-960?水泵主要技術(shù)參數(shù)?1.?MDS420-96×12?型主排水泵(5?臺)主要技術(shù)參數(shù)及主要部件的材?質(zhì)?(1)?MDS420-96×12?型主排水泵的主要技術(shù)參數(shù)?煤安證號:MBB070229...
礦井強(qiáng)排水系智能化強(qiáng)排水系統(tǒng)排水可將事后救災(zāi)轉(zhuǎn)變?yōu)槭孪阮A(yù)防該排水系統(tǒng)始終運(yùn)行在非事故狀態(tài)將事故發(fā)生節(jié)點(diǎn)前移確保了人身生命財(cái)產(chǎn)的安全。實(shí)踐證明,該系統(tǒng)在已經(jīng)出現(xiàn)的多次特大 ?? ...
1.礦井強(qiáng)排水系統(tǒng)  ...
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評分: 4.5
1 第一部分 礦井排水設(shè)備選型設(shè)計(jì) 述 1 概 2 設(shè)計(jì)的原始資料 開拓方式為立井, 其井口標(biāo)高為 +12m,開采水平標(biāo)高為 -250m, 正常涌水量為 320m3/h;最大涌水量為 650m3/h;持續(xù)時(shí)間 60d。礦 水 PH值為中性,重度為 10003N/m3,水溫為 15℃。該礦井屬于低 沼氣礦井,年產(chǎn)量為 120萬噸。 3 排水方案的確定 在我國煤礦中,目前通常采用集中排水法。集中排水開拓量小, 管路敷設(shè)簡單,管理費(fèi)用低,但由于上水平需要流到下水平后再排出, 則增加了電耗。當(dāng)?shù)V井較深時(shí)可采用分段排水。 涌水量大和水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井, 若發(fā)生突然涌水有可能淹 沒礦井。因此,當(dāng)主水泵房設(shè)在最終水平時(shí),應(yīng)設(shè)防水門。 在煤礦生產(chǎn)中, 單水平開采通常采用集中排水; 兩個(gè)水平同時(shí)開 采時(shí),應(yīng)根據(jù)礦井的具體情況進(jìn)行具體分析,綜合基建投資、施工、 操作和維護(hù)管理等因素, 經(jīng)過技術(shù)和經(jīng)濟(jì)比較
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評分: 4.8
礦井排水系統(tǒng) 一、 排水系統(tǒng) 1. 礦井排水方式礦井的排水方式有兩種 : 臥式水泵吸入式的排 水方式和潛水泵排水的排水方式。 其中按臥式水泵的吸水方式, 泵房的布置有 吸入式和壓入式兩種裝置。目前, 一般采用臥式水泵吸入式的排水方式。 1) 吸入式和壓入式排水方式吸入式和壓入式排水方式主要是因泵房布置上的差異, 而帶來各自的特點(diǎn)及適用范圍。 壓入式泵房布置上的特點(diǎn)是 : 泵房低于水倉和 大巷, 水泵利用水倉自然水頭進(jìn)水, 不需要灌水啟動, 并可避免泵殼內(nèi)充氣。 因此, 便于自動控制和有利于延長水泵的壽命 ; 由于水泵低于水倉水位, 無底 閥, 故水泵的效率較高, 電耗較少。 但由于泵房低于水倉和大巷, 泵房的適 用條件稍差, 積水不便排除, 設(shè)備運(yùn)輸不便。 同時(shí), 泵房的通道、 管子道、 控制分水閥的通道等輔助巷道工程量較吸入式大。 所以, 目前壓入式排水方式 采用不多。 只有當(dāng)?shù)V井
1 概述
1.1 礦井排水系統(tǒng)
1.1.1 礦井排水的意義和特點(diǎn)
1.1.2 礦井排水系統(tǒng)的要求
1.1.3 礦井涌水
1.1.4 常見的礦井排水方式
1.2 礦井排水系統(tǒng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
1.2.1 礦井排水泵國內(nèi)外現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
1.2.2 礦井排水技術(shù)國內(nèi)外現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
參考文獻(xiàn)
2 水泵房與水泵附屬設(shè)備
2.1 水泵房
2.1.1 泵房分類及要求
2.1.2 主排水泵房硐室
2.2 水倉
2.3 防水門
2.4 管子道、管子問
2.4.1 排水管
2.4.2 管件
2.4.3 伸縮管
2.4.4 管卡
2.4.5 固定管座
