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屈浩 《可编程控制器与工厂自动化(PLC FA)》2011,(5):37-39
介绍了寺河矿矿井排水处理站改扩建工程集控系统的总体方案设计、生产过程自动化的计算机数据采集及其监测系统的组成。该系统的运营提升了寺河矿矿井排水处理站的管理水平,并优化了生产过程。 相似文献
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系统采用喷射泵给离心泵自灌引水,实现自动排水,以改善矿井排水现状,减少人力,节约成本。 相似文献
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通过对矿井演变及其排水特点的分析, 弄清矿井开采对区域地下水的影响过程; 通过对区域地下水动态平衡的分析推求矿井涌水量的变化规律。在计算97 % 最小涌水量基础上, 结合“地下水库”的调节, 分析矿井水作为电厂水源的可行性。 相似文献
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介绍了利用矿井生产排水作为火电厂锅炉补给水水源的水处理方案,解决了电厂缺水问题,使废水得到利用,为煤矿坑口电厂节约用水提供了可借鉴的经验。 相似文献
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某矿井井下主排水泵房设有5台水泵,配电电压为10kV,电动机功率为1500kW;两台真空泵,电动机型号为SZB一8,额定电压为660V;三趟排水管路,两个水仓;井底水窝设有两台水窝水泵,功率暂定为11kW,660V。每台泵设三台防爆闸阀(每台防爆闸阀电压为660V,功率为3kW),分别对应三趟排水管路。 相似文献
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介绍了利用矿井生产排水作为火电厂锅炉补给水水源的水处理方案,解决了电厂缺水问题,使废水得到利用,为煤矿坑口电厂节约用水提供了可借鉴的经验。 相似文献
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随着煤矿安全生产要求不断提高和机械化综合采煤技术的进步,井下排水系统的安全性和可靠性要求也越来越高,优化排水方案、改善排水系统和提高配水设备智能化水平是井下排水领域发展的重点方向。在分析井下排水系统人工操作缺点和设备技术水平落后等基础上,对矿井水来源、排水系统的组成结构进行详细分析,设计矿用防爆型电动阀门控制系统整体结构,重点设计IGBT驱动电路和复位电路,控制系统能够实时检测电动阀门电动机电流、电压、力矩等主要运行参数,具有过载、短路等故障的保护功能。 相似文献
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我国从2009年1月1日起施行<循环经济促进法>为电力行业指明方向.一般燃煤空冷电厂在循环经济减量化水耗方面虽有所突破,但煤炭资源得不到综合利用,废弃物不能资源化,矿井排水不能作为发电部分水源等问题仍未较好解决.只有开展循环经济,方能从根本上缓解长期以来资源、环境与发展之间的尖锐矛盾.论述了未开展循环经济之前的一般燃煤... 相似文献
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煤矿矿井供电系统所带的负荷主要为井下排水、通风、提升等设备负荷,设备单机容量大,启动频繁,供电系统十分复杂。煤矿负荷为一类负荷,对电网安全运行有着更高的要求,先进的电力调度系统能够更加全面的对电网进行监控调度,有力的保障了煤矿安全生产的有序进行。本文介绍了电力调度自动化系统的发展情况,并对电力调度自动化系统在煤矿供电电网中的具体应用和效果进行了阐述。 相似文献
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矿用、井用大容量高压潜水电泵是开发能源、矿井疏干排水和防洪救灾的新型设备。它具有不怕水淹,能直接接受地面控制等独特优点。目前已试制成功800kW和1200kW高压潜水电机,试验性能接近国外同类型产品水平、填补了国内空白。本文旨在总结产品的设计试制.叙述产品的结构特点、各项关键技术和试验结果,为进一步发展该产品提供参考。 相似文献
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大柳塔热电厂总装机容量30 MW,采用开式循环水冷却方式,其补充水水源为水厂供应的自来水,循环水浓缩倍率为2.5左右(浓缩倍率指循环水中某物质与补充水中某物质的浓度比).但随着神东矿区的不断发展,水资料的短缺,自来水价格的不断上涨(4.16元/m3),大柳塔热电厂不得不挖掘节水潜能,于2001年起利用矿井排水和反渗透浓排水作为部分循环水补水,同时通过在循环水补水中加硫酸的方法提高循环水的浓缩倍率至3.0左右,并经试验,重新调整了循环水系统的运行方式.至今循环水系统已安全运行3年,新的运行方式和制度也在不断的调整中日趋成熟.…… 相似文献
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1983年11月19日~22日,在天津举行了800千瓦、1200千瓦矿、井用高压潜水电泵新产品及配套的耐水绕组线,水润滑止推轴承,耐水电缆等项目的部级鉴定会。对800千瓦、1200千瓦矿、井用高压潜水电泵两个新产品进行了审议和鉴定。矿、井用高压潜水电泵是矿山开发,抢险救灾,疏干排水的新型设备,国外西德、英国、日本等国均已成系列生产,广泛用于矿山能源开发中,并远销世界各地。由于高压潜水电泵具有不怕水淹的独特优点,当涌水量较大的矿井发生意外透水时,能防止淹井事故发生,保证矿井的安全生产。故受到国家经委,煤炭部和机械部的重视。 相似文献
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检修排水泵逆止阀损坏原因分析与对策水口水电厂张瑞清1概述水口水电厂的厂房排水有检修排水、渗漏排水和雨水排水三种,其中检修排水和渗漏排水均使用深井泵,雨水排水使用离心水泵。检修排水设有排水廊道和检修集水井,机组检修时,排水经尾水管上的盘形阀排至排水廊道... 相似文献
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矿山企业是用电大户,地下开采的排水电能消耗量占矿山采矿总用电量的50%以上,排水电费约占采矿总成本的30%。以排水系统改造为实例,利用低谷时段排水,解决水仓总容积、水泵排水能力及排水管路排水能力3个问题。改造后,系统实现了利用低谷电力,减少排水费用,达到避峰目的。 相似文献