压风供水建设规划
六大系统压风自救、供水施救安装要求
《煤矿井下“安全避险六大系统”建设指南》中关于压风自救、供水施救的设置标准压风自救系统压风自救系统一般由地面空气压缩机系统、输气管路和终端用气装置组成。
空气压缩机站配置主要包括供电设施、空气压缩机、冷却循环系统、监测监控及各种保护、管路、管路附件及储气装置等。
输气管路组成包括:主管、主干、支管、连接法兰、快速接头、弯头、管路三通(多通)、管道阀门、压力表、汽水(油)分离装置。
终端用气装置包括:永久避难硐室、移动救生舱及掘进工作面临时呼吸自救系统(面罩式、防护袋式)。
1、压风自救系统的建设原则煤矿企业压风自救系统应按照《煤矿安全规程》要求建立压风自救系统的基础上,满足在灾变期间能够向所有采掘作业地点提供压风供气的要求,建设完善的压风自救系统。
1.空气压缩机(1)空气压缩机应设置在地面。
对于深部多水平开采的矿井,空气压缩机安排在地面难以保证对井下作业点有效供风时,可在其供风水平以上2个水平的进风井井底车场安全可靠地位置安装,并取得煤矿矿用产品安全标志,但不得选用滑片式空气压缩机。
(2)空气压缩机在满足要求的同时,至少要有1台备用。
(3)空气压缩机应符合国家标准、行业标准和《煤矿安全规程》等规定的要求,应配备压力表、安全阀等,对水冷空气压缩机必须装设断油、断水、超温等安全保护装置。
(4)空气压缩机宜采取顺序控制,实习自动化运行,并具有联网通讯和远程监控功能。
(5)空气压缩机应装备在线监控检测系统,以便有关人员可以随时了解空气压缩机的运行情况。
(6)空气压缩机站宜设置储气罐,并应在储气罐的出口管道上加装释压阀。
释压阀的口径不得小于出风管的直径。
储气罐应设在室外阴凉处,储气罐内的温度保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源盒报警。
2.压风自救管道(1)所有矿区采区避灾路线上均应敷设压风管道,并设置供气阀门,间隔不大于200m。
水文地质条件复杂和极复杂的矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管道,并设置供气阀门。
六大系统压风自救、供水施救安装要求
《煤矿井下“安全避险六大系统”建设指南》中关于压风自救、供水施救的设置标准压风自救系统压风自救系统一般由地面空气压缩机系统、输气管路和终端用气装置组成。
空气压缩机站配置主要包括供电设施、空气压缩机、冷却循环系统、监测监控及各种保护、管路、管路附件及储气装置等。
输气管路组成包括:主管、主干、支管、连接法兰、快速接头、弯头、管路三通(多通)、管道阀门、压力表、汽水(油)分离装置。
终端用气装置包括:永久避难硐室、移动救生舱及掘进工作面临时呼吸自救系统(面罩式、防护袋式)。
1、压风自救系统的建设原则煤矿企业压风自救系统应按照《煤矿安全规程》要求建立压风自救系统的基础上,满足在灾变期间能够向所有采掘作业地点提供压风供气的要求,建设完善的压风自救系统。
1.空气压缩机(1)空气压缩机应设置在地面。
对于深部多水平开采的矿井,空气压缩机安排在地面难以保证对井下作业点有效供风时,可在其供风水平以上2个水平的进风井井底车场安全可靠地位置安装,并取得煤矿矿用产品安全标志,但不得选用滑片式空气压缩机。
(2)空气压缩机在满足要求的同时,至少要有1台备用。
(3)空气压缩机应符合国家标准、行业标准和《煤矿安全规程》等规定的要求,应配备压力表、安全阀等,对水冷空气压缩机必须装设断油、断水、超温等安全保护装置。
(4)空气压缩机宜采取顺序控制,实习自动化运行,并具有联网通讯和远程监控功能。
(5)空气压缩机应装备在线监控检测系统,以便有关人员可以随时了解空气压缩机的运行情况。
(6)空气压缩机站宜设置储气罐,并应在储气罐的出口管道上加装释压阀。
释压阀的口径不得小于出风管的直径。
储气罐应设在室外阴凉处,储气罐内的温度保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源盒报警。
2.压风自救管道(1)所有矿区采区避灾路线上均应敷设压风管道,并设置供气阀门,间隔不大于200m。
水文地质条件复杂和极复杂的矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管道,并设置供气阀门。
村镇供水工程建设方案模板
村镇供水工程建设方案模板一、前言随着我国农村经济的快速发展和农民生活水平的提高,村镇供水工程建设已成为当前农村基础设施建设的重要内容之一。
为了解决村镇居民日常生活用水和农业灌溉用水的需求,保障农村居民生活水平提高和农业生产的进行,需要科学规划、合理设计和精心实施村镇供水工程建设方案。
