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水患是煤矿重大灾害之一,为了矿井安全高效开采,排水应满足煤矿安全规程的要求。为了达到排水的要求,矿井设计中合理进行排水设备的选型是排水安全生产的基础。以曹家滩煤矿为例,介绍了煤矿主排水设备选型的方法。排水设备选型以煤矿涌水量及排水高度为基础,通过合理的方案比较,选择最适合本矿井的排水设备,为矿井排水系统设备选型设计提供一种借鉴,为矿井的安全生产提供了有力的保障。 相似文献
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以某煤业下组10号煤层矿井延深工程为背景,根据该矿实际生产地质情况,采用理论计算分析方法,对煤层排水设备进行选型研究,得出以下结论:4号煤层和6号煤层沿用原有的排水设备,仅将电动机更换为YB3型,其他设备参数不变化;10号煤层排水设备选用MD280-43×7型矿用多级离心式水泵3台,并根据水文地质情况,在10煤井底车场的最低处巷道内设置强排水系统,内设2台BQ280-425/5-500/W型矿用隔爆潜水泵。现场实际应用效果良好。 相似文献
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在矿井排水设备选型计算中,排水管路阻力系数是选择水泵运行工况点的重要参数之一,水泵轴功率的计算应能满足在矿井服务年限内多种运行工况.合理选择计算排水管路阻力系数、水泵工况点、轴功率,对排水设备经济合理以及安全可靠的运行都十分重要. 相似文献
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在矿井排水设备选型计算中,排水管路阻力系数是选择水泵运行工况点的重要参数之一,水泵轴功率的计算应能满足在矿井服务年限内多种运行工况。合理选择计算排水管路阻力系数、水泵工况点、轴功率,对排水设备经济合理以及安全可靠的运行都十分重要。 相似文献
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矿井井下排水是矿井主要用电负荷之一,其电耗占总电耗的205左右.排水设备的合理选型,对排水设备的正常、经济运行,具有重要意义.有关排水设备选型设计方法,在大中专教材及有关设计手册中已有很多介绍,笔者对其中几个问题谈一下自己的看法: 相似文献
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排水设备选型的优劣不仅直接影响矿井初期投资和运转费用,而且影响安全生产。根据现代化大型煤矿-红庆梁矿井正常涌水量及最大涌水量,给出了矿井排水设备选型与计算方法。通过计算水泵排水能力、管路阻力系数、工况点参数、排水管路壁厚、电耗,确定主排水设备和应急排水系统选型结果,为大型矿井的排水设备选型提供参考。 相似文献
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压缩空气净化系统的设计探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,国内压缩空气净化尚无统一的设计规范,各行业的要求也不统一。为了有助于压缩空气净化系统的规范设计,笔者在分析压缩空气特性的基础上,对净化系统的设计及设备的选择进行了分析探讨,并建议在设计时尽量做到即不要“过度净化”造成浪费,也不要“净化不够”给下游设备造成危害。 相似文献
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根据红庆梁矿井在建设期间所需风量及负压,给出两套通风设备选型设计方案。经过对比分析,选用推荐方案使选型更加科学合理。计算所选风机的通风能力、电动机型号、功率、管网阻力系数、工况点参数、电耗以及反风措施,解决了大型煤矿建井期间以及安全生产过程中的通风问题,为同类矿井通风设备选型和建设提供宝贵经验。 相似文献
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介绍了沙坪煤矿通过计算矿井通风阻力,确定了通风容易和通风困难两个时期主扇运转时的工况点,计算出主扇的实际通过风量,确定了主扇工况点,选定了该矿井前后期风机型号均为2K60-No28,n=600r/min的对旋式轴流风机,通风容易与困难时期均选用同一型号为T118/44-8的同步电动机。 相似文献
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作者首次将压气膨胀系数引入到气动冲击设备的动力过程分析中,且在此基础上推导出冲击功的理论计算公式,并对其进行了极大化运算,得出了最优膨胀系数与压气压力关系方程,可以用来指导气动冲击设备的设计。 相似文献
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杨柳煤矿基建矿井主要通风机投入运行后,在装备风井井筒和拆除风井井架期间,充分考虑了各方面因素,创造性地提出通过构筑地面临时风道措施,利用主井回风,副井进风,在不影响井下正常掘进生产的同时,确保了风井装备期间的通风安全,大大缩短了矿井建设工期,为寻求解决基建矿井在风井装备和井架拆除期间的通风安全提供了可供借鉴的新思路。 相似文献
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根据局地测处提供的正常和最大涌水量,按《煤矿安全规程》和设计规范的要求,经过科学的计算和分析,针对排水泵和排水管进行了选择计算并校验。 相似文献
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介绍了矿井通风设备的选型过程,参照矿山的具体数据,结合《煤矿安全规程》、《煤矿设计规范》的各项规定,参考《矿山固定机械手册》、《流体机械》的推荐算式精确计算,最后确定通风设备。 相似文献
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介绍了矿井排水设备的选型,结合《煤矿安全规程》、《煤矿设计规范》的各项规定,参照《矿山固定机械手册》和《流体机械》所推荐的选型计算过程,通过精确计算,最后确定排水设备选择D450--60×11型水泵。 相似文献
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