,
13 能源!计,量及:能,耗指标
【
?
?1,3.2 能耗【指标
】
13.2.1】 根据对21对矿!井主提升机》工序能耗计算结果交!。流箕斗提升工序能】耗为0?.334k》W·h/(t·h】m)~0.》433kW》·h/(t·hm】)直流箕斗提升工】序,。能耗为0《.,359kW·h【/(t·hm)~】0.483kW【·h/(t·—。hm)斜井箕斗提升!目,前仅在西《南地区有少量使用】本规范不《考虑计入;副井罐】笼,提升(双钩)和【斜井串车提升工【序能耗仅考》虑提升矸石》
—13.?2.2? 根据《对11对矿》井使用的轴流式【。。通风机工《序能耗统《计,结果其百万立—。方米帕?电,耗,在0.?3,57~0.》42:。4,8之间近几年矿井】。设计所?选主通风《机均:为轴流?式离心式《通风机工《序,能耗对同一矿井【。而言:较,轴流式低
【
13.—2.3 根据对2!9对矿井使用—。的立井主排水系统】工序能耗计算—结果:立井吨水百》米电耗在0.4【03~0.》463?之间;斜井》吨水百?米电耗绝大多数【矿井低于0.5【0kW·h》/,(t:·hm)对》长距离(《超过2.《5k:。。m)平、《斜结合的排水—系统工序能耗—。值允许?大于0.《50kW·h—/(t·hm)
】
,
?
13.《2.4? 主提《升钢绳芯《牵引带式《输送机工《序能耗按下列公式计!算
?
?
】。 式中Es【。带式输送机工—序能耗[kW—·h/(t·—hm)];》
【 【 W带式输送【机设计?吨煤电?耗(kW·h/t】);
—
— , H带式输!送,机,垂直提?升高度(m);
!
》 ?。 ? H《。d带式输送机当【量提升高度(m【。);
《。
! : W0带式输送!机单位时间内所【消耗的能量即—轴功率P0(kW)!;
《
— Q】0带式输送机设计】。运量(t《。。/h);
》
】 F】H带式?输送机输《送物料、输送带【和,上下承载分支托辊旋!转所产生的阻力总和!(N);
》
?。
? , 》 f带式输送】。机模拟摩擦系—数根:据工:作条件及《制造安装水平—决定;一般可—由带式输送机设计】手册查取《。;
【 》 《。 L输送《机长度(头尾滚筒中!心距)(m);
!
:
! : g重力加速度g】取9.?81m/s2—;
【 ! qRO承载分支托!辊组每?米长度旋《转部分?质量(kg/—m);
》
:。。
】 《q,RU回程分支托辊】组每米长度旋—转部分质量(kg】/,。m);
! 《。 —qB每米长》度输送带质量(k】。g/m)《。;,
:
?。
—。 》qG:每米长度《输送物?料质:量(kg《/m);
【
《 《 《 δ带式《输送:。机倾角(°)
【
,
》。。 根据调研过】程中收集《到,的32条主斜—井提:升带式输《送机数据《计算出平《均工序能耗为0.2!79变化范围—为0.1《3~0.379经分!析研究提出主—。提升:钢绳芯牵《引带式输送机—工序能耗指》标不:大于0.3》80
! 普》通,。带式输送机》工序:。能耗指标略》高于钢绳芯牵引带式!输送机;钢绳牵【引带式输送机则略低!于钢绳芯牵》引带:式输送?机,
,
13.】2.5 目前国】。内采用人工制冷降温!的矿井从总体来说】尚为数不多但分【布的地区相》对,集中在河南、山东和!安徽地区《因此关于人工制【冷降温的《。能耗指标的总—。结分析范例》较少本?规范编制期》。间共:收集到?1,3,。对矿井的《不同模式的人工降】温工程实例》其,中河南一例、山【东两例其余10例】均分布在安徽矿【区
?
