主井提升系统改造
- 格式:doc
- 大小:1.32 MB
- 文档页数:28
第六章矿井提升系统3 课时第一节 提升容器提升容器按其结构可分类如下:⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎩⎨⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧-⎩⎨⎧-⎪⎩⎪⎨⎧-人车矿车翻转式箕斗后壁卸载式箕斗箕斗斜井吊桶凿井时期翻转罐笼普通罐笼罐笼副井翻转式箕斗侧卸式箕斗底卸式箕斗箕斗主井竖井提升容器 我国煤矿竖井提升,主井普遍采用底卸式箕斗,副井普遍采用普通罐笼,斜井提升采用后壁卸载式箕斗、矿车和人车。
1.箕斗及其装载设备一、竖井箕斗(一)箕斗我国煤矿立井普遍采用固定斗箱底卸式箕斗,其方式有很多种,过去一些矿井普遍采用扇形闸门底卸式箕斗,如今新建矿井多采用平板闸门底卸式箕斗,这种底卸式箕斗如图1-1所示。
箕斗由斗箱4、框架2、衔接装置12及闸门5等组成。
箕斗的导向装置可以采用钢丝绳罐道,也可以采用钢轨或组合罐道。
采用钢丝绳罐道时,除应思索箕斗自身平衡外,还要思索装煤后仍维持平衡,所以在斗箱上部装载口处安设了可调理的溜煤板3,以便调理煤堆顶部中心的位置。
我国运用的立井单绳箕斗为JL 或JL Y 型;多绳箕斗为JDS 、JDSY 和JDG 型。
(二)箕斗装载设备我国过去普遍采用鼓形箕斗装载设备。
这种装载设备的最大缺陷是洒煤量很大,普通到达提煤量的10‰,有的竟高达40‰,且在装载时不能保证箕斗的装载量。
因此新的箕斗装载设备采用预先定量的装载方式,其洒煤量可以大大降低,普通仅为提煤量的1‰,最大不超越3‰。
定量装载方式还能保证提升任务的正常化,有利于完成提升自动化。
目前在新建和改建矿井的设计中已普遍采用定量装载设备。
目前国际外普遍采用的定量装载设备有定量斗箱式和定量保送机式两种。
图1-2所示为立井箕斗定量斗箱装载设备。
图1-3所示为定量保送机装载设备表示图。
图1-l 单绳立井箕斗1—楔形绳环;2 —框架;3 —可调理溜煤板;4—斗箱;5—闸门;6—连杆;7—卸载滚轮;8—套管罐耳(用于绳罐道);9—钢轨罐道罐耳;10—改动弹簧;11—罩子;12—衔接装置图1-2 立井箕斗定量斗箱装载设备1一斗箱;2一控制缸;3一拉杆;4一闸门;5一溜槽;6一压磁测重装置;7一箕斗图1-3定量保送机装载设备表示图1-煤仓;2-保送机;3-活动过度溜槽;4-箕斗;5-中间溜槽;6-负荷传感器;7-煤仓闸门二、斜井箕斗斜井箕斗有后壁卸载式(简称后卸式)及翻转式两种方式。
矿井提升机和天轮技术培训一、矿井提升机的分类:缠绕式提升机:Array是较早出现的一种,它工作可靠,结构简单,但仅适用于浅井及中等深度的矿井,且终端载荷不能太大。
对于深井且终端载荷较大时,提升钢丝绳和提升机卷筒的直径很大,从而造成体积庞大,重力猛增,使得提升钢丝绳和提升机在制造、运输和使用上都有诸多不便。
因此在一定程度上限制了单绳缠绕式提升机在深井条件下的使用。
右图(图1)则为单绳缠绕式提升机。
摩擦式提升机:在一定程度上解决了单绳缠绕式提升机在深井条件下所出现的问题。
但是,图3. 塔式摩擦式提升机摩擦提升一般均采用尾绳平衡,以减小两端张力差,提高运行的可靠性。
因此,在容器与提升钢丝绳连接处的钢丝绳断面上,静应力将随容器的位置变化而变化。
矿井越深,静应力的波动值越大,因此,摩擦提升在深井的使用亦受到一定的限制,一般限制H<1400m 。
右图(图2)为落地多绳摩擦式提升机。
右图(图3)为塔式摩擦式提升机。
二、缠绕式提升机介绍工作原理:将两根提升钢丝绳的一端以相反的方向分别缠绕并固定在提升机的两个卷筒上;另一端绕过井架上的天轮分别与两个提升容器连接。
这样,通过电动机改变卷筒的转动方向,可将提升钢丝绳分别在两个卷筒上缠绕和松放,以达到提升或下放容器,完成提升任务的目的。
目前,单绳缠绕式提升机在我国矿山中使用较为普遍。
类型:按卷筒(滚筒)的数目,分为双卷筒和单卷筒。
