算,矿井在水平水泵房选用台型离心式水泵,正常涌水量时,其中台工作,台备用,台检修。最大涌水量时,也只要台水泵工作,台备用检修。水泵配套电动机功率为,水泵额定流量为,额定扬程为,敷设两趟排水管,正常涌水量时,其中趟工作,趟备用。最大涌水量时,也是趟管路工作,趟备用。排水管从水泵房经主斜井铺设至地面,排水经水沟流出。水泵最大吸水高度不超过。水泵起动采用厂家配套的起动器进行起动。水泵设底阀,工作介质引自排水管中的水,也可以引自防尘管道中的水。三中段主排水泵房排水设备选型水泵初选正常涌水量时水泵必须的排水能力最大涌水量时水泵必须的排水能力水泵扬程的估算式中管路损失系数,取水泵的型式及总台数的确定根据计算所得的流量和扬程,选用型水泵,该水泵额定流量为,额定扬程,必须汽蚀余量为。根据金属非金属矿山安全规程规定选用台水泵。正常涌水量时台水泵工作,每天排水工作时间为小时。最大涌水量时台水泵工作,每天排水时间为小时,台备用检修。二管路的选择计算排水管趟数的确定根据设计原则,确定设置两趟管路,正常涌水量时趟工作,趟备用。每趟管路运行台水泵。最大涌水量时两趟管路同时工作,每趟管路运行台水泵。管材的选择选用无缝钢管排水管路管径的计算确定选用外径为,壁厚为的无缝钢管式中排水管经济流速取吸水管管径的计算确定选用外径为,壁厚为的无缝钢管。式中吸水管的经济流速取根据计算,矿井在水平水泵房选用台型离心式水泵,正常涌水量时,其中台工作,台备用,台检修。最大涌水量时,二台水泵工作,台备用检修。水泵配套电动机功率为,水泵额定流量为,额定扬程为,敷设两趟排水管,正常涌水量时,其中趟工作,趟备用。最大涌水量时,二趟管路工作。排水管从水泵房经主斜井铺设至主斜井井口。水泵最大吸水高度不超过。水泵起动采用厂家配套的起动器进行起动。水泵设底阀,工作介质引自排水管中的水,也可以引自防尘管道中的水。第三节压气设备设计依据矿井生产安排二个岩巷掘进头和二个采场,使用风动设备气腿式凿岩机四台,额定耗风量,额定压力。该矿井生产石墨矿,除岩巷掘进矿石比较坚硬外,矿井岩巷掘进耗风量较大,开采石墨矿时耗气量不大。二设备选择空压机必需的排气量按风动工具使用数量确定空压机的排气量式中沿管路全长的漏风系数,当全长﹤时,取。机械磨损使空气消耗量增加的系数,对于风钻取。同型号风动工具同时使用数量每台风动工具耗风量同型号风动工具的同时使用系数,取则按最大班下井人数向避灾硐室及采掘工作面作业人员供风确定空压机的排气量,取最大值。空压机必须的出口压力式中风动工具的额定工作压力压气管路中最远路管路压力损失之和,按每管路损失大气压计算。则空压机的台数和型式的确定根据空压机必须的排气量及出口压力,选用型空压机三台,其中二台工作,台备用。其配套电动机为额定功率,空压机两台同时工作时的产生风量为,气压为。产生的风量和气压均能满足风动设备正常工作的要求。三压气主管路直径的确定考虑供风距离远,管路压力损失大,确定选用直径的无缝钢管。压缩空气管路采用无缝钢管,压缩空气管道除与设备阀门或附件的连接采用法兰连接外,地面部分采用焊接连接,井下部分采用管接头连接。在井口井下管道的最低部分和上山入口处,均设油水分离装置。四压风机的起动该型号压风机随机配带有电动机软起动器。附压缩空气系统示意图第四节通风设备矿井通风方式为抽出式通风方式,采用混合式通风系统。矿井生产期间计算需风量为,负压为,根据矿井所需风量及负压选用两台№型轴流式通风机作为主通风机,其中台工作,台备用。通风机配套电动机功率,额定风量,静压,该风机能满足矿井通风要求。前期主要机电设备表序号名称型号及规格单位数量备注抽风机№台压风机台风镐台风钻台局部通风机及台侧翻式矿车台跌落式熔断器组变压器台供地面变压器供井下低压开关柜型台柴油发电机组台隔离变压器台检漏继电器台照明综保台提升绞车台水泵台水泵台第五节矿井通讯矿井调度矿长办公室装设程控电话,供与上级及外单位联系。矿井行政与生产调度共设台程控交换机,井下主要硐室和采掘工作面设本安型电话机,地面各机房办公室设按键式电话机,通过内部程控交换机形成内部通讯网络。第六章矿井供电第节矿井供电电源矿井目前只有路供电电源,来自冷水江市禾青镇变电站,采用架空线接于农电线路上,供电距离,供电电压。矿井自备台柴油发电机作为矿井备用电源,能满足矿井通风等安全负荷的需要,但这台备用柴油发电机要保持完好,如主供电源停电后,备用电源要及时投入运行,以确保矿井安全。