昌邑矿业有限公司供电方案比较5.6

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矿山供电方案

矿山供电方案

矿山供电方案1. 概述矿山供电方案是指在矿山开采过程中,为矿山提供稳定可靠的电力供应的方案。

矿山作为重要的能源和原材料产地,对供电的要求非常高。

稳定可靠的电力供应对于矿山的安全生产和高效运营至关重要。

2. 矿山供电方案的要求在设计矿山供电方案时,需要考虑以下几方面的要求:2.1.安全性矿山供电方案必须确保供电系统的安全性以避免电力故障引起的安全事故。

供电设备必须符合相关的安全标准,而且供电系统需要具备过载保护、短路保护和漏电保护等功能。

2.2.稳定性稳定可靠的电力供应对于矿山的生产运营至关重要。

供电方案需要确保在任何情况下都能够提供稳定的电力输出,以避免因电力波动或中断引起的生产事故和经济损失。

2.3.可持续性矿山供电方案应该考虑到环境保护和可持续发展的要求。

优先选择使用可再生能源,如太阳能和风能等,来减少对传统能源的依赖并减少对环境的影响。

2.4.经济性矿山供电方案需要考虑到经济效益。

在确保安全、稳定和可持续的前提下,应该选择成本效益最高的供电设备和方案,以降低运营成本并提高矿山的竞争力。

3. 矿山供电方案的实施步骤3.1.需求分析和规划在制定矿山供电方案前,首先需要进行需求分析和规划。

针对矿山的特点和需求,确定供电的负荷需求、电流和电压等参数,并采集矿山供电的现场数据,进行详细的技术评估。

3.2.选型和设计根据需求分析和规划的结果,进行供电设备的选型和设计。

根据矿山的负荷需求和电力消耗情况,选择适合的发电机组或变压器,并设计供电线路和配电系统。

3.3.设备采购和安装在选型和设计完成后,需要进行供电设备的采购和安装。

根据选定的供电设备,与供应商进行合作,购买设备并进行现场安装和调试。

3.4.系统运行和维护供电系统安装完成后,需要进行系统的运行和维护。

定期检查供电设备的运行状态,及时发现和处理设备故障,保证供电系统的正常运行。

3.5.优化和改进随着矿山的发展和供电需求的变化,供电方案需要不断地进行优化和改进。

矿山供电方案 (2)

矿山供电方案 (2)

矿山供电方案
矿山供电方案可包括以下几个方面:
1. 外部电网供电:矿山可选择接入当地的电力公司供电网络,通过电线杆、电缆等方式接入矿区,从而获取稳定的电源供应。

这是一种常见的矿山供电方式,适用于供电网覆盖广泛、电力供应稳定的地区。

2. 独立发电站:对于偏远地区或电力供应不稳定的矿山,可以考虑建设独立的发电站。

独立发电站可以采用多种形式的发电设备,如柴油发电机组、天然气发电机组、风力发电机组等。

根据矿山的实际情况和需求,可以选择合适的发电设备以及配套的燃料供应设施。

3. 风光互补发电:一些矿山地区具备较好的风能或光能资源,可以考虑利用风力发电或光伏发电技术。

通过安装风力发电机组或光伏电池板,将风能或光能转化为电能,满
足矿山的供电需求。

此外,还可以结合储能技术,将多余
的电能储存起来,以备矿山用电高峰或断电情况下使用。

4. 节能降耗措施:除了选择合适的供电方案,矿山还可以
采取一系列节能降耗措施,减少对电能的需求。

例如优化
矿山设备的运行方式,提高设备的能源利用率;优化照明
系统,采用节能灯具;推广高效的电动机和变频器等节能
设备;加强节电宣传教育,提高员工的能源意识等。

综合考虑矿山的地理、气象、电力供应情况以及经济因素,选择合适的供电方案对于矿山的稳定运行和经济效益都具
有重要意义。

矿山供电方案 (6)

矿山供电方案 (6)

矿山供电方案1. 引言矿山作为一个重要的产业,对于可靠的供电方案是至关重要的。

在矿山项目的规划和设计阶段,供电方案的制定必须考虑矿山的特殊环境和需求,确保矿山能够稳定、可靠地进行生产。

本文将介绍矿山供电方案的设计和实施,包括供电设备的选择、安装和维护,并探讨矿山供电的可持续发展和节能减排的相关问题。

2. 供电设备的选择在选择供电设备时,需要考虑以下几个因素:2.1 矿山环境矿山环境通常十分恶劣,存在高温、高湿度、粉尘等问题。

因此,供电设备需要具备防水、防尘、防腐蚀等功能,以确保设备能在恶劣的环境下正常运行。

2.2 供电负荷根据矿山的负荷需求,需要选择适当的供电设备。

通常,矿山的负荷相对较大,因此需要选择功率较大的供电设备,例如高压变电站、柴油发电机组等。

2.3 可靠性矿山作为一个连续生产的行业,对供电的可靠性要求较高。

因此,在选择供电设备时,需要考虑其可靠性指标,例如平均无故障时间(MTBF)等,并选择品牌信誉较好的供应商。

3. 供电设备的安装和维护供电设备的安装和维护是确保供电系统能够安全、稳定地运行的关键环节。

以下是供电设备安装和维护的几个重点:3.1 安装供电设备的安装需要按照相关的标准和规范进行。

在安装过程中,需要注意保持设备的良好通风和散热条件,确保设备能够正常运行。

3.2 维护供电设备的维护包括定期检查、清洁和保养等工作。

定期检查可以发现潜在故障,并及时采取措施修复。

清洁和保养则能够延长设备寿命,并提高供电系统的稳定性。

3.3 应急措施针对供电系统可能出现的故障和事故,需要制定相应的应急措施。

这包括备用电源设备的配置、事故处理流程等。

应急措施的制定和演练能够提高供电系统的应对突发情况的能力。

4. 矿山供电的可持续发展和节能减排矿山供电在可持续发展和节能减排方面有着重要意义。

以下是一些可以考虑的措施:4.1 可再生能源的利用矿山可以考虑利用太阳能、风能等可再生能源作为补充供电手段。

这不仅可以节约能源,还能减少对传统能源的依赖,推动矿山的绿色发展。

昌邑矿业-高压辊磨机应用报告

昌邑矿业-高压辊磨机应用报告

山东黄金集团昌邑矿业有限公司高压辊磨机应用报告山东黄金集团昌邑矿业有限公司二〇一四年四月一、当前国内外同类先进技术概况高压辊磨机是一种新型节能粉碎设备,自上世纪80年代问世以来,在水泥行业的应用推广非常迅速,但在矿物加工领域的应用总体来说进展较慢。

