2021年煤矿给排水设计论文
矿山工程中的给排水设计分析
矿山工程中的给排水设计分析摘要:矿山工程中关于给排水的设计环节决定着整个工程的双向平衡的把握,其中生产和节水环节更是设计的重中之重,系统设计合理,可以使矿山工程在不影响到自身进度的同时达到更有效的节水目的。
因此给排水在矿山工程中的设计环节应该选择最实用最好的系统。
关键词:平衡水量;废水;浓缩处理;水泵调速引言:文章通过对矿山工程给排水设计的思路来逐步分析整个,提出水量平衡概念及思路,继而从水量平衡的基础上考虑到废水的处理工艺来弥补部分浓缩工艺的不足之处,然后具体分析浓缩工艺,介绍浓缩池的设计过程。
矿山工程给排水设计过程中一般都会遇到地势偏高等问题,而高位置的水池设计无疑也是本文需要提及到的,而采用循环水泵系统可以很好的解决这一点。
1.矿山工程中给排水设计的水量平衡思路铁矿矿山工程中,对水的利用是必不可少的。
尤其是在选矿的过程中更离不开对水的利用和处理。
将采场运输来的矿石进行处理并完成逐级的筛选,最后形成纯度较高的铁矿石是矿山工程中最为重要的一个环节。
目前大部分的矿山都是采用湿法处理矿石,即利用水为介质对矿石进行提取,耗水量较大,因此整个矿山工程中选矿占有的耗水比例将近八成。
而水资源的匮乏使得矿山给排水系统不得不面临优化设计的难题。
因此需要一个统筹全局的设计思路来实现对设计的指导,以此获得较好的节水和用水效果。
水量的平衡就是一个对铁矿选矿给排水系统设计影响较大的思路。
选矿主要的工艺有磁选、重力选、悬浮选等。
这些方式都需要水循环系统作为支持,来完成对矿石的处理。
无论采取何种处理方式和技术都是涉及到水循环的问题。
因此在设计中应当体现出来的思路就是对循环水的有效利用和排放水的达标处理。
当前大部分的矿山已经可以达到对排放水的指标控制,而且利用排放水的回收在利用来完成生产用水的自循环。
这就到达了某种程度上的用水的平衡。
然而在实际的生产中某些环节的水处理工艺必须引入新的水源注入,才能达到处理要求,因此要实现绝对的水量平衡是不可能实现的,但是这个设计的思路是不进行摒弃的,而是应当尽量向自循环的方向进行发展。
矿井给水排水系统设计
矿井给水排水系统设计矿井给水排水系统设计矿井给水排水系统是矿山工程中至关重要的一部分,它的设计和运行对于矿山的安全和生产效率起着至关重要的作用。
一个良好设计的给水排水系统可以确保矿井内部的正常运行,并有效地处理废水和废料,保护环境。
首先,在设计矿井给水排水系统时,需要考虑到矿井的地质条件和地下水位。
根据地质勘探数据,确定地下水位高低以及可能存在的渗漏点。
这些信息对于确定排水管道和泵站的位置至关重要。
在选择泵站位置时,需要考虑到泵站与井下工作面之间的距离,以确保泵站能够有效地将废水抽出。
其次,在给水排水系统设计中,需要考虑到不同类型的废物和废液处理。
根据不同类型的废物特性,选择合适的处理方法。
例如,在处理含有重金属污染物的废液时,可以采用化学沉淀、离子交换或电解沉积等方法进行处理。
而对于含有悬浮固体颗粒的废液,则可以采用沉淀池和过滤器进行处理。
此外,还需要考虑到废物的储存和运输问题,确保废物能够安全地储存和运输出矿山。
另外,在给水排水系统设计中,还需要考虑到矿井内部的安全问题。
矿井内部存在着高温、高湿、高压等危险环境,因此需要采取相应的安全措施。
例如,在排水管道中设置防爆装置,以防止因为瓦斯爆炸而引发事故。
同时,在泵站和管道中设置监测装置,及时发现并处理泵站故障或管道泄漏等问题。
最后,在给水排水系统设计中,还需要考虑到节能和环保问题。
选择合适的泵站和管道材料,以减少能源消耗和减少对环境的污染。
同时,在废液处理过程中,可以采用循环利用的方法,将一部分处理后的废液重新利用于生产过程中。
综上所述,矿井给水排水系统设计是一个复杂而重要的任务。
只有充分考虑地质条件、废物处理、安全措施以及节能环保等因素,并合理选择合适的设备和技术,才能设计出一个高效、安全、环保的矿井给水排水系统,确保矿山的正常运行和生产效率。
矿井主排水系统设计方法探讨
矿井主排水系统设计方法探讨论文导读:矿井主排水系统安全可靠运行是矿井安全生产的重要保证。
目前矿井主排水系统还存在系统不完善、管理困难、自动化程度低等问题。
提出了新的设计方法。
通过对矿井排水系统传统设计方法的优化。
优化,矿井主排水系统设计方法探讨。
关键词:矿井,主排水系统,设计方法,优化一、概述矿井主排水系统安全可靠运行是矿井安全生产的重要保证,主排水设备还是矿井的耗电大户,其效率的提高能降低生产成本提高企业竞争力。
目前矿井主排水系统还存在系统不完善、管理困难、自动化程度低等问题。
本文总结了矿井主排水系统设计观点,提出了新的设计方法,可大大提高矿井排水的安全性、可靠性和经济性。
现简述如下,与同行共同探讨。
二、主排水泵选择因为离心水泵具有运行效率高、设备投资低、现场维护方便等优点,所以目前矿井主排水泵房通常采用卧式离心泵配隔爆型电动机机组模式,而矿用大流量高扬程潜水泵由于产品较少,设备效率较低等原因,还未在矿井主排水泵房普及应用。
小流量低扬程防爆潜水电泵和风动潜水泵以其安装简单,运行方式灵活等特点,被广泛用于井下各局部排水场所。
三、离心水泵特点离心水泵是一种利用水的离心运动的抽水机械,由泵壳、叶轮、泵轴、泵架等组成。
离心水泵只有在其叶轮完全淹没于水中的情况下,泵体内部才能造成必要的真空度实现正常排水,因此,启动前的注水是离心水泵工作的重要操作项目之一。
起动前应先往泵里灌满水,起动后旋转的叶轮带动泵里的水高速旋转,水作离心运动,向外甩出并被压入出水管。
水被甩出后,叶轮附近的压强减小,在转轴附近就形成一个低压区。
这里的压强比大气压低得多,外面的水就在大气压的作用下,从进水管进入泵内。
博士论文,优化。
博士论文,优化。
进入泵体的水在随叶轮高速旋转中又被甩出,并压入出水管。
叶轮在电动机带动下不断高速旋转,水就源源不断地从低处被抽到高处。
水泵起动过程可概括为以下几个环节:注水环节、闸阀操作环节、稳定运行环节,注水环节是整个排水系统可靠运行的第一步,同时也是关键一步。