1.双卷筒提升机:它的两个卷筒在与轴的连接方式上有所不同:其中一个卷筒通过楔键或热装与主轴固接在一起,称为固定卷筒,又称为死卷筒;另一个卷筒滑装在主轴上,通过离合器与主轴连接,故称之为游动卷筒,又称为活卷筒。
像我矿的A 区一、四、五、六号井都为双滚筒提升机。
采用这种结构的目的是考虑到在矿井生产过程中提升钢丝绳在终端载荷作用下产生弹性伸长,或在多水平提升中提升水平的转换,需要两个卷筒之间能够相对转动,以调节绳长,使得两个容器分别对准井口和井底水平。
前言新疆屯南煤业有限责任公司嘎顺乌散煤矿位于和什托洛盖镇以东直线距离15km 处,行政区划属和布克赛尔蒙古族自治县管辖。
矿井设计生产能力0.3Mt/a,采用斜井开拓方式。
煤矿井下安全避险“六大系统”是指监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。
根据国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于印发煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定的通知》(安监总煤装〔2011〕15号)、国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》的通知(安监总煤装[2011]33号)等文件要求,所有井工煤矿必须按规定建设完善“六大系统”,达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”的要求。
一、设计依据1、国家安全监管总局国家煤矿安监局安监总煤装〔2010〕146号文件“关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知”、安监总煤装〔2011〕15号“关于印发《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定的通知》”。
2、《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》、《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)、《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》(AQ1048-2007)、《矿井压风自救装置技术条件》(MT390-1995)。
3、《煤矿安全规程》(2011)、《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2005)以及其他相关的煤炭行业项目建设规程和规范等。
4、新疆屯南煤业公司嘎顺乌散煤矿提供的初步设计资料、地质资料和现场收集的有关资料。
二、指导思想1、以科学发展观为指导,贯彻以人为本的安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步提高煤矿安全基础保障能力,推进煤炭工业新型工业化建设进程。
2、设计以井下紧急避险系统设计为主,同时把现有的监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等作为参考,严格按照国家有关规程、规范、规定等进行完善设计。
淮南顾桥煤矿风井临时提升系统改造【摘要】煤矿的风井在煤矿的安全生产过程中非常重要,其系统的合理设计会直接影响煤矿提升系统的运行。
本文针对顾桥煤矿的风井临时提升系统进行改造、井口密闭及配套工程的设计与施工,吸取了以往改造的经验,在提升、排水、通风、密闭等方面做了较好的尝试,系统结果表明,能较好的满足了煤矿的安全生产。
【关键词】风井临时提升系统改造1 引言随着国民经济的快速发展,煤炭的需求量迅猛增加,在淮南,一个新型的亿吨级煤炭基地悄然而起,顾桥煤矿就是其中的一座具有标志性的现代化特大型矿井。
项目建设时期,集团公司要求顾桥项目部在三年内建成顾桥矿,且矿井档次定位为国内一流、国际先进,标准要求很高。
在生产过程中风井的设计规范及合理与否,会直接影响煤矿提升系统的运行,针对顾桥煤矿的风井临时提升系统改造,以满足生产的需要。