近年来,随着辊面磨损问题逐渐得到克服和解决,它在矿物加工领域的应用呈不断扩大趋势。

除了起步较早的在金刚石矿解离粉碎方面的应用外,高压辊磨机目前应用最多的是在铁矿石加工领域作为铁精矿球团前的细磨设备,以及作为原矿的细碎或超细碎设备。

HPGR500/15-1000高压辊磨机是昌邑矿业公司选矿厂主要进口设备之一,由德国魁珀恩矿物加工技术公司生产,设计处理能力为400t/h,用于选矿细碎工艺,与粗中碎两段一闭路工艺构成“三段两闭路”破碎工艺。

二、矿石性质及工艺流程1、矿石性质昌邑铁矿矿床地处安丘—莱州铁矿成矿带上,外围有多个磁铁矿床,矿床为经热液作用叠加的沉积变质型。

矿石构造以稠密浸染状结构为主,少数为致密块状、条带状。

矿石矿物组成分为矿石矿物和脉石矿物,矿石矿物以磁铁矿为主,次为黄铁矿、磁黄铁矿;脉石矿物以透辉石、蛇纹石、方解石为主,次为角闪石、长石、黑云母、石英、透闪石、滑石、石榴石、绿泥石、石膏、磷灰石等。

金属矿物主要为磁铁矿,少量黄铁矿、黄铜矿,呈他形—半自形粒状结构,浸染状构造。

岩石主要由石英、角闪石、黑云母、磁铁矿、石榴石等矿物组成。

矿石硬度f=8-12。

2、选矿工艺流程选矿厂采用三段两闭路破碎、磨前预选、两段磨矿、两段磁选的选别工艺流程,选矿工艺流程图如下所示。

3、高压辊磨段工艺流程高压辊磨段工艺流程图 高压辊磨段工艺设备联系示意图 结合现场实际生产情况,高压辊磨排矿产品经过皮带转运之后,料饼已碎开,从节能降耗角度出发,现场已取消打散工艺,应用效果良好。

三、高压辊磨机的基本结构、工作原理及其特点高压辊磨是高压料层破碎的辊压机,是有别于单颗粒物料破碎的料层破碎设备的典型代表。

煤矿采区变电所供电方案设计及其实践应用

煤矿采区变电所供电方案设计及其实践应用

煤矿采区变电所供电方案设计及其实践应用发布时间:2021-07-23T07:15:04.683Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第7期作者:张小春[导读] 煤矿开采中需使用大量的机电设备,这些设备大部分都需通过电力作为动力来源。