矿山排水设备及污水处理设计论文
矿山排水设备及污水处理设计论文摘要:矿山排水及污水处理是矿业生产中重要的环保环节,关系到矿山环境保护和资源利用的可持续发展。
本文主要针对矿山排水及污水处理的设备设计方案进行了探讨,分析了其在矿业生产中的重要性,并提出了相应的设备设计方案。
1.引言矿山排水及污水处理对于矿山环境保护和资源利用的可持续发展至关重要,其设计方案需要满足环保要求,同时确保矿山生产的正常进行。
本文将重点探讨矿山排水设备及污水处理的设计原则和技术方案。
2.矿山排水设备设计矿山排水设备的设计要考虑到矿山地下水位、地质条件、矿山规模等因素,选择合适的排水设备,确保矿山地下水的有效排除。
常用的排水设备包括排水泵、排水管道、排水井等,排水设备的选型应根据矿山地质条件和地下水位进行合理选择,确保排水设备的稳定运行。
3.污水处理设备设计矿山生产过程中会产生大量的污水,需要进行污水处理,以减少对环境的影响。
污水处理设备的设计要考虑到矿山污水的成分和含量,选择合适的处理工艺和设备。
常用的污水处理设备包括污水处理站、污水处理设备、沉淀池、过滤器等,污水处理设备的设计要根据矿山生产水量和污水成分进行设计,确保污水处理设备的有效运行。
4.矿山排水及污水处理设备的维护和管理矿山排水及污水处理设备的维护和管理是确保它们稳定运行的关键,需要建立完善的设备管理制度和定期维护计划,定期检查设备的运行状况,及时进行维修和更换设备,确保设备运行的安全和稳定。
5.结论矿山排水设备及污水处理设备是矿山环保工作中不可或缺的重要组成部分,其设计和管理的好坏直接影响到矿山环境的保护和资源的可持续利用。
本文对矿山排水设备及污水处理的设计方案进行了探讨,希望能够为矿山环保工作提供一定的参考和借鉴。
矿山排水设备及污水处理设计6. 矿山排水设备及污水处理设计的挑战矿山排水和污水处理在矿业生产中面临多种挑战,包括地质条件不同、地下水位变化、污水成分多样等。
因此,设计矿山排水设备和污水处理方案时,需要考虑到这些挑战,制定相应的设计方案。
探讨关于煤矿给排水设计
探讨关于煤矿给排水设计摘要:煤矿建设的水资源化,煤矿给水系统,循环水系统的合理配置,煤矿污水治理与环境保护等问题,值得煤矿给排水设计工作者深入研究与探讨。
本文笔者结合实际通过对煤矿给排水设计中关于几个方面的分析和论证,采用新老结合的方法和材料,达到安全可靠经济的设计效果。
关键词:煤矿;给排水;设计煤矿排水设计的基本任务是将矿井工业广场及居住区产生的各类生产废水、生活污水及雨水有组织的、符合环境保护要求排入地面水体。
煤矿给排水设计与城市给排水设计相比较有许多相似之处但又有其非凡性。
一方面生产要大量用水,另一方面煤矿开采又大大破坏地下水资源。
在煤矿建设过程中,怎样才能符合市场经济规律,进行商业化、城市化给排水设计;怎样合理利用水资源,保护地面水环境,是煤矿给排水设计工作者必须重视的问题。
1、水环境对矿井的影响分析和对策1.1地下水的分析和对策矿区地下水流向与地形坡向基本一致,地下水有:(1)风化带裂隙潜水,分布于地表浅部,但对矿井充水无影响;(2)基岩裂隙承压水,矿区风化带以下,含水层厚度小,对矿井充水一般无影响;(3)断层,矿区断层不发育,地表断层为不导水断层,对矿井充水无影响。
因此可以断定地下水对矿井充水无影响。
1.2矿坑充水因素分析和对策大气降水:大气降水是矿区地下水的主要补给来源。
地下水:对矿井充水无影响。
地表水:对矿井充水无影响。
综上所述,大气降水是未来矿井主要充水因素。
因此在设计中我们偏重于大气降水对矿区影响的治理。
在矿井的主入口及易透水位置设置排洪沟,以减少大气降水对矿区的影响。
关于矿井防洪排涝,要结合矿区的工农业建设和矿井开采后的地形变化进行规划,并与当地的农田水利规划相协调,矿区内的河流沟谷,对防洪排涝有影响的,不轻易改变其自然形态;需要改变时应与有关部门取得协议,并再进行技术经济论证,提出可靠的防洪措施后确定。
2、矿井水的分析与处理煤炭开采过程中排放大量废水,若不经处理直接排放,势必对环境造成严重污染,同时造成水资源的大量浪费,无法实现循环经济的目标。
煤矿矿井供水与排水系统设计与优化
煤矿矿井供水与排水系统设计与优化煤矿是我国重要的能源产业,然而,由于煤矿开采过程中会产生大量的废水和矿井涌水,因此矿井供水与排水系统的设计与优化显得尤为重要。
本文将探讨煤矿矿井供水与排水系统的设计原则、优化方法以及相关技术的应用。
一、矿井供水系统的设计与优化矿井供水系统的设计应考虑以下几个方面的因素:供水量、供水质量、供水方式以及供水管道的布置。
首先,供水量需要根据矿井的开采规模和用水需求进行合理的估计。
其次,供水质量要求高,因为水质不合格会影响矿井生产和工人的健康,所以供水系统应包括水源的选择、水质的处理和监测等环节。
再次,供水方式可以选择地下水泵送或者地表水引入,根据矿井地质条件和水资源状况来确定。
最后,供水管道的布置要合理,以减少能耗和维护成本。
为了优化矿井供水系统的运行,可以采用以下措施:首先,建立完善的供水管理制度,包括供水计划、供水设备的维护和检修等。
其次,引入先进的供水技术,如自动化控制系统和远程监测系统,提高供水的稳定性和可靠性。
再次,加强供水设备的维护和管理,定期进行设备检修和更换,确保供水系统的正常运行。
此外,还可以利用节能技术和水资源回收利用技术,减少能耗和水资源的浪费。
二、矿井排水系统的设计与优化矿井排水系统的设计与优化是煤矿安全生产的重要环节。
排水系统的设计应考虑以下几个方面的因素:排水量、排水方式、排水管道的布置以及排水设备的选择。
首先,排水量需要根据矿井的涌水量和地下水位来确定,以保证矿井的正常生产。
其次,排水方式可以选择抽水排水或者引水排水,根据矿井地质条件和排水需求来确定。
再次,排水管道的布置要合理,以减少能耗和维护成本。
最后,排水设备的选择要考虑设备的性能和可靠性,以及设备的维护和管理。
为了优化矿井排水系统的运行,可以采用以下措施:首先,建立完善的排水管理制度,包括排水计划、排水设备的维护和检修等。
