自動閉鎖裝置的工作原理融合了優良的紅外感應技術與可靠的氣動控制邏輯。在每一道風門的兩側,精心安裝著對射式紅外傳感器。它們發射與接收著不可見的紅外光束,構建起嚴密的檢測區域。當有行人或車輛闖入這片區域,紅外光束被遮擋,傳感器迅速捕捉到這一變化,如同敏銳的哨兵,立即將信號傳送給控制箱。控制箱內的 PLC 或控制器如同裝置的 “大腦",迅速對信號進行分析與處理。確認有效觸發后,“大腦" 下達指令,控制氣動系統中的電磁閥動作。電磁閥切換氣路,讓壓縮空氣如精準的動力使者,涌入氣缸。氣缸活塞桿隨即伸出或縮回,借助連桿等機械結構,穩穩地推動風門開啟,動作流暢而高效。


而在雙風門的場景下,互鎖機制成為通風安全的堅固壁壘。當 A 門因感應信號開啟時,控制箱同步向 B 門的氣缸或電磁閥發送閉鎖信號。這一信號如同給 B 門加上了一把無形的鎖,使其無法開啟,從而杜絕了兩道風門同時敞開導致風流短路的風險。只有當 A 門關閉,紅外感應信號消失,控制箱啟動延時計時,待延時結束,才會解除 B 門的閉鎖,讓其恢復待命狀態,等待下一次指令。
不僅如此,紅外線自動閉鎖裝置還配備了周全的安全保護與應急機制。遇到停電或氣動系統故障,操作人員能通過控制箱上的手動復位按鈕,或是氣缸旁的泄壓閥,輕松釋放氣缸內的氣壓,手動推開風門,確保緊急情況下人員能夠安全疏散。在風門動作期間,語音報警器會及時發聲提醒,如 “風門開啟,請通過",同時紅色警示燈閃爍,雙重保障附近人員能夠注意到風門狀態,避免意外發生。
從本質安全的角度來看,氣動動力源杜絕了電火花的產生,配合防爆型控制箱,使其能夠在高瓦斯等危險環境中穩定運行。自動化的控制邏輯,極大地減少了人工操作,降低了人為失誤的可能性,顯著提升了礦井的安全性與作業效率。其結構設計簡單,主要由紅外傳感器、控制箱、氣缸等構成,安裝與維護都十分便捷。而且,氣動元件適應惡劣環境的能力強,長期穩定運行有保障,為礦井通風系統的可靠運行提供了堅實支撐。
礦用紅外線自動閉鎖裝置憑借優良技術與精巧設計,成為礦井安全生產 的關鍵設備,為煤礦行業的安全發展注入了強大動力。