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(全套设计)瑞隆矿排水系统选型设计(CAD图纸) (全套设计)瑞隆矿排水系统选型设计(CAD图纸)

格式:RAR 上传:2026-03-15 15:41:19
瑞隆矿排水系统选型设计摘要个,其规格从小到大,依次增大。直径最小的组,应略大于光球直径最大的组,应等于管路的原来内径。投入每个棘球的时间视管路长短而定,从井下管路出口,发现棘球后,清扫工作就算结束。清扫完毕后,仍要不断从井上注水,以清洗管内残留泥垢。停止注水后,把井下拆开的段管路接好,开动水泵,恢复正常排水。为了清扫工作的正常进行,井下的管口,应设挡球网,否则水与泥浆喷出管口时,不易发现棘球,影响清扫时间。实行多管,大直径管排水煤矿安全规程规定矿井排水设备都必须有备用管路。为了降低管路阻力,在设计排水管路时,多设趟管路以满足两台水泵的排水需要,可在平时采用台泵走趟管路,另外也可以充分利用备用管路,使之管阻减小。多管排水工况点右移越过最佳效率工况时,水泵效率下降,电动机功率增加,但流量的增加大于电动机功率增长,系统效率提高,每排水的电耗仍下降。如果采用多管排水,必须注意单管排水时水泵的实际工况点。如果工况点在最高效率点的左侧,则实行多管排水效果显著若单管排水工况点已在高效点的右侧,实行多管排水后的工况点将会右移,若不出现气蚀,电动机也不过载,多管排水仍是经济的因为流量增大,系统效率增大若超出最大流量点,出现气蚀现象,则效率将会显著地下降,不易采用多管排水。斜井采用垂直钻孔管路排水在与井下水泵房位置对应的地面,选择最近垂直距离打钻孔,在钻孔内敷设排水管通向泵房,这种排水方法,比斜井排水优越。采用钻孔垂直管路排水,有如下优点提高排水系统效率,节约电能,同时可节约大量钢材。此外,管路铺设在斜井巷道中,占用了巷道空间,为保证巷道运输安全,必须加大巷道端面,增加了井巷建设投资。钻孔排水应注意以下几个问题钻孔尽量布置在岩石相对稳定地段,以免岩石移动而破坏钻孔钻孔不应直接设在水泵房或运输大巷正上方,这样会破会顶板。应布置在水泵房两侧附近需要布置两个或两个以上钻孔时,孔的间距不少于,以免钻孔偏斜引起相互干扰原有斜井水泵房水泵改为钻孔排水时,应考虑泵原来工作工况点,如改为垂直钻孔排水,管路阻力降低,扬程富余最大时,应调整扬程。降低系统吸上真空度与减少吸程阻力水泵的总扬程包括吸水和排水几何高度和管路阻力损失。但吸上真空高度对排水系统效率的影响不仅是几何吸水高度和阻力损失,而且与水泵结构吸水特性有关。水泵工作工况必须与吸上真空高度相适应,保持必须的气蚀余量,才能充分发挥排水效率。为降低系统吸上真空高度,有以下几种方法采用无底阀排水无底阀排水就是去掉水泵底阀,利用真空泵或射流泵抽出吸水管和泵体内的空气,而使泵体内充水,给开泵创造条件。这种方法操作简单,便于实现自动化,减少了由于底阀而产生的各种故障。使用射流泵不需要动力,更加经济可靠。无底阀排水,因取消底阀,吸水阻力减小,降低吸上真空高度,可提高排水效率。当吸水管内流速为.时,底阀阻力损失为.。单纯计算阻力损失,无底阀排水效率并不显著。无底阀排水主要作用是降低吸上真空高度,增大气蚀余量。对气蚀余量较小的排水系统,采用无底阀排水后效果显著。根据测定,煤矿采用无底阀水泵,效率可提高。采用正压排水正压排水就是将水仓布置在泵房水平以上淹没式泵房,利用水位静压向水泵内注水,可显著提高排水系统效率,减少吸水故障。当然静压排水必须有可靠的安全措施,这是个很关键的问题。如泵房的防水闸门应安全可靠,最好有双道闸门,泵房内要在通至大巷的安全出口以及泵风内设安全泵等。此外,正压排水水仓,硐室不得有裂隙漏水。高水位排水矿井水仓最高水位和最低水位之差般达,水仓水位高低,对排水效率有定影响。保持在高水位排水时,排水总扬程降低。经济效果的大小,同样与工况点在特性曲线上所处的位置有关。如调节水位前的工况点位于最佳效率值的左侧,其效果会更好些。高水位排水,水仓容积相对减少。在雨季水量大的矿井,应特别注意,不易采用,以确保矿井安全。及时清理吸水小井和水仓吸水井内含有煤泥沙粒杂物等,不仅增加吸水阻力,同时吸入水泵体内会加速叶轮平衡盘等部件的磨损,使水泵的运行尚未达到规定的检修周期时,效率就会下降。所以应根据具体情况,制定小井的清扫周期,并坚持执行。对水仓也应定期清扫,特别是水沙充填矿井,有的水仓含泥量高达以上,水泵检修周期还要缩短。酸性水的处理水泵所吸排的液体,应无损与水泵的零件,否则水泵的运行周期过短,不利于正常运行。在排酸性矿井水时,必须保护好排水系统与酸性水接触的金属表面,消除对设备的腐蚀作用。矿井酸性水的处理方法有种,即水的中和法用耐酸水泵和管路的防酸保护。水的中和法中和法即利用石灰与酸性水的中和作用,处理酸性水。石灰与酸性水作用后,其反映速度缓慢,并有大量沉淀物,因此要在专门的水池中进行中和,中和水的方法只适用于处理少量或局部涌出的酸性水,对大量酸
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