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相似文献
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1.
侧倾式风门是继前倾式风门之后,参照前倾式风门自动关闭原理设计成的一种新型结构风门。它借助风门自身重力作用在0°~180°(不包括180°)的范围内很稳定地实现自动关闭。侧倾式风门的应用,在通风管理中对消灭随意打开风门,对灾变时防止风流短路,对保证矿井通风系统的稳定将会发挥越来越大的作用,较好地解决了井下风门的自动关闭问题。  相似文献   

2.
律振敏  刘青龙 《煤矿安全》1993,(5):17-17,19
<正> 在矿井通风系统中,若使井下各用风地点及巷道得到合理而稳定的新鲜风流,主要依靠风门来控制,而风门的自动关闭管理等对通风系统则有直接影响,单斜式风门就解决这个问题。所谓单斜式风门是指风门门框门轴一侧向内倾斜88°左右。下面就以单扇人行门为例,分析说明单斜式风门的特点及应用效果。  相似文献   

3.
我们通风区全体职工,在学习淮南矿务局孔集矿的“超声波遥控自动风门”的基础上,试验制作成功了“光电载波遥控自动风门”。它的特点是,当人或矿车到达安在风门两边的灯光和光敏电阻之间时,风门能立即自动打开,并向地面发送风门已打开的红灯信号,人或矿车通过风门后,通过延时,风门就自动关闭,同时向地面发送风门已关闭的绿灯信号,当风门打开时间过长,地面可以控制风门关闭。现将自动风门简述如下。  相似文献   

4.
为了使自动风门在通风斜井中安全稳定的运行,根据通风斜井固有的特点,设计了推拉式自动风门,重点研究了推拉式的门体结构和PLC自动控制系统.经过在南洛河铁矿回风斜井的应用表明,推拉式的门体结构可以把风门的自重和风压转化为活动门板的滑动摩擦力,同时风门运动方向和风压方向垂直,所以风压对风门开闭造成的阻力很小,风门的开闭灵活自如;PLC自动控制系统不仅能控制风门开启和关闭,还实现了对风门的软件互锁和对系统故障的诊断与处理.该系统控制灵活、抗干扰能力强、工作稳定可靠,可以有效预防事故发生.所以推拉式自动风门克服了通风斜井的不利因素,可以在通风斜井中安全稳定运行.  相似文献   

5.
负压自动风门系利用扇风机运转在风峒内产生的负压(即风压)而自行开启和关闭的一种风门。过去我矿扇风机风峒风门都是悬吊式或闸板式,这两种旧式风门都存在着构造笨重、操作复杂的缺点,非常不便。特别是在东北地区,冬季气候寒冷,往往因结冰而将风门或其传动部分冻住,以致造成操作系统失灵,这是过去长期没有解决的问题。在无产阶级文化大革命中,在毛主席革命路线指引下,我矿广大职工发扬“自力更生,艰苦奋斗,破除迷信,解放思想”的革命精神,对风峒风门进行了大胆革新。经过反复试验,终于创制了这种负压自动风门,并于一九六八年试运成功,从而彻底解决了旧式风门存在的问题。从同  相似文献   

6.
张修峰  周旋旋 《采矿技术》2013,(4):112-113,122
针对井下巷道中风门开启困难的问题,成功研制一种快速、无需人力的平行升降压力传递装置。该装置开发成功改变了以往自动风门控制装置长期依靠光电或红外线感应的历史,实现了风门开关控制装置全机械化,且制作简单、成本低、实用性强。人员或车辆通过平行升降装置时风门即自动打开,人员或车辆通过风门后通过延时装置延时5~10s实现风门自动关闭。该装置优于光电控制装置和机械杠杆式的开启方式。  相似文献   

7.
矿井自动开闭风门   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、前言风门是矿井通风系统中的重要设施,特别是集中运输巷道风门更是至关重要。如果开闭控制失灵,就会造成风流分配紊乱.甚至出现各种事故。目前,普遍使用碰杆尺门,它是通过机车(或矿车)碰撞将风门打开,因此其维修量大,事故率高,是矿井的一大难题。现在k有几种电动风门,其控制系统相当繁锁,维护也十分困难。本文探讨一种控制简单,切实可行的实用于火车回风斜井及电机车运输巷道的自动开闭风门。它完全克服上述缺点,目的给用户提供一种工作状态稳定、系统结构简单、性能可靠、造价低廉和维护方便,适合金属矿及非金属矿的巷…  相似文献   

8.
义安矿业井下防突风门目前主要通过人力使用杠杆进行开启,在个别负压大的通车、行人、运料巷道,虽然使用杠杆式开启装置能解决风门开启的难易程度,但在恢复风门门扇关闭状态的过程中,因负压较大,容易造成门扇关闭速度过快,人员来不及闪躲进而挤伤行人。针对这种情况,义安矿业通过研究电控自动风门原理,分析得出电控风门感应元器件易损,其电气设备也易出现失爆,无法适用于煤与瓦斯突出矿井。因此,为消除多方面的不安全因素,义安矿业自行设计了气控风门自动闭锁装置,它不使用电力驱动,但是其自动化程度与电控自动风门相当,这一新的设计不仅提升了防突风门的实用性和自动化程度,还增强了通风系统的稳定性、可靠性。  相似文献   