二、工程概况1. 供水范围:本次工程建设的供水范围为XXX村镇,涵盖了村庄和农田。
2. 工程规模:村镇供水工程建设规模为XXX万吨/日,设计水平为XXX级。
3. 工程内容:本次工程包括取水工程、输水管网工程、水处理及配水工程等。
三、工程选址供水工程取水设施选址应尽量靠近水源,并且满足水质、水量、地质、环境等要求。
输水管网应尽量减少绕行,缩小输水距离。
四、工程设计1. 取水工程设计:根据实际情况选择水源,建设水泵站或其他取水设施,确保水源的稳定供给。
2. 输水管网设计:按照供水范围、用水量、地理条件等因素,设计合理的输水管网布局及管道材料,保证水质、减少输水损耗。
3. 水处理设计:根据取水水质差异,设计相应的水处理工艺,确保供水水质达标。
4. 配水设施设计:根据不同用户需求,设计合理的配水设施,确保用水的合理分配。
五、工程施工1. 施工单位:根据招标程序,选择具有相关资质和经验的施工单位进行工程施工。
2. 施工过程:施工单位应根据设计图纸和相关要求,按照国家相关标准和规定进行施工,确保施工安全和质量。
3. 施工周期:根据实际情况,合理制定施工计划,保障工程的按期交付使用。
六、工程运行和管理1. 设备调试:工程完成后,进行设备调试和试运行,确保各设施正常运行。
2. 运行管理:设立专门的运行管理部门,负责供水工程的日常运行、维护及管理工作。
3. 安全保障:加强安全管理,定期检查设备设施运行情况,确保供水工程的安全运行。
七、环境保护1. 施工过程:在施工过程中,采取相关措施减少对周边环境的影响,避免土地沙化、水资源污染等问题。
压风供水方案
压风自救、供水施救系统安装标准为提升矿井安全防护水平,确保压风自救系统、供水施救系统的使用可靠,根据山东煤矿安全监察局2011年63号文,关于转发国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》的通知精神,结合我公司实际情况,特制定本安装标准。
一、实施方案1、井筒内管路敷设方案:在主井井筒内敷设两趟φ159mm的无缝钢管,一趟用于供水施救,一趟用于压风自救。
在副井井筒内敷设三趟φ159mm的无缝钢管,一趟用于供水施救,一趟用于压风自救,另一趟备用。
2、管路下井后敷设方案:压风管路(φ159mm无缝钢管)在副井下井后,经总回风巷至东、西总回交叉处与主井下井的一趟风管对接,并且在东、西总回交叉处安设阀门,预留西翼采区供风口。
然后分为两路φ114㎜钢管分别向一水平东翼采区、二水平供风。
一路沿东回风巷敷设至一水平Ⅱ采区采掘作业地点、东运输大巷,另一路沿东回风巷、皮带暗斜井敷设至二水平采掘作业地点及二水平轨道暗斜井。
井下东总回、一水平Ⅱ采区专用回风巷、二水平皮带暗斜井、12煤辅助轨道巷供风管路均为Ф114mm钢管,掘进工作面、回采工作面压风自救分支管路为Ф50mm钢管或抗静电阻燃型钢编胶管。
井下设置完善的消防、防尘供水系统。
管路采用消防、洒水、供水施救合一的系统,利用枝状管网送至井下各工作面和用水点。
主管道在处分支供给大巷防尘、洒水,其他敷设情况同压风主管路。
采掘工作面顺槽供水管路为Ф25mm钢编钢管。
地面压风机房安装压风机三台,其中一台型号为SCR375W-10,排气量40.5m3/min,压力1Mpa。
一台型号为OGLF-6.4-10,排气量6.4m3/min,压力1Mpa.另一台型号为SCR50M-10,排气量20.2m3/min,压力1Mpa.3、安装标准:⑴所有管路的预埋件,安装时迎风面均要为净面,在总回风巷布眼距离为4米,要求在一条水平线上,以一点顺看整齐划一。
城市供水系统的规划与建设
城市供水系统的规划与建设随着城市人口的增长和经济的发展,城市供水系统的规划与建设变得越来越重要。
城市供水系统是指将水资源从水源地输送到城市居民和工业用水地点的一系列设施和网络。
它是城市基础设施的重要组成部分,对城市居民的生活和工业发展至关重要。
本文将讨论城市供水系统的规划与建设的重要性,以及涉及的一些要点和挑战。
一、城市供水系统规划的重要性城市供水系统规划是确保水资源可持续利用的关键。
城市的供水需求与水资源的可用性之间存在着紧张的平衡。
规划能够确保水资源的充足供应,并通过合理利用水资源,降低对生态环境的影响。
此外,城市供水系统规划还能够提前预测和应对人口增长、气候变化等因素对供水系统的影响,确保城市的稳定发展。
二、城市供水系统建设的要点1. 水源选择和保护:城市供水系统的建设必须首先确定合适的水源,并采取措施保护水源地的水质和水量。
选取水源应考虑水质、水量、可持续性以及交通运输的便利性等因素。
保护水源地的环境,禁止乱倒废水,控制排污口,加强水源地的监测与管理,确保水质安全。
