供电设计
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工厂供电设计工厂供电设计是指对工厂的电力供应系统进行设计,确保工厂能够获得稳定、可靠、安全的电力供应。
以下是一些建议和步骤,供您参考:1. 确定电力需求:首先需要明确工厂的电力需求,包括设备、照明、空调等各项用电设备的功率需求,并预留适当的余量。
2. 分析用电特点:对工厂用电特点进行分析,包括用电负荷的大小、峰值等,以便选择适当的供电装置。
3. 设计供电系统:根据工厂用电需求和用电特点,设计供电系统,并决定是否采用主供电和备用供电,以保证电力供应的可靠性和连续性。
4. 考虑用电安全:确保供电系统稳定可靠,并考虑电气安全措施,如接地系统、过载保护、漏电保护等,以提高用电设备和人员的安全。
5. 选择供电设备:选择适当的供电设备,如变压器、开关柜、配电盘等,并确保设备符合工厂用电需求和安全要求。
6. 进行容量计算:根据工厂的用电负荷和用电需求,进行供电系统的容量计算,包括变压器容量、主干线容量等。
7. 进行线路布置:对供电线路进行布置,包括主干线、分支线路、配电线路等,确保供电线路的合理布局和安全性。
8. 进行系统联络:对供电系统进行系统联络设计,确保各个供电设备之间的互联性和互补性,以提高供电系统的可靠性。
9. 进行设备选型:根据工厂的用电需求和供电系统设计,选择适当的供电设备,如变压器、开关柜、配电盘等,并确保设备符合工厂用电需求和安全要求。
10. 进行施工和验收:根据供电系统设计方案,进行供电系统的施工,并进行验收工作,确保供电系统能够正常运行和符合安全要求。
以上是一些工厂供电设计的基本步骤和建议,具体的设计方案还需根据工厂的具体情况进行细化和完善。
建议您咨询专业的电力设计和施工单位,以确保供电系统的可靠性和安全性。
供电设计范本二、绘制供电系统图(考虑负荷的分配,如果下顺槽负荷偏大,上顺槽有富裕,考虑在上顺槽线路允许范围内适当分配给上顺槽部分负荷;例如下顺槽负荷统计为245KW,上顺槽负荷为130KW,就要适当分配给上顺槽一些负荷)。
三、选择变压器容量综采工作面选择变压器容量计算公式中需用系数k的取值和炮采工作面不同炮采工作面:Sb=∑Pe×k/cosφ式中:Sb——变压器容量KV A∑Pe——负荷功率总和k——需用系数,炮采工作面去0.4-0.5 综采工作面k=0.4+0.6(Pemax/∑Pe)cosφ——功率因数,取0.6Pemax——一组设备中单台最大负荷功率四、选择电缆,根据供电系统图选择电缆型号、截面,上、下顺槽总干线选用电缆载流量要大于本条线路长时运行电流量,控制开关至电机之间的负荷线一般选用16mm2五、选择设备(开关型号、容量),现选馈电开关,逐级往下选,选择的开关容量要大于长时运行电流量,考虑一定富裕系数。
六、最远点短路电流计算七、开关整定总控开关整定:过载整定:Iz=∑Ie 短路整定:Id=Iq(最大负荷)+∑Ie(除去最大负荷)启动器整定:过载整定:Iz≤Ie式中:Iz——过载整定值Ie——单台设备额定电流Iq——启动电流(取额定电流的4-7倍)八、电压降计算(原则上电缆总长度不超过1000米不进行计算)各段电压降相加,电压降总和不得大于5%,计算公式为:在800米外有30KW负荷,用70㎜2铜电缆,电压降是多少?线路工作电流:I=P/1.732*U*COSØ=30/(1.732*0.38*0.8)=56.98A导线电阻:R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧(0.018是铜导线电阻率)线路电压降:△U=IR=56.98*0.206=11.72V九、定值列表十、设备明细表供电设计需要注意几点:原则上选型合理,计算正确,图纸清晰。