2.4.6 其他附件
2.5 水泵附屬設(shè)備
2.5.1 閘門
2.5.2 引水裝置
參考文獻(xiàn)
3 離心式水泵工作原理、分類及結(jié)構(gòu)形式
3.1 離心式水泵的工作原理與分類
3.1.1 離心式水泵的工作原理
3.1.2 離心式水泵的分類
3.1.3 離心式水泵的型號
3.2 離心式水泵的結(jié)構(gòu)形式
3.2.1 單級水泵
3.2.2 多級水泵
3.3 離心式水泵的主要零部件組成
3.3.1 葉輪
3.3.2 吸水室
3.3.3 壓水室
3.3.4 軸
3.3.5 軸承
3.3.6 軸向力平衡裝置與方法
3.3.7 密封裝置
參考文獻(xiàn)
4 離心式水泵的基本理論
4.1 泵的基本方程
4.1.1 基本方程的推導(dǎo)和說明
4.1.2 動揚(yáng)程、勢揚(yáng)程和反擊系數(shù)
4.2 比轉(zhuǎn)速
4.2.1 比轉(zhuǎn)速公式推導(dǎo)
4.2.2 比轉(zhuǎn)速幾點(diǎn)說明
4.3 特性曲線
4.3.1 泵的特性曲線
4.3.2 特性曲線的形狀分析
4.3.3 幾何參數(shù)對泵特性曲線的影響
4.4 相似理論
4.4.1 相似理論的基本概念
4.4.2 泵相似定律
4.4.3 泵相似理論的應(yīng)用
4.5 泵的能量損失
4.5.1 泵內(nèi)的各種損失及泵的效率
4.5.2 泵損失的計(jì)算
參考文獻(xiàn)
5 離心式水泵的運(yùn)行、調(diào)節(jié)及測試
5.1 離心式水泵的啟停操作
5.1.1 離心泵啟動前的檢查與準(zhǔn)備工作
5.1.2 離心泵的正常啟動
5.1.3 離心泵運(yùn)行中的注意事項(xiàng)
5.1.4 離心泵的停車
5.2 正壓給水自動化排水系統(tǒng)啟停操作
5.2.1 開泵前準(zhǔn)備工作
5.2.2 啟泵、調(diào)速和停泵操作
5.3 離心式水泵的聯(lián)合運(yùn)行
5.3.1 泵的運(yùn)行工況點(diǎn)
5.3.2 兩臺泵的串聯(lián)
5.3.3 兩臺泵的并聯(lián)
5.3.4 串聯(lián)與并聯(lián)的選擇
5.4 離心式水泵的運(yùn)行工況調(diào)節(jié)
5.4.1 改變管路特性曲線調(diào)節(jié)法
5.4.2 改變泵性能調(diào)節(jié)法
5.5 離心式水泵的性能測定
5.5.1 測試基本原理
5.5.2 水泵流量的測試
5.5.3 水泵揚(yáng)程的測試
5.5.4 水泵軸功率的測試
5.5.5 水泵轉(zhuǎn)速的測試
5.6 排水設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
5.6.1 排水設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價(jià)
5.6.2 排水系統(tǒng)效率
5.6.3 噸水百米耗電影響因素
5.6.4 提高排水設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的措施
參考文獻(xiàn)
6 離心式水泵的選型設(shè)計(jì)
6.1 選型設(shè)計(jì)的任務(wù)和步驟
6.2 選擇排水系統(tǒng)
6.3 預(yù)選水泵的形式和臺數(shù)
6.3.1 工作水泵必需的排水能力
6.3.2 水泵必需的揚(yáng)程
6.3.3 水泵預(yù)選型
6.3.4 水泵穩(wěn)定性校驗(yàn)
6.3.5 確定泵臺數(shù)
6.4 確定管路趟數(shù)和泵房內(nèi)管路布置
6.4.1 確定管路趟數(shù)
6.4.2 泵房內(nèi)管路布置
6.5 確定管徑和管材
6.5.1 必需的管內(nèi)徑
6.5.2 選擇管材
6.6 計(jì)算管路特性
6.6.1 利用阻力損失系數(shù)公式計(jì)算
6.6.2 利用管路損失圖解求RTO2之值
6.7 確定工況點(diǎn)及排水時(shí)間
6.7.1 確定工況點(diǎn)
6.7.2 驗(yàn)算排水時(shí)間
6.8 計(jì)算允許吸上真空高度
6.9 電動機(jī)選擇及耗電量
參考文獻(xiàn)
7 礦井排水設(shè)備電氣裝置
7.1 供電裝置
7.1.1 礦用高壓開關(guān)柜
7.1.2 礦用隔爆高壓真空配電裝置
7.1.3 礦用變壓器
7.1.4 供電電纜
7.2 水泵電動機(jī)
7.2.1 三相鼠籠型異步電動機(jī)的結(jié)構(gòu)