2. 管网设计与建设:城市供水系统的管网设计应科学合理,确保水资源能够高效地输送到各个用水地点。
计划管网布局,调整管道直径和长度,减少水压损失和管道泄露等现象。
建设现代化的供水设施,引入先进的技术和设备,实现供水系统的自动化和智能化。
3. 多样化供水途径:城市供水系统的建设应该考虑多种供水途径,以降低对单一供水源的依赖。
可以通过引水工程、水库蓄水、建设水坝、采用雨水收集等方式来增加供水途径。
多样化供水途径可以提高供水系统的可靠性和韧性,应对突发事件和水源紧缺的情况。
三、城市供水系统建设面临的挑战1. 资金和土地限制:城市供水系统的规划与建设需要大量的资金和土地资源。
确保供水系统的建设资金充足,制定长期规划,争取政府和社会资本的支持。
另外,协调土地利用,确保供水设施能够合理占用土地资源。
2. 水源污染和固有水资源限制:水源的污染和水资源的固有限制是城市供水系统建设面临的主要挑战。
供水工程规划设计方案
供水工程规划设计方案一、项目背景供水工程是为了满足人们日常生活、工业生产、农业灌溉等用水需求而进行的工程建设。
本项目位于某县城市,其供水工程规划设计的目的是为了解决城市用水量的增长和用水结构的调整,以及对城市供水系统的完善。
随着城市化进程的快速发展,用水需求持续增长,原有供水系统已不能满足城市用水需求,亟需进行供水工程规划设计。
二、项目概况1. 项目地理位置:本项目位于某县城市,总面积为xxx平方公里,人口约为xxx万人。
2. 供水工程规划设计目标:本项目的规划设计目标是保障城市居民的日常生活用水,满足工业生产和农业灌溉的用水需求,提高供水系统的供水质量和供水稳定性。
3. 供水工程规划设计内容:本项目包括供水源选址、水质检测、供水管网设计、水务设施选址等内容。
三、水资源调查与分析1. 水资源调查:对项目区域的水资源进行详细调查,包括地下水、地表水和雨水资源的分布情况和水质分析。
2. 水资源分析:根据水资源调查的结果,分析水资源的数量和质量,评估可利用水资源的可行性和可持续性,确定供水源的选址方案。
四、供水源选址与水质治理1. 供水源选址:通过水资源调查和分析,选取稳定、充足的供水源,并进行水质检测和评估。
2. 水质治理:针对供水源的水质情况,确定相应的水质治理措施,确保供水水质符合国家标准。
五、供水管网设计1. 供水管网布局规划:根据城市规划和用水需求,制定供水管网的布局规划,确定主、支、辅管线的走向和管径布置。
2. 供水管网建设方案:根据供水管网布局规划,确定建设方案、施工工艺和施工周期,保障供水管网的建设质量和效率。
六、水务设施选址1. 水务设施规划:确定水务设施的选址方案,包括供水泵站、水质处理厂、储水池等设施布置。
2. 水务设施建设规划:根据水务设施规划确定建设方案和施工周期,保障水务设施的建设质量和效率。
七、项目总结本项目的供水工程规划设计方案,通过对水资源调查与分析、供水源选址与水质治理、供水管网设计、水务设施选址等环节的详细规划设计,确保了城市供水系统的稳定性和可靠性,同时提高了供水质量,满足了城市居民的日常生活、工业生产和农业灌溉的用水需求。
压风供水系统管理规定
压风自救供水系统管理规定为规范我矿压风、供水自救系统的管理与使用,确保压风、供水自救系统安全可靠、使用正常,更好的服务于安全生产,提高矿井防灾救灾能力,特制定本制度:一、安装要求(1)管路吊挂1、管路吊挂原则上应和电缆分别敷设在巷道的两侧,敷设在同一侧时,应与电缆保持0.3m以上的距离,且敷设在电缆下方,原则上管路敷设距底板至少保持200mm以上距离2、巷道内管路的敷设应满足设备、行人的安全需要,巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应及时修护3、供风、供水管路每隔50m应加装一组分支三通和截止阀,当遇到钻场处安装一个三通和截止阀,截止阀一律口朝上倾斜30度布臵,管路要求密封完好,无跑、冒、滴、漏现象4、管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时,应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接,严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。
由风水管路引出的支管要和主管平行布臵,拐弯处应用弯头,引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定,严禁用铁丝绑扎,必须用规范的铁钩吊挂。
