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文档简介
1、主排水泵选型计算设计一、概述本矿井采用主斜井、副立井、回风立井综合开拓方式,主斜井井口标高为+922m副立井、回风立井井口标高均为+ii95m副立井、回风立井落底标高均为 +220m主斜井与 暗主斜井斜交,暗主斜井落底标高为+206m初期大巷最低点标高为+205m根据地质报告,本矿井正常涌水量 807m3/h,最大涌水量为1234m3/h,正常涌水量大 于 120m3/h ,最大涌水量大于 600m3/h ,对照现行?煤矿防治水规定? ,属水文地质条件复 杂矿井。按照现行?煤矿防治水规定?及?煤矿平安规程?要求,本矿井应当在井底车场 周围设置防水闸门,或者在正常排水系统根底上安装配备排水能力不
2、小于最大涌水量的潜 水电泵排水系统。根据本矿井开拓方式,结合现有成熟的防水闸门产品参数,设置防水闸 门抗灾暂无适宜的设备,因此设计在正常排水系统根底上配备潜水电泵抗灾排水系统。二、矿井主排水一设计依据地质报告提供矿井正常涌水量 807nVh,最大涌水量为1234riVh,考虑矿井井下洒水 和黄泥灌浆析出水增加 50m3/h 的排水量,因此在设备选型时按正常涌水量 857m3/h ,最大 涌水量为1284nVh计算;矿井水处理所需要增加15m扬程。二排水系统方案 根据本矿井的开拓布置,矿井涌水量和排水高度等资料,设计对本矿井的排水系统方案进行了比拟:方案一:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管
3、路沿副立井井筒敷设,将矿井涌 水排至地面副立井工业场地,在副立井工业场地设置水处理站。该方案虽然排水管路相对 较短,降低了管路投资,但是由于副立井较主井井口标高高出约273m年排水电费约增加560余万元,且送往井下的洒水管路水压大,需增加管路壁厚,管路投资增加约100万元,综合运营费用较高。方案二:主排水泵房设置在初期大巷最低点,排水管路沿西大巷一主斜井井筒敷设,将矿井涌水排至主井场地。该方案虽然排水管路较长,管路损失较大,但主井较副立井井 口低273m排水设备工况扬程低,水泵级数少,设备投资省,电耗低。经上述综合分析比拟,设计推荐本矿井排水系统采用布置合理,综合运营费用低的方 案二,即主排水
4、泵房设置在初期大巷最低点,井下涌水由主井排出方案。(二)矿井主排水泵房排水设备1、设计依据根据确定的排水系统方案,本矿井主排水泵房设置在+205m水平副立井井底车场附近的初期大巷最低点,排水管路经管子道、沿主斜井井筒敷设至地面。地质报告提供矿井正常涌水量 807nVh,最大涌水量为1234nVh,考虑矿井井下洒水 和黄泥灌浆渗水增加水量 50n3/h,因此在设备选型时按正常涌水期排水量857nT/h,最大涌水期排水量为1284nVh计算;初期大巷最低点标高+205m主斜井井口标高+922m排水 垂高715m考虑矿井水处理所需要增加的15m扬程后,排水总垂高为732m排水管路敷 设长度约5800
5、m2、排水设备方案水泵及管路的初选(1) 泵应具有的排水能力:3正常涌水量 Q 1=1.2 X 857=1028.4m /h;最大涌水量 Q 2=1.2 X 1284=1540.8m3/h排水扬程H=1.15X( 717+5) =830.3m(2) 排水设备初选MDS420-96系列矿用耐磨离心式排水泵,其额定扬程应不小于830.3m。(3) 排水管路初选1/2D= ( 4X 420/3.14 X 1.8 X 3600)=0.287m 取 DN=0.30m 即 DN300mm排水管路选用D325型复合钢管,吸水管路选用 D377型复合钢管。(4) 排水系统阻力系数排水管阻力损失:式中:1 -速
