第九章 电 气

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化学反应工程(第九章 气-液-固三相反应工程)

化学反应工程(第九章  气-液-固三相反应工程)
加了液相,增加了气体反应组分通过液相的扩散阻力。
易于更换、补充失活的催化剂,但又要求催化剂耐磨损。 使用三相流化床或三相携带床时,则存在液-固分离的技术
问题,三相携带床存在淤浆输送的技术问题。
3. 气、液并流向上休系的操作流型 颗粒运动基本操作方式:固定床、膨胀床(悬浮床)、 输送床(携带床)。 液体介质的液固系统中固体颗粒终端速度ut:
采用多孔固体催化剂时,可以定义两 种润湿率: ①内部润湿或空隙充满率。 ②外部有效润湿率。
图9-6 催化剂颗粒间的 液囊和流动膜
4. 床层压力降
单相气体通过固定床的压力降与气体的流速和物性、催
化剂的粒径、形状及催化剂的装填状况等因素有关,可 用Ergun式作为计算固定床压降的基本方程。 并未计入破碎、积炭、物流中的固体杂物沉积和床层下 沉等因素致使随操作后期压力降增加,因此工业反应器 开工初期的压力降可称为床层固有压力降。 气、液并流下向下滴流床反应器的床层固有压力降,还 应考虑液体以液膜的形式在催化剂颗粒表面间流动形成
床层宏观反应动力学91气液固三相反应器的类型及宏观反应动力学92三相滴流床反应器93机械搅拌鼓泡悬浮三相反应器9497压力对三相悬浮床反应器操作性能的影响95气液并流向上三相流化床反应器96三相悬浮床中的相混合98气液固三相悬浮床反应器的数学模型99讨论与分析图95气液井流滴流床流动状态与操作条件气液并流向下固定床内气体和液体的流动状态可以分为稳定流动滴流区脉冲流动区和分散鼓泡区如图95流动状态一气液并流向下通过固定床的流体力学气液稳定流动滴流区当气速较低时液体在颗粒表面形成滞流液膜气相为连续相这时的流动状态称为滴流状
rA, g dNA/dVR k AG a(cAg c Aig ) kALa(cAiL c AL ) kAS Se(c AL c AS ) kwSeρ sw c AS ζ 向气-液界面传质速率 向液相主体传质速率 向催化剂外表面传质速 率 催化剂内的扩散 - 反应速率

电气防火第九章

电气防火第九章

案例:2005年11月13日13时40分左右,地处吉林省吉林市
的中石油吉林石化公司101厂一化工车间连续发生爆炸。此次爆炸 事故现已造成5人死亡、1人失踪、60多人受伤
案例:
2010年12月 30日上午,昆 明全新生物制 药有限公司发 生爆炸并起火, 造成5人被烧死 亡,6人被烧伤 和摔伤,2人轻 伤。 事故原因: 厂房内蓄积了 达到爆炸极限 的乙醇气体, 遇到电火花引 发爆炸。
12
电力电容器外壳温度不得超过65℃;电动机 定子绕组的最高温度对应于所采用的A级、 E级或B级绝缘材料分别为95℃、105℃或 110℃,定子铁心分别为100℃、115℃或 120℃等。这就是说,电气设备正常的发热 是允许的,但当电气设备的正常运行遭到 破坏时,发热量增加,温度升高,在一定 条件下会引起火灾。 引起电气设备过度发热的不正常运行主要 包括以下几种情况:
1
案例1.
04.12.8日上午 10时左右,哈尔 滨松江电机厂厂区 内一厂房发生大火 并引起爆炸,近1 500平方米的厂 房房顶被掀起,厂 房局部发生坍塌。 事故原因: 发生火灾的车间早 已做了库房,里面 有电焊设备、氧气 瓶、乙炔瓶和煤气 罐。
河北鞭炮厂爆炸
2003年7月30日2点河北辛集鞭炮厂爆炸已29死91伤 事故原因:初步查明为高温导致药球自燃造成连续爆炸。 。2003年2月1日,广东罗定市太平镇发生一宗烟花爆炸事件,烧 毁档铺7间共420平方米,造成7人当场死亡(其中4名小孩),5人 重伤,16人轻伤。 2001年12月30日9时45分,江西万载县黄茅镇攀达烟花制造 有限公司发生爆炸,14人死亡,61人受伤。 2000年6月30日上午8时05分,江门市土出高级烟花厂爆炸, 死亡37人,重伤12人,直接经济损失3000万元。 2000年3月11日,江西上栗县发生一起烟花爆竹特大爆炸事故, 死亡33人。

工程热力学复习参考题-第九章

工程热力学复习参考题-第九章

第九章气体动力循环一、选择题1。

燃气轮机装置,采用回热后其循环热效率显著升高的主要原因是 CD A.循环做功量增大B.循环吸热量增加C.吸热平均温度升高D.放热平均温度降低2.无回热等压加热燃气轮机装置循环的压气机,采用带中冷器的分级压缩将使循环的 BCDA.热效率提高 B.循环功提高C.吸热量提高 D.放热量提高3.无回热定压加热燃气轮机装置循环,采用分级膨胀中间再热措施后,将使BCA.循环热效率提高B.向冷源排热量增加C.循环功增加D.放热平均温度降低4。