其次,引入先进的排水技术,如自动化控制系统和远程监测系统,提高排水的稳定性和可靠性。
论煤矿给排水设计的有关问题
论煤矿给排水设计的有关问题摘要:煤矿建设中的给水系统与循环水系统之间的优化配置对于煤矿的污水治理和环境保护具有重要的意义,做好其给排水设计至关重要。
本文针对煤矿给排水的现状进行研究,从煤矿给水中的水源选择和井下供水,以及矿井工业场地的冷却循环用水、污水处理等方面进行问题分析,并给出相应的改进措施。
关键词:煤矿给排水;循环冷却水;设计;现状分析;改进措施满足矿井建设生产对水压、水量和水质的要求是煤矿给水设计的基本任务,主要包括矿井工业广场中的生活、生产和消防用水,矿井住宅区的生活用水、消防用水,各类工业设备的冷却循环用水及矿井井下给水。
而进行煤矿排水设计的最基本任务就是将各类生活、生产废水,雨水等排入地面。
与城市的给水、排水设计比较,煤矿的给排水设计具有一定的特殊性,煤矿的生产需水量大,而煤矿开采又会对地下水资源造成较大破坏。
为保证煤矿建设能够与市场经济规律相符合,做好城市化和商业化的给排水设计具有重要意义。
本文针对煤矿给排水设计的相关问题进行分析,并给出有效的解决对策。
一、煤矿给水设计1.水源选择1.1问题分析当前,许多矿井居住区及工业场地的供水以地下水为主,辅助供水源来自于矿井水净化后的回用,这些供水条件主要存在以下问题:①为保证正常的生产和生活用水,需建立较多的水源井,如贵州省许多煤矿都建设十多座水源井,均投入较多的财力应用于设备和泵房的建设,并且水源井获得征地保护,具有较长的输水管。
同时,利用水源井进行取水需要较多的能耗,通常深度为80米的水源井需要使用15至22千瓦的深井泵。
②居住区和工业场地分散,需要较多重复建设。
所有的煤矿工业厂房的矿井水和生活用水水源井均需分开设置,供水管道也应进行单独建设,故供水系统建设的投资较高。
③矿井水资源浪费严重。
1.2解决措施为避免上述问题的发生,在进行煤矿给水设计时应打破传统思想和惯用的供水模式,有效利用矿井的排水资源,在矿井的工业场地建立精华水厂,将矿井的排水有效的转化为生活用水,以便于提供居住区和矿井工业场地的用水。
毕设论文 矿煤水仓探放水设计
水仓、水泵房、主变电所掘进探放水设计为了进一步严格执行煤矿水害防治规定,切实加强防治水工作,提高水害防治能力,确保煤矿安全生产,真正落实“预测预报、有掘必探、有采必探,先探后掘”的规定和执行“探掘分离”制度以及坚持“物探先行、化探跟进、钻探验证”的探放水综合探测手段,根据《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》及工作面实际情况,现特编制《水仓、水泵房、主变电所掘进探放水设计》。
一、工作面概况及水患类型:水仓掘进工作面,位于六采区西下山南翼,东为4#煤采空区,南与沙曲煤矿相邻,西4#煤实体,北为4#煤西下山轨道巷及下山风井。
据我矿水文地质划分报告及掘进揭露,我矿水文地质类型属中等类型。
二、探放水领导机构组长:副组长:地测副总:防治水科长:探放水队长:探放水检查验收人员:地测防治水科、安监站;其职能分别为:地测防治水科技术员进行前期物探和后期钻探现场技术指导、根据现场钻探情况进行数据分析,同时与安监站进行质量监管,由探水队负责打设探水孔。
探放水瓦斯检查人员:工作面瓦斯员三、探水作业布置内容及方法针对本工作面水害类型,我矿采取“物探先行、钻探验证,化探跟进”的探放水综合探测程序完成探放水作业,现分述如下:㈠物探设计1、工作面物探组织根据仪器性能,设计工作面每掘进40m对工作面进行一次顶底板、顺层物探。
物探工作由地测防治水科组织进行结果论证:由地测防治水科长、地测副总、总工综合分析定性。
2、仪器原理及性能物探采用YCS40(A)瞬变电磁仪进行探测,YCS40(A)瞬变电磁仪是利用不接地回线(线圈)或接地导线发射脉冲电流作为场源,以激励探测目的物,感生的二次电流,在发射脉冲的间隙利用回线或接地电极测量二次场随时间变化的响应。
从测量得到的异常分析出地下不均匀导电性能和位置,利用岩层与水体导电性能不同所成图颜色不同分析评定。
YCS40(A)瞬变电磁仪可以进行巷道迎头前方全方位顶底板、顺层的探测及回采面内大范围顶底板、煤层内的探测,根据仪器厂家的理论与探测经验指导,仪器有效探测距离在0-70m显示发送频率 输入发送频率 显示叠加次数 输入叠加次数显示发送边长 输入发送边长 清屏 键入0,全置 显示测线号 输入测线号显示测点号 输入测点号 显示发送匝数 输入发送匝数 显示接收边长 输入接收边长显示接收匝数 输入接收匝数面显示抑止系数输入抑止系数显示发送电压输入发送电压显示日期输入日期转去扫描键盘置 参范围。
矿井主排水系统设计方法探讨
矿井主排水系统设计方法探讨论文导读:矿井主排水系统安全可靠运行是矿井安全生产的重要保证。
目前矿井主排水系统还存在系统不完善、管理困难、自动化程度低等问题。
提出了新的设计方法。
通过对矿井排水系统传统设计方法的优化。
优化,矿井主排水系统设计方法探讨。
关键词:矿井,主排水系统,设计方法,优化一、概述矿井主排水系统安全可靠运行是矿井安全生产的重要保证,主排水设备还是矿井的耗电大户,其效率的提高能降低生产成本提高企业竞争力。
目前矿井主排水系统还存在系统不完善、管理困难、自动化程度低等问题。
本文总结了矿井主排水系统设计观点,提出了新的设计方法,可大大提高矿井排水的安全性、可靠性和经济性。
现简述如下,与同行共同探讨。
二、主排水泵选择因为离心水泵具有运行效率高、设备投资低、现场维护方便等优点,所以目前矿井主排水泵房通常采用卧式离心泵配隔爆型电动机机组模式,而矿用大流量高扬程潜水泵由于产品较少,设备效率较低等原因,还未在矿井主排水泵房普及应用。
小流量低扬程防爆潜水电泵和风动潜水泵以其安装简单,运行方式灵活等特点,被广泛用于井下各局部排水场所。
三、离心水泵特点离心水泵是一种利用水的离心运动的抽水机械,由泵壳、叶轮、泵轴、泵架等组成。