】。经对13对》实例的分析结果【显示需冷量》受地:域、深度、采—掘,面数量的不同差异较!。。。大;同一制》冷量的情况下—制冷系统模》式不:同能耗差异也—较大为?此本:规范以“计算—需冷:量”为衡量标准总结!提炼不同制冷模式】下降温系统能耗【指标推荐值其含【。义为每千瓦》计算需冷量所消耗的!标煤:量“计?算需冷量《”,系指按矿井排产【计划全?矿需要同时》降温的采、掘工作面!的,设计:。。计算最大需冷量再】乘以冷负荷调整系数!系数:值为:。。0.7~《1该系数需综合【考虑:各采:、掘工作面》的进度?差异以及采、—。。掘工作面采煤机、掘!进头:位于不同工作位置】。引起的冷《负荷变化矿井需【要同时降温的采【、掘工作头面距离长!、数量多时》取小值工作》头面短、数量少时取!大值该?“,计,算需冷量”是—整,个降温?系统:设,计及设备选型最主】要的基?础依据降温系—统总能耗系》指制冷、冷却—、冷媒输送以及【为其服务的》所有辅助系统能耗】但不包含末端—。空冷器的风机能耗】。
《
—由于各?地的气象条件—不同人工制冷—降温:系统:的年运行时》间会有?差,异故计算降温系统年!平均吨煤能耗—指标时应根据当【地,实际情况计算—系统年?运行小时数
—
—。 ,。 根据《等当:量值供电标煤耗【率及:等当量值供热—标煤:耗率:计算各系统形式的井!下降温系统设计能】。耗指标不应大于表】13.2.5中【最大值的《规定
《
13.【2.6 集中采】暖系统热《水循环水泵的耗电输!热比(EHR)、集!。中空调系统风—机的单位风量耗功】率(W S)和【冷热水?系统的输送能效比(!职)应符合公共建】筑节能设计》。标准:G,。B 50189的规!定
【13.2.7 该!条以公式的形式给出!了矿井?开采单位煤》炭吨煤?。。电耗指标计算值从煤!炭工业的特点—出发并根《。据,影响矿井开采的主要!因素:设置了相关调—整系数
! 《本,次共走访调研—了,。6家大型《煤炭设计研究—院收集分析》了47?对大中?型矿井基本涵盖了】我国的东西南—北由:于地域广泛煤层【地质条件各不—。相同各矿涌水量和排!。水高度相差》较大根据《对40?多对:。矿井资料统计矿井平!均排水电耗为3.】7,。4kW?·h/t最大排【水电:耗13.99kW·!h/t最小排—水电耗为0.3k】。W·h/t相差【。46.?6倍;经对50余】对矿井设计资—料统计有瓦》斯抽采?系统的矿井约占6】5%:。在,有抽采?系统的矿井中由【于抽采量及抽采浓】度差异较大抽采【系统吨煤电耗占全矿!井,吨煤电耗比例介于3!%、40%之—间,个别矿井甚》至达:5,0%而且与井—型、区?域关联度小;本次调!研了1?3对矿?井降温系统因系统】。形式及?载冷:介质不同电耗差异】较,。大综上所述采—用系数调节困—。难较大?因此本公式将排水电!耗,(Es)、》。瓦斯电耗(Ew)和!降温电耗(Ej)】单独列出《按实际资《料,进行计算
》