6、度压头系数,1;2 -直管阻力系数,3 弯管阻力系数,0.761.0 ;:4 闸阀阻力系数,0.250.5 ;5 逆止阀阻力系数,514;6 管子焊缝阻力系数,0.03 ;na弯管数量,个;帀闸阀数量,个;n5逆止阀数量,个;n6 管子焊缝数量,个;水与管壁的阻力系数;Ld 排水管路总长度,mV 排水管流速,m/s;旧管时: 吸水管路及局部水头损失之和H sf :式中:2 直管阻力系数,a 弯管阻力系数,0.761.0 ;滤水器阻力系数,23;5 偏心异径管阻力系数,0.160.36 ;na弯管数量,个;水与管壁的阻力系数;Ls 吸水管路总长度,mVs吸水管流速,m/s ;旧管时:Hsf旧=1
7、.7Hsf =1.7 0.335 = 0.57m排水系统阻力系数那么排水系统 Q-H特性曲线方程为 H=722+8.407 X 10-4Cf3、水泵及管路的计算机优化根据矿井排水系统和参数,经我院通过部级鉴定的?矿井排水设备选型优化设计计算程序?设计计算,选出了适合本矿井主排水泵房的3个排水设备方案,其技术经济参数详见表7-3-1 。从方案表中可以看出,方案三所选排水系统设备,排水能力大,但水泵运行工况效率 低,年电耗高,基建投资多,年综合营运费用也较高,故设计不予推荐;方案二所选排水 系统设备,虽然电动机容量较小,但水泵台数多,年电耗较高,基建投资也较多,因水泵 运行工况效率低、综合营运费用
8、也较高,设计也不予推荐;方案一所选排水系统设备,基 建投资低,水泵运行工况点效率高,年电耗少,年综合运行费用最低。故设计推荐方案一 作为本矿井主排水设备方案。矿井主排水设备选型方案比拟表表 7-3-1内容单位技术参数万案一万案二万案三设 计 依 据矿井正常涌量rm/h857矿井最大涌量rm/h1284排水垂咼m732排水 设 备水泵型号MDS420-96 9MD360-92X9MD420-96X 9原 PJ200系 列水泵台数台787电机型号YB系列4极YB系列4极YB系列4极电机参数10kV,1600kW10kV,1250kW10kV,1600kW排水管路4-D325X 215-D325X1
9、84-D325X 21正常 涌 水水泵工作台数台343排水管工作趟数343流量m/h413.81343390.6期扬程m865.96837.5855.89工效率%77.6277.574.68况吸程m7.35.816.48轴功率kW1282.4010501243.6日排水时间h/d16.5514.9917.55水泵工作台数台454最大排水管工作趟数454涌流量m/h413.81343390.6水扬程m865.96837.5855.89期效率%77.6277.574.68工吸程m7.35.816.48况轴功率kW1282.4010501243.6日排水时间h/d18.6117.9719.72年电耗
10、kWh/a2922.9 X 1d2920.7 X 1043005.0 X 104吨水百米电耗 kWh(t -nh0.39740.40500.4167基建投资万元1794.51968.71794.5综合营运费用万元/a2058.82087.12108.1注二电价按0.6元/度。基建投资仅作为方案比选使用。(1)排水管路壁厚按下式计算:式中:S排水管路管壁计算厚度,cm;P管路最大工作压力,设计取为 9.5MPa;DW管路管材外径,cm;书一一管路焊缝系数,无缝钢管取1;a 管材需用应力,MPa本公式已计入管材的制造误差及腐蚀附加厚度。代入各参数后: 那么排水管路壁厚选择为 21mm。排水管路选用
