Главная страница Случайная лекция Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика Мы поможем в написании ваших работ! |
Общие указания по эксплуатацииОтветственность за эксплуатацию несёт старший механик по стацустановкам, кроме этого компрессорные станции обслуживаются штатом машинистов и электрослесарей.
Основные обязанности машиниста: 1. Приём и сдача смены. 2. Пуск и остановка компрессора. 3. Непрерывный контроль за работой компрессора с записью показаний приборов через час. 4. Поддержание компрессора в рабочем состоянии. 5. Содержание здания в чистоте. 6. Охрана компрессорной станции от посторонних лиц.
Осмотры, ремонты, ревизии и наладки Производятся в соответствии с графиком согласованным с руководством по техническому обслуживанию и ремонту. Осмотры производятся ежесменно машинистом при приёме-сдаче смены. Ежесуточно – электрослесарем закреплённым за компрессором, еженедельно старшим механиком, один раз в месяц главным механиком. Ремонты производятся текущие и капитальные. Текущие обычно еженедельно. Капитальный ремонт производится ежегодно, причём передвижные компрессоры ремонтируются централизовано. Ревизии и наладки производятся ежегодно специализированной организацией.
Правила безопасности при эксплуатации 1. Все вращающиеся части должны быть ограждены. 2. Все оборудование должно быть заземлено. 3. Ремонт производить с отключённым электрооборудованием. 4. Работать только исправным инструментом. 5. Не допускать открытого огня. Подземная передвижная компрессорная установка должна осматриваться ежедневно лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию, не реже 1 раза в неделю - механиком участка и не реже 1 раза в квартал - главным механиком шахты. Результаты осмотра должны фиксироваться в Книге учета работы компрессорной установки.
Охрана окружающей среды при эксплуатации пневматических установок Снижение шума в здании компрессорной установки достигается звукоизоляцией основных его источников. Помещение, в котором находятся оператор, аппаратура управления и контроля, должно быть изолировано от машинного зала. Для снижения шума при всасывании воздуха в центробежный компрессор, перед фильтром устанавливается глушитель шума. Он состоит из нескольких расположенных параллельно друг другу звукопоглощающих секций, между которыми проходит воздух. Секция представляет собой каркас, в котором располагается мат из супертонкого стекловолокна, обернутый стеклотканью и обшитый стальной сеткой. Глушение шума при выходе сжатого воздуха из компрессора в атмосферу (пуск, остановка, ремонтно-наладочные работы) производится бутово-камерным глушителем.
Проектирование пневматических установок
Общая характеристика расчёта пневматической установки
Исходные данные 1. План горных работ или схема воздухопроводной сети с расстановкой потребителей сжатого воздуха. 2. Годовая производительность шахты, т/год.
Определяемые величины 1. Выбирается месторасположение компрессорной станции (ПТЭ §457, 462). 2. Определяется производительность компрессорной станции. 3. Выбирается тип и количество компрессоров. 4. Определяется мощность и тип электродвигателя. 6. Выбирается вспомогательное оборудование. 7. Выбираются трубы для воздухопровода. 8. Определяются технико-экономические показатели. [1]
Литература: 1. Р.Н. Хаджиков “Горная механика”, Москва, ”Недра”, 1982г. (стр. 80-88) рис. 50, 51. 2. ДНАОП 10.0-1.01-05 “Правила безопасности в угольных шахтах”, Киев, “Основа”, 2005 г.
Практическое занятие №12
Пример расчета пневматической установки
1. Размещение компрессорной станции производится в соответствии с требованиями ПТЭ §457, 462.