由此可见,供电网络对矿井开采过程的稳定运行具有重要作用。

国电建投内蒙古能源有限公司内蒙古鄂尔多斯市 017209摘要:采区变电所供电系统是煤矿中的重要基础设施,对煤矿开采效率有着决定性的影响。

基于此,本文重点分析了煤矿采区变电所供电方案设计及其实践应用。

关键词:煤矿采区;变电所;供电方案煤矿开采中需使用大量的机电设备,这些设备大部分都需通过电力作为动力来源。

由此可见,供电网络对矿井开采过程的稳定运行具有重要作用。

另外,煤矿采区供电系统是煤矿正常开采的基础,供电方案的优劣会对采煤过程的连续进行及其采煤效率产生重要影响。

随着煤矿开采技术的发展和对煤矿开采效率要求的提升,煤矿开采设备也朝着重型化、大型化方向发展,功率大小均有了显著提升,这对井下供电网络的稳定性提出了更高的要求。

采区供电网络若设计不合理,会经常出现漏电,短路,保护器拒动、误动、越级跳闸等故障问题,严重影响煤矿开采的连续性,进而对开采效率产生不良影响。

因此,分析煤矿采区变电所供电方案设计有着重要的意义。

一、原始资料收集在采区供电方案设计前,必须先收集煤矿的原始资料,作为设计依据。

①采煤方法、运输方式和通风方式。

②采区巷道布置、采区区段数目、区段长度、走向长度、采煤工作面的长度和巷道断面尺寸。

③矿井瓦斯等级,采区煤层走向、倾角、煤层厚度、顶底板情况和支护方式。

④采区机械设备及其布置情况,各用电设备的详细技术特征。

⑤中央变电所和采区附近现有变电所及工作面配电点的分布情况、位置、距离、供电能力及高压母线上的短路容量等情况。

⑥采区年产量、月产量、年工作小时数,电气设备的价格、当地电价等。

二、煤矿采区供电原则1、在保证整个煤矿采区供电系统完整安全运作的条件下,应保证整个系统的电缆、开关最少,这样能最大程度地降低供电系统成本。

选矿自动化技术在山东黄金昌邑矿业的应用

选矿自动化技术在山东黄金昌邑矿业的应用
应 用 研 究
选矿 自动化技术在山东黄金 昌邑矿业的应用
李 国贺
( 丹 东东方测控技术股份有限公司 辽 宁丹东 1 1 8 0 0 2 )
摘要 : 介 绍 了选矿 全流程 自 动 化控 制 系统 和P r o i f b u s 总线 在 昌 邑矿 业的应 用, 经过 实践证 明, 该 系统取 得 了良好 的效 果 。
关键 词: 全 流程 自动控制 冗余 系统 P r o i f b u s 总线 中图分类 号: T P 2 7 文献标 识码 : A 文章编 号: 1 0 0 7 . 9 4 1 6 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 1 0 4进行数字通讯 。 个别设 备也可 以采用 标准 4 ~2 0 mA 信号 或者标准数字量1 0信号连接 。 山东黄金集 团昌邑矿业有限公司2 0 0 万吨/ 年选厂全流程 自动 控制系统 工程主要包括 : 碎矿系统、 高压辊磨 、 打散筛分 、 粗粒预选、 4自动化控制系统的主要控制环节 两段磨选 、 过滤脱水 、 尾矿输送、 生产水平衡八个工艺段 的 自动控制 破碎部分 : 由箕斗矿仓到圆矿仓是选矿 厂的粗碎 、 中碎及筛分 系统 以及 全厂工业视频监控 。 的破碎流程 , 两段破碎共 用一套筛分系统 , 根据工 艺流程顺序 , 对 2系 统设 计 原则 粗、 中碎矿生产流程设备 实行 自动启/ 停 和联锁控制 ; 对碎矿流程 对各碎矿仓 的料位 、 相关胶带机上 ( 1 ) 提高 自动化程 度, 减轻劳动强度 , 使一线操作人员 由手工操 设备的运行状态 自动进行监控 。 根据生产需要对 矿量进行控 制调整 。 对 中碎机 的 作为主变为巡视为主 , 并适当减少一线人 员配置 。 ( 2 ) 合理 采用 当今 的矿量进行检测 , 给矿量实行 自动调节, 提高 中碎机的运行效率 , 降低能耗。 对生产 中 国内外 自动化技术领域 内成 熟的新技术及新成果 。 ( 3 ) 有利于 稳定 出现的设备跳停 以及其它异常情况, 控制系统进行 自动控制处理或 工艺 生产 过程 , 提 高设备效率 , 提高产 品质量和保证工艺过程 的技 术经济指标 , 降低消耗 , 提高劳动生产率 。 增强企业在市场经济 中的 报警提示 。 辊磨部分 : 为了使高压辊磨机能够 发挥 最大的作 业效 率 , 对高 竞争能力。 ( 4 ) 控 制方 案先进合理 , 切实可行 , 仪表稳定可靠。 ( 5 ) 提高 压辊磨机的供 矿实现 自动控制 。 控制系统与高压辊磨机 自配的控 制 球磨 机磨矿效率和产 品质量 , 在稳定磨矿细度的前提下尽可能提高 部分进行数据通讯联接 , 由此构建成对高压辊磨机前 、 后各个环 节 磨机 的处理 能力。 的监控与控制功能。 控制系统对高压辊磨机的液压 、 润滑、 冷却等运 3自动化系统组成 行状 况进行 实时监控 。 对 出现的异常状 况进行处理和报警 , 保证运 根据 昌邑矿业选矿厂的工艺及流程配置设计 , 控制系统 由1 0 + 行设备 的安全和 生产的顺畅 。 控制站 , 与一个 中央控制室组成 。 控制层提供 了生产工艺数据采集 、 磨选 : 对打散 至二段磨选 等进行全流程监控和控制 , 并保证流 过程数据控制处理 、 生产设备信息 采集与实 时控制等功能 , 主要 由 程设备 的安全运行 。 对生产流程中重要 的工艺参数如 : 矿仓料位 、 球 P AC 站与H MI 组成 。 中央控制室主要设置操作员总站 、 工程师站 、 历 磨机给矿量 、 给水量 、 旋流器的给矿压力 、 浓度 , 旋 流器 的溢流粒度、 史服务器 、 wE B 服务器、 WE B 客户端 、 以太 网交换机和 网络打 印机。 精矿量等进行 自动检测和优化调 整控制 。 通过对对球磨机状态的检 各站内部采用P R OF I B US — D P 现场工业 总线 的方式进行数据通讯 ; 测, 对磨矿分级进行给矿、 给水的 自动化控制调整 , 在稳定生产工艺 各站与中央控制室之间, 采用 以太 网的方式进行数据传输及存储 。 的基础上提高磨矿 的处理效率 。 对旋 流器 的给矿压力 、 浓度进行 自 1 + 控制站分别是 : 0 粗 中碎控制站、 筛分和干选控制站 、 转运站和矿 动控制 , 提高旋 流器 的溢 流分级效率 , 使旋流器 的溢流分级粒度 稳 建 立一 段与二段磨矿 关系的处理模 型, 控 制 仓控 制站、 高压 辊磨机流程控制站 、 E 1 打散控 制站 、 E 2 打散控制站 、 定并符合工艺 的要求 。 综合提高磨矿的生产 1 #段 磨机控制站 、 2 #段 磨机控制站 、 尾矿控制站 、 浊水泵房 控制 系统通过处理模型来控制一段磨矿的给矿量 , 站。 这l 0 个站都采用G E 可编程控 制器 P AC S y s t e ms Rx 3 i , 作为站 控制器组成站控制系统。 磨选一系列 、 二系列采用冗余P L C 控制器 , 其余控制站使 用一台P AC S y s t e ms R x 3 i 系列 C P U控制器 、 以及 由 P AC S y s t e ms Rx 3 i 系列相 应的功能模块等组成一个过程控 制I / O 站处理系统 , 负责对相应的生产流程进 行生产过程的处理控 制。 采 用基于现场总线控 制( v c s ) 的配 电模式( 即以P r o i f b u s - D P 现场总线 的方 式连接 电控设 备) , 使控制系统对软启动器 、 变频器 、 电机保 护 器等智能设备进行检测和控 制。 从而实现对流程设备进行多变量 的 监 控, 提高数据 的采集精度和控 制精度 , 并实现完全 意义上 的远程

