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1,一个矿井的瓦斯泵房在哪里

瓦斯抽采主管一般沿矿井总回风巷铺设,有时也在主进风巷道。瓦斯抽采泵房也就是说通常在井口附近。当然现在有些矿井采用管道井抽采,采用就近原则设置。
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一个矿井的瓦斯泵房在哪里

2,水泵房一般设置在哪里什么样的建筑需要设水泵房

中央水泵房通常布置在副井空车场侧附近,并与变电所同列布置,这样可使排水设备运输,排水管路引出及电缆引入均较方便,而且可创造硐室良好的通风条件。中央水泵房由主体硐室泵房、管子道、通道等组成。泵房内有配水井、配水巷和吸水井。泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数,进出水流道(或管道),电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。扩展资料设计时一般应遵循下述原则:1、在满足设备安装、检修和运行的前提下,内部布置紧凑合理,尺寸最小。2、在遇到最不利荷载组合时,能满足泵房整体稳定要求,构件符合强度和刚度要求,水下结构部分应满足抗裂和防渗要求。3、满足通风、散热、采光、防火和低噪音的要求。4、材料省、投资少、整齐美观。参考资料来源:百度百科-中央水泵房参考资料来源:百度百科-泵房
一,位置:水泵房的位置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数,进、出水流道(或管道),电源进线方向,对外交通以及有利于泵房施工、机组安装与检修和工程管理等,经技术经济比较确定。二,位置要求:6.1.2.1 满足机电设备布置、安装、运行和检修的要求。 6.1.2.2 满足泵房结构布置的要求。 6.1.2.3 满足泵房内通风、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪声等技术规定。 6.1.2.4 满足内外交通运输的要求。 6.1.2.5 注意建筑造型,做到布置合理,适用美观。三,参考资料:《泵房设计规范》
可以。

水泵房一般设置在哪里什么样的建筑需要设水泵房

3,煤矿矿井主副水仓及水泵房设计中有什么新规定

主要水仓必须有主仓和副仓,当一个水仓清理时,另一个水仓能正常使用。新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平,正常涌水量在1000m3/h以下时,主要水仓的有效容量应能容纳8h的正常涌水量。正常涌水量大于1000m3/h的矿井,主要水仓有效容量可按下式计算:V=2(Q+3000)式中 V--主要水仓的有效容量,m3;Q--矿井每小时正常涌水量,m3。但主要水仓的总有效容量不得小于4h的矿井正常涌水量。采区水仓的有效容量应能容纳4h的采区正常涌水量。矿井最大涌水量和正常涌水量相差特大的矿井,对排水能力、水仓容量应编制专门设计。水仓进口处应设置箅子。对水砂充填、水力采煤和其他涌水中带有大量杂质的矿井,还应设置沉淀池。水仓的空仓容量必须经常保持在总容量的50%以上。
主要水仓必须有主仓和副仓,当一个水仓清理时,另一个水仓能正常使用。新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平,正常涌水量在1000m3/h以下时,主要水仓的有效容量应能容纳8h的正常涌水量。正常涌水量大于1000m3/h的矿井,主要水仓有效容量可按下式计算:V=2(Q+3000)式中 V--主要水仓的有效容量,m3; Q--矿井每小时正常涌水量,m3。但主要水仓的总有效容量不得小于4h的矿井正常涌水量。采区水仓的有效容量应能容纳4h的采区正常涌水量。矿井最大涌水量和正常涌水量相差特大的矿井,对排水能力、水仓容量应编制专门设计。水仓进口处应设置箅子。对水砂充填、水力采煤和其他涌水中带有大量杂质的矿井,还应设置沉淀池。水仓的空仓容量必须经常保持在总容量的50%以上。
我是兖矿集团供应科的,我们矿上是用的徐州天科机械制造有限公司的水仓自动清挖系统。使用不错代替人力。节省了很多时间。给清仓带来了很大的方便。使用效果一直不错,得到局里的一直认可。可以参考一下!