【。 (1)规定了井!工开采的煤矿新建、!改建和扩建工程【项目单位《煤炭基准吨》煤电耗指标对能耗级!别作出明确的—限制矿井开》采单位煤炭基准【电耗:指标按设计规模划分!。为,10.0Mt/【a~15.0Mt/!a、6.0》Mt/a~》9.0Mt/a、】。3.:0,Mt/a~6—.0Mt/a、【1.20Mt/a~!。2,.,40Mt/a和0】.45Mt/a~】0.90M》t,/a五种类型每【。。种类型?各划:。分Ⅰ级、Ⅱ级—、Ⅲ级电耗》指标本规范Ⅰ级【。、Ⅱ级、Ⅲ》级电耗指标是—根据编制组调查【统,计资料以《及相关单位报表统】计总:结而得由于编制组】无法得到国外煤矿】项目相关能耗指标】从实际?出发编制《组将收集《到的矿井电耗资料中!处于前?几,位的平均值定位【为国内先《进水平?(Ⅰ级)从中间【位置往前的平均值】定位为国内平—均,。先进:水平(Ⅱ级)全部资!料,的平均?值定位为国内—平均水平《(Ⅲ级)
】
? ?矿井:新建、改建、—扩建工程项目的单位!。煤炭基准吨煤电耗】指标不得低于—Ⅲ级标?准
】。 1)井型10!.0Mt/a—~15.0Mt/】a煤:矿电耗指标确—。定
!。 本?次共:调研:了井型10.0Mt!/a:~15.0Mt/】a的煤矿《7对平均电耗指【标为12.45k】W·h/t》(不包括排水、【降温、瓦斯抽采)经!分,析研究矿《。。井,开,采Ⅰ级?基准电耗《指,标为11.0kW·!h/t能耗级差系】。数按1.25考虑Ⅱ!级基准电耗指标【为12.0kW【·h/t~》1,。4.0?。kW·?h/tⅢ级基—准,电耗指标为1—5,.0k?。W·h/t~1【7.0k《W·:h/t
!。 2》)井型6.00Mt!/a~9.00M】t/a煤矿》电耗指标确定—
】。 本次《共调研了井型6【.0Mt/》a~9.0Mt/】a的煤矿《5对平均《电耗:指标为14.06k!W·h/《。t(不包括排水、降!温、瓦斯抽》采)经分析研究矿】井,开采Ⅰ级基准—电耗指标为》12.0k》W·:h/t?~14.0kW·h!/t电耗级差系【。数按1.2》5考虑Ⅱ级基准电耗!指标为15.0kW!·h/t~17.0!kW·h/tⅢ【级基准电《。耗指标为18.0k!W·:h/t~21.0】kW·?h/t
! 3)井型】3.0?Mt/a~5.0】Mt/a煤矿电【耗指标确定
【
:
本次】共调研?了井型3.0—Mt/a~5.【0Mt/a》的煤矿16对平【。均电耗指标为19.!97kW·h//t!(不包?括排水?、降:温、:瓦斯抽采)经分析研!究矿井?开采Ⅰ级《基,准电耗指标》为15.0kW·h!/t~1《7.0kW·—h/t电耗级差【系数按1.25考虑!Ⅱ级基准《电耗指标为18.】。0k:W·h/t~20.!0kW?·h:/tⅢ级基准—电耗指标为21【.0kW·》h,。/t~?24.0《kW·h/t
】
?
, 4)井型1!.20Mt/a~】2.40《Mt/a煤矿—电耗指标确定—
! 本次共调研—了井型?1.20Mt—/a~2《.,40:Mt/a的煤矿【13:对平均电耗》指,标为23《.,51kW·h/t】(不包括排》水、降温、》。瓦斯抽采)》经分析研究矿—井开采Ⅰ级基—准电耗指标》为18.0kW【·,h/t~20.0k!W·h/t电耗级差!系数按1.25考虑!Ⅱ级基?准电:耗指标为21.【0kW·h》/t~24.0k】W·h?/t:Ⅲ级基准电耗指标】为25.0kW·h!/t~2《8.0kW·h/】t
?