7.2.2 鼠籠型異步電動機(jī)工作原理
7.2.3 繞線型異步電動機(jī)工作原理
7.2.4 三相異步電動機(jī)的型號及含義
7.3 啟動與控制設(shè)備
7.3.1 低壓防爆開關(guān)
7.3.2 鼠籠式電動機(jī)的啟動控制線路
7.3.3 繞線式電動機(jī)的啟動控制線路
7.4 附屬設(shè)備電控裝置
7.4.1 水位控制器
7.4.2 閘閥電控系統(tǒng)
參考文獻(xiàn)
8 礦井排水設(shè)備的操作、維護(hù)、拆裝與故障處理
8.1 水泵的操作運(yùn)行
8.1.1 水泵啟動前的檢查
8.1.2 水泵的啟動
8.1.3 水泵的運(yùn)行
8.1.4 停泵
8.2 排水設(shè)備的維護(hù)
8.3 礦井排水設(shè)備的拆裝
8.3.1 D型離心式水泵的維護(hù)檢修制度
8.3.2 D型離心式水泵的拆卸及注意事項(xiàng)
8.3.3 D型離心式水泵主要零件的檢修
8.3.4 D型離心式水泵的裝配與調(diào)整
8.3.5 D型離心式水泵安裝工藝
8.3.6 水泵檢修作業(yè)工序標(biāo) 2100433B
第一章 法律法規(guī)常識
第一節(jié) 法律基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 主要安全生產(chǎn)法律法規(guī)
第三節(jié) 從業(yè)人員的權(quán)利和義務(wù)
復(fù)習(xí)思考題
第二章 礦井安全生產(chǎn)技術(shù)
第一節(jié) 礦井地質(zhì)與礦井涌水
第二節(jié) 礦井開采與主要生產(chǎn)系統(tǒng)
第三節(jié) 礦井主要災(zāi)害與防治
復(fù)習(xí)思考題
第三章 礦井排水系統(tǒng)
第一節(jié) 礦井排水概述
第二節(jié) 礦井排水系統(tǒng)的組成
第三節(jié) 《煤礦安全規(guī)程》等對礦井排水的要求
復(fù)習(xí)思考題
第四章 礦用離心式水泵
第一節(jié) 礦用水泵的分類及型號
第二節(jié) 礦用離心式水泵的結(jié)構(gòu)與原理
第三節(jié) 礦用離心式水泵的聯(lián)合運(yùn)行
第四節(jié) 水泵附屬設(shè)備
復(fù)習(xí)思考題
第五章 水泵電氣知識
第一節(jié) 《煤礦安全規(guī)程》對供電的要求
第二節(jié) 電動機(jī)及供電電纜
第三節(jié) 啟動及控制設(shè)備
復(fù)習(xí)思考題
第六章 水泵安全運(yùn)行知識
第一節(jié) 排水泵工的基本要求與安全管理
第二節(jié) 礦用水泵的安全操作與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
第三節(jié) 礦用水泵及電氣設(shè)備的檢查維護(hù)
第四節(jié) 相關(guān)危險(xiǎn)有害因素控制
第五節(jié) 水泵常見故障及處理
復(fù)習(xí)思考題
第七章 救護(hù)與職業(yè)病預(yù)防
第一節(jié) 自救與互救
第二節(jié) 現(xiàn)場急救
第三節(jié) 職業(yè)病預(yù)防
復(fù)習(xí)思考題
第八章 典型事故案例分析
案例一 ×礦-180m水平水泵房火災(zāi)事故
案例二 ×礦-300m水平淹井事故
參考文獻(xiàn) 2100433B
本書對礦井排水技術(shù)與裝備進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的介紹,內(nèi)容主要包括:礦井排水的意義、特點(diǎn)、方式,以及礦井排水泵和排水技術(shù)的靠前外研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢;水泵房與水泵附屬設(shè)備,離心式水泵的工作原理、分類、結(jié)構(gòu)組成與基本理論;離心式水泵的運(yùn)行、調(diào)節(jié)及測試;離心式水泵的選型設(shè)計(jì);礦井排水設(shè)備電氣裝置;礦井排水設(shè)備的操作、維護(hù)、拆裝與故障處理;礦井排水系統(tǒng)優(yōu)選技術(shù)等。
本書可供礦山、機(jī)械設(shè)備行業(yè)的工程技術(shù)人員閱讀,也可作為高等院校機(jī)械工程、采礦工程、安全工程等相關(guān)專業(yè)的教學(xué)用書,以及礦山企業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)教材。