燃气轮机装置采用回热加分级膨胀中间再热的方法将ACA.降低放热平均温度B.升高压气机的排气温度C.提高吸热平均温度D.提高放热的平均温度5。

燃气轮机装置等压加热实际循环中,燃气轮机装置的内部效率的影响因素有ABCDiA.燃气轮机的相对内效率B.压气机的压缩绝热效率C.压缩比D.升温比6.采用分级压缩中间冷却而不采取回热措施反而会使燃气轮机装置的循环热效率降低的原因是ABA.压气机出口温度降低B.空气在燃烧室内的吸热量增大C.燃气轮机做功量减少D.燃气轮机相对内效率降低7.采用分级膨胀中间再热而不采用回热措施,会使燃气轮机装置循环热效率降低的原因是BDA.压气机出口温度降低B.循环吸热增大C.循环做功量减少D.循环放热量增加8。

目前燃气轮机主要应用于 BD A .汽车B .发电站C .铁路轨车D .飞机二、填空题1。

最简单的燃气轮机装置的主要设备有压气机,燃烧室,燃气轮机。

2.燃气轮机装置的理想循环由绝热压缩,定压加热,绝热膨胀,定压放热四个可逆过程组成。

3。

燃气轮机装置循环中,压气机的绝热压缩过程工质的终态压力与初态压力之比称为增压比。

4。

工程上把燃气轮机的实际做功量与理想做功量之比称为相对内效率. 5.燃气轮机装置中,最高温度与最低温度之比称为升温比。

6。

工程上,把在回热器中实际吸收的热量与极限回热条件下可获得的热量之比称为回热度。

三、简答题1.实际简单燃气轮机装置循环的热效率与哪些因素有关? t η=1—κκπ11-κ取决于燃料的成分及空气的增压比情况 增压比π越大,热效率越高2.提高燃气轮机装置循环的热效率的措施有哪些? 回热。

气压基础知识第九章

气压基础知识第九章
⊿p——压力损失,包括沿程压力损 空气的物理性质
马赫数及其作用 气体的流动规律
9.1空气的物理性质
空气的密度ρ 空气的粘度 粘性:空气流动时质点间相对运动产生内摩擦阻力的性质 动力粘度μ 运动粘度ν 影响粘度的因素 温度 随温度的升高而升高。 空气的压缩性和膨胀性 体积随压力和温度而变化的性质分别表征为压缩性和 膨胀性。 空气的压缩性和膨胀性远大于固体和液体的压缩性和 膨胀性。

9.2声速与马赫数
声波在介质中的传播速度称为声速。 对理想气体来说,声音在其中传播的相对速度只与气 体的温度有关。气体的声速c 是随气体状态参数的变化 而变化的。 气流速度与当地声速(c=341m/s)之比称为马赫数 , Ma= v/c Ma 是气体流动的一个重要参数,集中反映了气流的压 缩性, Ma愈大,气流密度变化越大。 当v<c,Ma <1时,称为亚声速流动; 当v=c,Ma =1时,称为声速流动; 当v>c,Ma >1时,称为超声速流动。

当v
≤50m/s 时,不必考虑压缩性。 当v ≈140m/s 时,应考虑压缩性,压缩8%。 在气动装置中,气体流动速度较低,且经过压缩, 可以认为不可压缩;自由气体经空压机压缩的过 程中是可压缩的。
9.3理想气体的状态方程

不计粘性的气体称为理想气体。空气可 视为理想气体。
气体状态方程成立
pV / T = 常量
或 p=ρRT
9.4气体的流动规律

气体流动基本方程
连续性方程
ρ1v1A1 =ρ2v2A2
(注意ρ1≠ρ2)
伯努利方程
在低速流动时,气体可认为是不可压缩的( ρ
=常数),则有 v2/2 ρ + p = 常数

人教版高二物理必修第三册第九章静电场及其应用全章知识点梳理

人教版高二物理必修第三册第九章静电场及其应用全章知识点梳理

人教版高二物理必修第三册第九章静电场及其应用全章知识点梳理1.对感应起电的理解当金属导体A和B彼此接触时,它们都不带电。

此时贴在它们下面的金属箔是闭合的。

当带正电荷的球C移近导体A时,A和B上的金属箔都张开了,这表示A和B上都带有电荷。

如果把A和B分开,然后移去球C,可以看到A和B 仍带有电荷。

当A和B接触时,金属箔就不再张开,表明它们不再带电了。

这说明A和B所带的电荷是等量的,互相接触时,等量的正、负电荷发生了中和。

因此,感应起电的本质是在导体C上的电荷作用下,导体A和B上的自由电荷发生定向移动,由B端移至A端,从而引起A端带负电,B端带正电。

此时,如果将A和B分离,导体A和B则成为带等量异种电荷的带电体。

2.元电荷与电荷守恒定律元电荷是电子、质子或正电子所带的电荷量,都是e。

所有带电体的电荷量等于e或者是e的整数倍。

因为物体的带电荷量通常较小,因此可用元电荷的整数倍方便地表示。

例如,电子的带电荷量为-1.60×10^-19C。

电荷守恒定律的另一种表达是:一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和总是保持不变。

例如,接触带电时不带电物体与带电物体接触后,电荷在两物体上重新分配,但总电荷量不变。

摩擦起电实质上是电子在不同物体间的转移。

当接触带电时,两个完全相同的导体球相互接触,则电荷量平分。

如果两导体球带同种电荷,会把总电荷量平分;如果带异种电荷,则先中和然后再把剩余电荷量平分。

3.库伦定律点电荷是一种物理模型,只有电荷量,没有大小、形状等其他因素。

它类似于力学中的质点,但在实际中并不存在。

当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以至于带电体的形状和大小对相互作用力的影响很小时,就可以忽略形状、大小等次要因素,只保留对问题有关键作用的电荷量,带电体就能看成点电荷。