5!。)井型0《.45Mt/a~0!.90?Mt/a煤矿—电耗指标确定
】
本!次共:调研了井型0.45!Mt/a~0.9】0Mt/a的—煤矿8对平均电耗】指标:为29.20k【。W,·h:/t(不包》括排水、《降温、瓦斯抽—采)经分《析研究矿井开采Ⅰ】。。级基准电耗指—标为21.0—kW·h/t~【24:.0k?W·h/t电耗级差!。系数按1.2—5考虑Ⅱ级基准【电耗指标为2—5.0kW·—h/:t~29.》0kW?·h/t《。Ⅲ级基准电耗指标为!30.0kW—·h/?t~3?5,.0kW·h/【t
—
》(2:)矿井开采影响【电耗的因素较—多涉及面较广且不同!地区、?同一地区不同—矿井都有《很大:的不确?定性根据全国47对!煤矿统计资料—。。影响矿井开采电【耗最大的因素是矿井!。主要开采条件矿【井主要开采条件对矿!。井开拓方式、—采,煤方法、采煤工【艺、设备型》号等重要耗能环节】。有重大影《响矿井主要开采【条件复杂程度系【数K1代《表矿井主要开采【条件对电能指标的】影响程度
!。
: (3)矿井开!采深度直接影—响提:升,、排:水,和,通风电?耗根据41对矿井资!料统计提升》电耗约占矿井综【合能耗(《不包括排水、瓦斯和!降温:)的15%左右【参照国?家现已颁发》的,相关节能设计—规范以提升深度50!0m为基《值(K2=》1,)深度为1000】m时提升电耗指标】增加约1倍约占矿井!综合电耗的15%左!右由此推算提—升深度每增加1【00m对综合—。电耗的影响为2【%~3%
!
(4)】运输距离与运输【电耗成?正比增加根据4【2个矿井资料—统计井下运输电【耗约为矿井综合电耗!的9%左《右其平均运输距【离约为3000【。m,因此以300—0m运输《距离时K《。3,等,于1则运输距离【60:。00m时运输电耗】约增加1《倍统计认《为井下运《输电:耗为:矿,井综合电耗》的9%因此确—定运:输距离变《化1000m井下煤!炭运输能《。耗影响系《数K3?递变量为3%—由于煤炭运输与金属!矿山运输《相似参照现行—国家标准有》色金属矿山节—能设计规范GB【 ,50595可—知煤:炭运输电耗》影响系数《与有色金属矿—山运输系数》基本相同《
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《 (5)本段主!。要说明?矿井开采辅助运输】方式:系数由于《无轨运输《大多是柴油机车【牵引且各设计单位对!柴,油机车的《柴油消耗量》基,本,没给出?。计算因此没有—收集到无轨》运输:能耗的?相关数据本规—范以无轨运》输,能耗系数K4等【于1为?基础根据对有轨【运输辅助运输量的统!计辅助输量占主【运系统运输量的【20%~40%因此!。其能耗也占20%】~,40%大型》矿井量小小》。型,矿井量大以》井下煤?炭运输能《耗为矿井综合电耗的!9%为基数计算出】不同井型下的—辅助运输(》有轨:)能耗系数》K4
》。
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1?3.2.8 矿井!。供热:。煤耗指标Pm的说】明如下
《
】 (1)矿》井进风加热》量受开采《条件及瓦《斯等级冬季室—。。。外温度等影响—较大故应《单独计算
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— (?2)采暖及生活供热!系,统能:耗指标表中数据【是根据?全国各大矿区不【同井型煤矿的调研】数据统计分析—煤耗值数据》在前10%或更低】的为:Ⅰ级煤耗值数据在前!10%~60—%的为?Ⅱ级煤耗值数据在6!。0%~90》%,之间的为Ⅲ级—
,
,
》 调研矿井煤耗!见下表
】。
表2? 矿井采暖及生】活供热吨煤煤—耗指标(k》gce/t》。煤)调研表
】
?
1【3.2.《9 从节约能源】的角度考虑矿井开】采煤炭除消》耗电能以外还—大,量消耗煤、》油等:。能源资源因此该【条以:公式的形《式给出了矿井开采单!位煤炭综合能—。耗指标计算值科学合!理,具有较?。强的实用性》和,可操作?性,
?
— 矿井新建、改建、!扩建工程项目的综】合能:。。耗指标不得低于【Ⅲ级标?准
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