我们在平常的工作中应该对它更加重视结构、性能等方面的研究与提升,做到尽可能的发挥应有的价值。在煤矿巷道横截面比较空旷位置安装矿用减压风门(煤矿安全联锁气动减压风门)就比较好的达到了矿井管理层要求的漏风率不3%的目标,我们全面的认识风门行业的设备还需要从门体结构和风门自动控制系统说起。一套安全联锁减压风门有四个反风门和四个正风门及2组框架结构的门框组成。
气动无压风门每条气缸连接一个门扇,每组风门上有一个小气缸直接顶在一个门扇的上边沿,行人按下绿色按钮时小气缸先执行动作在两个门扇之间拉开一个口子,故意造成漏风而缓解推门需要的推力,这样做的目的既是为了需要开关门扇的力气减小又是为了防止门扇在气缸强有力的推动下出现变形的情况发生。矿用安全联锁减压气动自动风门造价也是比较高。
运输时所占空间比较大,与无压风门相比运费也升高了不少,因此不是在不得已的情况下往往使用平衡风门而不是的减压门。矿用调节风门是煤矿井下用于调节周边空气环境质量的设备,有的调节风窗镶在门上形成单扇调节风门和双扇的调节式无压风门,还有的不是和风门一体的而是单的产品那叫矿用调节风窗,常常把它放在门框横梁的上方或门框的左右两边。
无压调节风门借用了平衡风门的优点把作用在门扇上的风压通过力的分解原理,变得开关风门比单扇正反风门容易的多了。无压平衡风门与调节式煤矿无压风门都是有门框、门扇、连杆机构、配重、密封设置组成。前者门板多数为平板结构,门扇骨架两侧焊接两块平钢板而无压调节风门则不同,它把整块钢板分为多块连接到固定在门扇上的圆钢上。
在加上调节机构形成百叶窗形式。在需要调节风量风速的井下可随意调节风窗尺寸,简单实用
风窗则往往是单的个体,面积比较小,一般会根据巷道剩余的空间大小决定风窗外径的尺寸,安装在门框横梁的上方或左右两侧与平衡风门或正反风门构成该处特有的通风系统。煤矿调节风窗从制造结构上分有插板式、推拉式、百叶窗和盖板式四类,它们款式不同用途、生产工艺及成本也就产生了很大的区别。如推拉式风窗在实现远程自动控制的时候一般采用步进电动推杆的方式。
百叶窗一般采用步进电机加减速机的联动装置通过齿轮传动系统带动百叶窗转轴的旋转实现远程控制叶片的开闭角度。对于其他的剩余的两种风窗类型因为要改变通风横截面的时候需要用手动扳手卸掉固定盖板的螺丝然后拿下挡板实现调节通风量的技术问题,因此这两款没法使用电动机械机构实现远程全自动控制而前面的两种既可以现场手动操作也可以自动化的远程控制。
为了更好的发挥电气-纯气动控制状态下自动风门的作用,看看需要满足那些使用条件吧。电控气动-纯气控一体化装置的基本参数。使用海拔高度为,1050米,1452米;环境温度为,20℃,35℃;气管压风含水湿度不大,管内水不成流;气管压风压力范围为0.55,0.8MPa;
如果风门自动开闭系统已经安装在井下平衡无压风门现场时需要技术人员打开防爆箱,进入PLC参数功能块设计界面。
然后控制左右上下键盘,选择到需要修改的参数右键在数据位置删除原有的数字写入现在实际需要的值,确定”退出,运行”使矿用自动风门恢复到正常状态。矿用液压自动风门不只是只有控制系统还有它的承载物体----平衡无压风门或正反风门、斜井防爆门、立井防爆门、防水防火密闭门等门体,系统与不同的门体配套需要的部件不完全相同。
全气动自动无压风门和液压自动无压平衡风门使用的风门控制系统在实现两道风门之间的联锁功能上也存在比较大的差距。这两种风门都具有风门闭锁效果,但是纯气控自动风门是靠气体在管路里的流动把另一道需闭锁的信号传输给气动闭锁器的。
气体在PU管路里流动摩擦系数比较小而液体在管路里与管壁之间的摩擦系数比较大,这个客观因素导致它们在传递能量的速度和衰减程度存在比较大的差距,因此气动自动无压平衡风门对两道门之间的距离要求没有两道电动液压自动无压风门之间距离的要求严格。如果只有安装矿用液压风门才能完成工作任务且两道门之间的距离有比较远的时候可以考虑增加一台液压站即一台液压站只为一道风门提供动力。