11、2趟D325X 21型聚乙烯复合钢管基材为无缝钢管,分段选择壁厚。 排水管路由+205m水平主排水泵房一管子道一主斜井井筒敷设至地面。正常涌水期3泵3管运行,最大涌水期 4 泵 4管运行。 2选定方案的设备及运行工况 经计算机优化,并结合前期可研设计时专家的评审建议,本矿井主排水系统设备选用 MDS420-969型矿用耐磨离心式主排水泵 7台,每台水泵配套1台YB2系列4极10kV 1600kW矿用隔爆电动机。正常涌水期 3台工作,3台备用,1台检修,最大涌水期4台水 泵工作。鉴于本矿井的涌水水质较差, 考虑到延长排水管路的使用寿命, 减小管路维护工作量, 主排水管路选用4趟D325矿用聚乙烯
12、复合钢管基材为无缝钢管,分段选择壁厚。排 水管路经管子道、主斜井井筒敷设至地面。正常涌水期 3泵3管运行,最大涌水期 4泵 4 管运行。矿井排水设备运行特性曲线详见图 7-3-1 。 矿井排水系统布置详见图 7-3-2 。矿井排水设备运行工况详见表 7-3-2 。水泵运行工况点参数表表 7-3-2参数管路运行方式流量Q (m3/h )扬程H1(m)效率n %)计算轴功率N ( kW)理论最大吸水高度Hs (m)日排水时间t (h/d)正常 涌水 期新管3泵3管497846.4277.231513.057.0113.79旧管413.81865.9677.621282.317.3216.55最大涌
13、水期新管4泵4管497846.4277.231513.057.0115.5旧管413.81865.9677.621282.317.3218.61备注新管指管路未淤积时,旧管指管路淤积后。水泵运行时,日排水时间均v 20h,排水能力满足要求;水泵所需轴功率(计算轴功率)均小于所配电动机容量1600kW所选电动机容量满足水泵要求。为了节约能源,设计选用ZPB-G型高压气液两用射流装置,使水泵实现无底阀运行。 射流泵接井下压缩空气管路作为备用能源。设计选用MZ941H-100型矿用电动隔爆闸阀,实现水泵房自动化控制;选用Jd745X-100 型多功能水泵控制阀,减小水垂对排水系统的冲击。泵房内设置起
14、重梁,配置手动单轨小车和环链手拉葫芦,以便于设备安装和维修。根据本矿井开拓方式及井下辅助运输无轨化的特点,传统的人工挖掘,清仓绞车清运 水仓淤泥方法,效率低、劳动强度大,不适合本矿井高产高效的要求,同时煤泥(含有水) 运输也不方便,还影响井下环境。为此,设计考虑选用国内近几年开发的ZQ-EY型水仓自动清挖系统1套,用于井下水仓清理。该系统含有淤泥搅拌设备、MQBJ型泥浆抽排泵、 脱水设备、浓缩设备及装车系统,能将水仓淤积的煤泥转化为煤饼,装载到井下无轨胶轮 车上,运到地面,操作方便,使用可靠,己在多对矿井中成功应用,反响较好。ZQ-EY型水仓自动清挖系统总装机容量约 35kW。四矿井主排水设备
15、的供配电与控制 根据现行?矿山电力设计标准? 、?煤矿平安规程?要求,井下主排水泵为一级负荷,主排水泵电机由井下中央变电所一对一供电,10kV高压电源线路采用MYJV10kV3 X70煤矿用交联聚乙烯电力电缆。井下主排水泵电机,采用高压软起动。同时,在水泵房设有就 地操作箱。主排水泵供电系统图详见附图 C1361G12612-1。为了实现矿井井下主排水自动化,设计有自动化排水系统。该系统采用防爆PLC控制, 能根据井下水仓水位自动起停水泵,工作泵故障时,备用水泵自动投入。现场控制器采用S7系列PLC完成数据采集与控制功能。并配置工业智能图形工作站, 作为数据显示和操作监控设备。系统控制点设于井
16、下中央变电所中,为二合一控制站,即井下排水三遥系统和中央变 电所三遥系统共用硬件平台。1、 操作方式:系统控制具有自动、半自动和手动检修3种工作方式。2、程控功能:PLC主要实现主排水系统的数据采集、动态显示及主排水泵自动启停、 自动倒换等顺序控制功能。3、监控功能:具有故障自诊断、流量、压力、设备运行工况和在线设备性能等参数、控制系统状态、高、低压配电及MCC系统等的连续实时显示以及报表打印、 数据存储功能。4、水泵监控系统与井下控制网联网,实现在矿调度室进行三遥。 五、抗灾潜水电泵排水系统一概述本矿井正常涌水量807mVh,最大涌水量为1234nVh,对照现行?煤矿防治水规定?, 水文地质
