好的节能效果。2.井下煤炭运输系统各带式输送机主要参数 矿井设计生产能力 8.0Mt/a,矿井工作制度设计年工作日 330d,井下 4 班作业,日净提升时间 18h。根据矿井开拓布置及工作面装备情况,井下煤炭运输系统各部带式输送机主要参数如下:(1) 3-1 煤中央大巷一部带式输送机:输送量为 Q=4000t/h,带宽 B=1600mm,带速 V4.5m/s,倾角δ= 0.5160, 机长 L=2534m,电机功率 N=3 _1000kW
9、。(2) 3-1 煤中央大巷二部带式输送机:输送量为 Q=4000t/h,带宽 B=1600mm,带速 V4.5m/s,倾角δ= 0.5, 机长 L=3260m,电机功率 N=3 _1000kW。(3) 3-1 上 煤大巷带式输送机:输送量为 Q=1500t/h,带宽 B=1400mm,带速 V3.15m/s,倾角δ=0.3,机长 L=2720m。电机功率 N=2 _500kW。3.驱动系统 井下煤炭运输系统中各带式输送机均采用 1140V 低压防爆变频驱动方式,该驱动方式不但能实现软启动,低速验带要求,综合效率比一般机械传动高,同时经过现场长期运行实践经验,系统稳定可
10、靠。4.工序能耗 (1) 3-1 煤中央大巷一部带式输送机:输送量为 Q=4000t/h,带宽 B=1600mm,带速 V4.5m/s,倾角δ=0.5160,机长 L=2534m。根据确定的参数经过计算其功率N=3 _1000kW。工序能耗计算 设计用电量:W=P 0 _330 _18 式中:P 0 -带式输送机轴功率,kWh; W=P 0 _330 _18=2205 _330 _18=13097700 设计吨煤电耗:W 0 =W/Q 式中:Q-矿井生产能力,t/a; W 0 =W/Q=13097700/21120_0=0.620 当量提升高度:H d =F H /(q G g)
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