2 工程概述顾桥煤矿系设计生产能力5.0Mt/a,主要生产系统建设留有10Mt/a能力的现代化特大型矿井。
矿井采用立井方式开拓,第一水平标高为-780.00米;工业场地内布置有主、副、风三个井筒。
矿井于2003年11月1日正式开挖,计划于2006年11月1日首采面联合试运转。
根据矿井建设总工期的安排,风井首先施工到底,并进行临时提升系统改造,担负矿井前期提升的主要任务,因此,风井的临时提升系统改造、井口临时密闭及配套工程的设计与施工是关系到矿井能否按期建成投产的关键环节,它将直接影响到井下二期工程3万多米井巷工程的按时开工和尽早地全面展开,至关重要。
3 临时提升系统简介由于井下二期工程的工程量很大,且该井较深,提升高度为805.6米,前期风井还兼作提升人员用,所以对该提升系统的提升能力和安全性能有较高的要求,为此经过计算该井布置了一对单层双车罐笼,为此专门从洛矿订购一部2JKZ-3.6/12.96型双滚筒绞车,为该井的凿井和平巷工程施工提升用,从而解决了深井的提升问题。
此外该井筒还布置2根提升钢丝绳,8根罐道钢丝绳,4根防坠钢丝绳;用钢丝绳悬吊排水管路一趟、压风管路一趟、供水管路一趟、玻璃钢风筒二趟、高压动力电缆二趟;罐笼内装有防坠抓捕器,矿车为MG1.7-9B型,轨距为900mm;在井上下进出车水平设有套架及稳罐装置;井下口设有缓冲阻尼托罐摇台承接矿车进出罐笼,上口进车侧安有普通摇台,出车侧安有简易“羊角道”,井上下异侧进出车;井架采用IVG型钢管结构井架;8根罐道绳下端固定在井底罐道绳稳绳梁上,上端由固定在井架天轮平台上的液压螺杆拉紧装置拉紧,4根防坠绳上端固定在设有缓冲装置的天轮平台上,下端固定在井底防坠绳稳绳梁上。
前言一、概述郑州市昌隆煤业有限公司由原登封市大冶镇东施煤矿和登封市大冶镇石岭头煤矿整合而成。
后登封市大冶镇东施煤矿又将登封市大冶镇石岭头煤矿产权彻底买断,变二矿合作经营为东施煤矿独立经营。
原登封市大冶镇东施煤矿建有主井、副井及风井三个立井,单水平上山开采,中央分列抽出式通风,批准开采二1煤层,生产能力0.15Mt/a。
整合后,该矿经核查:矿井地质储量551万吨,动用储量409万吨,保有储量142万吨。
本矿主要开采技术条件为:低沼矿井,煤尘具有爆炸性,所采二1煤层为不易自燃煤层。
矿井正常涌水量为15m3/h,最大涌水量为30m3/h。
郑州市昌隆煤业有限公司位于登封市大冶镇东施村。
本矿西距登封市约18km,东北距新密市约27km。
登封~大冶~新密公路和大冶~伊川铁路从区外南部约2km处通过,区内有简易公路与其相通,交通较为便利。
井田面积0.6837km2,开采二1煤层。
该矿于2007年4月编制了《郑州市昌隆煤业有限公司修改技术改造初步设计》,矿井设计生产能力为0.15Mt/a。
2007年7月郑州市煤炭管理局以郑煤技审 [2007]25号文进行了批复。
2010年该矿经过技术改造竣工验收,并经过安全设施验收,为六证齐全生产矿井。
受郑州市昌隆煤业有限公司委托,我公司于2011年11月编制了郑州市昌隆煤业有限公司主井提升系统环节改造设计。
根据郑州市昌隆煤业有限公司的设计委托,本次设计为主井提升系统环节改造的相关内容,设计文件包括说明书、附图、提升系统改造的器材清单。
二、本次设计主要内容1、技术改造的原因目前该矿装备二个提升井筒,其中主井直径为D4.0m,混凝土结构,井深185m(含井台高度5.4m),装备一对1.0t非标单层单车罐笼,担负全矿井提煤任务;副井直径为D4.0m,混凝土结构,井深136m,装备一对1.0t 非标单层单车罐笼,担负全矿井升降人员、设备、提矸及材料任务等。
主井现采用的罐笼提升煤炭,存在装卸载环节劳动强度大,环节多,安全隐患多等缺点;同时根据现有井下煤炭储量及井下开拓布置的需要,为更合理高效的开发井下煤炭资源,需对矿井的主提升系统进行改造。
改造后的主井提升系统可有效降低主井提升系统装卸载的辅助人员数量,真正作到减员提效,提高了矿井安全水平。
2、技术改造设计的主要内容⑴将主井现有的罐笼提升改为箕斗提升,井筒装备不变,提升能力按0.15Mt/a计算。
⑵改造后的主井增加定重装载设备,箕斗卸载系统,改造地面储装运及原煤加工系统。