2. Определяется производительность компрессорной станции, производится по формуле приведенной на странице 224, Р.Н.Хаджиков. Производительность компрессорной станции: Vк.с = kр × k0 × Vп.і × kи і × kз. і + Vу.тℓ + Vпрппр, м3/мин, где kр = 1,05÷1,1 - коэффициент резерва производительности компрессорной станции; k0 - средневзвешенный коэффициент одновременности работы потребителей; i - номер группы однотипных потребителей; z - число групп однотипных потребителей; пп - число однотипных потребителей; Vп. - номинальный расход воздуха одним потребителем, м3/мин; kи =1,15-1,2 - коэффициент, учитывающий увеличение расхода воздуха в связи с износом потребителей; kз. - коэффициент загрузки; Vу. т = 3 м3/мин - допустимые утечки через неплотности на 1 км трубопровода; ℓ - длина магистрального воздухопровода по шахте, км; Vпр = 0,4 м3/мин - допустимые утечки через неплотности; ппр - число мест присоединений потребителей.
3. Выбор типа и количества компрессоров Выбор типа и числа компрессоров производится следующим образом: при производительности компрессорной станции 200¸500 м3/мин принимают поршневые компрессоры 4М10-100/8, при 500¸1000 м3/мин - центробежные компрессоры К-250, при большей производительности - центробежные компрессоры К-500. Число резервных компрессоров: на 1-2 работающих - 1 резервный, на 4-6 работающих - 2 резервных.
4. Определение мощности двигателей компрессоров, Мощность двигателей для компрессоров, определяется по формуле Q Lиз + Lад Ν = ¾¾¾¾¾¾¾¾ × ¾¾¾¾¾ кВт, 60×1000× hк.из × hп 2 где Q – производительность компрессора, м3/мин; Lиз и Lад – работа компрессора при изотермическом и адиабатном процессе, Дж/м3; hк.из, hп – изотермический КПД компрессора и передачи (редуктора). hк.из - при внутреннем охлаждении 0,55-0,6; при внешнем – 0,6-0,7, при комбинированном – 0,7-0,73.
5. Выбор вспомогательного оборудования 5.1 Определение площади фильтра К × Q S = ¾¾¾, м2. 60 × υ 5.2. Расчёт ёмкости воздухосборника Vвс = 1,6√Q, м3.
5.3. Определение расхода воды для системы водяного охлаждения Qохл. воды = Qк.с. × qохл. воды, м3/ч; где qохл. воды – удельный расход охлаждающей воды. Рекомендуется для системы водяного охлаждения компрессорной станции применять насосы типа К.
6. Выбор труб производится по монограмме [1, с. 226], с проверкой выбранных труб по потере давления Δруд ≤ 0,2МПа.
Пример. Определить расход воздуха 3-мя отбойными молотками МО-10У и выбрать компрессор. Q = a × к × b × m × q, м3/мин. Q = 1,1 × 0,95 × 1,05 × 3 × 1,3 = 4,7 м3/мин. Принимаем компрессор ЗИФ-ШВ-5.
Пример. Определить мощность двигателя для компрессора 4М10-100/8. Q Lиз + Lад Ν = ¾¾¾¾¾¾¾¾ × ¾¾¾¾¾ кВт. 60×1000× hк.из × hп 2
100 (216 + 300)103 Ν = ¾¾¾¾¾¾¾¾ × ¾¾¾¾¾¾¾ = 597 кВт. 60×1000× 0,72 × 1,0 2 Принимаем синхронный двигатель СДК2-17-26-12К мощностью 630 кВт, п = 500 мин-1, напряжением 6000 В.
Пример. Определить площадь фильтра компрессора 4М10-100/8. Скорость прохождения воздуха через фильтр 1м/с, коэффициент неравномерности прохождения воздуха через фильтр 1,15. К × Q 1,15 × 100 S = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 1,92 м2. 60 × υ 60 × 1,0
Пример. Выбрать трубы для прокладки по стволу глубиной 500м, если среднее давление воздуха 0,7МПа, расход воздуха 200м3/мин. Определяем по монограмме [1, с. 226], диаметр труб составит 275мм. Определим удельные потери давления ΔРуд ≤ 0,2МПа/км. Определяются потери давления в трубопроводе ΔР = ΔРуд × ℓр = 0,025 × 0,6 = 0,013МПа. ℓр = 1,2ℓ = 1,2 × 0,5 = 0,6км.