供电工程典型设计方案范文一、需求分析供电工程的需求主要来自于用户和电力设备。
用户的用电需求直接决定了供电工程的设计容量,而电力设备的输电和配电要求也是供电工程设计的重要依据。
1.1 用户用电需求供电工程的设计首先要考虑的是用户的用电需求。
不同类型的用户对电能的需求有所不同,工业用户通常对稳定的大容量电能需求较多,而居民用户则对稳定的小容量电能需求较多。
因此,供电工程的设计需要根据不同用户的用电需求确定设计容量和配电方案。
1.2 电力设备需求电力设备的输电和配电需求也是供电工程设计的重要依据。
输电线路、变电站和配电装置的选址、布局和设计都需要根据电力设备的需求进行合理的设计。
同时,要考虑电力设备的可靠性、安全性和经济性,确保供电系统能够稳定、可靠地运行。
二、设备选址与布局供电工程的设备选址与布局直接影响着供电系统的可靠性和经济性。
在进行设备选址与布局时,需要充分考虑传输距离、用电负荷、用地条件等因素。
2.1 变电站选址变电站是供电系统的重要组成部分,其选址直接影响着输电线路的布置和供电系统的运行。
合理的变电站选址应考虑以下因素:用电负荷分布、用地条件、通讯、交通、环境保护等因素。
2.2 输电线路布置输电线路的布置需要根据供电范围、用电负荷、地形地貌等因素进行合理的设计。
布置合理的输电线路可以减少传输损耗、提高供电系统的可靠性。
2.3 配电装置布局配电装置是供电系统的重要组成部分,其布局需要根据用电负荷、用地条件等因素进行合理的设计。
同时,要考虑电力设备的维护、运行和安全等问题。
三、配电系统的设计配电系统是供电工程的重要组成部分,其设计需要根据用户用电需求和电力设备的输电和配电需求进行合理的设计。
配电系统的设计需要考虑如下几个方面:3.1 设计容量确定设计容量是供电工程设计的重要参数,其确定需要充分考虑用户的用电需求和电力设备的输电和配电需求。
合理的设计容量可以保证供电系统能够满足用户的用电需求,同时也可以降低供电系统的投资和运行成本。
供电工程思路与设计方案一、供电工程的重要性电力作为现代社会发展的基础设施之一,对各行业的运营和生活的方便至关重要。
尤其是在工业生产、生活用电、医疗健康、交通运输等方面,电力供应的连续稳定将直接影响到国家经济发展和社会生活的正常运转。
因此,供电工程的设计、建设和运营管理至关重要。
二、供电工程的设计流程1.需求调研:首先,进行对供电需求的深入调研。
包括了解用电负荷的规模、用电特点、用电时间分布等,通过调研收集各类数据,对用电需求进行详细了解。
2.方案选择:在了解用电需求的基础上,制定合理的供电方案。
根据用电需求的规模和结构,选择适合的供电方式,包括电力配电方案、主变电站的设置、线路布置等。
3.供电方案设计:通过软件仿真或计算分析,确定合理的供电设计方案。
包括变配电室的设置、开闭站的布置、线路的选址、线路参数的合理设计等。
4.施工图设计:根据供电方案设计,制定供电工程的施工图,确定各个设备和线路的具体布置和连接方式。
5.工程施工:按照施工图,进行供电工程的实际施工。
6.验收和投运:完成工程施工后,进行供电工程的验收和投运工作,确保供电工程符合要求,能够正常供电。
三、供电工程设计方案的具体内容1.电力负荷调查与分析电力负荷调查是供电工程设计的首要工作,它的准确性直接影响到后续设计的合理性和可行性。
通过对用户用电需求的详细了解,包括用电负荷的大小、用电特点、用电时间分布等,制定合理的供电方案。
而且要考虑到未来用电负荷的增长趋势,为未来的扩容预留空间。
2.供电方案设计根据电力负荷调查和分析结果,选择合适的供电方案。