煤矿供电方案

煤矿供电方案

煤矿供电方案1. 简介煤矿是能源行业的重要组成部分,为了保障煤矿的正常运行,供电方案十分关键。

本文将介绍一种可靠的煤矿供电方案,以确保煤矿的用电需求得到满足。

2. 煤矿用电需求分析在制定供电方案之前,我们首先需要分析煤矿的用电需求。

煤矿作为一个大型工业设施,用电需求较为庞大且复杂。

主要的用电设备包括:•矿井提升设备:包括井架提升机、升降移台等;•通风设备:煤矿需要保持良好的通风环境,通风设备是十分重要的;•矿井照明设备:矿井中的照明设备需要保持长时间、高亮度的使用;•其他生产设备:包括采煤机、运输设备等。

综上所述,煤矿的用电需求分为临时性大电流设备和长时间高亮度设备。

所采取的供电方案需要能够满足这两方面的需求。

3. 煤矿供电方案设计3.1 供电方式选择根据煤矿的用电需求,我们选择了三相交流供电方式,其稳定性好、设备成熟,且供电线路较为简单。

3.2 变电站设计考虑到煤矿电力负荷较大,我们建议在煤矿附近建设一个新的变电站,以确保供电的稳定性和可靠性。

新建的变电站应满足以下要求:•供电能力:根据煤矿的用电需求进行合理估算;•配电柜:采用可靠的低压配电柜,满足煤矿各个用电设备的供电要求;•配电线路:采用合适的电缆规格,确保电力传输效率;•配电保护:为变电站配备过载保护、短路保护等装置,以确保供电安全。

3.3 临时性大电流设备供电方案对于临时性大电流设备,我们建议采用临时供电方案。

3.3.1 临时供电设备选择根据煤矿的具体情况,我们建议采用发电机组作为临时供电设备。

发电机组具有供电能力强、稳定性好的特点,适合满足临时性大电流设备的用电需求。

3.3.2 临时供电线路布置在煤矿中,我们需合理布置临时供电线路,确保供电安全、便捷。

以下是临时供电线路布置的一些建议:•临时供电线路应与固定线路分开布置,以免干扰正常供电;•临时供电线路应采用防水、防火等特殊材料,以确保安全使用;•临时供电线路应进行绝缘处理,以避免触电事故的发生。

矿山供电方案范文

矿山供电方案范文

矿山供电方案范文矿山供电方案是指在矿山生产过程中,为保证矿区设备和照明设施的正常运行,制定科学合理的电力供应方案。

矿山作为特殊的生产区域,对电力供应的稳定性和可靠性要求较高,同时还需要考虑经济性和环保性。

因此,在制定矿山供电方案时,需要充分考虑矿山生产和管理的实际情况,确定适合矿山特点的供电方式和电源配置方案。

首先,矿山供电方案的实施需要根据矿山生产设备的需求和用电负荷进行合理规划。

矿山生产设备包括采矿设备、运输设备、通风设备、排水设备等,不同设备对电力的需求是不一样的,因此需要根据设备的功率、数量和使用情况等因素来确定电力供应的规模和容量。

同时,还需要考虑到设备的启动和运行过程中的瞬态负荷,以确保系统能够满足设备的用电需求。

其次,矿山供电方案需要考虑矿区的用电安全问题。

矿山作为特殊的生产环境,存在着一定的安全风险,电力供应方案应考虑保证矿区内人员和设备的安全。

主要包括保证电力系统的接地和保护装置的可靠性,以防止因电气故障导致的触电事故和设备损坏。

此外,还应定期检查和维护用电设备和线路,及时发现并排除潜在的安全隐患。

再次,矿山供电方案还需要考虑矿山地理环境和用电条件。

不同地区的矿山地质条件和气候条件不同,对供电设备和线路的选择和布置有一定影响。

如在高寒山区可能需要考虑采暖设备的用电需求;在潮湿多雨的环境中要选择防水性能好的电器设备;在高海拔地区要考虑电力系统的抗冻能力等。

此外,矿山供电方案还应考虑电力线路的距离和输电损耗的问题,以确保电力供应的稳定性和经济性。

最后,矿山供电方案还需要考虑电力供应的可持续性和环保性。

在当今社会,节能减排和环保已经成为发展的重要方向,矿山作为能源和资源开发的重要地区,也应积极采取措施降低能源消耗和减少对环境的影响。

可以采用直接使用可再生能源或者通过清洁能源发电来实现矿山的供电需求。

同时,还应考虑采用智能电网和监控系统等技术手段,对矿山供电进行实时监测和管理,提高电力系统的效率和可靠性。

矿井供电方式对比分析

矿井供电方式对比分析

障矿井供电安全。
关键词:供电;变压器;煤矿;运行方式
中图分类号:Tຫໍສະໝຸດ 文献标识码:AContrast and Analysis of Mine Power Supply Modes
Li Wenwu
(Shuguang Coal Mine, Fenxi Mining Industry, Shanxi Coking Coal, Shanxi, 032300) Abstract:The selection of mine power supply mode is directly related to the safety of mine power supply. In this paper, the connection modes,
35kV或者110kV);第二层级为井下中央变电所(电压6kV或 者10kV);第三层级为采区变电所,负责井下采掘作业面的 机电设备以及辅助生产设备电力供应。矿井供电系统可以采 用对地面变电所变压器开关、进线开关、高低压母线联络开 关等开启或者闭合,从而构成矿井不同供电方式。根据井下 载荷变化情况,对供电系统进行调整,从而实现矿井不同供 电方式,实现矿井安全、经济、可靠供电。对于二级以及三
(4)并列运行式
接线方式: 将地表变电所内的电源开关以及高、低压母线上的联络 均闭合上,两趟供电回路同时给矿井载荷供电。 主要优点: 采用并列运行式供电方式容量大,大功率设备开启时对 电网冲击小,短路电流值高,利于保护开关动作。 主要缺点: 高、低压母线均是单母线,出现故障时会造成整个矿井 大面积停电,故障排查以及恢复困难,倒电操作繁琐,对矿 井供电安全有一定影响。短路电流大,可以在一定程度上避 免越级跳闸事故出现,但是也要求供电线路中的分段开关能 力大,设备投入高。同时采用这种供电方式需要承担两台变 压器容量费。 4.总结 矿井供电受到的影响因素多种多样,现阶段矿井供电方 主要以完全分列式,一主一备方式,一主一备、主变分列式 三种供电方式为主,并列运行式基本不被采纳。通过对矿井 不同供电方式从优缺点进行阐述,使得矿井选择的供电方式 更为科学合理。