Домашнее задание. Определить производительность компрессора простого действия, если частота вращения вала 750мин-1, ход поршня 130мм, диаметр цилиндра 200мм, количество цилиндров низкого давления равно 2, коэффициент подачи – 0,8. Q = anS×n×Zц , м3/мин; Q = 0,80,13×750×2 = 5 м3/мин. Литература: 1. Р.Н. Хаджиков “Горная механика”, Москва, ”Недра”, 1982г. (стр. 80-88) рис. 50, 51. 2. ДНАОП 10.0-1.01-05 “Правила безопасности в угольных шахтах”, Киев, “Основа”, 2005 г. Лекция №26
РАЗДЕЛ №5. ШАХТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ УСТАНОВКИ
Тема: «Назначение, устройство и классификация подъёмных установок. Оборудование ствола шахты»
Шахтные подъёмные установки предназначены для подъёма полезного ископаемого, спуска и подъёма людей, материала и оборудования. Общее устройство подъёмной установки. Она состоит из: 1. Подъемных сосудов. 2. Канатов. 3. Копра. 4. Направляющих шкивов. 5. Подъёмной машины, тормозного устройства, привода, аппаратуры управления, контроля, защиты и сигнализации.
Классификация подъемных установок по: 1. Назначению а) главные (скиповые) - для подъема полезного ископаемого; в) проходческие – для транспортирования грузов и людей при проходке стволов шахт. 2. Типу подъемных сосудов: а) скиповые; б) клетьевые; в) бадьевые. 3. Глубине ствола а) неглубоких шахт - до 500 м; б) средней глубины – от 500 до 1000 м; в) глубоких от 1000 до 1500 м; г) сверхглубоких - более 1500 м. 4. Наклону ствола а) вертикальные подъёмы; б) наклонные подъёмы. 5. Конструкции органа для навивки а) с органом навивки постоянного радиуса (цилиндрические барабаны, ведущие шкивы трения); б) с органами навивки переменного радиуса (бицилиндроконические барабаны). 6. Степени уравновешивания а) уравновешенные системы (с уравновешивающим подвесным канатом, с бицилиндроконическим барабаном); б) неуравновешенные системы. 7. Типу электропривода: а) с асинхронным электроприводом; б) приводом постоянного тока. 8. Числу подъемных канатов а) одноканатные; б) многоканатные. Оборудование ствола служит для обеспечения бесперебойной работы подъёма. Для направления движения подъёмных сосудов по стволу служат проводники, которые бывают: металлические и деревянные. Металлические бывают: 1) рельсовые; 2) коробчатые; 3) канатные. Деревянные проводники применяются на небольших шахтах, при концевой нагрузке не превышающей 10т. Изготовляются из брусьев с размерами 160х160 и 180х200мм.
Посадочные устройства Для обеспечения нормального обмена вагонеток в клетях на приёмно-отправительных площадках сооружаются посадочные устройства, к которым относятся жёсткие качающиеся площадки. Наибольшее распространение получили посадочные кулаки, которые обеспечивают жёсткую фиксацию клети и безаварийный обмен вагонеток.
Литература: 1. Р.Н. Хаджиков “Горная механика”, Москва, ”Недра”, 1982г. (стр. 80-88) рис. 50, 51. 2. Бабак Г.А. «Шахтные вентиляторные установки главного проветривания», справочник, Москва, «Недра», 1988 г. 3. ДНАОП 10.0-1.01-05 “Правила безопасности в угольных шахтах”, Киев, “Основа”, 2005 г.
