33-99Nr. Mufu E Rd. Gulou-distriktet, Nanjing, Kina [email protected] | [email protected]

Kontakt oss

Hvorfor svikter bergboremaskin-tetninger raskere på gruver på høyde?

2026-05-01 19:06:23
Hvorfor svikter bergboremaskin-tetninger raskere på gruver på høyde?

På 4 200 meters over havets overflate — omtrent den driftshøyden som gjelder for flere kobber- og gullgruver i Andesfjellene i Peru og Chile — er lufttrykket 61 % av verdien ved havnivå. Denne reduksjonen påvirker hydraulisk bergboremaskin på tre måter som forsterker hverandre og fører til raskere tettningssvikt: redusert kjølingseffekt av spylvann, økt risiko for luftinnblanding i hydraulikkvæsken og dårligere varmeavledning fra alle kretsoverflater som er utsatt for omgivende luft. Ingen av disse effektene er betydelig i seg selv. Sammen øker de imidlertid perforeringsborstemperaturen med 12–18 °C over det som samme boremaskin produserer på 1 000 meters høyde, noe som er nok til å føre PU Shore 90-materialen inn i området for akselerert aldrende over dens optimale tilbakeførings temperatur på 78 °C.

 

Antamina-gruven i Ancash-regionen i Peru (4 300 m over havet) bruker Atlas Copco-bergborere i kobber-zink-skarn med en trykkfasthet på 140–180 MPa. Vedlikeholdsingeniørene der oppdaget at levetiden til slagpakningene var 18–22 % kortere enn for de samme maskinmodellene i norske underjordiske driftsanlegg ved havnivå — etter justering for bergartsstyrke og driftstrykk. Den viktigste årsaken de identifiserte: Redusert lufttetthet i høyden senker effektiviteten av luftkjølingen i hydraulikkretsen med 35–40 %, og maskinens termiske reguleringssystem kompenserte ikke tilstrekkelig. Løsningen var å omkalibrere bypass-ventilen til oljekjøleren til et lavere temperaturinnstillingsspunkt — noe som senket returoljens temperatur fra 86 °C tilbake til 78 °C — og som gjenopprettet pakningenes levetid til innenfor 8 % av ytelsen ved havnivå.

Tilpasninger av pakningsstyring i høyden

Høydebånd

Atmosfært trykk

Temperaturvirkning på kretsen

Påkrevd tilpasning av pakningsstyring

0–1 500 m — havnivå og lav høyde

101–85 kPa — standard designbetingelser

Standard termisk ytelse — ingen høydekorreksjon nødvendig

Standard 400-timers intervall med normal oljeovervåking

1 500–2 500 m — moderat høyde

85–75 kPa — 10–15 % reduksjon i kjøleytelse

Returtemperatur 4–7 °C høyere enn tilsvarende ved havnivå

Reduser intervall til 360–380 timer; overvåk nøye returtemperaturen

2 500–3 500 m — høy høyde (Andes, midtre område)

75–66 kPa — 25–30 % reduksjon i kjøleytelse

Returtemperatur 8–12 °C høyere — nærmer seg PU-aldringsterskelen

Reduser intervall til 320–350 timer; kalibrer på nytt bypass-innstillingen for kjøleren

3 500–4 500 m — svært høy høyde (peruanske/chilenske gruver)

66–57 kPa — 35–40 % reduksjon i kjøleytelse

Returtemperatur 12–18 °C høyere enn tilsvarende havnivå uten korreksjon

Intervall 280–320 timer; påkrevd nykalibrering av kjølerbypass; oljeprøve etter 200 timer

Over 4 500 m — ekstrem høyde (sjeldne gruveanvendelser)

Under 57 kPa — alvorlig kjøleunderskudd

Mulighet for vedvarende returtemperaturer over 88–92 °C

Shore 95 er obligatorisk; HNBR for statiske posisjoner; maksimalt intervall på 250 timer

 

Høydekorrigeringen av bypass-innstillingen for kjøleren koster ingenting annet enn vedlikeholdsingeniørens tid til å justere termostaten. Å ignorere den koster 18–22 % av tettningsdriftslivslengden ved hver utskiftning gjennom maskinens driftsliv. HOVOO gir høydekorrigeringsfaktorer for hydraulisk termisk styring og justering av tettningsintervaller for gruveoperasjoner i Sør-Amerika. Fullstendige referanser finnes på hovooseal.com.