需要注意的是,点电荷与元电荷是不同的概念。

元电荷是最小的电荷量,其数值等于一个电子或一个质子所带电荷量的绝对值。

点电荷是一种带电个体,其大小和形状不影响其带电荷量,但其带电荷量必定是元电荷的整数倍。

煤矿安全规程电气部分

煤矿安全规程电气部分

第十条入井人员必需戴安全帽、随身携带自救器和矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。

煤矿企业必需建立入井检身制度和出入井人员清点制度。

第一百条井下空气成分必需符合以下要求:采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。

第一百零二条进风井口以下的空气温度〔干球温度,下同〕必需在2℃以上。

生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26℃,机电设备硐室的空气温度不得超过30℃;当空气温度超过时,必需缩短超温地点工作人员的工作时间,并赐予高温保健待遇。

采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时,必需停顿作业。

一〕按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3第一百二十二条生产矿井主要通风机必需装有反风设施,并能在 10min 内转变巷道中的风流方向;当风流方向转变后,主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的 40%。

严禁使用 3 台以上〔含 3 台〕局部通风机同时向 1 个掘进工作面供风。

不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。

第一百二十九条使用局部通风机通风的掘进工作面,不得停风;因检修、停电、故障等缘由停风时,必需将人员全部撤至全风压进风流处,并切断电源。

恢复通风前,必需由专职瓦斯检查员检查瓦斯,只有在局部通风机及其开关四周 10m 以内风流中的瓦斯浓度都不超过 0.5%时,方可由指定人员开启局部通风机。

第一百三十六条采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过 1.0%或二氧化碳浓度超过 1.5% 时,必需停顿工作,撤出人员,实行措施,进展处理。

第一百三十八条采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度到达 1.0%时,必需停顿用电钻打眼;爆破地点四周 20m 以内风流中瓦斯浓度到达 1.0%时,严禁爆破。

采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点四周 20m 以内风流中的瓦斯浓度到达1.5%时,必需停顿工作,切断电源,撤出人员,进展处理。

物理化学课后答案第9章电解与极化作用

物理化学课后答案第9章电解与极化作用

利用氢在电极上的超电势,可以使比氢活泼的金 属先在阴极析出,这在电镀工业上是很重要的。
例如,只有控制溶液的pH,利用氢气的析出有超 电势,才使得镀Zn,Sn,Ni,Cr等工艺成为现实。
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4/3/2020
氢气在几种电极上的超电势
金属在电极上析出时超电势很小,通常可忽略不 计。而气体,特别是氢气和氧气,超电势值较大。
判断在阴极上首先析出何种物质,应把可能发生还 原物质的电极电势计算出来,同时考虑它的超电势。电 极电势最大的首先在阴极析出。
E(Mz+|M) E (Mz+, M) RT ln 1 zF aMz+
E(H+|H) RT F
ln 1 aH+
H2
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4/3/2020
9.3 电解时电极上的反应
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4/3/2020
极化曲线(polarization curve)
η阳
E可逆 -ΔE不可逆
η阴
j(电流密度)






线
线
E可逆
电位
电解池中两电极的极化曲线
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4/3/2020
氢超电势
电解质溶液通常用水作溶剂,在电解过程中,H+ 在阴极会与金属离子竞争还原。
用搅拌和升温的方法可以减少浓差极化,但也可 以利用滴汞电极上的浓差极化进行极谱分析。
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4/3/2020
极化的类型
根据极化产生的不同原因,通常把极化大致分为 两类:浓差极化和电化学极化。

燃气供应工程 第9章 燃气燃烧基本理论

燃气供应工程 第9章 燃气燃烧基本理论

tth 是燃气燃烧过程控制的一个重要指标,它表明某种 燃气在一定条件下燃烧,其烟气所能达到的最高温度。
4、实际燃烧温度tact:
实际燃烧温度与理论燃烧温度的差值随工艺过程 和炉窑结构的不同而不同,很难精确计算出来。经验 公式为:
tact tth
μ—高温系数。对一般工业炉窑可取0.65~0.85,无焰 燃烧器的火道可取0.9。
干空气中N 2与O2 的容积比为:
yN2 : yO2 79: 21 3.76
燃气燃烧所需的理论空气量为: 1 n V0 0.5H 2 0.5CO (m )Cm H n 1.5H 2 S O2 0.21 4
一般情况下,燃气的热值越高,燃烧所需的理论 空气量越多,还可用以下近似公式进行估算: 对于天然气和LPG:
三、燃气燃烧的火焰传播
(一)火焰的传播方式:
正常的火焰传播 爆炸 爆燃
燃气在工业与民用燃烧设备中的燃烧过程都属于 正常的火焰传播过程,在工业中常见的是紊流状态下 的火焰传播。
(二)火焰传播速度Sn:
当管径大到一定程度时,管壁散热对火焰传播速 度的影响消失,这时火焰传播速度走近于一最大值, 该最大值称为法向火焰传播速度Sn。
二、燃气热值的确定:
1、定义:1 m 3燃气完全燃烧后所放出的全部热量。 2、燃气热值的计算: ①直接用实验方法测定;
②用各单一气体的热值根据混合法则计算。
H H1 y1 H 2 y2 H n yn
三、燃烧所需空气量:
(一)理论空气需要量:
3 按燃烧反应计量方程式,1 m(或 1kg)燃气完全 燃烧所需的空气量,是实现燃气完全燃烧所需要的最 小空气量。单位为: m3 / m3干燃气或 m3 / kg