煤矿矿井主副水仓及水泵房设计中有什么新规定

4,对井下主要水泵房有哪些规定

贯通巷道必须遵守下列规定:(一)掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前,必须停止一个工作面作业,做好调整通风系统的准备工作。(二)贯通时,必须由专人在现场统一指挥,停掘的工作面必须保持正常通风,设置栅栏及警标,经常检查风筒的完好状况和工作面及其回风流中的瓦斯浓度,瓦斯浓度超限时,必须立即处理。掘进的工作面每次爆破前,必须派专人和瓦斯检查工共同到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度,瓦斯浓度超限时,必须先停止在掘工作面的工作,然后处理瓦斯,只有在2个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在1.0%以下时,掘进的工作面方可爆破。每次爆破前,2个工作面入口必须有专人警戒。(三)贯通后,必须停止采区内的一切工作,立即调整通风系统,风流稳定后,方可恢复工作。
国外特别是俄罗斯的科研人员对矿井排水的各个方面进行了大量的研究。俄罗斯国立莫斯科开放大学教授、技术科学博士波波夫教授、巴塔诺戈夫技术科学副博士和北乌拉尔铝土矿生产联合公司工程师沙尔塔诺夫通过对2000~ 3500kw异步电动机直接投入电网全电压起动与矿井高扬程水泵双电机拖动的比较,指出了矿井排水高扬程水泵采用双电机拖动的无可争辩的优越性。简要介绍矿井高扬程水泵双电机拖动装置的结构、技术性能、实际运行情况及较适用的方案,此外,还探讨了矿井高扬程水泵双电机拖动设计和运行中需要注意的一些问题。为了提高矿井排水设备运行的经济性,必须对水泵的使用期和管道的清理周期进行优化。俄罗斯国立莫斯科开放大学技术科学副博士b.b.马祖连科依据费用相等的原则,推导出水泵最佳使用期和管道清理周期的两种形式相似的计算公式。详细介绍了优化式的求解程序、有关参数的计算方法,以及不同使用期的水泵实际流量的测量方法等。论文中推荐的优化方法即使在通货膨胀条件下仍能保持其正确性,因此具有实用价值。矿井排水设备是矿山企业主要的用电设备之一,节能工艺的运用方针,要求在排水设备的设计和使用阶段,都进行能耗估算。俄罗斯莫斯科对外开放大学技术科学副博士b.b.马祖连科介绍了作为排水设备主要类型的离心泵的能耗估算方法,以及离心泵工况点经修正后的能耗估算方法。并以北乌拉尔铝土矿和斯塔哈诺夫煤炭生产联合公司为例。具体介绍了几种工况点经修正后的离心泵能耗估算情况。此外,一些矿产资源丰富的国家,在将自动化技术引进矿业生产方面,取得了突飞猛进的成就。加拿大提出了数字化矿山的概念,建立综合信息基础框架,使全体开采过程与集成化支持系统连成网络;大力发展生产监控方面的传感技术,减小排水设备的自动控制和监测的误差;还要发展遥控机器人和全矿机器人技术。芬兰采矿工业则发布了智能化矿山技术项目,目标是实现实时资源管理和生产控制;全矿范围的信息网络;新型机器和自动化;以及生产及维护的自动化。俄罗斯则针对矿山设备的研制,提出了采用以微处理技术为基础的自动控制和故障诊断系统以及保护和安全操作系统。无论是发展传感器技术,还是建立统一的通信网络,都关系到自动排水系统的发展。在许多发达国家里,矿井水资源管理己进入了系统化管理阶段。集中了规范化、统计化、实时化和运筹化管理水资源质量及水环境的优点,运用了系统论、信息论、控制论和计算机技术,建立起了水资源管理信息系统。他们在采区工作面水文地质探测,地下水动态观测,水害预测,应急堵截水方面和矿井水综合治理方面均有成熟的技术可以让我们借鉴。虽然这些国家没有将排水设备的自动化单独进行研究,但他们将这一方面的内容列入了矿山整体水资源管理的规划之中,将所有的控制信息包括水泵的运行都集中给中心控制室,进行统一控制。

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