离心水泵只有在其叶轮完全淹没于水中的情况下,泵体内部才能造成必要的真空度实现正常排水,因此,启动前的注水是离心水泵工作的重要操作项目之一。
起动前应先往泵里灌满水,起动后旋转的叶轮带动泵里的水高速旋转,水作离心运动,向外甩出并被压入出水管。
水被甩出后,叶轮附近的压强减小,在转轴附近就形成一个低压区。
这里的压强比大气压低得多,外面的水就在大气压的作用下,从进水管进入泵内。
博士论文,优化。
博士论文,优化。
进入泵体的水在随叶轮高速旋转中又被甩出,并压入出水管。
叶轮在电动机带动下不断高速旋转,水就源源不断地从低处被抽到高处。
水泵起动过程可概括为以下几个环节:注水环节、闸阀操作环节、稳定运行环节,注水环节是整个排水系统可靠运行的第一步,同时也是关键一步。
矿山排水设备及污水处理设计论文
矿山排水设备及污水处理设计引言矿山是一种充满挑战性的工业环境,其大规模采矿和开采活动会导致大量的废水和废弃物产生。
矿山排水设备和污水处理系统的设计对于确保环境的可持续发展至关重要。
本文将探讨矿山排水设备及污水处理设计的相关内容。
矿山排水设备排水设备的功能矿山排水设备主要用于将井下的水排放到地面,从而确保井下矿工的安全,同时减少地下水位上升的潜在风险。
排水设备还可以帮助控制矿山工作面的渗水量,提高矿山的生产效率。
常见的排水设备1.泵站:泵站是矿山排水设备中最常见的一种。
它由水泵、管道系统、控制系统等组成,用于将井下积水抽取到地面。
泵站通常设置在矿山井口或者矿井附近便于操作和维护。
2.排水井:排水井是一种用于收集和排放地下水的设备。
排水井通常设置在矿山的低洼区域,通过地下管道将水排放到集水池或者污水处理系统。
3.排水管道系统:排水管道系统用于将井下的水从排水井输送到地面的集水池或者污水处理设施。
这些管道通常由耐腐蚀材料制成,以防止环境污染和设备损坏。
污水处理设计污水处理的重要性矿山活动会产生大量含有重金属、悬浮物和化学物质的污水。
这些污水如果直接排放到环境中,会对水体和生态系统造成严重的污染。
因此,矿山污水处理设计至关重要,它可以将污水中的有害物质去除,使其达到国家和地方的排放标准。
污水处理的工艺常见的矿山污水处理工艺包括以下几个步骤: 1. 预处理:包括固液分离、沉淀和过滤等工艺,将水中的悬浮物和固体颗粒去除。
2.中和调节:通过添加化学药剂,调节污水的酸碱度,并加入混凝剂用于凝结悬浮物,便于后续处理。
3.生物处理:利用微生物降解有机物和氨氮等污染物,常见的生物处理工艺包括活性污泥法、好氧/厌氧处理等。
4.深度处理:对生物处理后的水进行深度处理,包括过滤、消毒、活性炭吸附等工艺,以进一步去除残留的污染物。
污水处理设备污水处理设备根据处理工艺的不同可以包括: 1. 沉淀池:用于固液分离和悬浮物的沉淀,是污水处理中的关键设备之一。
矿井排水毕业设计[管理资料]
毕业设计设计(论文)题目:专业班级:学生姓名:指导教师:设计时间:XXXXX学院XXXX设计任务书任务下达日期:XX年XX月XX日设计(论文)题目:矿井排水设备选型设计设计(论文)主要内容和要求:一、设计条件:,井口标高+100 M,井底标高-275 M;=270 M3/h,正常涌水期r z= 295 天;= 730 M3/h,最大涌水期r max= 70 天;=1020kg/ M3;pH=7;平均水温t=20℃;=6000V;;;=90×104t;服务年限60年。
二、设计内容;;、确定排水管道;;、经济性校验;、技术比较,确定最优方案。
三、设计要求(一)设计说明书要求,叙述清楚,字体工整,计算正确;;(方案在选择不同的水泵和管子时形成),说明书中详细叙述最后的选定方案;。
(二)图纸要求(3#或4#图纸);(1#图纸);(3#图纸)。
教研室主任签字:指导教师签字:年月日年月日XX毕业设计(论文)指导教师评语评语:成绩:指导教师签名:年月日方案比较表4.2 h= (较小)4.7 h=760kw 840kw0.429kw/t·100m kw/t·100mXX毕业设计(论文)答辩记录目录摘要: (7)一、原始资料: (9)二、选择排水系统: (9)三、水泵的选型计算: (9)1、水泵必须的排水能力: (9)2、水泵必须的扬程: (9)3、初选水泵型号: (10)4、水泵级数: (10)5、校验水泵稳定性: (10)6、确定水泵台数: (10)四、管路的选择计算: (10)1、确定管路的趟数: (11)2、泵房内管路的布置: (11)3、管材的选择: (11)4、管径的计算: (11): (12)六、确定水泵工况: (15)H的计算: (16)七、吸水高度x八、校核计算: (16)1气蚀性校核 (16)2、经济性校核: (17)3、排水时间的校核: (17)九、电动机容量的验算: (17)十、电耗量的计算: (18)1、年电耗量的计算 (18)2、吨煤排水电耗 (18)3、吨水百米电耗 (18)十一、附泵房及管路布置图 (20)附表 (20)参考文献 (22)后记 (23)摘要:煤矿井下排水设计,是根据矿山具体条件,在现有产品中对水泵机组及管路进行合理的选择,以保证安全、经济、可靠地运转。
矿区给排水设计研究
矿区给排水设计研究摘要:给排水系统是矿山企业的基础设施,给排水系统的稳定运行是矿山生产稳定运行的必要条件。
本文通过某项目简单介绍了在设计时如何制定给排水系统方案、选定管道参数以及布置管道,从而设计出最佳的给排水系统方案。
关键词:矿区;给排水;设计1 前言给排水设计在整个矿山工程设计过程中显示出了其重要的作用。
如果设计不合理,不但会影响采选工艺的正常生产,还会对环境造成危害。
本文以某矿山设计项目为例,对给排水系统设计做一些探讨。
2 矿区给排水设计2.1 供水系统生产用水量:49.7m3/h,其中井下用水量41.6m3/h。
井下生产、消防水源为地表现有3000m3生产、消防高位水池;井下供水施救系统水源为选厂生活给水管网。
供水施救系统管路与井下生产供水管网共设一套。
供水主管路为D133×4.5无缝钢管。
避险时在地表采用供水转换装置切断地面生产、消防给水水源,将其转换成生活用水,保证施救时的生活用水水质。