9.
风门是井下通风的重要设施,管理不好直接影响安全生产。为了解决两道(一组)风门不同时敞开的闭锁问题,本文介绍了一种利用重锤自动闭锁的结构。本结构是利用重锤的重量拉紧固定在两道风门上的油丝绳,使在一道风门打开后,无法打开另一道风门,从而实现了两道风门的自关闭锁。重锤式自关闭锁风门已在芙蓉煤矿推广使用并取得了安全及经济上的显著效益。  相似文献   

10.
单杆联动自动风门主要是由立杆、前撞杆、后撞杆、联杆滑架、联杆架、上三角、联动杆等组成(下图)。  相似文献   

11.
井下风门在通风负压的作用下能够自动关闭,对于负压大的地点,风门关闭迅速,力量大,容易挤伤通行人员。新型风门采用压缩空气为动力,能够实现自动控制,有效地减轻了劳动强度;两道风门自动闭锁,能够防止通风系统风流短路;在实际应用中取得了良好的经济及安全效益。  相似文献   

12.
煤矿井下风门在没有车辆通过的情况下,风门前的阻车器处于闭合状态,当车辆需要通过风门时,必须先打开风门。在打开风门的同时,联锁装置可使风门前的阻车器自动张开,此时车辆才可以依次通过阻车器和风门;车辆通过风门后,需要关闭风门,在关闭风门的同时,联锁装置可自动使风门前的阻车器重新处于原来的闭合状态。通过安装使用简单实用的风门阻车器连锁装置,可有效杜绝煤矿井下车辆撞风门的问题,确保通风系统的稳定可靠和通过风门人员的人身安全。  相似文献   

13.
补连塔矿井下平衡式自动风门处在高负压巷道内,2扇风门反向启闭,受风门内外压差作用,接缝不严密漏风大,安装时需要掘进风门硐室,使用过程中依靠电能做为动力容易导致事故;通过分析确定了风门同向启闭模式、气动、PLC控制系统等关键参数;选用JISI型动力驱动气缸等关键原件,研制了煤矿井下同向气动自动风门。风门安装时无需掘进硐室,结构简单;风门以井下现有压风系统控制实现自动启闭,安全节能。现场实践应用表明:风门系统的2扇风门同向启闭,风压越大风门关闭越严密,故障少维护比较方便,安全性能高,大大提升了井下通风系统的可靠性。  相似文献   

14.
最近,兖州矿业(集团)公司东滩煤矿和山东省煤炭科学研究所开展了井下风门自动控制的研究,通过井下风门的特殊结构,由远红外传感器对车辆进行动态检测,用可编程控制器实现井下风门的自动开启和关闭。这项研究的技术关键在于先开窗后开门。目前井下使用的风门均是由人工操作。由于负压大,开门操作力相当大,不仅开启、关闭十分不便。而且极易损坏风门。  相似文献   

15.
<正> 一、前言矿井风门是通风系统中不可缺少的设施,在整个风流分配系统中,假如无意中打开某个风门而不能及时关闭,就会造成风流分配的紊乱,还可能引起意外事故的发生。为了保证矿井的正常通风,各国都在研制和使用不同类型的自动风门。我国煤矿所使用的自动风门种类较多,在电子器件控制的机构中,所存在的一个共同弱点就是对人与矿车不能加以分辨,不论  相似文献   

16.
张修峰 《煤炭工程》2013,(2):120-122
 文章介绍了新型双轴移动式无压自动风门的组成结构设计、工作原理、与传统风门相比,该组新型风门打破了以往自动风门控制装置长期依靠光电或红外线感应的特点,实现了风门开关控制装置的全机械化;具有简单,控制可靠,能自动开启关闭,风门之间具有连锁功能,且成本低廉,适用性强等特点。该新型风门的应用解决了煤矿通风系统中风门压力大,开启困难,漏风率大的问题。  相似文献   

17.
1前言防治煤尘是矿井“一通三防”工作中的一项重要内容,对于具有煤尘爆炸危险性的矿井,煤尘事故严重威胁着矿井的生产安全。为了搞好防尘工作,我矿自行设计制造了运输大巷电机车碰撞式机械自动延时水幕,取得了较好的效果。2*慕的结构及原理21水取的结构该碰撞式自动延时水幕主要由理杯1、主传动轴2、次传动轴3、止位销4、传动齿轮5、旋塞问齿轮6、旋塞间7、复位杆8、反馈水管9、重力复位水箱10、喷嘴11、进水管12等组成,详见自动延时水幕示意图。22L作原理当电机车由外向里行驶(即空车)时,不需洒水,控杆被电机车碰撞,绕农传动…  相似文献   

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通过井下风门的特殊结构,由远红外传感器对车辆进行动态监测,用可编程控制器实现井下风门的自动开启和关闭  相似文献   

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1 大通行断面对开门扇风门机械化开采矿井的大型综采设备进入 (搬出 )采区得通过风门。采用传统的单扇风门必然门扇过大 ,既增加了门扇的重量 ,使风压大的地点开门困难 ,又不便于人员通行及维修。车集煤矿在风门施工时进行了改革 ,将风门门扇做成对开 (图 1 ) ,风门门框采用沿口密闭毡条 1图 1 对开门扇风门闭合密封示意图结构 ,两门扇关合的中间留有 1 0mm空隙 2 ,两门扇关合中间侧竖向在开启的内侧各增加密封毡条 3。在风门打开后 ,无论先关闭左侧或右侧 ,门扇的密封条均可将后关闭的一扇风门的中间空隙封闭。2 风门自动减压拉手井下…  相似文献   

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提出了实现风门自动关闭的新方法,可供矿井通风人员参考。  相似文献   

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