矿井供电系统及采区供电安全

矿井供电系统及采区供电安全

矿井供电系统及采区供电安全一、矿井供电系统1、矿井供电压等级:根据国家标准地规定,并结合煤矿的特殊生产条件,煤矿井下常用的电压等级及用途见下表标准电压平均电压用途6000v6300v高压电动机及供电压3300v3460v部分矿井采区电气设备1140v1200v综采工作面成套电气设备660v690v低压动力用电电压380v400v低压动力用电电压127v133v照明信号和手持式电气设备36v电气设备的控制回路直流250v550v架线式电机车《煤矿安全规程》第448条对井下供电电压提出了明确地规定和限制。

2、矿井供电系统矿井地面变电所、井下中央变电所、采区变电所、工作面配电点、按照一定方式相互连接起来地一个整体,我们称之为矿井供电系统。

另外,根据井田范围、埋藏深度、地质条件矿井供电系统还可分为深井和浅井供电系统。

我矿由于煤层深度埋藏深度超过150米,所以采用深井供电系统;下图是我矿主要供电系统图;3、变压器的中性点运行方式变压器中性点运行方式由三种,即直接接地、不接地和经消弧线圈(或限流阻抗)接地。

不同地运行方式,对井下供电地安全有直接影响;煤矿井下采用变压器中性点不接地的运行方式,通过计算得出结论当发生人体触电事故时,在中性点不直接接地时,通过人体的电流是安全的。

二、采区供电系统采区变电所是采区用电地中心,电源由中央变电所提供。

其主要任务是将高电压变为低电压,并将低电压分配道本采区采掘工作面和其它用电设备1、采煤工作面的供电。

见下图2、掘进工作面的供电见下图三、用电安全作业制度用电安全作业制度是指:工作票制度;工作许可制度;倒闸、试验操作票制度和工作监护制度;停送电制度等。

1、工作票制度:在地面电气设备和线路上作业时,对井下高压电气设备进行检修,重要线路、重要场所进行停、送电时都必须使用工作票,并按工作票规定地内容进行工作;2、高压操作工作许可制度:对地面变电所的电源进线及与进线有关的电气设备和井下高压电气设备进行操作检修都必须得到系统主管部门调度的批准。

煤矿临时供电方案

煤矿临时供电方案

煤矿临时供电方案煤矿生产是一个耗电量极大的行业,临时停电不仅对煤矿生产造成巨大影响,更可能导致严重的生产事故。

因此,煤矿必须制定完善的临时供电方案,以保障生产的正常进行。

需求分析煤矿生产中,主要的设备包括采煤机、输送带、通风设备等,需要稳定和大量的电力支持。

在主电源停电或出现故障时,需要启动备用电源,确保生产不受影响。

因此,临时供电方案应该具备以下几个方面的要求:1. 快速响应在供电紧急情况下,必须能够快速响应,及时启动备用电源,确保生产正常进行。

响应时间不能超过5分钟。

2. 稳定供电生产设备对电源供电的稳定度要求很高,因此备用电源输出电压、电流等要保证正常范围内波动,以及供电的连续性。

3. 安全可靠备用电源本身要安全可靠,需要有良好的供电保护措施、运行监测与故障报警系统,并配备专业的维护保养人员。

临时供电方案1. 柴油发电机组柴油发电机组作为最常用的常规备用电源方案,具备响应速度快、容易操作等优势。

通常用于小型煤矿和临时场所的备用电源。

其主要优点如下:•易于调配,只需将柴油机组运往目标地点就可以供电;•体积小,易于搬运;•适应范围广,不受地理环境的限制。

然而,柴油发电机组也存在一些缺点,主要体现在以下方面:•运行稳定性较差,不便长期使用;•与煤矿主体设备的兼容性一般;•发动机运转噪音较大,会对周围环境造成影响。

2. 蓄电池组蓄电池组是一种高效、环保的备用电源。

当主电源故障时,可以自动启动并向设备供电,时间较长时甚至可以与其他备用电源串联使用。

它具有以下优点:•安静、节能,绿色环保;•可以持续供电,保障生产连续性;•适用性强,可以与多种煤矿设备兼容。

但使用蓄电池组也存在一些弊端:•蓄电池组本身价格相对较高;•蓄电池组容量有限,不能供应过多的设备。

3. 逆变器逆变器是将直流电转换成为交流电的设备。

当主电源故障或供电无法正常时,逆变器可以向设备供电,可用于短期、小型设备的备用电力供应情况。

其优缺点如下:•小型、便携,可以随时进行调配;•可靠性更高,适用于对精度有较高要求的设备;•输出功率一般较小,不适用于大型设备的备用电源;•寿命较短,需要定期检修维护。