煤矿安全规程(九)_煤矿

煤矿安全规程(九)_煤矿

煤矿平安规程(九)_煤矿第九章电气第一节一般规定第四百四十条煤矿地面、井下各种电气设备、电力和通信系统的设计、安装、验收、运行、检修、试验以及平安等工作,可参照有关部门的规程执行;遇有与本规程相抵触的,应按本规程执行。

第四百四十一条矿井应有两回路电源线路。

当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。

年产60000t以下的矿井接受单回路供电时,必需有备用电源;备用电源的容量必需满足通风、排水、提升等的要求。

矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。

正常状况下,矿井电源应接受分列运行方式,一回路运行时另一回路必需带电备用,以保证供电的连续性。

10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。

矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。

第四百四十二条对井下各水平中心变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。

当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。

主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。

本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。

本条上述设备的把握回路和挂念设备,必需有与主要设备同等牢靠的备用电源。

第四百四十三条严禁井下配电变压器中性点直接接地。

严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

第四百四十四条选用的井下电气设备,应符合表10的要求;否则,必需制订平安措施,报省(自治区、直辖市)煤炭管理部门审批。

一般型携带式电气测量仪表,必需在瓦斯浓度 1.0%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。

第四百四十五条井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。

检修或搬迁前,必需切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。

把握设备内部安有放电装置的,不受此限。

《电力系统继电保护实用技术问答(第二版)》第九章

《电力系统继电保护实用技术问答(第二版)》第九章

第九章电气二次回路1.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。

它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。

由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。

如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。

由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。

2.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:(1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。

(2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。

(3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。

(4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。

3.举例简述二次回路的重要性。

答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。

例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时。

就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸。

不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费。

同时也难以判定电能质量是否合格。

因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。

4.什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么?答:为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。

09章习题提示与答案

09章习题提示与答案

提示:循环热效率 ηt
=
w0 q1
,循环净功w0=q1-│q2│;1-2过程为等熵压缩过程, T1 T2
= ⎜⎜⎝⎛
p1 p2
⎟⎟⎠⎞(κ −1) / κ
,2-3
过程为定容加热过程, T3 = p3 = λ ;工质可看做理想气体。 T2 p2
9-11 某活塞式内燃机定容加热循环的参数为:p =0.1 MPa、t =27 ℃,压缩比 ε =7,加热量q =
过程组成:绝热压缩过程1-2、定容加热过程2-3、绝热膨
胀过程3-4及定压放热过程4-1。已知压缩过程的增压比为
π =p /p ,定容加热过程的压力升高比为 λ =p /p ,试证
21
32
第九章 气体动力循环
·45·
明其循环热效率为
ηt
=
κ (λ1 κ − 1) π (κ −1) κ (λ − 1)
=
1−
1 εκ-1
;平均温度 Tm
=
q Δs

答案:ΔTm1=58.8 K,ΔTm2=14.3 K, Δηt =3.8%。
9-3 根据习题9-1所述条件,若比热容按变比热容考虑,试利用气体热力性质表计算该循环的热效率 及循环净功。
提示:w0=q1-│q2│, ηt
=1−
q2 q1
,q=Δu,工质可看做理想气体;热力过程终态与初态的比体积之比
·47· 图9-21
9-15 在一定的最大容积(或比体积)和最小容积(或比体积)范围内,内燃机定容加热循环(即奥图循环) 具有最高的热效率,故可称为容限循环。试以卡诺循环与奥图循环相比,利用p-v图及T-s图分析证明:
ηt,otto≥ηt,carnot w0,otto≥w0,carnot

09第九章电气线路

09第九章电气线路
2、在防护区内土建施工、开渠挖沟、平整土地、植树造林、 堆放建筑材料等;与公路、河流、房屋、弱电线线路以及 其它与电力线路的交叉跨越距离是否符合要求。如有发现, 应采取措施予以清除或及时书面通知有关单位停止建设、 拆除。还应查看线路经过的地方是否存在电力线路与广播、 电视、通讯线相互搭挂和交叉跨越情况,是否采取防止强 电侵入弱电线路的防范措施,线路下方是否存在线路对树 木放电而引起的火烧山隐患。
(1)、如下方是交通要道,接户线离地面最小高度不得小于6m;在交通困难的 场合,接户线离地面最小高度不得小于3.5m。 (2)、接户线不宜跨越建筑物,必须跨越时,离建筑物最小高度不得小于 2.5m。
(3)、接户线离建筑物突出部位的距离不得小于0.15m、离下方阳台的垂直距离 不得小于2.5m、离下方窗户的垂直距离不得小于0.3m、离上方窗户或阳 台的垂直距离不得小于0.8m、离窗户或阳台的水平距离也不得小于0.8m。
第一节 电气线路种类及特点
分类: 1、按照敷设方式分
架空线路 电缆线路 穿管线路 2、按照导体的绝缘分 塑料绝缘线 橡皮绝缘线 裸线
• 一、架空线路 1、凡是档距超过25米,利用杆、塔敷设的高、低压 线路都属于架空线路。架空线路主要由导线、杆、塔、横担、绝
缘子和金具等组成。 2、 架空线路造价低,便于检修。但是,架空线路妨碍交通和建设;
• 有利于美化城市,具有保密性。
电 • 一次性投资费用大;
力 • 线路不易变更;
电 • 线路不易分支;
缆 • 故障测寻困难、修复时间长;
的 缺 点
• 电缆接头附件的制作工艺要求高、费 用高。
线芯(导 体)
导体屏蔽 层(内半
导)
绝缘层
绝缘屏蔽 层(外半
导)

