在煤礦井下,安全始終是高懸的達摩克利斯之劍,稍有不慎便可能引發嚴重后果。礦用紅外線自動閉鎖裝置,作為保障礦井安全的關鍵設備,紅外自動閉鎖裝置其工作原理蘊含著巧妙的設計與優良的技術。
紅外自動閉鎖裝置的核心檢測環節依賴于紅外傳感器。在風門的兩側,對射式紅外傳感器相對而立。發射端持續發射著不可見的紅外光束,接收端則時刻準備捕捉這些光束。當行人、車輛踏入由紅外光束構建的檢測區域時,光束被遮擋,接收端的信號瞬間中斷。這一變化如同觸發了警報開關,傳感器迅速將其轉化為電信號,發送給控制箱??刂葡鋬炔康?PLC 或控制器猶如經驗豐富的指揮官,迅速對接收到的電信號進行處理。它首先會對信號進行濾波,排除因粉塵、水滴等短暫干擾產生的誤信號,確保觸發信號真實有效。確認信號有效后,控制器根據預設程序,結合風門當前的狀態,果斷下達指令。
指令下達后,氣動系統開始發揮作



用??刂葡漭敵龅目刂菩盘杺髦岭姶砰y,電磁閥如同靈敏的開關,迅速動作,改變氣路方向。原本處于特定狀態的氣路,在電磁閥的控制下,讓來自礦井壓風系統的壓縮空氣順暢地進入氣缸。壓縮空氣具有強大的動力,進入氣缸后,推動活塞桿運動?;钊麠U的伸出或縮回,通過精心設計的連桿、曲柄等機械結構,與風門門扇緊密相連,從而帶動風門開啟或關閉。值得一提的是,氣缸兩端的節流閥起著精細調節的作用。通過調整節流閥,能夠精準控制進氣與排氣的速度,進而調控風門開啟與關閉的時間。一般來說,這一時間可在 5 至 8 秒之間靈活調節,既能避免風門動作過快對門框造成撞擊,又能防止動作過慢影響人員和車輛的通行效率。
在雙風門的設置中,互鎖機制是保障通風安全的核心設計。當 A 門因紅外感應信號而開啟時,控制箱通過專門的氣動管路,向 B 門的氣缸或電磁閥發送閉鎖信號。這一信號如同給 B 門加上了一道堅固的鎖,使其無法動作。反之,當 B 門開啟,A 門也會被同樣閉鎖。這種互鎖機制確保了在任何時刻,兩道風門都不會同時開啟,從根本上杜絕了風流短路的風險,為礦井通風系統的穩定運行提供了堅實保障。當行人或車輛通過 A 門后,紅外傳感器的信號消失,控制箱啟動內部的延時計時器。這一計時器的時間可通過 PLC 根據實際需求進行靈活設置,一般在 5 至 10 秒之間。延時結束后,控制箱再次發出指令,關閉 A 門,同時解除對 B 門的閉鎖,使 B 門恢復到待機狀態,等待下一次信號觸發。
為應對突發狀況,礦用紅外線自動閉鎖裝置還配備了完善的安全保護與應急機制。在裝置停電或氣動系統出現故障時,操作人員可通過控制箱上的手動復位按鈕,或是氣缸旁的泄壓閥,手動釋放氣缸內的氣壓,從而推開風門,確保緊急情況下人員能夠順利疏散。同時,在風門動作過程中,裝置還配備了語音報警器和光報警裝置。語音報警器會清晰地發出提示音,如 “風門開啟,請通過"“風門關閉,請小心" 等,光報警則通過閃爍的紅色警示燈,在光線較暗的井下環境中格外醒目,雙重提醒附近人員注意風門狀態,保障人員安全。
礦用紅外線自動閉鎖裝置通過紅外感應、氣動控制與互鎖機制的緊密配合,以及周全的安全保護措施,為礦井安全構筑了一道堅固防線,成為煤礦安全生產的重要保障。