矿用百叶式自动调节风窗通过各组成部分协同运作,实现对井下风量的精准调控。我将结合其组成部件,详细阐述各部分如何相互配合,完成风量自动调节工作。
矿用百叶式自动调节风窗调节风窗本体:这是直接控制风流的部分,由窗框、窗叶(常见为百叶式或插板式)以及传动机构构成。窗框固定在巷道壁上,为窗叶和传动机构提供安装基础;窗叶通过开合动作改变通风面积,进而调节风量;传动机构则负责将执行机构的动力传递给窗叶,使其能够转动或移动 。
智能控制系统:该系统是调节风窗的 “大脑",包含控制器、多种传感器(如风速传感器、风量传感器、角度传感器等)以及控制箱。传感器实时采集巷道内的风速、风量数据,以及风窗窗叶的开启角度等信息,并将这些数据传输给控制器。控制器对接收到的数据进行分析处理,依据预设的控制逻辑和风量目标值,判断是否需要对风窗进行调节,并向执行机构发出相应的控制指令 。



执行机构:执行机构是实现风窗调节动作的 “执行者",常见的有电动执行器和气动执行器。当执行机构接收到控制器发出的指令后,电动执行器通过电机转动,或气动执行器利用压缩空气推动活塞,驱动传动机构,带动窗叶转动或移动,从而改变风窗的开启面积,实现风量调节 。
通信模块:通信模块实现了调节风窗与矿井监控系统的互联互通,常见类型有 RS485 通信模块、工业以太网模块等。通过这些模块,调节风窗能够将自身的运行状态数据(如当前风量、窗叶开启角度、设备故障信息等)上传至矿井监控系统,同时也能接收来自监控系统的远程控制指令,如手动远程调节风量、切换工作模式等,方便地面监控人员对井下风窗进行集中管理和远程操控。
手动操作装置:为应对特殊情况,调节风窗配备了手动操作装置,如控制箱上的操作按钮、手动摇柄等。在自动控制系统故障、停电或需要进行设备调试检修时,工作人员可通过手动操作装置直接控制风窗的开启和关闭,保障矿井通风系统在紧急情况下仍能正常运行 。
在实际工作过程中,当井下巷道内的通风需求发生变化,例如某个采掘工作面开始作业,需要增加风量时:风速传感器和风量传感器会实时感知到风量的变化,并将检测到的数据传输给智能控制系统的控制器;控制器根据预设的风量目标值和控制逻辑,判断出当前风量不足,随即向执行机构发出指令;执行机构(电动或气动)接收到指令后,驱动传动机构,带动调节风窗本体的窗叶动作,增大风窗开启面积;随着风窗开启面积增大,风流通过量增加,传感器持续监测风量变化,并将数据反馈给控制器;控制器根据反馈数据,不断调整执行机构的动作,直至风量达到预设目标值,从而实现对井下风量的自动、精准调节