煤矿临时供电方案

煤矿临时供电方案

煤矿临时供电方案背景煤矿作为重要的能源工业,需求量大且对供电稳定性非常敏感。

因此,当面临突发事件或正常供电故障时,必须要采取临时供电方案保障生产和安全。

本文将讨论煤矿临时供电方案的制定和实施。

制定煤矿临时供电方案的原则安全性原则煤矿是非常危险的场所,因此煤矿临时供电方案首要原则是确保安全。

举例来说,可能需要考虑断电时矿井的通风系统是否能够维持运行;同时,还可以制定应急预案,规定该如何处置可能出现的问题。

可持续性原则临时供电方案的目标需要同时考虑到效率和节能原则。

保持供电的效率和节约资源是平衡的核心。

使用优质的供电设备,提升稳定性和效率,也是需要考虑的问题。

经济性原则供电成本高昂,需要选出经济实用的供电方案。

煤矿的生产成本很高,短期内没能够回收成本的方案是更大的负担。

因此,经济性也是一个需要考虑的问题。

煤矿临时供电方案的实施临时设备的搭建为了保证供电,在临时方案制定之后,需要考虑选购可能会用到的设备。

当然,这样的设备建议提前购置、预算和储备,会更好的体现出稳定性。

其中应包括发电机、UPS电池等。

配备有效设备能够将我们的实施效果提升。

临时供电线路的建设在临时供电方案实施过程中,会需要修建临时供电线路。

然而,线路建设可能会对地质环境造成破坏和影响,对可持续性原则的问题要特别关注。

安全预警机制采煤、爆破等煤矿生产环节都需要由电力供应。

当供电临时受阻时,需要及时发现和及时解决问题。

预警机制对于供电安全至关重要。

这种机制包括可视化监控系统、设备硬件上的系统、人力数据分析等。

学习整个过程采煤的过程、配置灾害防桩等预制措施可以有效缓解发生临时供电的概率。

预制措施的结果能够减少人力资源和物力资源成本,确保出现问题之后避免让供电陷入疫情。

全过程的学习和记录可以为下次类似的事故提供参考价值。

结论煤矿临时供电方案是保证煤矿生产稳定运行的一种重要手段。

在制定临时供电方案时,必须要考虑到安全、可持续性和经济性。

为了实现临时供电方案,应考虑选购设备,构建供电线路,建设安全预警机制和学习整个过程。

煤矿供电排水方案

煤矿供电排水方案

煤矿供电排水方案概述煤矿是一种特殊的企业,其特点是井下作业面积广,环境复杂。

煤矿供电排水工作是煤矿生产活动中不可或缺的环节,煤矿区域所涉及的地理位置和维护要求,使得犯错误的代价非常高昂,因此,在煤矿环境下提出合理供电和排水方案显得尤为重要。

供电方案电力配备正常矿区应根据实际需要进行电力配备。

评估组织应根据煤矿的规模、煤矿面积和设备数量等因素,对煤矿的供电需求进行大体评估,然后再根据能源管制的规定对煤矿进行划分。

后备电源为保障煤矿的供电稳定,煤矿的供电方案应配置后备电源设备。

后备电源应该是当地略微增加电力使用量时可以自行恢复电力系统的设备,如柴油发电机组。

接地和绝缘在煤矿供电时要注意接地和绝缘,以确保煤矿的供电安全。

任何与电气信号相关的设备和安全系统必须接地。

所有电气设备基础的接地电阻应符合当地电力规范要求。

对于典型的绝缘采取保护措施,根据需要使用优质的绝缘材料进行绝缘。

安全设施必须安装安全设备以保障人员安全,如断电保护、电流保护、短路保护、防雷保护和接地保护等。

是为了减少以上保护的成本方案成本,对于必须的电力设备应进行分类,采取情况并选择最合适的方案。

排水方案设施要求为保障煤矿的排水顺畅,排水方案必须具备以下条件: - 煤矿区域内必须有完善的排水设施; - 排水设备须保持清洁; - 排水设备可实现自动控制; - 周期性复查,并对排水设备进行维护。

水质处理工业污水会对环境和健康造成极大的威胁,因此,对煤矿排出的工业废水要进行有效的处理。

处理方式应选取经济、环保和有效的方案。

水体中的污染物主要有油类、盐类、重金属及其化合物等,加之煤矿地区气候潮湿,水体难以消散,因此在煤矿的排水处理上要格外谨慎。

使用建议•定期检查煤矿的排水设备,并及时消除故障。

•安装充分的泵站设备和自动控制系统,以保障排水设备的运行状况。

•选择经济、环保和有效的水质处理方案,尽量减少对环境造成的影响。

•按规定定期执行维护工作,确保排水设备始终处于良好的工作状态。

煤矿供电方案设计书

煤矿供电方案设计书

供电系统设计一、供电系统的拟定1、地面主供电线路(详见供电系统图)根据《煤矿规程》第四百四十一条规定,结合五一煤矿的实际情况,现拟定矿井供电线路为两条,一是由永安变电站向五一煤矿地面配电室输送的 6KV 供电线路;二是由元门坝变电站向五一煤矿地面配电室输送的 6KV 供电线路。

2、矿井主供电线路详见供电系统图)根据《煤矿规程》第四百四十一条规定,结合五一煤矿的实际情况,现拟定矿井供电线路为两条,第一条:采用 ZLQ50mm 2铠装电缆从地面 10KV 站向 +510 中央变电所供 6000V 电源,电缆长度为 1200m。

第二条:采用 ZLQ35mm 2铠装电缆从地面 10KV 站向 +350 中央变电所供 6000V 电源,电缆长度为 1700m。

第三条:采用 ZLQ35mm 2铠装电缆从地面 10KV 站向 +200 中央变电所供 6000V 电源,电缆长度为 2200m;从 +200 中央变电所采用VUZ35mm 2铠装电缆向南翼采区变电所供 6000V 电源,电缆长度为2300m。

2、联络电缆供电情况:+510 水平中央变电所与 +350 水平中央变电所联络供电采用ZLQ35mm 2铠装电缆,电缆长度为 500m;+350 水平中央变电所与 +200水平中央变电所的联络供电采用ZLQ35mm 2铠装电缆,电缆长度为500m。

二、各中央变电所变压器容量的计算1、+510 中央变电所变压容量的计算P =ΣP K ÷ Cosψ510 e x pj其中ΣP=P +P +P ,e123P1=130KW 为 2m 绞车负荷;P2=75KW 为 1.2m 人车负荷;P3=30KW 为照明等其它负荷。

则ΣP e=130+75+30=255KW;K x=0.7,Cosψpj=0.7P510 =235×0.7 ÷0.7=235KVA >180KVA 。

由于考虑到 1.2m 绞车是专提升人员用,故该变电所采用两台变压器分别向 2m 绞车和 1.2m 绞车供电。

矿山供电方案 (7)

矿山供电方案 (7)