主要包括电力配电方案的设计、主变电站的设置和选址、线路的布置和参数设计等。
在供电方案的设计中,要充分考虑供电的可靠性和安全性。
3.供电参数计算供电参数的计算是供电工程设计的关键环节。
包括线路的电压等级、线路的截面积、线路的导线型号选择等。
在计算过程中应考虑到线路的阻抗、损耗、电压降等因素,保证供电系统的稳定可靠性。
供电工程设计规范要求一、引言供电工程设计是保障电力供应的重要环节,为了确保供电系统的安全可靠运行,制定供电工程设计规范十分重要。
本文将探讨供电工程设计规范的要求,以确保设计的质量和安全性。
二、规范的基本原则1. 安全性原则:供电工程设计应以安全为首要考虑,确保供电系统运行期间不发生事故和故障,保障人员和设备的安全。
2. 可靠性原则:供电工程设计要求在满足电力需求的前提下,保证供电系统的可靠性和稳定性,降低故障率和停电时间。
3. 经济性原则:供电工程设计应充分考虑成本效益,在满足质量要求的前提下,尽量减少工程投资和运维成本。
三、设计指标要求1. 负荷估算:供电工程设计首先要进行负荷估算,合理确定负荷容量,确保供电系统能够满足最大负荷需求。
2. 线路布置:供电线路的布置应遵循短、直、少、优的原则,即线路应尽量缩短、直线、数量少、经济优化。
3. 设备选用:供电工程设计应根据负荷类型和电力质量要求,选择适当的变压器、开关设备、保护设备等,确保设备符合要求并具有较高的可靠性。
4. 接地设计:供电系统的接地设计要符合国家标准,确保人身安全和设备正常运行。
5. 电缆敷设:对于电缆敷设,应根据环境要求和负荷特性,合理选择敷设方式、敷设路径和敷设标准,确保电缆的安全运行。
6. 电力质量保障:供电工程设计要求保证供电质量符合国家标准,即电压、频率稳定、波形纹波满足要求,以保证供电系统的正常运行。
7. 防雷设计:供电工程设计应根据所在地雷电活动的特点,制定相应的防雷设施,保护供电设备免受雷电侵害。
8. 照明设计:供电工程设计要求在满足照明需求的前提下,合理设计照明系统,确保照明设施的能效和照明质量。
四、验收与监督1. 设计文件验收:供电工程设计应编制设计文件,包括设计说明、图纸、报告等,需按照相关规范进行验收,确保设计符合相关要求。
2. 施工监督:供电工程在施工过程中,应有专门的监督人员进行监督,确保施工过程符合设计要求,保证施工质量。
工程供电设计方案一、项目概述本工程供电设计方案适用于某某工程项目,项目位于某某地区,总占地面积为XXX平方米,总建筑面积为XXX平方米,项目包括XXX栋建筑,主要功能包括XXX。
本工程供电设计方案是对项目建筑进行供电布置的具体方案和措施,旨在确保项目建筑能够进行正常的用电需求,保障用电安全,提高用电效率。
二、用电负荷计算1. 项目建筑用电负荷:项目总建筑面积为XXX平方米,按照每平方米用电负荷为XXX 瓦进行计算,得出总用电负荷为XXX千瓦。
2. 项目设备用电负荷:项目所涉及的主要设备包括XXX,XXX,XXX等,依据设备的额定功率进行计算,得出总用电负荷为XXX千瓦。
3. 综合用电负荷:将项目建筑用电负荷和设备用电负荷进行汇总,得出项目总综合用电负荷为XXX千瓦。
三、供电方式选择根据项目的用电特点和实际需求,本工程供电设计方案选择了XXX 供电方式。
供电方式的选择考虑了用电负荷大小、供电可靠性要求、用电设备特点等因素,保证了项目能够稳定可靠地获得所需的电力供应。
四、供电线路布置1. 总进线:根据项目的用电负荷及用电需求,设计了XXX千伏的总进线,总进线由XXX供电局进行接入,并设置了XXX断路器,用于总进线的过载保护。
2. 配电线路:根据项目建筑的布局和用电需求,设计了XXX伏的配电线路。