避灾硐室内设生活给水管道及集便器,供避险人员使用。
2.2 充填系统(1)充填倍线矿山设1座充填站,位于1期副井附近,室内地坪绝对标高99m。
-210m~-300m之间矿体赋存于5~30线,走向长约2.6km。
(2)充填工艺1)充填材料采用全尾砂或全尾砂添加胶凝材料的胶结充填料对采空区进行充填,胶凝材料采用矿碴微粉和添加剂。
2)料浆组成及浓度根据采矿方法对充填体强度的要求,充填系统应具备制备3种充填料浆的能力,分别为平均灰砂比1:8、1:10及1:16的胶结充填料浆,充填料浆浓度控制在67%左右。
3)充填方式根据充填倍线情况,除28勘探线线最远端局部位置充填倍线较大,其余各中段采区充填倍线均<7。
根据目前国内多数金属矿山全尾砂充填实践经验,自流输送的充填管道系统充填倍线≤7较为安全,本项目充填系统采用自流输送充填料浆的充填方式,在充填倍线大于7的局部空区可适当降低料浆浓度进行输送。
4)充填料浆制备工艺采用高浓度全尾砂胶结充填,料浆自流输送和充填泵加压输送相结合的输送工艺,胶凝材料为矿碴微粉和添加剂。
浅析煤矿给水排水中的节水技术
浅析煤矿给水排水中的节水技术摘要:随着环境的恶化,水资源的利用现在越来越受到人们的关注,在注重煤矿工业安全的前提下,进行各种技术创新,节省成本、减少水资源的使用量是非常有必要的。
由于煤矿的给水排水系统设计有其独特的地方,与普通建筑的给水排水系统不尽相同,所以本文旨在探讨煤矿的给水排水中的节水技术。
关键词:煤矿给水排水节水煤炭工业是我国重要的工业之一,在新能源的使用技术没有成熟之前,煤炭工业就显得非常重要,但是煤炭工业有自身的缺陷,例如对环境的污染,尤其是对于使用的水资源的后续处理问题,如果可以提高水资源的利用效率,节省水资源的使用量,不但可以降低成本还可以保护环境,是一个值得探讨的问题。
对于如何节水,那就应该从整套的给水排水系统入手,查找当前存在的问题并进行相应的处理,以达到节水减污染的目的。
一、减少运输过程中的损失煤矿矿井多处于地下,环境比较复杂,空气湿度比较大、流通不顺畅,运输管道容易受到空气和水分的腐蚀,可能会发生渗漏等情况,不便于修理。
在终端使用上,也存在一些管道设计不合理等问题,例如随意使用一些不规范的管道等做法都造成了水资源的浪费,针对这些问题,应该采用一些能够承受较高压强并抗腐蚀的无缝钢管作为运输管道。
要放长眼光,虽然提高了运输成本,但是避免了由于管道渗漏问题造成水流失。
在管理方面,由于从地上到地下往往是采用集中式供水的模式,所以可以在两端安装水量监测系统,这样当发生漏水等问题的时候,就可以立即发现并派专人进行检修,避免由于管道渗水却没有及时发现所引起的水资源浪费现象的发生。
对于运输过程中的损失,也可以大胆创新,在矿井里就地取水,减少运输路线。
根据不同地区的不同地质条件,采用不同的办法取水。
但一定要仔细的考察本地的条件,然后确定究竟用何种方法取水。
二、合理使用水资源井下的防尘洒水是一个重要的安全步骤,井下的岩尘颗粒浓度要在2mg/m3以下,煤尘要在10mg/m3以下,这是为了确保不会发成粉尘爆炸,不会危及到生产工人的人身安全。
排水设计论文集锦9篇
排水设计论文集锦9篇关键词:选矿厂水量平衡生产废水污泥处理高位水池循环水泵站近年来随着我国经济的蓬勃发展,玻璃行业发展迅速,作为玻璃主要原材料的石英砂的需求量也越来越越大,我院在设计玻璃厂的同时,也设计了不少石英砂选矿厂。
选矿厂一般为湿式作业,以水为介质分离矿石和尾矿,水的消耗量很大,大约每吨入选原矿的耗水指标达5~15m3,因此,给排水系统的设计对于选矿厂的建设至关重要,它不但直接影响选别效果和经济效益,也与环保密切相关。
现结合本人在选矿厂设计过程中的一些经验与体会谈谈选矿厂给排水设计中几个共同关心的问题。
1关于水量平衡随着资源的开发和工业的发展,环境保护问题日益严峻,水资源的保护和控制更成为世界性的突出问题,我国的环境保护法和水污染防治法,对水资源的保护和水污染的控制提出了更加严格的要求。
《污水综合排放标准》(GB8978-96)中规定:选矿厂水的循环率≥90%,排放水的悬浮物含量:一级标准≤70mg/L,二级标准≤300mg/L,且将对污水排放量及污染物总量进行限制。
因而,对选矿厂的给排水设计和管理提出了更高的要求。
为此,在拟定给排水系统和水量平衡时,就应以充分利用循环水(回水)和减少排放为主导思想。
在选矿厂采取厂内浓缩的小循环方式用于选别作业,一般都可以满足水的循环率和污水排放水质要求;在厂地较充足的选矿厂可以采取厂外设尾矿库的大循环方式,亦能取得合格回水,也可以实现较高的水循环率和污水合格排放的目标。
现在,我们在大部分选矿厂采取前者。
有些厂矿尾矿水澄清性能很差,采取添加适当助凝剂促使其澄清,也能满足回水和排放要求。
目前,国内相当数量管理良好的选矿厂已达到上述要求,大多数选矿厂也具备了完善的条件。
本人认为采用小循环时,在雨水较充裕的地区,如能把雨水收集起来用于补充循环水不足并替代生产新水;采用大循环时当尾矿库澄清条件良好且有地面径流补给时,利用回水补充循环水不足并替代生产新水,可以减少新水的补给,甚至可以实现生产新水的零补给,当管理进一步完善时,也可以实现生产废水的零排放。
浅议智能化选煤厂的给排水设计
浅议智能化选煤厂的给排水设计发布时间:2021-06-01T12:04:28.137Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:张玉月[导读] 摘要:目前,选煤厂给水排水设计规范较少,尤其是消防设计缺乏可依据规范,且条文说明简单,而且针对智能化选煤设计技术的革新更是少之又少。
中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司河南平顶山 467000摘要:目前,选煤厂给水排水设计规范较少,尤其是消防设计缺乏可依据规范,且条文说明简单,而且针对智能化选煤设计技术的革新更是少之又少。