矿山供电方案1. 引言矿山作为能源和矿物资源的重要来源,供电方案对于矿山的正常运转至关重要。

本文将介绍一种矿山供电方案,该方案结合了现代技术和可再生能源,旨在提高矿山的供电效率和可持续性。

2. 方案概述该矿山供电方案主要包括以下几个关键组成部分:2.1 可再生能源发电为了减少对传统能源的依赖和对环境的影响,该方案引入了可再生能源发电系统。

太阳能和风能是常用的可再生能源,在合适的矿区条件下,可建设太阳能光伏发电站和风力发电站。

这些发电站可以根据具体需求和矿山规模进行规划和建设,通过收集和转换可再生能源,为矿山提供稳定的电力供应。

2.2 储能系统由于可再生能源的不稳定性,储能系统在整个供电方案中起着重要的作用。

矿山供电方案中的储能系统可以用来储存通过光伏发电站和风力发电站产生的多余电能,并在需求高峰期间进行释放,以保证矿山的正常供电。

2.3 能效管理系统为了更好地管理和优化矿山的能源消耗,矿山供电方案还包括一个能效管理系统。

通过对矿山各个电力设备的能源消耗进行监控和分析,能效管理系统可以识别潜在的节能机会,并提供相应的建议和措施。

这将有助于减少能源浪费和降低矿山的供电成本。

2.4 能源监测系统为了实时监测矿山的能源使用情况,矿山供电方案还包括一个能源监测系统。

该系统将通过安装传感器和仪表,实时检测矿山各个设备的能源消耗情况,并将数据传输到一个中央控制系统。

这将有助于实时监视能源使用情况,及时发现问题并采取相应的调整措施。

3. 方案优势该矿山供电方案相比传统的矿山供电方式具有以下几个优势:3.1 环境友好引入可再生能源发电系统将减少对传统能源的依赖,减少矿山供电对环境的影响。

太阳能和风能是无污染的能源,采用这些能源发电不会产生二氧化碳和其他有害气体,有助于改善矿山周围的空气质量。

3.2 节能减排通过能效管理系统和能源监测系统的优化,矿山可以更好地管理和控制能源消耗。

识别潜在的节能机会,并采取相应的措施,将有助于减少能源浪费和降低矿山的供电成本。

选矿工程临时用电方案

选矿工程临时用电方案

选矿工程临时用电方案一、前言在现代矿山开采工程中,临时用电是必不可少的一项工作。

它是保障矿山生产正常进行的基础设施和工具。

针对不同矿山场景和实际情况,临时用电方案需要根据具体的需求来进行设计和实施。

本文将从临时用电的概述、设计原则、设备选型以及安全管理等方面进行详细的阐述。

通过本文的了解,读者将能够掌握临时用电方案的基本原则和实施方法。

二、概述临时用电是指在矿山建设、改扩建、停工检修等活动中,为了现场施工和生产所需,而临时进行的电源配置和布线工作。

它通常采用移动式发电机组或者临时架设的电缆来进行电力输送,供给工地所需要的电力。

临时用电在矿山工程中发挥着重要的作用,它不仅能够保障施工进度和生产效率,还能提升安全性和降低成本。

三、设计原则1. 安全可靠性在设计临时用电方案时,安全可靠性必须是首要考虑的因素。

选用的电缆、配电箱、开关柜等设备必须具有良好的耐久性和安全性能,能够经受住恶劣的工作环境和高压电流的冲击。

2. 适用性临时用电方案的设计必须符合实际工程需要,能够满足矿山施工和生产的用电需求。

要充分考虑不同场景下的用电特点和用电环境,保证电力供给的灵活性和适用性。

3. 经济性在设计临时用电方案时,需要考虑到成本的控制和合理利用。

选择合适的设备和布线方案,减少不必要的浪费,提高资源利用效率。

4. 环保型在临时用电方案的设计中,需要考虑到环境保护因素,选择低碳、节能的电源设备和环保型材料,减少对周边环境的不良影响。

四、设备选型1. 发电机组发电机组是临时用电的主要电源,通常选择柴油发电机组或者天然气发电机组。

根据工地的实际用电需求和发电机组的容量来进行选型,确保能够满足工地的用电需求。

发电机组的品牌和质量也是需要考虑的因素,优质的发电机组能够更好地保障工地的用电安全和稳定性。

2. 电缆电缆是临时用电的电力输送主要工具,需要根据施工场地的布局和特点,选用合适的电缆类型和规格。

常用的电缆类型有PVC绝缘电力电缆、橡套电缆、移动电源电缆等。

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昌邑矿业公司检修放假供电方案论证针对钢铁市场持续低迷,铁矿石价格大幅下滑,昌邑矿业公司生存困难的状况,经集团公司研究决定,自2015年4月21日起昌邑矿业公司开始检修放假。

在实施检修放假总体方案后,昌邑矿业公司原有的用电负荷及供配电系统发生较大变化,为了降低运行费用,满足可靠供电的要求,对目前总降可供选择的供电三个方案比较如下:
一、用电负荷确定
1、生活办公用电
莲花山矿区留守看护人员生活办公用电东、西区需新购置容量为20KVA变压器2台共计40KVA,东辛庄风井区需新购置容量为20KVA变压器1台,主厂区原生活办公315KVA变压器更换为125KVA变压器,作为主厂区留守人员生活办公、修理设备、消防水系统等用电电源,生活办公用电负荷合计为185KW。

2、提升系统系统用电
莲花山矿区1#副井提升机电机额定功率为355KW,东辛庄
1#副井提升机电机额定功率为560KW。

考虑到两个副井提升机可以错开运行,选择提升系统用电负荷以东辛庄1#副井提升机为参考。

该提升系统主变压器(整流变压器10/0.66)容量为900kVA,辅助变压器容量160kVA(10/0.4),考虑主拖动电动机额定功率560KW为主,电机启动功率约为800KW(辅助电气设备忽略)。

