针对压风机运行过程中产生大量热能导致资源浪费、设备故障等问题,开发一套矿井压风机热能回收自动监控系统。首先阐明矿井压风机热能回收系统基本组成,包括热能回收系统和热能利用系统两部分,并对热能回收自动监控系统的硬件结构进行设...针对压风机运行过程中产生大量热能导致资源浪费、设备故障等问题,开发一套矿井压风机热能回收自动监控系统。首先阐明矿井压风机热能回收系统基本组成,包括热能回收系统和热能利用系统两部分,并对热能回收自动监控系统的硬件结构进行设计,根据实际监控需求,对热能回收利用监测子系统、压风机自动监测子系统和恒温恒压供水子系统三部分进行软件设计;最后,通过煤矿实际应用表明自动监控系统能够稳定运行,可回收46℃温度的热水量245 t/d,经计算回收总热量达到29427200 k J/d,折合燃煤质量2.43 t/d,大大减少经济成本并提高生产效率。展开更多
文摘针对压风机运行过程中产生大量热能导致资源浪费、设备故障等问题,开发一套矿井压风机热能回收自动监控系统。首先阐明矿井压风机热能回收系统基本组成,包括热能回收系统和热能利用系统两部分,并对热能回收自动监控系统的硬件结构进行设计,根据实际监控需求,对热能回收利用监测子系统、压风机自动监测子系统和恒温恒压供水子系统三部分进行软件设计;最后,通过煤矿实际应用表明自动监控系统能够稳定运行,可回收46℃温度的热水量245 t/d,经计算回收总热量达到29427200 k J/d,折合燃煤质量2.43 t/d,大大减少经济成本并提高生产效率。