2022年矿井排水系统设计方案技术统一口径99

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1、1 / 12 矿井排水系统设计技术统一口径一、设计原则和依据 1、遵循煤矿安全规程、煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范、煤炭工业矿井设计规范和煤炭工业小型矿井设计规范以及其它有关规定; 2、选用取得煤矿矿用产品安全标志证书的高效节能产品,安全可靠,技术先进,经济合理; 3、采矿专业提供的矿井最大涌水量Qm和正常涌水量Qz、矿井水PH 值、敷设排水管路井筒的井口和井底标高H1、H2以及井筒坡度、矿井瓦斯等级。二、排水泵站的能力确定 1、最小排水能力计算 1)、正常涌水量时工作水泵最小排水能力:Q1 =24Qz/20=1。2Qz 式中, Hp为排水高度 ,且 Hp= H1- H2, Hx为吸水高度

2、 , 估算一般取 Hx=5m, K 为管路损失系数 ,与井筒坡度有关 : 立井: K=1.11.15, 斜井:当30。时, K=1.251.2. 3、 确定水泵台数根据计算的 Q1、Q2、H,查水泵样本选择水泵 ,并根据拟选水泵的主要技术参数,初步预计水泵的流量Qb、正常涌水量时: N= n1+ n2+ n3精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页2 / 12 式中,工作水泵台数n1= Q1/Qb, 且 n11,当 n1不为整数时,其小数应进位到整数。备用水泵台数n2=0。7 n1,且 n21,当 n2不为整数时,其小数

3、应进位到整数。检修水泵台数n3=0。25 n1,且 n31,当 n3不为整数时,其小数应进位到整数。(2、最大涌水量时,水泵工作台数n4= Q2/Qb,当 n4 n1+ n2时,则 N= n1+ n2+ n3,当 n4 n1+ n2时,则 N= n4+ n3。 3)、水文地质条件复杂、有突水危险的矿井,应根据情况增设水泵,或预留安装水泵位置。4)、当矿井水 PH5 时,应选耐酸泵。三、排水管路计算和管路布置 1、管路布置原则1)、根据煤矿安全规程第278 条规定,井下排水管路应设工作管路和备用管路。工作管路应能在20h 内排出矿井24h 正常涌水量,工作管路和备用管路应能在 20h內排出矿井

4、24h 最大涌水量。2)、根据煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范要求,每台水泵均能经两条管路排水,排水管路在泵站內宜作环形布置。3)、管路和水泵的匹配,宜一管一泵;如果水泵需要并联工作,一趟管路宜并联 2 台水泵,即一管二泵,最多不宜超过一管三泵;有时为了控制管内水的流速, 1台水泵也可并联二趟管路运行。4)、水文地质条件复杂、有突水危险的矿井,视情况在井筒及管子道预留安装排水管位置。2、管径计算1)、选择排水干管管径时,应根据矿井涌水量大小和矿井规模及服务年限,进行技术经济比较,确定合理的流速和管径。2)、管径计算dp=Q/900V )1/2 m), 精选学习资料 - - - - - - -

5、 - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页3 / 12 式中: Q流经管内流量 200 mm 时,可适当增大,但不宜超过2。5 m/s。 3、管壁厚度计算,介绍两种方法: p pdp/230(kz-0.65-P+c 式中: dpdp排水管外径 mm)p计算管段内部最大工作压力 ,且 kz=0。25BB管材抗拉强度(kg/mm2,当不知钢号时,无缝钢管取kz=810 kg/mm2,焊接钢管取 kz=6 kg/mm2。C附加厚度,一般取C=1 mm。 2)、根据煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范+p (公式二 式中: p计算管段的最大工作压力 R管材许用应力 (cm

6、 说明: 管壁厚度计算公式较多,煤炭系统比较公认的为四大件设计手册中所推荐的公式,即 (公式一 。因此,在煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范未批精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页4 / 12 准实施前 ,设计宜采用 (公式一 计算。但因按 (公式二 计算的管壁厚度比按(公式一 计算的厚度大,所以在上述设计规范批准后,则应采用 (公式二 计算,以使设计符合规范要求。4、根据计算的 dp和,选择标准无缝钢管。5、吸水管 dx,一般比排水管dp大一级,取 dx,= dp+0。025m),根据 dx, 选择标准钢管中管壁最