在配电线路的布置过程中,考虑了线路长度、线路容量、线路保护等因素,保证了线路能够有效地进行电力传输。
3. 用电设备线路:针对项目涉及的各类用电设备,设计了相应的用电设备线路,根据设备功率和用电位置的不同,合理地布置了线路,确保了设备能够稳定地获得所需的电力供应。
五、配电设备选型1. 变压器:项目选用了XXX型号的变压器,变压器的容量和参数依据项目的用电负荷进行了详细的计算和选择,保证了变压器能够满足项目的供电需求。
2. 断路器:项目选用了XXX型号的断路器,断路器的额定电流和断路能力依据项目的用电负荷进行了详细的计算和选择,保证了断路器能够有效地进行线路保护。
供电方案设计供电方案设计1. 引言供电方案设计是指在某个工程项目中,针对电力供应需求进行合理安排和设计的过程。
供电方案的设计关系到整个项目的电力系统运行稳定性和可持续性。
本文将介绍供电方案设计的一般步骤和注意事项,并提供一些常用的供电方案设计原则。
2. 供电方案设计步骤2.1 需求分析在开始供电方案设计之前,首先要进行需求分析,明确项目的电力需求和各种负荷特点。
这包括对功率需求、电压需求、负载特性、负载变化情况等方面的分析。
通过需求分析,能够更好地把握项目的供电要求,为后续的供电方案设计提供依据。
2.2 网络结构设计根据需求分析的结果,绘制电力系统的网络结构图。
网络结构图是供电方案设计中的重要步骤,能够清晰地展现电力系统各个部分的连接关系和供电路径。
在网络结构设计中,需要考虑供电设备的布局、线路的敷设和连接方式等因素。
2.3 电力设备选型根据网络结构和电力需求,选择合适的电力设备进行选型。
这包括变压器、开关设备、配电盘等设备的选取。
在选型过程中,需要考虑设备的额定功率、工作效率、可靠性和维护便利性等因素。
2.4 供电方案优化在完成设备选型后,需要对供电方案进行优化。
优化的目标是,使供电方案在满足需求的前提下,具有更高的效率和更好的经济性。
供电方案的优化可以通过调整设备的布局、优化线路的设计、合理选择供电策略等方式来实现。
2.5 安全评估供电方案设计完成后,需要进行安全评估。
安全评估的目的是评估供电方案在正常运行和异常情况下的安全性。
安全评估包括对供电系统的负荷承受能力、过载保护措施、短路保护措施等方面的评估。
通过安全评估,可以确保供电方案在运行时的安全可靠性。
3. 供电方案设计原则在进行供电方案设计时,有一些基本原则需要遵循,以确保供电方案的可靠性和稳定性。
3.1 安全性原则首要原则是保障供电方案的安全性。
供电方案应该符合国家相关安全标准和规范要求,确保电力系统运行过程中不会造成人员伤亡、设备损坏或其他安全事故。
供电设计验算制度
是指依据国家相关标准和规范,对供电系统的设计进行验算和评估的一套规定和流程。
其目的是确保供电系统的可靠性、安全性和经济性,提供合理的供电方案。
供电设计验算制度包括以下几个方面:
1. 设计依据:制定供电设计所依据的相关国家标准、规范和技术要求,例如国家电力公司的《电力工程供电设计规范》、《电力工程施工与验收规范》等。
2. 设计参数:根据供电系统的负荷情况、线路长度、电压等级等确定设计参数,包括负荷计算、短路电流计算、电压降计算等。
3. 设计方案:根据设计参数和供电要求,制定供电系统的设计方案,包括供电线路的选型、变电站的布置、开关设备的选择等。
4. 验算方法:根据设计方案,进行供电系统的验算,包括短路电流验算、电压降验算、电力因素验算等。
验算方法可以采用手算、计算机仿真等。
5. 验算结果:根据验算方法,得出供电系统的验算结果,包括线路的合格率、电压合格率、功率因素等。
如果验算结果不合格,需要进行方案调整和优化。
6. 验算报告:根据验算结果,编制供电系统的验算报告,详细说明设计参数、设计方案、验算方法和结果等。