(2)压风供水装置安装要求压风供水系统设置在井底车场、主变电所、主水泵房、采区水泵房、等候室、装载硐室等地及距采掘工作面25-40m的巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在位置及回风道有人作业处及长距离的掘进巷道中,在长距离的掘进巷道中应每隔50m设置一组压风供水系统。
安装高度应便于现场人员自救应用在主送气管路中要装集水放水器。
在供气管路与自救装置连接处,要加装开关和汽水分离器。
压风自救系统阀门应安装齐全,阀门扳手要在同一方向,保证系统正常使用。
二、管理使用和日常维护1、压风、供水自救系统每天必须进行检查、维护,以确保一旦发生事故时可靠使用。
2、使用单位对压风、供水自救系统设备、设施的日常管理和维护,要设专人负责,要确保系统设备、设施使用正常,无损坏、无尘遮、无锈蚀等。
3、每班压风机操作人员必须按操作规程打开汽水分离器排水孔,排出积存在内的积水和杂质。
城市供水工程总体规划方案
城市供水工程总体规划方案一、引言随着城市人口的不断增加和经济的快速发展,城市供水工程成为城市基础设施建设中不可或缺的一部分。
为了满足城市居民日益增长的用水需求,提高城市供水系统的安全性和可靠性,本文对城市供水工程的总体规划方案进行了调研和论证,提出了一系列改进方案和建议。
二、城市供水工程现状分析1.城市供水工程现状我国城市供水工程建设已经取得了显著成就,城市供水系统基本趋向完善,供水管网日益完备,供水能力不断增强,供水水质得到有效控制。
但与此同时,城市供水工程也面临着一些问题,如供水管网老化、供水设施落后、供水水质存在一定的安全隐患等。
2.城市供水工程需求随着城市化的进程,城市居民用水需求日益增长,城市供水工程需要不断进行扩建和改造,以满足城市居民对优质、高效、安全的用水需求。
因此,有必要对城市供水工程进行总体规划,为今后的建设和改造提供科学的指导和规划。
三、城市供水工程总体规划原则1.保证供水安全。
确保供水水质符合国家标准,保证供水设施的安全稳定运行,提高供水系统的应急响应能力。
2.提高供水效率。
优化供水管网布局,提高供水管网的供水能力和稳定性,减少供水系统的漏损率和泄漏率,提高供水设施的利用率。
3.提高供水服务水平。
满足城市居民对高品质用水的需求,提高供水系统的智能化管理水平,提供更加便捷、高效的供水服务。
4.保护水资源环境。
采用环保材料、配置节水设备,减少用水浪费,实施水资源的综合管理,提高水资源的利用效率。
5.科学规划未来发展。
充分考虑未来城市的发展规划和用水需求,合理规划供水设施的建设和布局,为未来供水工程的扩建和改造留出空间。
四、城市供水工程总体规划方案1.供水管网改造应加快对城市供水管网的改造和升级,更新老旧的供水设施,提高供水管网的供水能力和稳定性。
重点改造供水管网的关键地段,采用新型管材和节水设备,减少供水系统的泄漏率和漏损率。
2.提高供水设施运行效率加强对供水设施的管理和维护工作,定期对供水设施进行维护和检修,提高供水设施的寿命和利用率。
城市供水工程规划规划方案
城市供水工程规划规划方案一、规划背景城市供水工程是城市基础设施建设中的重要部分,对于保障城市居民的生活用水、工业生产用水和城市环境的水资源需求具有重要意义。
随着人口增长和经济发展,城市供水工程规划建设越来越受到重视。
本规划旨在对城市供水工程进行全面规划和布局,提高城市供水系统的综合供水能力和水资源利用效率,以满足城市经济社会的发展需求。
二、规划目标1. 实现城市供水系统的智能化管理和运行,提高供水设施的运行稳定性和服务水平;2. 提高供水系统的供水能力和供水可靠性,确保城市居民的生活用水需求;3. 加大水资源利用效率,降低供水工程运营成本,实现可持续发展;4. 加强供水工程的环保建设,减少供水系统对环境的影响,提高城市水质;5. 加强城市供水工程的安全管理,提高抗灾能力和应急处理能力。
三、规划内容1. 城市水资源调配规划根据城市的用水需求和水资源分布情况,合理规划城市的水资源调配方案。
通过建设跨区域水管网和水库、调蓄设施,实现城市水资源的调配和利用。
同时,积极开展城市雨水资源的回收利用,改善城市水资源利用效率。
2. 城市供水管网规划对城市供水管网进行全面规划和布局,逐步实现供水管网全覆盖。
通过提升供水管网的管网密度和管网总长,实现城市供水系统的供水能力增强和供水可靠性提高。
同时,利用智能监控技术和远程控制系统,实现供水管网的智能化管理和运行。
3. 城市供水设施规划对城市供水设施进行规划和布局,包括水厂、水库、供水泵站等。
通过加大供水设施的建设力度和更新改造力度,提高供水设施的供水能力和供水可靠性。
同时,加强供水设施的环保建设,减少对周边环境的影响。
4. 城市供水工程安全管理规划建立健全城市供水工程的安全管理制度,加强供水工程的安全监测和预警。
