這是選型的基礎,需先確定井口的關鍵數據,避免 “大馬拉小車” 或 “小馬拉大車”。
- 井口尺寸與風量需求:根據井口直徑、高度及通風要求,計算所需的加熱風量(單位:m³/h),確保加熱后的空氣能覆蓋整個井口區域。
- 最低溫度與升溫要求:結合當地冬季極端最低氣溫,確定需將井口空氣從低溫加熱至≥2℃(防凍標準)的溫差,進而計算所需制熱量(單位:kW)。
- 加熱面積:根據井口及周邊需保溫的區域面積(如井口房、設備區域),匹配機組的加熱覆蓋能力。
熱源是機組運行的能量來源,需優先根據煤礦現有熱源選型,降低改造和運行成本。
- 有蒸汽源(如鍋爐蒸汽):優先選擇蒸汽型加熱機組。適用于煤礦本身配備蒸汽鍋爐的場景,熱效率高,升溫速度快。
- 有高溫熱水源(如余熱熱水、鍋爐熱水):選擇熱水型加熱機組。運行成本低于蒸汽型,且溫度控制更穩定,適合需持續保溫的井口。
- 無蒸汽 / 熱水源、或需臨時加熱:選擇電加熱型加熱機組。安裝便捷,無需復雜的熱媒管道,但運行電費較高,適合小風量或短期使用場景。
- 追求節能降耗:若煤礦有乏風(礦井排風)資源,可選擇乏風余熱回收型機組,通過回收乏風熱能供暖,大幅降低能耗。
機組需適應煤礦井口的特殊環境,安裝條件直接影響使用效果和安全性。
- 安裝空間:測量井口周邊可安裝機組的空間尺寸(長度、寬度、高度),選擇對應外形尺寸的機組,避免因空間不足無法安裝。
- 環境因素:煤礦井口多為粉塵、潮濕環境,需選擇外殼防腐(如彩鋼板 + 聚氨酯保溫)、內部元件防塵的機組,延長使用壽命。
- 供電條件:確認現場供電電壓(如 380V、660V)和功率容量,匹配機組電機的用電需求,避免供電不足導致機組無法啟動。
煤礦屬于高危場所,機組的安全性和自動化水平至關重要。
- 安全防護:優先選擇具備過載保護、漏電保護、超溫報警功能的機組,防止因設備故障引發安全事故。
- 自動化程度:建議選擇可自動溫控、無人值守的機組,能根據井口溫度自動調節加熱功率,減少人工操作,降低管理成本。
- 防爆要求:若井口區域屬于爆炸危險環境,需選擇符合煤礦防爆標準(如 Ex 標志)的防爆型機組,避免產生火花引發爆炸。
這是選型的基礎,需先確定井口的關鍵數據,避免 “大馬拉小車” 或 “小馬拉大車”。
- 井口尺寸與風量需求:根據井口直徑、高度及通風要求,計算所需的加熱風量(單位:m³/h),確保加熱后的空氣能覆蓋整個井口區域。
- 最低溫度與升溫要求:結合當地冬季極端最低氣溫,確定需將井口空氣從低溫加熱至≥2℃(防凍標準)的溫差,進而計算所需制熱量(單位:kW)。
- 加熱面積:根據井口及周邊需保溫的區域面積(如井口房、設備區域),匹配機組的加熱覆蓋能力。
熱源是機組運行的能量來源,需優先根據煤礦現有熱源選型,降低改造和運行成本。
- 有蒸汽源(如鍋爐蒸汽):優先選擇蒸汽型加熱機組。適用于煤礦本身配備蒸汽鍋爐的場景,熱效率高,升溫速度快。
- 有高溫熱水源(如余熱熱水、鍋爐熱水):選擇熱水型加熱機組。運行成本低于蒸汽型,且溫度控制更穩定,適合需持續保溫的井口。
- 無蒸汽 / 熱水源、或需臨時加熱:選擇電加熱型加熱機組。安裝便捷,無需復雜的熱媒管道,但運行電費較高,適合小風量或短期使用場景。
- 追求節能降耗:若煤礦有乏風(礦井排風)資源,可選擇乏風余熱回收型機組,通過回收乏風熱能供暖,大幅降低能耗。
機組需適應煤礦井口的特殊環境,安裝條件直接影響使用效果和安全性。
- 安裝空間:測量井口周邊可安裝機組的空間尺寸(長度、寬度、高度),選擇對應外形尺寸的機組,避免因空間不足無法安裝。
- 環境因素:煤礦井口多為粉塵、潮濕環境,需選擇外殼防腐(如彩鋼板 + 聚氨酯保溫)、內部元件防塵的機組,延長使用壽命。
- 供電條件:確認現場供電電壓(如 380V、660V)和功率容量,匹配機組電機的用電需求,避免供電不足導致機組無法啟動。
煤礦屬于高危場所,機組的安全性和自動化水平至關重要。
- 安全防護:優先選擇具備過載保護、漏電保護、超溫報警功能的機組,防止因設備故障引發安全事故。
- 自動化程度:建議選擇可自動溫控、無人值守的機組,能根據井口溫度自動調節加熱功率,減少人工操作,降低管理成本。
- 防爆要求:若井口區域屬于爆炸危險環境,需選擇符合煤礦防爆標準(如 Ex 標志)的防爆型機組,避免產生火花引發爆炸。