化学工业出版社物理化学答案第9章 电化学

化学工业出版社物理化学答案第9章 电化学

第九章 电化学1.以0.1A 电流电解CuSO 4溶液,10min 后,在阴极上能析出多少质量的铜?在铂阳极上又可以获得多少体积的氧气(298K ,100kPa )? 解:电极反应为:阴极:Cu 2+ + 2e - →Cu 阳极: 2H 2O-2e - → O 2(g )+ 4H + 则:z= 2 根据:Q = nzF =It()40.11060Cu 3.10910mol 296485It n zF −××===×× m (Cu)=n (Cu)× M (Cu)= 3.109×10-4×63.55=0.01976 g 又 n (Cu)= n (O 2)pV (O 2)= n (O 2)RT则()()-42-5323O 3.109108.314300O 7.75410dm 10010n RT V p ×××===××2.用银电极电解AgNO 3溶液。

通电一定时间后,在阴极上有0.078 g 的Ag (s )析出。

经分析知阳极区含有水23.14 g ,AgNO 3 0.236 g 。

已知原来所用溶液浓度为每克水中溶有AgNO 3 0.00793 g 。

试分别计算Ag +和3NO −的迁移数。

解法1:解该类问题主要依据电极区的物料守恒(溶液是电中性的)。

显然阳极区溶液中Ag +的总量的改变如。

n 电解后(Ag +)= n 电解前(Ag +)+ n 电解(Ag +)- n 迁移(Ag +)则:n 迁移(Ag +)= n 电解前(Ag +)+ n 电解(Ag +)- n 电解后(Ag +) n 电解(Ag +)=()()4Ag 0.0787.23110mol Ag 107.87m M −==×323.140.00739(Ag ) 1.00610mol 169.88n +−×==×电解前+30.236n (Ag ) ==1.38910mol 169.88−×电解后n 迁移(Ag +) = 1.006×10-3+7.231×10-4-1.389×10-3=3.401×10-4mol()44Ag 3.40110Ag 0.477.23110n t n +−+−×==×迁移电解()=则:t (3NO −)= 1 - t (Ag +)= 1 – 0.471 = 0.53解法2:解该类问题主要依据电极区的物料守恒(溶液是电中性的)。

D9-电气线路图(DOC)

D9-电气线路图(DOC)

第九章电气线路图第一节概述电气线路图是表明机车上全部电机、电器,电气仪表等各元件的电气联接、作用原理、动作程序的关系图,是对电气系统进行操纵、控制、配线和维修的依据。

一、电气线路图的组成东风8B型内燃机车电气线路图,主要由以下各部分组成:主电路、辅助电路、励磁电路、控制电路、计算机接口电路、轴温检测电路、照明电路、行车安全电路、空调接口电路及仪表显示电路等。

详见后述。

二、电气线路图所示的机车各部状态1.电气线路图所示方向转换开关HKF位置相应于机车前进方向,工况转换开关HKG位置相应于牵引工况。

各控制器均处于断电状态,各电机、电器及仪表均系无电状态。

2.各压力、温度继电器及差示压力计等,图中所示状态为不受外界作用的状态,如受到外界的作用,则触头状态发生变化,即常开触点闭合,常闭触点断开。

3.电气线路图中所有接触器、继电器、电磁阀线圈均装有过电压吸收元件。

4.电气线路图所用电气符号选自TB/T1442-93《铁路电力图用图形符号》。

5.电气线路图中的符号或元件在图中位置的表示方法按GB6988·2-86,第一位数字表示页数,“/”后字母代表行,数字代表列。

如,1LH(1/C5),表示在第一页C行第5列的矩形区域内可以找到电流传感器1LH。

6.电气线路图中导线编号原则:01-49为240mm2导线,56-76为150 mm2导线,77-94为95 mm2导线,95-100为50 mm2导线,101-123为25 mm2导线,124-200为铜排,201以后为1.5及1.0 mm2导线及屏蔽导线。

7.接线柱代号用冒号表示:冒号前部分表示接线柱的排数号,冒号后部分表示接线柱在该排的顺序号。

8.电气线路图QSJ11-81B-00-000(Z)适用于采用逻辑控制单元的东风8B机车。

三、电气元件的图形符号电气元件的图形符号及其表示意义见图9-1。

图9-1电气元件的图形符号第二节主电路一、组成主电路的主要电气元件主电路主要包括1台同步主发电机F,6台直流牵引电动机1~6D,1个主硅整流柜1ZL,机车牵引和制动时,用于接通6台直流牵引电动机电路的电空接触器1~6C,电阻制动用的电空接触器ZC,用于机车二级电阻制动转换的短接接触器1-6RZC,用于改变机车运行方向的转换开关HKF,用于机车牵引与制动工况转换的转换开关 HKG ,用于调节机车运行速度的磁场削弱电阻1~2RX和组合接触器XC,供机车进行电阻制动用的制动电阻1~6RZ,制动电阻散热用的2台轴流式通风直流电动机1~2RZD,用于机车自负荷试验的自负荷开关1~6ZFK以及为监测、监视和给出信号用的直流电流传感器1~7LH,交流电流互感器9~10LH,制动失风保护继电器FSJ 和其他有关的电气仪表元件等,主电路中还包括1个供移车用的外接电源插座YCZ。