通过加强供水工程的安全性改造和技术提升,提高供水工程的抗灾能力和应急处理能力。
5. 城市供水工程环保建设规划加强城市供水工程的环保建设,减少供水系统对环境的影响。
工程建设中的供水系统规划
工程建设中的供水系统规划随着城市化进程的加速,人们对供水系统的需求也日益增长。
供水系统规划在工程建设中起着至关重要的作用,它涉及到水资源的合理利用、供水设施的合理布局以及供水管网的规划与建设等方面。
本文将从供水系统规划的必要性、规划的内容和方法、规划实施中的挑战等方面进行论述。
一、供水系统规划的必要性供水系统规划是确保城市正常供水的基础,它是对城市水资源进行科学合理的规划和管理,以满足城市居民、工业和农业用水的需求。
首先,供水系统规划可以合理配置水资源。
城市的用水需求与水资源的分布并不一定完全匹配,通过规划可以将水资源从丰富的地区调配到需求较大的地区,确保供水的均衡性和稳定性。
其次,供水系统规划可以提高供水设施的利用率。
通过规划,可以合理布局供水设施,减少管道的长度和损耗,提高供水设施的利用效率。
此外,供水系统规划还可以提前预测城市的用水需求,为未来的供水设施建设提供科学依据,避免因用水需求增加而导致的供水紧张问题。
二、供水系统规划的内容和方法供水系统规划的内容包括水资源调查与评价、供水设施布局和供水管网规划等方面。
首先,水资源调查与评价是供水系统规划的基础。
通过对城市周边水资源的调查,了解水资源的分布和质量状况,评估水资源的可持续利用能力,为后续的规划提供数据支持。
其次,供水设施布局是供水系统规划的重要内容。
根据城市的用水需求和水资源的分布情况,合理布局供水设施,确保供水的可靠性和高效性。
最后,供水管网规划是供水系统规划的关键环节。
通过对城市用水需求的分析和预测,确定供水管网的布局和容量,确保供水管网的畅通和供水的稳定性。
供水系统规划的方法包括定性分析和定量分析两种。
定性分析是通过对城市用水需求、水资源分布和供水设施布局等进行综合分析,确定供水系统规划的方向和目标。
定量分析是通过数学模型和计算方法,对供水系统进行优化设计和评估,确定供水系统规划的具体方案。
定性分析和定量分析相结合,可以使供水系统规划更加科学合理。
城市供水系统的规划设计与建设
城市供水系统的规划设计与建设城市供水是现代城市生产、生活、工业等活动的重要保障,城市供水系统是城市规划的基础设施之一。
城市供水系统的规划设计与建设是一个复杂的过程,需要综合考虑社会、环境等因素,并确保供水系统的可持续发展。
一、城市供水系统规划设计城市供水系统规划设计是城市供水系统建设的基础。
它要综合考虑城市的规模、地理环境、水资源等因素,确定供水系统的布局、规模、技术、管理和维护等方面的内容。
1.城市供水系统的布局:要根据城市的水资源情况和发展需求,制定城市供水系统的布局方案。
根据城市的空间分布和发展规划,确定供水管网的长度、管径和分布。
同时,要考虑城市的环境保护和美化,尽量避免破坏城市的自然环境和景观。
2.城市供水系统的规模:要根据城市的人口、产业、水资源等因素,确定城市供水系统的规模。
供水系统的规模要满足城市日常生产、生活、军事和应急需要。
同时,还要考虑供水系统的可持续发展,满足未来城市的发展需求。
3.城市供水系统的技术:要选择合适的供水技术和设备,确保供水系统的运行稳定和水质安全。
要优化供水工艺,提高供水效率,降低供水成本。
4.城市供水系统的管理和维护:要建立完善的供水系统管理和维护机制,保证供水系统的正常运行和维护。
要建立供水质量监测体系,及时发现和解决供水质量问题。
要建立供水紧急应急预案,保障城市的应急供水。
二、城市供水系统建设城市供水系统建设包括水源工程、水厂工程、输配水工程三个部分。
1.水源工程:水源工程是城市供水系统的基础工程,包括水库、水文测量站、水源地保护区、水源治理等。
要选择合适的水源地,确保水资源的水量和水质。
要建立水源地保护区,防止水源地受到污染。
要加强水文测量,及时了解水资源的变化。
2.水厂工程:水厂工程是城市供水系统的主要工程,要选择合适的水厂地点,建设合适的规模和工艺水厂。
要选用先进的水处理技术,如反渗透、超滤等技术,确保供水的水质达到标准。
要加强水厂管理和运营,保证水厂的可靠供水。
供水工程设计实施方案
供水工程设计实施方案一、项目背景随着城市化进程的不断加快和人口规模的不断增长,城市供水工程的建设与改造日益成为城市发展的一项重要任务。
供水工程是城市的生命线,直接关系到城市居民的生活和生产。
因此,供水工程设计实施方案的制定显得尤为重要。
二、项目概况本项目位于某市中心城区,总面积约100平方公里,总人口约200万。
目前,城市供水系统存在以下问题:一是供水量无法满足城市日益增长的需求,尤其是部分老旧小区供水设施陈旧,管网老化,供水压力不足,供水质量无法保证;二是供水设施处于泵站、管网、蓄水池等设施的分布不均匀,给市民生活带来了不便。