7、薄的管子即可。四、确定水泵工况点,检验排水系统 函数关系,因此,不能利用解方程求解。目前一般都采用作图法确定水泵运行工况,其方法有二。、第一种方法,也即我院目前使用的方法,其步骤如下:Vx2/2g V=Q/900d2hx =(xLx/dx+xQ2/2g /2gV p12/2g =(p1L p1/d p1+p1Q2/2g/2g (900d p122b、排水干管段hp2=(p2L p2/d p2+p2V p22/2g =(p2L p2/d p2+p2nQ)2/2g/2g Q22)、绘制管网特性曲线H= Hc+RQ2式中 Hc测量高度, Hc= Hp+HxR 管道阻力, R= Rx + R p1+

8、n2 R p2,将 Hc、 R 数值代入,并考虑因沉积物使管径变小阻力增大系数,则H = Hp+Hx+1。7Rx+ Rp1+ n2Rp2)Q2新管则不乘 1。7 系数)。在不同的 n 值下n=1、2、3),给出不同的Q值,即可绘出管网特性曲线。3)、确定水泵运行工况点水泵样本给出的 H-Q 特性曲线和绘出的管网特性曲线H= Hc+RQ2,两条特性曲线的交点 M 即为水泵运行工况点 如图 1)。该点对应的Q、H、npsh,即是水泵运行时的流量、扬程、效率和必须的汽蚀余量。 贴插图 1)、计算电动机的容量:先按一管一泵 n=1)运行时水泵工况点对应的Q、H、计算出水泵的轴功精选学习资料 - - -

9、 - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页6 / 12 率:N=QHr/1023600电动机的容量: Nd= KQHr/1023600m,式中 K电动机容量的富余系数,K=1。11。2,m傳动效率,直联取1,联轴节取 1。2,r矿井水的容重,一般r=1020 kg/m3。根据 Nd 选择电动机。 一般电动机由水泵厂成套供应)。6)、按水泵在管路未淤积前即新管)一管一泵运行时水泵的工况计算水泵的轴功率,检验电动机是否过负荷。、第二种方法 ,即四大件设计手册中介绍的方法,其步骤如下:1)、首先分段计算出管路损失h h=hx+hp1+hp2,按一管一泵

10、 n=1)运行,计算公式与第一种方法相同。2)、水泵总扬程HZ= Hc+1。7h+1新管则不乘 1。7 系数)3)、建立管网特性曲线HZ= Hc+RQ2R=HZ- Hc)/ Q2,4)、确定水泵运行工况点、一管一台泵运行时水泵的工况点确定一台水泵的 H-Q 特性曲线和管网特性曲线H= Hc+RQ2两条特性曲线的交点 3 即为水泵运行工况点,见图2)、一管二台泵并联运行时水泵的工况点确定两台同型号水泵并联特性曲线的绘制,是在相同扬程条件下,两台水泵流量相加绘成的,如图2 所示。它与管网特性曲线按一管一台泵运行)之交点1即为二台并联水泵的工况点,点1 对应的 Q、H 为并联工作水泵的实际流量和扬程

11、;点为并联工作时每台水泵的工作点;点为一台水泵单独工作时的工作点。从图 2 可知, Q= Q 1Q 1 2 Q 1,一般 Q=1。81。6)Q1。贴插图 2)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页7 / 12 、一管三台泵并联运行时水泵的工况点确定与一管二台泵并联运行时水泵的工况点确定方法相同,如图3所示。贴插图 3)、三台相同水泵向两条管路输水的并联工作,如图4 所示。除了一条管路的特性曲线 CE 外,还要绘制两条管路的合成特性曲线CE 。合成特性曲线的绘制,是在同一扬程下把管路中的流量相加而成。图中:点1 定出泵站

12、的最大输水量,点 2 定出每条管路中的输水量,点定出每台水泵的输水量。贴插图 4)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 12 页8 / 12 选择电动机和计算水泵工作时间,与第一种方法相同。3、两种方法的比较第一种方法是先计算出一管一泵或一管多泵管路特性曲线,它们与水泵特性曲线的交点即为水泵运行工况点,也就是先定出单台水泵Q,再计算泵站输水量。而第二种方法则是先定泵站输水量,再定出每台水泵Q。但两种方法的共同点都是基于水泵并联运行时管中的流量Q 成倍增加,并以此绘制并联后的水泵特性曲线和管路特性曲线。实际上流量Q 并不是成倍增