验算报告需要经过专业人员审核和签字,作为供电系统设计的依据和参考。
供电设计验算制度是保证供电系统设计质量的重要保障措施,可以避免设计缺陷和安全隐患,提高供电系统的可靠性和运行效果。
工厂供电设计工厂供电设计一、工厂供电设计的概述工厂供电设计是指根据工厂的用电需求,进行用电负荷计算和供电线路设计的过程。
一个合理的供电设计可以保证工厂的正常运行,并提高用电的安全性和可靠性。
二、工厂用电负荷计算工厂用电负荷计算是工厂供电设计的第一步。
它需要根据工厂的生产设备、照明设施、空调系统等各项用电设备进行详细的调查和统计。
1. 生产设备的用电计算生产设备是工厂最主要的用电负荷来源,其用电量的计算需要结合设备的功率、使用时间和使用频率等因素进行综合分析。
一般情况下,生产设备的用电功率可以通过设备的额定功率加上一定的修正系数得到。
2. 照明设施的用电计算照明设施是工厂的常规用电设备,其用电量的计算需要根据照明灯具的功率和数量等因素进行综合估算。
在计算过程中,可以考虑采用节能灯具和自动控制系统来降低照明设施的用电负荷。
3. 空调系统的用电计算空调系统是工厂的重要用电设备,其用电量的计算需要结合空调设备的制冷量、运行时间和效率等因素进行综合分析。
在计算过程中,可以考虑采用节能空调设备和优化空调系统布局来降低空调系统的用电负荷。
三、工厂供电线路设计工厂供电线路设计是根据工厂的用电负荷,设计合适的供电线路,以满足工厂各个用电设备的供电需求。
1. 供电线路的选取供电线路的选取需要根据工厂的用电负荷和供电距离等因素进行综合考虑。
一般情况下,较小的工厂可以采用单回路供电系统,较大的工厂可以考虑采用双回路供电系统。
此外,还需要考虑供电线路的线径、电缆材料和敷设方式等因素。
2. 供电线路的布置供电线路的布置需要根据工厂的用电设备位置和供电距离等因素进行合理安排。
一般情况下,可以采用环路供电方式,将供电线路分成多个回路,以减少供电线路的长度和电流负荷。
3. 供电线路的保护供电线路的保护是确保供电系统安全可靠的重要环节。
常见的供电线路保护设备包括断路器、保险丝、接地装置等。
在设计过程中,需要根据供电线路的负荷特性和故障状况等因素,确定合适的保护设备和保护方案。
工厂供电设计1. 背景介绍工厂供电设计是指在建设工厂时对工厂的电力供应进行设计和规划的过程。
工厂供电设计的目标是满足工厂各种设备和设施的电力需求,确保工厂的正常运营。
2. 设计原则工厂供电设计需要遵循一些原则,以确保安全可靠、高效节能的电力供应。
•安全可靠性原则:工厂供电设计应具备足够的安全可靠性,保证电力供应的稳定性和可持续性。
•高效节能原则:工厂供电设计应考虑到能源利用效率,采用有效的能源管理措施,实现节能减排的目标。
•灵活性原则:工厂供电设计应具备一定的灵活性,可以适应未来工厂的扩容和改造需求。
•经济性原则:工厂供电设计应综合考虑成本和效益,选择经济实用的供电方案。
3. 供电系统设计3.1 主配电系统主配电系统是工厂供电系统的核心组成部分,负责将电力输送到工厂不同区域的各个设备和设施。
主配电系统的设计要考虑以下要素:•供电容量:根据工厂的设备和设施需求,确定主配电系统的供电容量。
•备用支持:考虑到电力供应的连续性,主配电系统应设置备用支持系统,如应急发电机组和备用电源。
•接地系统:确保工厂供电系统的接地良好,减少人员和设备的触电风险。
•电缆布线:合理布置主配电系统的电缆,减少电缆损耗和干扰。
3.2 照明系统设计照明系统设计是工厂供电设计中的重要部分,对工厂的安全和生产效率有着直接影响。
照明系统设计的要点如下:•光照设计:根据工厂的不同区域、作业任务和安全要求,确定适当的光照水平和照明设备类型。