三、设计原则1.安全性原则:设计满足城市供水的基本需求,确保供水设施和设备的安全运行。
2.可持续发展原则:兼顾城市供水工程长期规划和发展需求,保证城市供水设施的可持续性。
3.经济性原则:考虑工程建设成本,力求在不影响工程质量的前提下降低工程投资的成本。
4.环保原则:尽可能减少对周边环境的影响,促进城市供水工程与环境的协调发展。
四、设计内容1.供水水源确定供水水源,包括取水点位置、水源水质、水源保护措施等。
2.供水系统设计供水管网、水泵站、蓄水池,保障供水设施的正常运行和供水质量。
3.供水水质监测设计供水水质监测点,监测城市供水的水质,确保供水水质符合国家标准。
4.供水设备选择根据工程需要,选择合适的供水设备,确保设备运行稳定、安全、高效。
5.供水工程建设方案编制供水工程施工图纸和设计方案,确保供水工程建设规范、高效。
五、技术参数1.供水总量:按照未来10年的城市发展规划,计划供水总量为每天80万吨。
2.水压:城市主城区水压为0.3-0.5MPa,老旧小区水压为0.2-0.3MPa。
3.水质:供水水质符合《城市供水水质标准》,水质稳定,无异味,无致病菌。
六、实施方案1.供水水源方案:(1)选择周边水源建设集中供水系统,保障供水水源充足,稳定可靠。
(2)建设监测井,并配备监测设备,对供水水质进行实时监测。
城市供水系统规划
城市供水系统规划城市供水系统规划是保障城市居民正常用水的重要环节。
它涉及到城市基础设施建设、水资源管理、环境保护等多个领域。
合理规划城市供水系统能够有效应对城市发展和人口增长带来的压力,提高水资源的利用效率,保障城市供水的可持续性。
本文将从水资源调查、供水目标、供水网络规划等方面进行探讨。
一、水资源调查水资源是城市供水系统规划的基础。
在进行供水系统规划之前,需要进行全面的水资源调查,了解水资源的来源、质量和供应能力等情况。
通过实地调查、数据分析和模拟计算等手段,绘制出水资源的分布图和流向图,为供水系统规划提供科学依据。
二、供水目标供水目标是城市供水系统规划的核心。
根据城市的发展需求和居民用水情况,确定供水系统的目标。
目标的设定应该综合考虑城市规模、用水量、水质要求等因素,确保供水系统能够满足城市的需求,并且具备一定的扩展能力。
同时,还需考虑到环境保护和可持续发展的要求,合理利用水资源,减少浪费,提高供水效率。
三、供水网络规划供水网络规划是城市供水系统规划的关键环节。
它包括供水设施的选址、管网的布局和管线的设计等内容。
在进行供水网络规划时,要充分考虑地形、土壤、地下管线等因素,制定出合理的供水路径和管网布局。
同时,还需要考虑供水设施的选型和建设成本等因素,确保供水系统的稳定运行和经济可行性。
四、应急预案应急预案是城市供水系统规划中必不可少的内容。
由于供水系统可能会遭受自然灾害、水质污染等突发事件的侵袭,因此需要制定出相应的应急预案,确保供水系统能够在紧急情况下正常运行。
应急预案应包括危机管理、应急设施、人员调度等方面的内容,并且要经常进行演练和评估,提高应对紧急情况的能力。
五、信息化建设信息化建设是现代城市供水系统规划的重要内容。
通过引入先进的信息技术,实现供水系统的自动化运行和管理,能够提高供水效率,减少人为干预,避免人为失误。
信息化建设还能够实时监测供水设施的运行状态,及时发现故障并进行修复,确保供水系统的稳定和可靠。
2-106B供水、供压风、排水设计
2-106A工作面供排水、供压风、运输系统设计一、供水系统1、水源2-106A工作面水源取自地面高山水池,经主斜井引进一趟Φ108无缝管送至井下。
高山水池总容积800 m3³,储存井下消防用水及井下生产调节水量。
工作面安装一台BPW315/10型喷雾泵,公称流量315L/min ,公称压力10MPA。
2、工作面供水管路选型⑴用水量计算采煤工作面用水量包括采煤机械设备用水、内外喷雾、架间喷雾、冲洗积尘用水、转载点喷雾及其它用水等。
正巷管路供水:①采煤机外喷雾用水及架间喷雾用水根据喷雾泵公称流量计算Q1=315L/min 即Q1=18.9m3/h②刮板输送机头机尾冷却电机用水最大用水为Q2=5m3/h③转载机冷却电机用水最大用水为Q3=2.1m3/h④破碎机冷却电机用水最大用水为Q3=1.7m3/h⑤其它用水Q5=10m3/h全部用水量:Q = K∑Qi = 1.05×(18.9+5+2.1+1.7+10) = 39.6m³/h式中:K----水量备用系数,取K=1.05 ⑵管径计算QJ=πD2V/4D =(4QJ/πV)1/2D =0.0966m =96.6(mm)式中:Q-----计算流量,m3/s;JD-----管路直径,mm;V-----计算流速,一般为1.5~2.5m/s 取1.5 m/s。