13、加 约为。倍),因而都存在一定的误差。但第一种方法中并联管路特性曲线是通过计算后一次绘制的,而第二种方法中并联管路特性曲线是通过人工二次合成的,因而相对误差较第一种方法为大。五、泵站布置 1、泵站主要尺寸 L2+(35 (m 式中: L1机组长度, L2机组间净间距,应满足电动机抽芯和水泵检修的需要,35 m 是考虑值班室和堆放检修工具及零配件的需要,可视具体情况而定。 式中: B1机组基础边 靠吸水井侧)至硐室壁的距离, B2机组基础宽度 B3水泵或电动机外型 、起重高度 H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - -

14、 - - - -第 8 页,共 12 页9 / 12 式中:h1-机组基础高度h2水泵轴中心至机组基础高度h3附加短管高度 不加时, h3=0)h4闸阀高度 当止回阀采用多功能控制阀时, h4=0)h5止回阀或多功能控制阀高度h6三通高度h7起重吊钩至起重梁底面高度但当排水干管敷设在起重梁下时,其 H 应满足法兰底部距泵站地面1。8 m的要求。2、其他相关尺寸 1)、水泵、吸水管、配水井、吸水井及水仓相互之间主要尺寸关系如图所示。贴插图)a0短管长度,可根据实际情况确定;a1偏心异径管长度,不宜小于大小管径差的5 倍;a0+a1)水泵入口前直管段总长度,不宜小于3 倍的水泵吸水口直径;bl吸水

15、管滤网中心线距最近井壁的距离,距后壁可取0。81。0)Dx;距侧壁可取 1。5 Dx,且不小于 Dx+100mm。Dx吸水管滤网直径;DN配水闸阀公称直径;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 12 页10 / 12 c1配水闸阀之间最小净距,不应小于150mm;c2配水闸阀操作手轮之间净距,不应小于500mm;c3配水闸阀操作手轮距配水井井壁间距,不应小于700mm;当双配水井集中布置共享一个壁龛时,可不受限制;c4配水闸阀法兰距配水井井壁间距,不应小于200mm;hl配吸)水井最低水位到吸水管滤网上缘距离,不得小于 11。

16、25)Dx,且不得小于 500mm;hx吸水管滤网下缘距吸水井底距离,不得小于0。60。8)Dx,且不得小于 500mm;lx吸水管滤网中心线至吸水井入口距离,不得小于4Dx。2)、吸水井每台水泵宜单独使用一个吸水井,确定吸水井直径时应考虑水泵工作时吸水井內水面波动不太大,同时应考虑安装、检修、清理吸水井的需要。一般D1500mm 3)、配水井一般配水井兼作吸水井,其尺寸大小应根据安装设备多少,考虑安装、检修、清理工作需要。六、管路布置与安装 1、管路敷设 1)、立井井筒中排水管敷设位置应与采矿专业协商,尽可能靠近梯子间,并留有足够的安装、检修和更换空间。2)、立井井筒中排水管底部应设置弯头管

17、座及其支承梁。当排水管路垂高较大大于 400m)时,应在中间加设直管座及支承梁,其间距取100150m。3)、排水管在井筒中间用管卡固定在防弯梁上。防弯梁一般利用罐道梁或梯子间梁,不能利用时,应设单独的防弯梁。管卡只起导向作用。4)、排水管在斜井中沿底板敷设时,可用水泥墩支承,沿井壁敷设时,用梁支承。在管路最下部和中间设置防滑支墩或支承梁,防止管路下滑。 2、主排水管路连接1)、当条件允许时应采用焊接连接。为了安装和检修方便,可部分焊接,部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 12 页11 / 12 分法兰连接。2)、采用法

18、兰连接时,与水泵和阀门等管路附件连接的法兰,应采用JB 法兰,而管路连接的法兰宜采用GB 法兰。 3、管路支承梁计算1)、管路支承梁一般可直接选用槽钢、工字钢、H 型钢等热扎普通型钢,必要时也可根据荷载需要,制作等截面焊接工字形的支承梁。钢材宜采用Q345钢。 式中, A水管横断面的金属面积mm2);E钢材弹性模量 N/ mm2);钢材线膨胀系数;T2所论管段的环境最高温度 。C);T1管路安装时的环境温度 。C)。3)、支承梁可视为在一个主平面內受弯构件,并按国家标准钢结构支设计规范 GB50017-2003)的有关规定计算其强度和稳定性。4)、由于支承梁安装在井筒中,一般均在5 m 左右,比较短,且所选作支承梁用的型钢的高厚比均较大,其刚度挠度)一般可不予计算。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 12 页12 / 12 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 12 页

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