•能源效率:选择高效节能的照明设备,如LED灯具,减少能耗。
•照明控制:设置照明控制系统,根据工厂的使用情况和时间要求,实现照明的智能控制和定时开关。
3.3 动力设备供电设计动力设备供电设计是工厂供电设计中的另一个重要领域,它涉及到工厂的生产设备和机械设备的电力供应。
动力设备供电设计需要考虑以下几个方面:•电气负载:了解动力设备的电气负载特性,确保供电系统的稳定性。
•供电方案:选择适当的供电方案,如直接供电或通过变压器供电。
供电设计————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:前言在院校及机电部的领导下,在教师的辛勤的指导下,经过三年的学习。
完成了教学大纲所要求的学习任务,根据大纲要求,学生要进行毕业设计。
我的毕业设计题目是《新兴矿东十采区供电设计》设计指导思想本着合理布局.系统简单环节流畅安全可靠.技术经济合理.本设计遵循煤炭工业建设的方针政策。
由于采掘机械化程度不断向前发展,负荷不断增加对井下供电也相应提出了更高的要求,为了适应煤矿机械化.现代化的发展,所以要对电气设备不断更新,尽量采用新型电气设备以保障矿井井下的安全生产。
本设计参考资料是《煤矿电工手册》第五册《煤矿安全规程》《煤矿供电》《煤矿井下供电设计指导》《矿井保护接地装置.检查测定工作细则》等。
本次设计是初次设计,由于本人水平有限,加之时间仓促,又缺乏经验,在此设计中一定会出现许多错误和不当之处,诚恳的希望各位领导和老师批评指正,以便在今后的工作中少出错误,做一名对现代化建设有用的人才。
在此,向各位领导及各位指导教师表示衷心地感谢。
1、设计根据东荣新兴矿井田赋存实际情况,以及黑龙江省集贤煤田地质勘探东荣会战指挥部提供的黑龙江省集贤煤田东荣勘探开发报告,作为我毕业论文的设计依据,本次初步设计按大型现代化矿井考虑,设计年生产能力150万吨,以综采为主的高产高效矿井。
2、设计指导思想:认真贯彻国家对煤炭工业的有关政策,积极推广矿井设计改革,更新现念,解放思想,因地制宜地采用新技术、新工艺、新设备、提高机械化水平。
改变传统的经营管理模式,把东荣新兴矿设计成具有高产高效的先进水平的现代化矿井。
第一章概况第一节矿山概况----------------------------------- 5第二节井田环境---------------------------------- 5第三节矿井生产能力及服务年限--------------- 6第四节井田开拓---------------------------------7第五节供电系统-----------------------------------9第六节采煤方法------------------------------------10第二章采区供电设计第一节采区配电等级和供电系统的确定-------12第二节采区变电所负荷统计---------12第三章采煤工作面选型计算第一节移动变电站选型计算---------------------13第二节高压电缆选择------------------------------15第三节工作面机组电缆选择---------------------18第四节顺槽皮带绞车溜子电缆选择------------ 22第五节继保整定计算及校验------------------------ 26第六节变压器及进入变电所高压电缆选择计算--- 40 第四章各种保护的原理说明第一节风电联锁------------------------------------43第二节接地保护--------------------------------------44第一章矿区概况及地质情况第一节矿区概况新兴矿位于黑龙江省友谊县境内,西距双鸭山市65公里,南距七星矿15公里,北有富前铁路的红兴隆车站,铁路经由双鸭山和福利至佳木斯,可通全国各地,公路可通往宝清、福利和双鸭山,区内交通方便。