17、类型为复杂, 涌水量在西北地区较大, 对采掘工程、 矿井平安构成一定水害威胁。 为此设计考虑在井底车场周围设置防水闸门,或者在正常排水系统根底上安装配备排水能 力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统。鉴于本矿井井下水压大于6MPa高压水闸门尚无定型设计产品,超高压防水闸门也还在研究阶段,考虑实际抗灾需要,以及目前潜水电泵设备开展状况,采用增加潜水电泵排水系统以增强矿井的抗灾排水能力,设计在井底车 场主排水泵房水仓附近设潜水电泵系统,排水管路沿回风立井井筒敷设至地面。二设计依据本矿井回风立井井口标高为+1195m,井底车场主排水泵房水仓附近的标高为 +205m 排水垂高990m在主排水泵房水仓附近
18、设置潜水电泵硐室,潜水电泵硐室标高为+205m排水管路沿西回风大巷转回风石门至回风立井井底,由回风立井井筒敷设至地面,井下水 排出后留有3m水头。矿井最大涌水量1234nVh,总排水高度993m排水管路长度1880m三抗灾潜水电泵选型1、抗灾潜水电泵选型根据排 水能力要求、估算水泵扬程,本矿井抗灾潜水电泵排水系统选用3台BQ550-1105/13-2500/W-S型,额定流量550m3/h,额定扬程1105m的矿用隔爆卧式潜水电 泵,当井下突水或涌水量增大时,3台水泵同时工作,每台水泵配用1台4极、10kV、2500kW 矿用潜水泵专用隔爆型电动机。2、排水管路选择排水管路直径:4QD 二Y3
19、600兀 Vd4 550= 0.304(m),取 D=0.30m,公称直径为 DN300mm。 3600二 2.1式中:V 设计排水管流速,m/s。结合所选水泵台数、水泵扬程,排水管路选用3趟外径为D325mr的聚乙烯复合钢管基材为无缝钢管,分段选择壁厚。当井下突水或涌水量增大时,3趟管路同时工作。排 水管路由卧式潜水泵硐室 一管子道一回风大巷一回风石门一回风立井井筒敷设至地面。3、管路阻力系数计算1排水系统阻力系数 排水管路中阻力损失Haf按下式计算:式中:1 速度压头系数,取打=1;2 直管阻力系数,水与管壁的阻力系数,对于 DN300m管路, =0.027 ;Ld 排水管路总长度,本矿井
20、抗灾排水系统为1880mD 排水管路公称直径,本矿井抗灾排管路管径为0.30m;3 弯管阻力系数,0.761.0 ;n3 弯管数量,个,本矿井抗灾排水管路系统为 2个;4 闸阀阻力系数,0.250.5 ;阳一闸阀数量,个,本矿井抗灾排水管路系统为 2个;5 逆止阀阻力系数,514;Vd 排水管流速,m/s;贝抗灾排水泵排水管路阻力损失:抗灾排水管路旧管淤积时阻力损失: 吸水管路及局部水头损失之和 Hsf,因潜水泵无吸水管,故可不考虑。 排水系统阻力系数 新管管路未淤积时: 旧管管路未淤积时:那么排水系统新管管路未淤积时阻力特性方程为:H=h+RQ=993+1.970X 10-4cf旧管管路未淤积时阻力特性方程为:H=H+R d=993+3.345 X 10-4&式中:H 吸水面至排水口几何高差,m本排水系统H=993m4、水泵运行工况按新管管路未淤积时阻力特性方程和旧管管路未淤积时阻力特性方程,在 BQ550-1105/13型水泵特性曲线上绘出管路阻力特性曲线,得出水泵运行工况点。矿井抗灾排水设备运行工况点详见表 7-3-3。抗灾水泵运行工况点参数表表 7-3-3运行流量扬程效率计算轴功日排水管路方式Q (m3/h )H1 (m)n %)率时间N ( kW)t (h/d)新管3泵3管593106179.3220416.65旧管559109879.5214517.6
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