同时井下增加井底煤仓、装载硐室、上仓巷、井底清理撒煤装置等工程。
⑶改造后的主井仍为进风井,井筒进风量不变。
⑷对改造后的主井现有提升设施进行校核计算。
三、编制的主要依据1、现行《煤炭工业小型矿井设计规范》;2、现行《煤矿安全规程》;3、郑州市昌隆煤业有限公司设计委托书;4、矿方提供的相关文字资料和图纸;5、郑州市昌隆煤业有限公司采矿许可证。
四、设计指导思想1、优化矿井生产系统部署,做到布局合理、系统完善、环节流畅。
在满足安全生产的前提下,充分利用郑州市昌隆煤业有限公司已有的设施和设备。
2、依靠科技进步,采用成熟的、先进的工艺、技术和装备,提高矿井的机械化和自动化水平,从而提高安全保障。
第一章井田概况及井筒特征第一节井田概况一、交通位置郑州市昌隆煤业有限公司位于登封市大冶镇东施村。
本矿西距登封市约18km,东北距新密市约27km。
登封~大冶~新密公路和大冶~伊川铁路从区外南部约2km处通过,区内有简易公路与其相通,交通较为便利,(见交通位置示意图)。
二、自然地理1、地形、地貌本区为低山丘陵地形。
区内地势呈北高南低,最高海拔标高为314m,最低海拔标高为272m,相对高差42m。
地面冲沟较发育,有利于大气降水的迳流和排泄。
2、气象本区属大陆性半干旱型季风气候区。
夏、秋两季炎热多雨,冬、春两季寒冷干燥。
年降雨量416.50~1102.90mm,一般600~800mm;降雨多集中在7~9月份,约占全年降雨量的65%。
年平均气温14.2℃,七月份最热,历年最高气温高达44.6℃;元月份最冷,历年最低气温达-18.2℃。
最大冻土深度为20cm。
春、夏、秋三季以东北风、东风为主,冬季以西北风为主,冬、春季风力较大,最大风速可达20m/s。
三、电源、水源、通信情况、区域经济和建设材料1、矿区水源本矿生活用水来自东施村自来水厂,矿井生产涌水。
正常涌水量为15m3/h,最大涌水量为30m3/h,矿井水经净化处理后可全部用于矿井生产和消防降尘用水。
2、矿区电源该矿目前已形成双回供电电源,主井地面变电所10kV双回路供电电源接自距该矿2.5km的大冶变电站和距该矿6km的向阳电厂变电站。
副井地面变电所10kV双回路供电电源接自距该矿2.5km的大冶变电站(冶西线)和距该矿2km的王楼变电站(桂范线)。
可以保证电源的可靠性。
3、矿区通信在工业广场行政办公楼内设置行政管理、生产调度电话站,由于矿井规模较小,将行政管理与生产调度电话合为一体。
4、主要建筑材料供应土产材料砖、瓦、石子和料石均可就地供应,钢材、木材和水泥等物资可经公路直接运至矿井工业场地。
四、矿区开发现状郑州市昌隆煤业有限公司由原登封市大冶镇东施煤矿和登封市大冶镇石岭头煤矿整合而成。
大冶镇石岭头煤矿位于矿区北部。
1996年3月建井,立井上山开采二1煤层,核定生产能力0.06Mt/a,采煤方法为走向长壁式,炮采。
中央并列抽出式通风方式。
开采区域主要在矿井的东部及北部。
登封市大冶镇东施煤矿位于矿区南部。
建于1981年,属大冶镇东施村办企业。
建有三个立井,采用立井单水平上山开拓,中央分列抽出式通风方式,生产能力现达到0.15Mt/a,矿区开采活动主要在矿井的北部。
整合扩界后矿井地质储量为551万吨,动用储量409万吨,保有储量为142万吨,可采储量81万吨。
第二节井筒特征一、本矿井改造前井筒的用途、布置和装备。
1、主井井筒:主井担负着全矿井的煤炭提升任务,同时兼做矿井的进风井。
井筒内布置1.0t双码非标准罐笼,钢丝绳罐道,并敷设有排水管路、洒水管路、动力电缆及通讯电缆,井筒净直经为4.0m,采用砼支护,净断面积12.57m2,井深185m。
2、副井井筒:井筒净直径4.0m,采用砼支护,净断面积为12.57 m2,井深136m。
井筒内布置1.0t双码非标准罐笼,钢丝绳罐道,作为下料、升降人员及进风。
井内敷设通讯电缆,安装有梯子间,做为矿井的一个安全出口。
3、风井井筒:矿井回风井,井筒直径4.0m,井深124m。
砼支护,井内装备有梯子间,做为矿井的一个安全出口。
二、改造后井筒的用途、布置和装备。