井田内地势平坦,海拔标高在+86.7~+150.2米,南侧有自西往东流的七星河,洪水位标高+86~+92米。
本区属大陆性气候,温差较大,最低气温达零下39℃,每年十一月至次年四月为结冻期,地表冻结深度为2米左右,夏季最高气温为38℃,主导风向为西北风。
每年雨季集中在7~9月份,平均降雨量为452~737mm。
井田南部有露出的大理石可做建材用。
井田南部以砾岩为主的厚冲积层,含水层厚30~60米,水量丰富和水质良好,完全满足矿井用水量的要求。
第二节井田环境1、地质构造:新兴煤田位于双鸭山煤田东部,由陡发向斜,保安背斜及向阳向斜组成对称盆地,新兴向斜则为双鸭山煤田北部兴隆凸起东侧由于断裂而保存下来的煤盆地,地层走向受基盘控制,多为NE及NNE向,倾向S,一般倾角12~20度。
煤质:煤层主要以陆生高等植物所形成的腐泥混合生成的薄煤,以亮煤为主,煤的挥发分30~50%,灰分11~30%,发热量5350卡/克以上,含硫量小于0.51%,含磷0.001~0.068%。
以长烟煤为主,无烟煤、贫煤、气煤次之。
3、水文地质本区地势西部高,东部低洼平缓,内有三条人工渠在煤田东南部与七星河汇合。
㈢、建井情况:新兴煤矿是双鸭山矿务局在九十年代自行设计的现代化大型矿井,于1991年破土动工,1999年10月投产,设计能力150万吨/年,㈣、安全教育:为了保证矿井的安全生产,新兴矿开展了多种形式的安全教育培训工作,投产不久就成立了安全培训站,对全矿职工及工程技术人员进行安全培训,同时派出人员参加局级以上的培训工作,并且按集团公司的要求于2004年4月份矿成立了四级培训站,对全矿职工及工程技术人员进行培训,同时还开展了五级培训工作,极大的提高了职工的业务素质,为全矿实现安全生产提供了保障。
第三节矿井能力及服务年限:㈠、井田境界及储量1、井田境界:东、北、西三面以各煤层露头为可采边界,面部以新安南部断层(即井田深部)为井田境界。
井田走向平均长度为9公里,倾斜长4公里,井田面积为36平方公里。
㈡、矿井能力及服务年限1、矿井工作制度:矿井年工作日为300天,每天三班作业,两班采煤、一班准备,掘进三班作业。
矿井年设计能力:150万吨/年;日产量:5000吨;矿井服务年限68.1年在矿井服务年限计算中,考虑到地质构造复杂和火成岩侵入严重等影响,以及矿井开采强度变化等因素,采用了1.5的储量备用系数。
第四节井田开拓1、井田开拓方式:根据《关于煤矿设计规范》之规定,结合新华竖井煤层赋存特点及矿井规模扩大后的需要,采用竖井箕斗提升,井底煤仓及采区采用皮带多水平、水平集中运输;采区石门、分组采区上下山开拓方式。
2、采区划分:共划分为5个采区,东十采区、东五采区、东九采区、东八采区、东二采区等。
4、煤层分组:井田先期预计可采煤层4层,30层、16层、18层、24层。
5、井筒:矿井工业广场内,设有三条井筒,即主井、付井、风井。
主井:提升煤炭。
付井:提升人员,排矸和入风。
风井:全井通风。
6、井底车场及硐室:(1)、井底车场型式:采用穿梭与环型相结合的车场布置列车。
矿井年工作日300天,每天工作14小时,出矸率为30%,8、矿井运输:井下水平运输大巷和石门均采用ZK10-6/250型架线电机车索引列车运输,矸石采用MG1.1-6A型一吨固定车箱式矿车运输。
在平巷运送人员用P-12型平巷人车。
在负500水平运输大巷、石门及采区装车站均铺设24Kg/M型轻轨和道岔。