电气培训电气线路

电气培训电气线路

橡皮绝缘线: 65℃
塑料绝缘线: 70℃
裸线:
70℃
铅包或铝包电缆: 80℃
塑料电缆:
65℃。
2、电压损失:
电压损失是受电端电压与供电端电压之间的代数差。电压 损失太大,不但用电设备不能正常工作,而且可能导致电 气设备和电气线路发热。
电压太高将导致电气设备的铁芯磁通增大和照明线路电流 增大;
导线型号说明
(1)导线BX、BV、BLV、BVV型号中的字母含义: 第一个字母“B”表示布线。 第二个字母绝缘种类: V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯; YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 第三个字母 “V”表示塑料护套。 型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线
(2)简单的来说: vv在电线术语是指两层聚氯乙烯意思; BV聚氯乙烯绝缘铜芯线,独芯线; BVV,聚氯乙烯护套铜芯线,两芯线; BLVV,聚氯乙烯护套铝芯线,两芯线 BVVB聚氯乙烯护套铜芯线,是三芯线;
2、接户线和进户线各项间距要求: (1)接户线要求
①线距: 当档距≯30m时. a).10kv及以下≮0.5m. b).0.5kv及以下0.3m.
②低压用绝缘线时对地高度. a). 一般≮2.5m. b).如下方是交通要道或跨街≮6m, c).在交通困难的场合或小巷≮3.5m.
③低压与弱电交叉距离: ≮0.6m.
表1 架空线路导线最小截面(mm2)
类别 单股 多股

铝及铝合金

6
10
6
6
16
10
表2 低压配线最小截面积(mm2)
类别
铜芯软线
最小面积 铜线
铝线
移动式设备
生活用
0.2


电源线

煤矿安全规程-第九章电气 第五节 照明、通信和信号

煤矿安全规程-第九章电气 第五节 照明、通信和信号

第五节 照明、通信和信号
第477条 准备和装添电液必须使用专 用器具。工作人员必须戴防护眼镜、口罩和 橡胶手套,系橡胶围裙,穿胶鞋。
调合和贮存电液,必须使用有盖的瓷质、 玻璃质等容器。调合酸性电液时,必须将硫 酸徐徐倒入水中,严禁向硫酸中倒水。
房间内必须备有中和电液用的溶液。
第五节 照明、通信和信号
(二)取暖应用蒸汽或水管式设备。个别 井(下二电 )话升线降路人严员禁和利主用要大井地口作绞回车路的。信号装置的直接供电线路上,严禁分接其他负荷。
(人五员) 出从井地后面(到地井面下领的用专矿用灯人行员道,。在下班后),必须立即将矿灯交还灯房。
情况下,采用火炉取暖时,火炉间应有单独 (第四五) 节主照要明进、风通巷信交和岔信点号和采区车场。
第五节 照明、通信和信号
第473条 井下下列地点必须有足够的照明: (一)井底车场及其附近。 (二)机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸材料 库、候车室、信号站、瓦斯抽放泵站等。 (三)使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的集 中带式输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料 和人行交替使用的绞车道,其照明灯的间距不得大于 30m。 (四)主要进风巷交岔点和采区车场。 (五)从地面到井下的专用人行道。 (六)综合机械化采煤工作面,照明灯间距不得大 于15m。 地面的通风机房、绞车房、压风机房、变电所、矿 调度室等必须设有应急照明设施。
第五节 照明、通信和信号
第474条 严禁用电机车架空线作照 明电源。
第五节 照明、通信和信号
第475条 矿灯的管理和使用应遵守下列 规定:
(一)矿井完好的矿灯总数,至少应比经 常用灯的总人数多10%。
(二)矿灯应集中统一管理。每盏矿灯必 须编号,经常使用矿灯的人员必须专人专灯。

发电厂电气部分第九章 同步发电机的运行

发电厂电气部分第九章 同步发电机的运行

Pmax
EqU xd xs
(9-8)
由上式可知,若发电机 Xd 值越大,而电网Xs值相对较小(即线路不长)时,静态 稳定极限功率越小,故阻抗增大,导致静态定储备降低。一般采用励磁控制的方
法(包括应用各种类型的自动电压调节器),改善大型发电机参数所带来的不利影响。
发电厂变电所电气主系统
13
当电压低于95%以下运行时,定子电流不应超过额定值的5%。此时发电机要降
低出力,否则,定子绕组的温度要超过允许值。发电机运行电压的下限,可根据稳 定要求确定,一般不应低于额定值的90%。
发电厂变电所电气主系统
9
第一节 同步发电机的参数及其额定值
发电机运行电压高于额定值,升高到105%以上时,其出力须相应降低。因为电压 升高,铁心内磁密度增加,铁耗增加,引起铁心温度和定子绕组温度增高。除此之
能有所降低,但总的来说,此时发电机的效率是下降的。
运行频率比额定值低,转速下降,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机的冷却 条件变坏,各部分温度升高;频率降低,为了维持额定电压不变,就得增加磁通,
如同电压增高时的情况一样,由于漏磁增加会产生局部过热;频率降低还可能使汽
轮机叶片损坏,使厂用机械出力受到严重影响。
发电厂变电所电气主系统
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第一节 同步发电机的参数及其额定值
(二)端电压不同于额定值时,发电机的运行
发电机正常运行的端电压,允许在额定电压±5%范围内变动,此时发电机可保 持额定出力不变。当定子电压降低5%时,定子电流可增加5%;当电压升高5%时, 电流也就降低5%。在这样的变化范围内,定子绕组和转子绕组的温度不会超过允 许值。
按转子电流允许增大的倍数来提高出力,此时定子绕组温度不会超过允许值。 虽然各台发电机的温升数据不尽相同,但图9-2所表明的基本特性,即冷却介质 温度比额定值每低1℃所能增加的电流倍数,较之冷却介质比额定值每高1℃所应降 低的电流倍数小。这个原则对一般外冷发电机都适用。 发电机运行规程中规定的电流允许变化,便是依据这一原则确定的。不过,规 程从普遍安全考虑,规定的数据较严。对于具体某台发电机,可以根据其温升试验 曲线,计算出在不同冷却介质温度(进口气温)下的允许电流值。