正巷需要直径φ96.6mm供水管路,结合矿井实际情况选用Φ108mm,壁厚为4mm 无缝钢管,可满足供水要求。
副巷主要为净化水幕和冲尘用水,选用直径Φ108mm,壁厚为4 mm热轧无缝钢管可以满足需要。
3、供水线路:附2-106A工作面供水系统示意图正巷:高山水池→主斜井供水管路→2#-10#煤联巷供水管路→南翼皮带巷供水管路→2-106A2巷供水管路→工作面副巷:高山水池→主斜井供水管路→2#-10#煤联巷供水管路→南翼皮带巷供水管路→2-106A1巷供水管路→工作面二、供压风系统1、供压风系统概况我矿地面安装了单螺杆式空气压缩机两台,型号为OGFD-32/8,其中一台工作,一台备用,空气压缩机性能参数如下:OGFD-32/8空气压缩机排量: 32 m3/min排气压力:0.8 Mpa电机功率:185kW电压:380V根据目前我矿实际情况,设有一个综采队及三个掘进队,按每个工作面配备MQS50/1.9型气动手持帮锚钻机、MQT-130/3.2型气动锚杆钻机及C10-110550型风镐,各设备耗风量如下:MQS50/1.9型气动手持帮锚钻机:4m3/minMQT-130/3.2型气动锚杆钻机:4.4m3/minC10-110550型风镐:1.5m3/min在掘进工作面工作时,三个工作面不可能风动工具同时使用,按最大同时使用MQT-130/3.2型气动锚杆钻机计算为13.2m3/min,综采队按最大同时使用2台MQT-130/3.2型气动锚杆钻机计算为8.8m3/min,所以目前压风机能力满足矿井设备及人员自救要求。
压风自救、供水施救安装实施方案
压风自救、供水施救安装实施方案压风自救、供水施救的安装实施方案一、【安全专篇】要求(一)设置井下压风自救系统(1)空压机安装在地面,能有效为井下作业点供风。
(2)压风自救系统设在压缩空气管路上,为所有采掘作业地点提供压缩空气。
(3)压风自救系统设置在距离采掘工作面25-40n巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人叫所在的位置以及回风巷道有人作业外。
长距离的掘进巷道每隔50m设置一组压风自救系统。
(4)每个压风自救系统一般可供5-8人使用,压缩空气供给量,每人不少于0.3m3/min。
(5)井下压风管路要采取保护措施,防止灾变破坏。
(二)井下消防、洒水系统1、水源及管道布置井下消防、洒水水源取自地面静压清水池,井下排水经净化处理后,水质符合井下消防洒水用水水质标准,可作为井下消防、洒水及井下各用水设施的供水水源。
在地面设有一座容积为500m3的井下消防洒水池及200m3的备用井下消防水池,以保证井下静压供水水量及水压需要。
井下消防、洒水系统和生产用水采用合流制,管网呈枝状布置,管道由副斜井引入井下,经减压后,送至各消防、洒水及井下各用水设施的用水点。
在井下运输、回风大巷、采区运输、回风顺槽和掘进工作面运输、回风巷道等,均敷设有井下消防洒水管道,并每隔100m(运输巷为50m)设支管阀门,阀门后装快速管接头,作用有二,其一作消防用,其二作冲洗巷道用。
井下消火栓及消防支管出口压力一般为0.4mpa,井下其它各用水设施出口压力大于1.0mpa的采用动压给水。
(三)灾变逃生路线1、当井下发生瓦斯(煤尘)爆炸、火灾时,必须首先佩戴好自救器,位于灾害进风侧的人员,沿迎风方向组织撤离,沿最短路线,迅速撤至地面。
位于灾害回风侧的人员,选择最近联络巷,进入进风侧,迎风撤离至地面。
避灾路线:主水平5号煤采煤工作面→主水平5号煤工作面运输或轨道顺槽→主水平5号煤运输或轨道大巷→井底车场→副斜井→地面。
辅助水平3号煤采煤工作面→3号煤工作面运输或轨道顺槽→3号煤运输或轨道大巷→轨道暗斜井→井底车场→副斜井→地面。
供水工程总体方案
供水工程总体方案一、前言随着城市化进程的加快,人口增多,用水量急剧增加,供水工程建设成为各级政府亟需解决的问题。
针对此需求,制定一个合理、可行的供水工程总体方案成为当务之急。
本文就在此背景下,对供水工程总体方案的制定进行探讨。
二、建设目标供水工程的建设目标是解决城市居民和企业用水需求,确保供水的正常、稳定和安全。
因此,我市的供水工程总体方案建设目标应该是:•坚持水资源节约优先和保护优先的原则,优化城市供水结构,提高供水水质和水压。
•打破供水行业垄断,积极引入竞争机制,全面提高供水服务水平,提高供水工程效益。
•坚持市场化、法制化、社会化的建设模式,高效推进供水工程建设,提高资金使用效率。
•坚持可持续发展,建立完善的供水工程运维体系,确保供水工程稳定运行,合理使用水资源。