9、矿井提升、排水、空气压缩系统及设备10、主井提升系统:⑴、主井提升:负担全矿原煤提升任务。
11、主排水系统:负500中央水泵房配有5台水泵,其中MD500-67×11型5台,1250千瓦电机5台,每台排水能力500米3/小时,设有3趟φ273mm管路,每趟排水管路长度700米。
最大涌水量1370米3/小时。
能保证20小时排出矿井最大涌水量。
12、压风系统⑴、压风系统简述:我矿现有压风机站三座,分别设在地面、-500井底车场附近(东十采区)、-500东二采区。
负责全矿井巷道掘进用的风钻、风镐、喷浆机等设备。
⑵、设备选型:地面全部采用5L—40/8型压风机,东二采区、东十采区选用移动式,电机用JR127—8型,功率90千瓦。
第五节供电系统⑴、供电电源:新兴矿现有两回60KV电源线路,分别引自红兴隆、佳木斯变电所。
两回线路均为LGJ-120mm2导线。
⑵、供电系统①、地面:新兴矿地面变电所6KV配出线现有16回,三回供井下,其余供地面工业用电。
②、井下供电A:供电系统:由地面变电所引6KV母线引出三回120mm2电缆,其中两回路引至中央变电所,长度1600米,长度800米,井下中央变电所与东十采区变电所之间再用两条长1200米同型号电缆联络。
井下供电等级为6KV、1140V、660V、127V。
B:井下中央变电所:负500中央变电所现有GFW-1型高压开关柜22台、KYX-1型低压配电盘5台。
5、通风系统及通风设施、设备⑴、概述:井田走向9公里,倾向4公里,面积36平方公里,煤的可燃挥发分为30%~50.62%,按有煤尘爆炸危险的矿井管理,。
⑵、通风方式与通风系统:矿井采用负压通风,由副井入风风井回风。
⑶、通风设备:风机型号BDK-8-No28轴流式风机,由Y BF-8-450*2电机拖动,功率900千瓦,电压6000V,叶片角度38度。
⑷、灾害预防:为了防止瓦斯、煤尘爆炸,危害矿井安全生产,各采煤工作面及掘进工作面以及有瓦斯积聚的地方都安设了瓦斯报警断电仪等监测设备。
另外,井下还铺设了消防、防尘管路系统、采煤机内外注水等综合防尘系统。
入井人员必须配带自救器。
第六节采煤方法1、概述:新兴煤矿现有两个综采煤工作面,均为综采面,根据围岩性质及煤层赋存情况,均采用走向长壁区内后退式采煤方法,顶板管理采用自然垮落法,综采采用ZY-4200支撑掩护式支架维护顶板,2、采煤系统(以综采为例)⑴、落、装、运煤:工作面通过采煤机落煤、装煤到工作面溜子上,通过顺槽桥式转载机(SZZ-764/630型)到皮带运输机(SDJ-150型)至采区运输下山至采区煤仓。
⑵、下料:物料与设备→付井→井底车场→经-500井底车场及绕道→东十采区,由两米液压绞车提升到→工作面。
⑶、通风:由付井入风→500井底车场及绕道→负500轨道石门→负500轨道下山→工作面。
乏风经负250→总排→地面。
⑷、工作面装备:①、综采面采用MG-700型双滚筒采煤机落煤,配备SGZ-764/630型溜子,顺槽用SGZ-764/160型桥式转载机配SDJ-150型皮带运输机。
⑸、回采工艺:综采:顶板好时:割煤→推溜→移架顶板破碎时:割煤→移架→推溜⑹、先进经验:综采工作面采用整体无网下行回撤(利用自制转盘道)方案,实现重型支架快速搬家,工期缩短近1个月。
厚煤层综采跨石门及大巷回采,利用木垛、毛石及砼配钢筋混凝土发碹维护巷道,实现厚煤层综采跨石门及大巷连续回采,减少了搬家次数、提高煤炭回收率。
㈡、掘进面个数及机械配备东十采区现有掘进工作面4个,其中综掘段1个,3个皮带(或刮板机)连续化作业线。
全岩掘进面配备风钻、风镐、耙斗装岩机、喷浆机、局扇等设备,半煤岩工作面配备风钻、耙斗机、局扇、水泵等设备。