选煤厂中的给排水设计作为选煤厂智能化的重要环节,离不开水平衡和介质平衡,而流体相比固体,利用管道、仪表和阀门是最易实现远程和智能控制的,因此,智能化的设计理念应在给排水设计初始阶段便要贯穿其中。
本文就智能化选煤厂的给排水设计展开分析。
关键词:智能化选煤厂;给水;排水;设计;消防引言设计思路首先要建立选煤厂的智能分析平台,由大数据中心和决策系统组成,所有智能环节均集中到该平台统一处理决策。
智能化必须分步实施看成果,因此,可以先从以下几个小的环节,作为局部智能化改造的试点。
1 洗水量智能自动调节系统洗水量是根据原煤入选量的变化数据,自动联动循环水泵变频调节水量。
选煤厂的原煤入选量一直处于波动变化中,从来不是个固定值,而对应入选量的循环水量往往按最大量条件设计,而实际生产中一般低于此值,造成水泵长期在高流量高耗能工况下使用。
解决思路:首先通过煤质分析和试验,获得最优吨煤水耗,在智能平台进行标定;进入主选车间的原煤电子皮带秤传送即时运量数据给大数据中心,由智能系统反馈给循环泵的变频器,根据实施数据对应调节水量。
吨煤洗水量自动调节系统如图2所示。
2 在线循环水浓度测量系统自动加药装置可以实现自动定量定时调节浓度进行加药,已经普遍用于选煤厂,但受制于浓度测量仪表的缺陷,并没有实现靠溢流浓度自动智能加药的功能。
大多数选煤厂还是通过取样化验、人工观察,加药制度不完善。
矿井主排水系统设计方法探讨
矿井主排水系统设计方法探讨1. 简介矿井排水是一项重要的工程,旨在提高矿井采煤效率和生产效益。
主要通过矿井排水系统来实现。
在矿井排水系统中,主排水系统是矿井系统中最重要的一部分。
本文将重点探讨矿井主排水系统的设计方法。
2. 矿井主排水系统的功能矿井主排水系统是矿井排水系统的重要组成部分,其主要功能如下:•加快矿井内的水流速度,降低水压,保障采矿生产的安全;•让排放的废水能够顺利地从井下运输到井口;•调节井下水位高度,避免矿井内水位过高对生产造成影响;•排放地下水和泵送生产用水。
3. 矿井主排水系统的设计方法矿井主排水系统的设计根据井下的地形条件、排水量、井筒高度、运输距离和要求等而定。
一般情况下,矿井主排水系统设计需要考虑以下几个方面:3.1. 流量计算矿井主排水系统的流量计算是系统设计的首要任务。
矿井主排水系统的流量计算要根据井下的排水量,水位高度和井筒的高度来计算井下的总水量以及需要排放的水量等。
3.2. 管道的选择选择合适的管道是矿井主排水系统设计的另一个重要考虑因素。
要选择合适的管道,需要考虑到运输距离、工作压力、耐腐蚀性和安装成本等因素。
3.3. 泵的选择在矿井主排水系统设计中,还需要选择合适的泵。
泵的选择应该根据矿井的排水量和压力条件来做出合理的选择。
3.4. 设计参数的确定矿井主排水系统的设计参数是设计的关键之一,包括井筒高度、井下水泵的数量和布置位置、管道的直径和长度、泵的水头、流量等。
3.5. 安全防护在矿井主排水系统设计中,安全防护也是十分重要的一项任务。
主要是针对矿井工人和相关设备进行安全防护,确保排水系统能够稳定、安全地运行。
4. 结论通过本文对矿井主排水系统设计方法的探讨,我们可以发现,良好的矿井主排水系统设计对于矿井生产的安全和效率有着十分重要的作用。
只有了解矿井主排水系统的功能,并根据实际情况进行设计,才能够保障矿井生产的安全、高效和繁荣发展。
矿山工程中的给排水设计分析
矿山工程中的给排水设计分析Summary:在矿山工程之中,对给排水设计工作进行科学合理的落实,有利于保持工程整体的平衡,特别是生产环节和节水环节,针对其进行合理的系统设计,能够在保障矿山工程进程的同时提升节水效果,所以在矿山工程之中对级配水进行设计,应必要应用最为适宜的系统。
Keys:矿山工程;给排水;设计对于矿山工程来说,水的利用和处理具有重要意义,也是其中的重要环节之一。
当前多数矿山采用湿法对矿石进行处理,也就是将水作为介质实施矿石的提取工作,所需的水量相对较大,在矿山工程整体耗水量之中,所占据的比例约为八成,而矿山工程中在一定程度上存在水资源匮乏的情况,所以必须对其中的给排水工程进行优化,以实现效果良好的节水和用水。
一、矿山工程中和给排水设计水量平衡思路“水量的平衡”也就是能够对矿山工程给排水设计工作产生影响相对较大的思路,进行选矿主要可以使用重力选、磁选、悬浮选等,其各种方式均需要将水循环作为基本支持,以能够对矿石进行有效的处理工作,并且不管对那一种方式以及技术进行应用,均需对水循环工作进行考虑,所以在开展设计工作的过程中,必须保障对排放水进行有效处理并对循环水进行有效应用,同时需要对绿化工作对于水的需求进行充分考虑。
目前多数矿山已经能够实现关于矿山工程的排放水指标,并且能够对排放水进行回收再利用,以实现生产用水的循环,从而促使矿山工程用水逐渐实现平衡。
但是在实际开展矿山工程生产工作的过程中,必须注入新的水源,所以不可能实现绝对的水量平衡,但是这一设计思路值得应用,所以可以将设计尽量趋于自循环,以降低排放和增加回收[1]。
二、矿山绿化用水(一)矿山绿化基本思路采用对大量基础植物进行种植的方式,利用自然植被的固着效果,对矿山进行有效的水土养护,以避免矿山上出现水土流失以及洪涝灾害等不良情况,有利于顺利实现矿山生态系统的建立,并进一步强化矿山的绿化工作。
(二)矿山绿化用水及给排水设计实施矿山绿化工作,其中明主要包括:(1)对水利规划路线进行调整;(2)对水资源的利用进行科学调度;(3)节约用水;(4)落实给排水工作。
关于煤矿井下供排水系统优化及改造研究蔺彦江