第二节电力负荷及主要指标地面负荷统计如下有功功率无功功率视在功率自然功率因数由于地面供电功率因素偏低,在考虑最大负荷重合系数后,在地面供电低压配电母线上装设型智能无功功率自动补偿控制屏,其补偿容量为,补偿结果如下有功功率无功功率视在功率功率因数二井下负荷统计如下有功功率无功功率视在功率自然功率因数由于井下供电功率因素偏低,在考虑最大负荷重合系数后,在井下供电低压配电母线上装设型智能无功功率自动补偿控制屏,其补偿容量为,补偿结果如下有功功率无功功率视在功率功率因数三全矿负荷统计如下有功功率无功功率视在功率功率因数通过无功补偿后,其结果如下有功功率无功功率视在功率功率因数电力负荷计算及变压器选择见表表及表四矿井年电耗量及吨矿电耗矿井年耗电量吨矿耗电量矿井用电设备负荷统计表表序号设备名称及规格电压设备功率设备数量设备容量需用系数计算容量年工作小时数全年电耗全部工作全部工作有功无功视在地面负荷通风机压风机主斜井绞车机修车间日用与消防水泵室内照明含家用电器室外照明小计变压器损失两台地面低压合计矿井用电设备负荷统计表表序号设备名称及规格电压设备功率设备数量设备容量需用系数计算容量年工作小时数全年电耗全部工作全部工作有功无功视在井下生产负荷主排水泵探水钻电煤钻井下照明局扇局扇井下生产负荷小计变压器选择台井下合计井上下合计变压器选择表表序号负荷名称变电所母线最大负荷最大负荷重合系数考虑第项时母线最大负荷功率因数变压器有功无功视在有功无功视在台数型号负荷率保证系数主斜井井口配电间地面负荷无功补偿无功补偿后二井下负荷无功补偿无功补偿后三全矿井负荷合计全年耗电量吨矿耗电量第三节地面供电系统矿井供电电源主供电源来自冷水江市禾青变电站,供电架空线规格接于农电线路上,供电距离供电电压。备用电源备用电源采用台柴油发电机,由于柴油发电机中性点接地,不能直接向井下供电,设计采用台型隔离变器,将柴油发电机中性点接地隔离,再向井下供电。主供电源供电线路供电能力校验按经济电流密度校验导线截面式中导线经济截面积经济电流密度,按矿井年最大负荷利用小时数取值为最大工作电流式中最大负荷有功功率线路额定电压功率因素,故采用用铝绞线能满足要求。按允许电压损失校验导线截面线路负荷矩计算当时,﹤故采用用铝绞线能满足要求。通过校验计算,主供电源供电线路供电能力能满足要求。二矿井地面供电系统本矿井在井口设立变电所。输电导线至矿后,通过型高压熔断器控制和阀式避雷器防雷保护,接至变压器高压侧,变压器低压侧采用型低压配电屏进行控制和电能分配。从低压配电屏引双回路电源至通风机房,引单回路至其它各用电设备。变压器的选择变压器容量式中地面计算有功负荷无功补尝后功率因素。利用矿现有台型变压器,考虑到后期矿井规模的扩大,再选用台型变压器,中性点接地,专供矿井地面用电,负荷率为,能满足矿井供电要求,也为矿井后期规模的扩大做好了准备。低压配电屏的选择选用型低压配电屏台,选用型智能无功功率自动补偿控制屏,对地面用电进行无功补偿,其补偿容量为。地面供配电电缆及导线的选择主斜井绞车房供电电缆的选择根据主斜井绞车负荷,选用,四芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,其地埋敷设长期允许电流为,敷设两趟,趟工作,趟备用。矿井通风机房供电线路的选择采用三相四线架空线路供电,按通风机长期工作电流选用钢芯铝铰线,敷设两路,路工作,路备用。压风机房供电电缆的选择根据压风机负荷,选用,四芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,其地埋敷设长期允许电流为,敷设趟。机修车间及坑木加工供电电缆的选择根据机修车间及坑木加工负荷情况选用,四芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,能满足要求。工业广场路灯及室内照明供电线路选择采用三相四线架空线路,架空导线为三变电所及其设备布置变电所为层砖混结构,分为低压配电室,发电机房油库员工值班室及工具材料室。在低压配电室面布置台型低压配电屏和台本采矿工程项目设计的能耗指标为矿矿,指标均达到原冶金工业部颁布的钢铁企业设计节能技术规定规定的小型地下矿山可比能耗级标准能耗。第二节节能措施节约能源是我国的项基本国策。全面贯彻中华人民共和国节约能源法是本工程设计的重要的指导思想。为充分利用和节约能源,提高矿山经济效益,本设计在方案选择和生产工艺上主要采取以下节能措施采用高效率的空气压缩机供气。空压机随开采阶段下降而移动,减少压气在长距离的管道输送中损失,提高用气设备效率,节约了能源。选用效率高噪声低节能效果好的系列风
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