副井提升机最大负荷应按800kW考虑,计算负荷按600kW计。

3、排水系统用电
莲花山矿区井下现正常涌水量为2000m3/d,莲花山至主厂区-270运输大巷正常涌水量为400m3/d,东辛庄矿区堵水后正常涌
水量为1300m3/d,合计井下正常涌水量为3700m3/d。

-270主排水泵房现有水泵5台,单台排水量250m3/h,额定功率450kW。

若开一台水泵(运行实际功率400kw),水泵每天需要运行14.8h,
谷段8h,平段6.8h,则每天排水电费为:8h*0.33152元
/kw.h*400kw+6.8h*0.8288元/kw.h*400kw=3315元;若开两台水泵(运行实际功率800kw),每小时上水量为500m3,水泵每天需要在谷时段运行7.5h,则每天排水电费为:7.5h*0.33152元
/kw.h*800kw=1989元。

通过对比两种排水方式的电费,选择两台水泵同时运行更加节省排水电费。

为便于劳动组织,达到避锋就谷、降低运行电费的目的,建议主厂区-270主排水泵开启2台,正常排水时间约7.5h/d,高压电动机用电负荷为900KW,辅助变压器容量50kVA(10/0.4);地表外排水水泵1台,电机功率为250KW。

排水系统用电负荷合计按1150KW计算。

4、全公司用电负荷
统计以上1-3项的设备总负荷约为1935kW,考虑功率因数,计算视在功率为1935kW/0.85=2276kVA,根据矿山电气负荷经验公式,负荷率按0.83计算,预计全公司实际最大运行负荷为: 2276*0.83=1889kVA。

根据我国35kV电压等级变压器容量标准,选择2000kVA变压器。

根据当地电价政策和我公司供电情况,无需进行无功功率补偿。

二、供电方案叙述
方案1:采用昌邑市供电公司110KV/35KV/10KV辛立变电站至昌邑矿业公司的黄金Ⅰ线、黄金Ⅱ线双回路供电,将公司35kV 变电站内两台SFZ10-16000/35/10kV电力变压器停用,其中一台
已办理临时性减容(将于2016年6月到期),另一台申请永久性减容至2000KVA,更换为SFZ10-2000/35/10kV变压器,按2000KVA 容量申请大工业用电负荷。

方案2:采用来自昌邑市供电公司仓街35KV变电所的013矿业线,该10KV线路已接入到我公司35KV变电站的10KV侧上,可以作为全公司主供电源,按1500kw需量申请大工业用电负荷。

另外需恢复投用800KW发电机一台,作为备用电源,保证东辛庄1#副井提升系统应急人员上下井。

方案3:采用农网供电,在昌平路南15米沿昌平路有两条新架10KV农电线路昌平路1#线和昌平路2#线,与我公司013矿业线在昌平路南、东辛庄水泥路西十字交叉,从该十字路口处把原来已截断的013矿业线T接至昌平路2#线,再在昌平路北转角杆上增设智能隔离开关防止倒送电至仓街35KV变电所,由此改造后也可以直接供电至我公司35KV变电站的10KV侧。

另外需恢复投用800KW发电机一台,作为备用电源,保证东辛庄1#副井提升系统应急人员上下井。

三、投资费用比较分析:
方案1:需新购置SZ11-2000/35/10.5电力变压器1台约15.8万元,安装调试费约6.5万元,合计费用22.3万元。

方案2:因为现在013矿业线与35KV黄金Ⅱ线合为一户,所以停用黄金Ⅱ线前必须把013矿业线分开单独立户,原线下
所挂3400KVA容量按照1500kw用电需量向供电公司申请大工业用电负荷,公司需重新安装1000KVA变压器2台,设备安装调试费8万元,35KV变电站内增设高压保护装置约8万元,013矿业
线仓街沿线清理树障费用10万元,线路维护检修费用5万元,合计费用31万元。

方案3:013矿业线与昌平路2#线T接改造费用约5万元,加装智能控制开关费用8万元,35KV变电站内增设高压保护装置约8万元,按照2000kw容量向供电公司申请大工业用电负荷,新开户费用约10万元,需安装1000KVA变压器2台,设备安装调试费8万元,合计费用39万元。

以上三个方案均需新购置20KVA变压器3台,投资约2万元。

三个方案具体投资费用比较分析列表如下:
方案1:原外部供电线路不变,能够实现双回路双电源供电,保证矿山运行安全。

实行大工业两部制电价,选择2000KVA 容量计费,月基本单价为28元/KVA,月基本电费为28元
/KVA*2000KVA=56000元。

35kv目录电价为:尖时段1.04748元/kW•h,峰时段0.99064元/kW•h,平时段0.6946元/kW•h,谷时段0.30385元/kW•h。

方案2:013矿业线途径昌街村,由于历史原因造成村企关系不好协调,线路维护及树障清理都十分困难,若采用该线路单回路供电势必带来不安全因素。

另外我公司主厂区1#副井提升机及井下-270m中段主排水泵均为10kv用电等级,供电公司明确表示不允许10kv供电不经过高压保护装置直接下井投用,
因此相关业务办理存在较大困难。

实行大工业两部制电价,选择需量1500KVA计费,月基本单价为38元/KVA,月基本电价为38元/KVA*1500KVA=57000元。

10kv目录电价为:尖时段
1.07298元/kW•h,峰时段1.01464元/kW•h,平时段0.6646元/kW•h,谷时段0元/kW•h。

方案3:该方案同样存在10kv供电不经过高压保护装置不能直接下井使用的问题,因次相关业务办理也是十分困难。

实行大工业两部制电价,选择2000KVA容量计费,月基本单价为28元/KVA,月基本电费为28元/KVA*2000KVA=56000元。

10kv 目录电价为:尖时段1.07298元/kW•h,峰时段1.01464元/kW•h,平时段0.6646元/kW•h,谷时段0元/kW•h。

根据用电负荷情况,三个方案预计月度电费分析列表如下:
四、结论:
综合以上投资费用、运行费用、可行性及安全性的分析比较,建议采用方案1,总投资约24.3万元,月度总电费约15.75万元。

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