关于煤矿井下供排水系统优化及改造研究蔺彦江发布时间:2021-11-03T00:50:55.039Z 来源:基层建设2021年第23期作者:蔺彦江[导读] 在我国科学技术持续发展进步的带动下,煤矿行业也得到高速发展,煤炭生产的机械化、智能化水平都有了显著提高,对于采矿行业来说,安全生产始终是第一要旨,而煤矿井下供排水系统与煤炭安全生产有重大关联,因此必须保证煤矿井下供排水系统运行的稳定性和可靠性,为了有效避免因为煤矿井下供排水系统运行问题导致煤矿生产安全事故,应充分意识到煤矿井下供排水系统的重要性,本文着重分析煤矿井下供排水系统现状以及优化改造方向和相关措施,希望对相关企业有所助益国家能源集团神东公司补连塔煤矿内蒙古鄂尔多斯市 017209摘要:在我国科学技术持续发展进步的带动下,煤矿行业也得到高速发展,煤炭生产的机械化、智能化水平都有了显著提高,对于采矿行业来说,安全生产始终是第一要旨,而煤矿井下供排水系统与煤炭安全生产有重大关联,因此必须保证煤矿井下供排水系统运行的稳定性和可靠性,为了有效避免因为煤矿井下供排水系统运行问题导致煤矿生产安全事故,应充分意识到煤矿井下供排水系统的重要性,本文着重分析煤矿井下供排水系统现状以及优化改造方向和相关措施,希望对相关企业有所助益。
关键词:煤矿;井下供排水系统;优化;改造引言煤矿开采作业中的高风险特点是人所共知的,除此之外,很多矿井开采中也存在资源应用不当和资源浪费等问题,而且因为井下供排水系统问题导致的安全事故也时有发生,这就对煤矿生产安全管理提出了更高要求,要想有效消除井下供排水系统安全隐患,从而避免类似问题的出现,相关人员还需要全面透彻的分析煤矿井下供排水系统现状,并积极探索优化施造煤矿井下供排水系统的方项和具体措施,以便确保煤矿井下供水与排水的顺畅性,为采煤生产作业提供安全保障。
1煤矿水害的发生机理煤层开采是较为剧烈的工程与环境效应,常引发地质与环境灾害问题。
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2021年煤矿给排水设计论文AnApproachtoSomeQuestionsinWaterSupplyandDrainageDesignforcoal minesAbstrAct:ThecurrentsituationofwatersupplyAnddrainageincoalminesandexistingpro blemsareanalyzed.problemsexistinginthedesignofwatersupplyanddrainage forcoalminesaswellasthewayforwardforimprovementarestudiedintheaspec tsofselectionofwatersupplysources watersupplyinmines,treatmentofcirculatingcoolingwaterforminingindustrialsitesandofwastewat erfromcoalmines,etc.Discussionsaremadeonrationalutilizationoftheeffluentwaterresourcesin minesandrationaldispositionofwatersupplyanddrainagesystemsandcirculat ingwatersystems,withaconclusionmadethatfeasiblesolutionsforthetreatmentofcoalminewast ewatermustbeselectedincombinationwithpractice.Keywords:coalmine watersupplyanddrainage;circulatingcoolingwater;wastewatertreatment;watersupplyanddrainagedesign煤矿给水设计的基本任务是满足矿井建设生产对水量、水压和水质的要求。
主要包括矿井工业广场的生产、生活及消防用水;各类工业设备的冷却循环用水;矿井住宅区的生活及消防用水;矿井井下给水。
煤矿排水设计的基本任务是将矿井工业广场及居住区产生的各类生产废水、生活污水及雨水有组织的、符合环境保护要求排入地面水体。
煤矿给排水设计与城市给排水设计相比较有许多相似之处但又有其特殊性。
一方面生产生活需要大量用水,另一方面煤矿开采又大大破坏地下水资源。
在煤矿建设过程中,怎样才能符合市场经济规律,进行商业化、城市化给排水设计,怎样合理利用水资源,保护地面水环境,是煤矿给排水设计工作者必须重视的问题。
本文结合多年从事煤矿设计的实践,对煤矿建设给排水设计存在的若干问题提出自己的看法。
1给水设计1.1水源的选择目前大多数矿井工业场地及居住区供水以取水源井地下水为主要供水水源、矿井水净化后回用作为辅助供水水源。
1.1.1存在问题以上供水方式存在下列问题:①为保证矿井生产、生活用水,必须建许多水源井,以淮南矿区为例,潘三、谢桥煤矿均建有10多座水源井,这些水源井的泵房及设备投入大,且每座水源井还得征地保护。
水源井输水管路较长。
另外水源井取水能耗高,以淮南地区为例,一般成井深度超过80m,需要15~22KW的深井泵将地下水提升送至工业场地及居住区水池。
②工业场地及居住区供水设施分散,重复建设较多。
特别是工业场地矿井水供水为非饮用水系统与水源井供水系统必须分开设置,连管道亦单独建设。
因此,供水系统投资较高。
③矿井水利用率低,水资源浪费严重。
1.1.2解决办法因此,在进行煤矿给水设计时应解放思想,打破惯用的供水模式,充分利用矿井排水资源,在矿井工业场地建一座集中式的净化水厂,将矿井排水处理为生活饮用水,负责向矿井工业场地和居住区供水。
以安徽省两淮地区的矿井排水为例,矿井排水中除悬浮物和细菌外,其余理化及毒理指标都符合生活饮用水的标准。
大多数矿井排水经处理后全部回用足以保证矿井工业场地和居住区的生产、生活用水。
部分水量充足的矿井满足自己用水外还有富余,净化水厂可在收取一定的水增容费和管网建设费后,向附近居民供水。
矿井水净化处理流程如图2所示。
1.1.3采用净化水的优势采取净化矿井水供水模式的优点主要有:①充分利用了地下水资源,由于气候条件、地理、地质环境不同,我国水资源的时空分布极不均匀。
煤矿建设一方面大量矿井排水污染环境;另一方面由于地下水资源被破坏导致矿区供水严重短缺;矿井水净化回用,大大减少地下水的开采量,避免水资源紧缺矛盾,有利于矿井周围工农业的进一步发展,因而环境和社会效益显著。