1、主井井筒:原1.0t双码非标准罐笼更换为一对1.5t非标准箕斗,钢丝绳罐道,其它不变。
2、副井井筒:保持不变3、风井井筒:保持不变附:主井筒断面布置图(图1-2)。
二、井壁结构特征详见井筒特征表。
井筒特征表表2-2-1第三节主井底运输系统本次主井提升系统环节改造,主要井巷工程包括在主井底增加箕斗装载硐室及联巷、井底煤仓、上仓平巷、上仓斜巷及联巷,总工程量810m 新增工程上仓斜巷,全长100m,倾角16º,装设带宽B=650mm胶带一部,其主要技术参数为:带宽B=650mm,带速V=1.6s/m,运距L=100m,运量为120t/h,配防爆电机功率为30kW,电压660V,胶带类型为PVG阻燃胶带;上仓平巷全长15m,装设带宽B=650mm胶带一部,其主要技术参数为:带宽B=650mm,带速V=1.6m/s, 运距L=15m,运量为120t/h,配防爆电机功率为5.5kW,电压660V,胶带类型为PVG阻燃胶带。
井底煤仓采用立仓,直径4.0m,容量50t。
煤仓下口设有给煤机,采用液压称定重装载。
井筒内靠近码头门处设有挡煤板,用于清理撒煤,并在井底铺设一部SGB-420/30溜子一部将撒煤清理至矿车内运走。
矿井煤炭运输系统:回采工作面煤炭→工作面下付巷→运输巷→上仓斜巷→上仓平巷→井底煤仓→主井井筒→井口缓冲仓→井口运输皮带→储煤场。
详见运输系统图。
第二章提升系统改造设计第一节主井提升系统改造的必要性一、主井特征本矿主井担负全矿井煤炭提升任务,井筒直径为D4.0m,混凝土结构,井深185m,原装备一对1.0t非标准罐笼,钢丝绳罐道。
二、主井现有提升装置主井现有提升设备为2JK-2×1型单绳缠绕式双滚筒提升绞车,配电机为YR355M3-8型异步电动机,额定功率185kW,额定电压380V,提升钢丝绳为24NAT-6×19S+FC-1670,现有井架高度18.5m,井架型式为钢结构。
三、主井提升系统的改造该矿主井原采用 1.0t非标准单层单车罐笼担负矿井的煤炭提升任务,矿车为1.0t非标准矿车,现有的提升系统存在着提升环节多、系统不连贯、装卸载劳动强度大、安全隐患多等缺点。
为使本矿井田范围内赋存的煤炭资源更合理高效的开发,满足井下开拓布置的要求。
需要对主井提升系统进行改造,即将主井原采用的1.0t非标准单层单车罐笼更换为1.5t非标准箕斗,担负矿井煤炭提升任务。
同时根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局国家发展改革委国家能源局关于推进小型煤矿机械化的指导意见》(安监总煤行〔2010〕178号)精神,鼓励和引导小型煤矿采用先进适用的新技术、新工艺和新装备,大力推行机械化改造,坚决淘汰落后生产工艺,提高技术装备水平,提升安全保障能力。
本矿对主井提升系统的改造是十分必要的。
第二节 主井提升设备选型一、主井提升设备选型计算 (一)设计依据 1、提升能力:0.15Mt/a 2、井筒深度:H S =185m3、工作制度:年工作日330d ,每天净提升时间16h4、装载高度:H Z =10m5、卸载高度:H X =6.5m6、井架高度:H J =18.5m7、提升高度:H=181.5m (二)提升容器选择根据矿井的年产量,本次提升系统改造主井采用一对1.5t 非标准箕斗。
箕斗自重Q=2300kg (含连接装置),载重量Q m =1500kg 。
箕斗最大外型尺寸为长×宽×高(mm ):1500×1010×3920(mm )。
箕斗采用定重装载。
(三)钢丝绳 1、绳端荷载计算 Q d =Q+Q m =2300+1500=3800kg 2、钢丝绳单位长度重量P`K =110()B cQ H mδ-d=3800110167(193.5)6.5⨯-=1.44kg/m式中:H c —钢丝绳悬垂长度H c =193.5m经计算,钢丝绳选用24NAT-6×19S+FC-1670型钢丝绳。
其技术参数如下:钢丝绳直径d k =24mm ,最粗钢丝直径钢σ=1.6mm ,丝破断拉力总和Q q =384840N ,钢丝绳公称抗拉强度为1670MPa ,钢丝绳单位长度质量P k =2.07kg/m 。