《工程热力学》第九章 气体动力循环

《工程热力学》第九章 气体动力循环

9-4 活塞式内燃机各种理想循环的热力学比较
一、压缩比相同、吸热量相同时的比较 压缩比相同,1-2重合
吸热量相同,q1v q1m q1p
q2v q2m q2 p
tv tm tp

T 2v T 2m T 2 p
T 1v T 1m T 1p
tv
tm
tp
二、循环最高压力和最高温度相同时的比较
放热量相同:
又称萨巴德循环 12 等熵压缩;23 等容吸热; 34 定压吸热;45 等熵膨胀; 51 定容放热
特性参数:
压缩比(compression ratio) v1
v2 定容增压比(pressure ratio) p3
p2
定压预胀比 (cutoff ratio) v4
v3
反映气缸容积 反映供油规律
热效率
t
wnet q1
t
1
1
1
1
1
(9 7)
讨论:
v1 p3
v2
p2
v4
v3
a)循环1-2’-3’-4’-5-1
压缩比
Tm1 t
b)循环1-2-3”-4”-5-1
定容增压比
Tm1 t
c)循环1-2-3’”-4’”-5-1
定压预胀比
Tm1 t
二、定压加热理想循环(狄塞尔循环) 柴油机定压加热过程
3-4 等熵膨胀(燃气轮机内) 4-1 定压放热(排气,假想换热器)
热效率ηt
q1 h3 h2
cpm
t3 t2
T3 T2
cp
T3 T2
q2
h4
h1
c pm
t4 t1
T4 T1
cp T4 T1

9.1电荷

9.1电荷

三、起电的三种方式 验电器和静电计
结构:金属球、金属杆、金属箔等 原理:同种电荷互相排斥
作用: ①检验物体是否带电 ②粗略判断物体带电的多少
三、起电的三种方式
起电方 式
产生 条件
现象
原因
实质
摩擦起电
感应起电
接触起电
一般是两不同 绝缘体摩擦时
导体靠近带电体时
导体与带电导体接触
两物体带上 等量异种电荷
利用静电感应使金属导体带电的过程叫做感应起电。
感应起电并没有产生新的电荷,而 是在带电体的作用下,导体上的电荷 从导体的一部分转移到了另一部分。
三、起电的三种方式
3.接触起电
把带电体与中性导体接触,使中性导体带电的过程,叫做接触起电。
Q
接触后
1Q 1Q
再分开
2
2
Q 3Q
接触后 再分开
Q Q
结论:两个完全相同的导体,接触后再分开, 二者将原来所带电量的总和平均分配。
(3)金属导电原因
金属中有自由电子, 自由电子可自由穿梭。
三、起电的三种方式
1.摩擦起电
不同物体对电子的束缚能力不同。摩擦过程中,(对电子的束缚能力 强的)物体得到电子带负电,(对电子的束缚能力弱的)物体失去电子带 正电。
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三、起电的三种方式
2.感应起电
当一个带电体靠近导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中 的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异种 电荷,远离带电体的一端带同种电荷。这种现象叫做静电感应。
2 C.物体所带的电荷量可以取任意值 D.带电体的电荷量一定是e的整数倍
【正确答案】D
典例分析
【典例5】(多选)如图所示,a、b、c、d为四个带电小球,两 球之间的作用分别为a吸d,b斥c,c斥a,d吸b,则( ) A.仅有两个小球带同种电荷 B.仅有三个小球带同种电荷 C.c、d小球带同种电荷 D.c、d小球带异种电荷 【正确答案】BD
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第九章电气第一节一般规定第四百四十条煤矿地面、井下各种电气设备、电力和通信系统的设计、安装、验收、运行、检修、试验以及安全等工作,可参照有关部门的规程执行;遇有与本规程相抵触的,应按本规程执行。

第四百四十一条矿井应有两回路电源线路。

当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。

年产60000t以下(不含60000t)的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源。

备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等要求,并保证主要通风机等在10min内可靠启动和运行。

备用电源应有专人负责管理和维护,每10天至少进行一次启动和运行试验,试验期间不得影响矿井通风等,试验记录要存档备查。

矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。

正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式。

若一回路运行,另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性和可靠性。

带电备用电源的变压器宜热备用;若冷备用,必须保证备用电源能及时投入正常运行,保证主要通风机等在10min内可靠启动和运行。

10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。

矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。

第四百四十二条对井下变(配)电所〔含井下各水平中央变(配)电所和采区变(配)电所〕、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。

当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。

向局部通风机供电的井下变(配)电所应采用分列运行方式。

主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。

向煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽放泵应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。

本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。

本条上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。

”第四百四十三条严禁井下配电变压器中性点直接接地。

严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

第四百四十四条选用的井下电气设备,必须符合表10的要求。

普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度1.0%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。