②大大减少了煤矿给排水设施重复建设,节省大量建设资金。
矿井水充分回用,工业场地的供水管网、给水构筑物及设备单一化,投资大大节省;同时减少了新建水源井、输水管路、道路、征地费用以及若干年后由于煤矿开采引起地表沉降而导致的水源井、输水管路及道路的重建费用;减少了矿井排水的处理费用[2]。
③管理、运行费用降低;④供水成本降低。
1.2井下供水设计问题探讨随着采掘工艺的机械化,自动化程度的提高,为满足生产安全和防尘的要求,煤矿井下供水的范围越趋广泛,其主要供水对象归纳起来有:采掘工艺防尘用水、生产用水、消防用水。
对于井下各用水点用水设备的用水量及水压要求,在煤矿设计规范中已有规定,本文不再赘述,下面主要就井下消防洒水设计存在的问题作一些探讨。
1.2.1水源选择目前大多数矿井设计中都将地面生产生活供水水源作为井下供水水源。
由地面用管道将水引至井下,采用集中供水方式。
其优点为水质可以保证,不需增加管理人员,对于用立井及斜井开发的矿井,井下水压较大,能满足采掘设备以及洒水器的水压要求,一般不需加压。
缺点是井筒内管道长,部分矿井垂直向下高达1000m,井底大巷水压过大,使用不安全,特别对井筒深、井巷长者尤甚。
其实,井下供水水源还有其他方案可供选择:如利用井下深部底板水源、利用井下排水。
①利用井下深部底板水源。
若井底大巷内底板下有较好的含水层,可采取向下钻水源孔取水,借用地下水的承压水头满足井下采掘设备、洒水器及消防用水的水压要求。
采取深部底板钻孔分散供水的优点:井下供水管道短,不耗电,节能,管道承压低,使用安全。
缺点是必须做较多的水文地质工作,因为并非在井下所有地点打钻孔均可取到水。
②利用井下排水。
当井下排水量较大,而且大部分为疏干底板水时,由于水量大,水较清,可在井下建水仓,稍作沉淀后,用泵送至井下供水管网。
综上所述,我们在进行矿井井下供水设计时,应认真分析水文地质资料,视各矿井的实际情况因地制宜。
当井下有疏干水或底板含水层近且水量大时,宜优先选择井下疏干水或井下钻孔取水做水源。
当井下水质很差或不具备取水条件时,应从地面供水。
?1.2.2井下防尘洒水及其自动化问题井下防尘洒水主要为消除岩尘及煤尘,尽量使井下风流中的岩尘浓度控制在2mg/m3以下,煤尘浓度控制在10mg/m3以下,保证煤矿生产安全及工人身体健康。
但实际情况是许多矿井井下煤尘浓度超标,而防尘洒水设备却闲置不用,分析其原因,有生产管理与思想认识不足,不够重视问题,亦有设计不能使洒水器自动化工作,管理不便的问题。
由于井下运输中煤流不均匀,尤其是装车点或翻笼都是间歇工作的,洒水器时开时停,人工操作不方便也不及时。
无煤时也洒水,导致水到处漫流或影响皮带运行等。
结果是工人干脆不开洒水器。
设计上可采取下列措施达到洒水器自动启闭:在洒水器前管道上加电磁阀及在煤流控制点设置光感器。
当有煤流通过或矿车到达装车点及罐笼,光线被挡,光电器作用打开电磁阀,洒水器喷水,反之立即关闭。
这样不但方便管理,又节约用水,更主要保证生产安全。
因此,在井下防尘洒水的系统设计时,应力求实现自动化。
1.2.3井下给水管道防腐及管材选择井下管道防腐一直是井下供水设计的难题,由于井下环境条件较差,空气湿度大,管道极易腐蚀。
而且因为承压较高,往往使用无缝钢管或镀锌钢管。
目前,民用建筑用来取代镀锌钢管的pp-R管,其公称压力已达2.5mpa,该管不存在防腐问题,在以后的井下供水设计中,当管道工作压力不大于1.6mpa时,可做一些试用研究工作。
1.3工业广场循环冷却水系统设计由于煤矿通风、瓦斯抽放、井下灭火的需要,在矿井工业广场一般建有空压机站、瓦斯抽放站及制氮站。
而空压机、瓦斯抽排机、制氮机等设备均需用水冷却。
因需水量较大,采用循环冷却水。
其供水流程如图3所示。
1.3.1循环水系统重复设置问题目前大多数矿井循环水设计均采用空压机站、制氮站、瓦斯抽放站等各自配套循环冷却水系统。
采用这种分散设置存在以下弊端:①冷却循环水系统的水池、泵房等构筑物及水泵、冷却塔、软化水等设备重复建设,占地大,投资高;②冷却水池、冷却设备布置在被冷却设备车间附近,导致车间卫生环境较差;③分散设置能耗高,运行费用高;④操作、管理人员较多,且技术力量分散。
空压机站、制氮站、瓦斯抽放站对冷却用水的水质要求均为软化水,冷却进水温度均要求小于35℃,设备出水温度39~42℃。
因此,矿井建设设计应综合考虑,在矿井工业场地适当位置设计一座循环水中心站,通过管道向各被冷却设备供水,设备冷却出水通过管道自流至循环水中心站。
这样设置不但可克服上述分散设置的许多缺点,而且设备的维修、更换对生产影响小;节能降耗明显;便于对循环供水出现的技术问题组织力量攻关[3]。
1.3.2冷却设备的合理配置问题从已投入运行的循环冷却水系统的使用效果来看,循环冷却水设备与被冷却设备配置不合理,导致冷却效果不佳或节能效果很差,以淮南煤矿的潘三、谢桥矿井空压机站循环冷却水系统配置为例,空压机站一般有3~5台空压机,根据井下通风情况,可合理调节空压机启闭台数,而循环水系统水泵配置采用一台冷水泵、一台热水泵、一台互为备用泵。
冷、热水泵流量按空压机组最大通风时所需冷却水量选型,这样配置的结果,不论空压机组开启几台,冷却水泵均按最大流量在运行,而且空压机开启台数转换频繁时,冷却水量调节只能靠频繁调节冷、热水泵出口管道阀门的开启度,很难控制,有时导致空压机冒水现象,为便于调节,又不得不在出水管上增加旁路回水。
这种运行方式对水泵使用寿命影响大,能耗高。
因此,在循环水系统设计时,一定要根据被冷却设备运行时需水量的变化情况合理配置冷却设备,如冷、热水泵、冷却塔、软化水装置的台数及流量搭配等。
若从节能的角度出发,还可以考虑在循环水系统的冷、热水泵上增加变频调节功能,使流量调节随被冷却设备需水量变化更合理。
虽然增加变频调节功能一次性投资有所增大,但4~5a的节能费用就可收回增加的投资[4]。
2煤矿排水设计存在问题煤矿排水设计的难点是生活污水处理设计,煤炭系统新建矿井非常重视环保建设,并投入了大量的环保建设资金。