三、工程设计(一)供水水源供水水源是供水工程设计的关键问题,合理的水源选择不仅能保证水质安全,还能减少因为管道用水中断而造成的经济损失。
我市供水水源总体方案包括:•表层水选取。
选取当地水资源集中、能够满足供水需求、水质好的表层水,包括江河、湖泊等自然水体。
•地下水选取。
选取地下水源,需按照水资源富集程度、水质是否适合等多个指标来衡量。
(二)供水工程管网供水工程管网涉及供水工程运行的稳定和正常等问题,是保障供水质量的重要组成部分。
我市管网建设应该包括:•确定管网的主干道路、联络道路、分支管网以及管道规划和建设时间。
•选择优质、耐用、可靠、环保的材质和工艺进行建设,并在运行过程中及时维护管理。
(三)供水处理工程在供水过程中,需对水资源进行处理,去除其中杂质和污染物,保证水质安全。
我市供水处理工程应该包括:•根据管道输送的水源情况,对水进行过滤、消毒、软化、除铁锰等去污处理。
•通过水处理方案,使得水质符合国家相关标准,达到供水要求。
(四)供水储备设施供水储备设施是保证供水的稳定、正常、安全的基础设施,应该包括:•建设供水储备设施,针对我市地理环境、自然条件、供水需求等制定合理的储备方案。
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供水施救系统设计
机运科
二O一二年八月
供水施救系统设计
一、压风自救系统
大河涧许沟煤矿压风自救风源来自主井工业广场压风机房,新安装有2台LGFD220/095AR型螺杆压缩机,单台排气量41m3/min,排气压力0.8Mpa,配套电机功率220kw,电压6000V,压风机进气口安装有空气滤芯,在机房外阴凉处设置有2台风包,每台风包上安装有可靠的安全阀和放水阀,在风包出口管路上安装有释压阀,释压阀口径大于200mm。
压风主管路由地面压风机房至新副井井口沿井筒至井下敷设¢250×8mm无缝钢管220m,-62大巷敷设¢100×8mm无缝钢管800米,每个岔口安装4寸闸门,用¢60×6mm管路通达各采掘工作面、避难硐室。
压风自救装置在12241上、下顺槽均安装¢60×6mm管路,巷道内的压缩空气管路及距采掘工作面25-40m的巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位置等处均设置压风自救装置,每一组压风自救装置可供5-8人使用。
压风管路通达主要巷道和采掘工作面避难硐室,在12轨道下山主压风管路上设有集水放水器,采区避灾路线上均敷设有压风管路,并设置有供气闸门,间隔不大于200m设置压风自救系统。
我矿压风自救系统符合安装标准。
压风系统设备资金预算表如下:
二、供水施救系统
大河涧许沟煤矿井下主要供水系统采用井上静压供水、淇河供水和井下应急水源联合供水方法,将井下所有用水地点规划成两翼分区供水。
每翼都有各自独立的井下应急供水点和供水管路,保证整个矿井井下用水的连续性和充足的水量,满足安全生产需要。
矿井供水管路通达主要巷道和采、掘工作面。
采、掘工作面的避难硐室留有供水管三通口。
1、-62水平大巷部分供水水源取自一水平联络巷水眼静压供水。
供水主管路管径为DN100mm,分支管路管径为DN50mm。
供-42大巷主井底胶带、-62大巷洒水用水及各个采区洒水用水。
2、12241工作面水源取自地面消防水池,供12241工作面上下顺槽所有用水地点。
3、-270水平大巷供应水源取自地面消防水池,沿副暗斜井100mm主供水管路进入二水平大巷,供应-270及以下各用水点,地面建有200立方的清水池,直接供给井下。
管路系统中均安设有控制阀门,在井下各避难硐室内均敷设有供水管路。
井下皮带运输巷每隔50m安设一个三通阀门,其它巷道每隔100m安设一个三通阀门。
在井下各避难硐室内均敷设有供水管路,能够满足紧急避险供水施救需要。
供水系统设备资金预算表如下:
三、压风自救系统完善规划
矿井压风管路已接入避难硐室,并设置供气阀门,接入的矿井压风管路设减压、消音、过滤装置和控制阀,压风出口压力在0.1~0.3兆帕,供风量不低于0.3m3/min·人,连续噪声不大于70分贝。
1、更换2台41 m3/min空压机及变频电控设备(设备、电控、及安装费用250万元),2012年7月底完成。
2、沿-62大巷敷设¢100×8mm无缝钢管一趟800米(材料、安装费用60万元),沿12轨道下山敷设¢100×8mm无缝钢管一趟600米(材料、安装费用50万元),上述工作2012年7月底完成。
四、供水施救系统完善规划
管路系统中均安设有控制阀门,在井下各避难硐室内敷设有供水管路。
能够满足紧急避险供水施救需要。
根据《煤矿安全规程》要求,我矿静压水池及供水施救管路均符合要求,供水施救系统完善。