表10* 使用架线电机车运输的巷道中及沿该巷道的机电设备硐室内可以采用矿用一般型电气设备(包括照明灯具、通信、自动化装备和仪表、仪器);** 煤(岩)与瓦斯突出矿井的井底车场的主泵房内,可使用矿用增安型电动机;*** 允许使用经安全检测鉴定,并取得煤矿矿用产品安全标志的矿灯。

第四百四十五条井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。

检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。

控制设备内部安有放电装置的,不受此限。

所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

第四百四十六条操作井下电气设备应遵守下列规定:(一)非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。

(二)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

(三)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。

第四百四十七条容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。

第四百四十八条井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:(一)高压,不超过10000V。

(二)低压,不超过1140V。

(三)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过127V。

(四)远距离控制线路的额定电压,不超过36V。

采区电气设备使用3300V供电时,必须制定专门的安全措施。

第四百四十九条井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。

第四百五十条矿井必须备有井上、下配电系统图,井下电气设备布置示意图和电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图,并随着情况变化定期填绘。

图中应注明:(一)电动机、变压器、配电设备、信号装置、通信装置等装设地点。

(二)每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其他技术性能。

(三)馈出线的短路、过负荷保护的整定值,熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。

(四)线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。

(五)保护接地装置的安设地点。

第四百五十一条电气设备不应超过额定值运行。

井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。

第四百五十二条防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格后,方准入井。

第二节电气设备和保护第四百五十三条井下电力网的短路电流不得超过其控制用的断路器在井下使用的开断能力,并应校验电缆的热稳定性。

非煤矿用高压油断路器用于井下时,其使用的开断电流不应超过额定值的1/2。

第四百五十四条硐室外严禁使用油浸式低压电气设备。

40kW及以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。

第四百五十五条井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。

井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置。

低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。

第四百五十六条井下配电网路(变压器馈出线路、电动机等)均应装设过流、短路保护装置;必须用该配电网路的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性。

必须正确选择熔断器的熔体。

必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。

保护装置必须保证配电网路中最大容量的电气设备或同时工作成组的电气设备能够起动。

第四百五十七条矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流不超过20A。

地面变电所和井下中央变电所的高压馈电线上,必须装设有选择性的单相接地保护装置;供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护装置。

井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。

每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。

煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。

每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。

第四百五十八条直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设自动重合闸。

手动合闸时,必须事先同井下联系。

井下低压馈电线上有可靠的漏电、短路检测闭锁装置时,可采用瞬间1次自动复电系统。

第四百五十九条井上、下必须装设防雷电装置,并遵守下列规定:(一)经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线,必须在入井处装设防雷电装置。

(二)由地面直接入井的轨道及露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好的集中接地。

(三)通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。

第三节井下机电设备碉室第四百六十条永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室,应砌碹或用其他可靠的方式支护。

采区变电所应用不燃性材料支护。

硐室必须装设向外开的防火铁门。

铁门全部敞开时,不得妨碍运输。

铁门上应装设便于关严的通风孔。

装有铁门时,门内可加设向外开的铁栅栏门,但不得妨碍铁门的开闭。

从硐室出口防火铁门起5m内的巷道,应砌碹或用其他不燃性材料支护。

硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。

井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高,应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0.5m。

第四百六十一条采掘工作面配电点的位置和空间必须能满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其他设备安装的要求,并用不燃性材料支护。

第四百六十二条变电硐室长度超过6m时,必须在硐室的两端各设1个出口。

第四百六十三条硐室内各种设备与墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各种设备相互之间,应留出0.8m以上的通道。

对不需从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道。

第四百六十四条带油的电气设备必须设在机电设备硐室内。

严禁设集油坑。

硐室不应有滴水。

硐室的过道应保持畅通,严禁存放无关的设备和物件。

带油的电气设备溢油或漏油时,必须立即处理。

第四百六十五条硐室入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”字样的警示牌。

硐室内必须悬挂与实际相符的供电系统图。

硐室内有高压电气设备时,入口处和硐室内必须在明显地点悬挂“高压危险”字样的警示牌。

采区变电所应设专人值班。

无人值班的变电硐室必须关门加锁,并有值班人员巡回检查。

硐室内的设备,必须分别编号,标明用途,并有停送电的标志。

第四节井下电缆第四百六十六条在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。

在机械提升的进风的倾斜井巷(不包括输送机上、下山)和使用木支架的立井井筒中敷设电缆时,必须有可靠的安全措施。

溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。

第四百六十七条井下电缆的选用应遵守下列规定:(一)电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许敷设水平差相适应。

(二)电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

(三)严禁采用铝包电缆。

(四)必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

(五)电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。

(六)对固定敷设的高压电缆:1.在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;2.在水平巷道或倾角在45°以下的井巷内,应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆;3.在进风斜井、井底车场及其附近、中央变电所至采区变电所之间,可以采用铝芯电缆;其他地点必须采用铜芯电缆。

(七)固定敷设的低压电缆,应采用MVV铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。

(八)非固定敷设的高低压电缆,必须采用符合MT818标准的橡套软电缆。

移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。

(九)照明、通信、信号和控制用的电缆,应采用铠装或非铠装通信电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。

(十)低压电缆不应采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。

第四百六十八条敷设电缆(与手持式或移动式设备连接的电缆除外)应遵守下列规定:(一)电缆必须悬挂:1.在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;2.在立井井筒或倾角在30°及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。

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