Лекция №27 и №28
Тема: «Механическая часть подъёмных установок»
Подъёмные сосуды Бадьи – предназначены для спуска и подъёма людей, породы и оборудования при проходке и углубке стволов. Состоит из кузова и дуги. Кузов – сваривается из листовой стали и имеет бочкообразную форму. Ёмкость от 0,5 до 8м3. Они бывают самопрокидывающиеся и неопрокидные (БСП, БП). Бадья соединяется с канатом при помощи прицепного устройства, которое состоит из крюка с защёлкой, вертлюга, коуша, зажимов. Клети предназначены для спуска и подъёма людей, транспортировки материалов и оборудования. Бывают: неопрокидывающиеся и опрокидывающиеся (с опрокидывающимся кузовом). 1УКН3,3-2 1 – число этажей клети; УК – унифицированная клеть; Н – неопрокидная; 3,3 – длина клети по раме,м; 2 – проводники рельсовые двухсторонние.
Различают клети одно и двухэтажные на одну вагонетку в этаже. Клеть состоит из каркаса (кузова), подвесного устройства, парашютов, стопорного и направляющих устройств. Каркас состоит из этажных рам, вертикальных стоек соединяющих их между собой, боковые стенки обшивают листовым металлом, торцевые стороны оборудуются дверьми высотой 1,2м и зазором от пола 150мм. Открываются вовнутрь и закрываются двумя защелками снаружи. Вдоль длинных сторон должны быть расположены поручни. Пол клети должен быть сплошным, допускается наличие отверстий в полу нижнего этажа, для осмотра механизма стопорного устройства. В полу верхнего этажа должно быть отверстие плотно закрытое, через которое люди могли бы перейти из нижнего в верхний этаж. В крыше должны быть люки, высота этажа не менее 1,8м. Число посадки людей не более 5 человек на 1м2 площади клети. Подвесное устройство служит для соединения клети с канатом и состоит из центральной подвески, предохранительных подвесок, коуша, зажимов. Подвесное устройство должно заменяться не более чем через 5 лет. Запас прочности не менее 13-ти кратного. Парашюты предназначены для плавной остановки клети с последующим её удержанием в случае обрыва каната или главной подвески подвесного устройства. Парашюты состоят из каната и ловителей. Приводом всех парашютов является пружина. В настоящее время применяются следующие типы парашютов: 1. ПТК – парашют, Т - тормозные канаты, К - клетевой. ПТК состоит из привода, клиновых ловителей, которые закреплены в специальной рамке над крышей клети, двух тормозных канатов подвешенных в стволе, двух амортизаторов закреплённых на копре, двух натяжных устройств в зумпфе. 2. ПТКШ – парашют с тормозными канатами для подъёма со шкивом трения. 3. ПКЛ – такой же как и ПТК с одним канатом (лёгкий). 4. РКЭ – рельсовый колодочный, эксцентриковый. 5. ПДП – парашют для деревянных проводников. Проверяются парашюты ежесменно, перед спуском и подъёмом людей. Испытания парашютов проводят через 6 месяцев. Направляющие устройства клети служат для направления движения её по проводникам. Могут быть трения скольжения или трения качения. Стопорные устройства предназначены для удержания вагонетки в клети и представляют собой кулаки. У стационарных клетей стопорные устройства действуют автоматически. Опрокидные клети предназначены для тех же целей, но главным образом для выдачи породы. Отличительная особенность – рама, с которой шарнирно соединяется кузов.
Скипы Применяются для выдачи угля и породы. Бывают с опрокидывающимся кузовом и с разгрузкой через дно. Скипы с разгрузкой через дно бывают двух типов: с отклоняющимся кузовом на 15о и откидным днищем, с секторным затвором – основной тип скипа. Имеет неподвижный кузов, приваренный к раме, а в нижней части дна имеет наклон 45о. Скипы выпускаются грузоподъёмностью от 3 до 30т. 1СН20-2 1 – типоразмер скипа; СН – скип с неопрокидным кузовом; 20 – объём скипа в м3; 2 – многоканатный подъём.
Подъёмные канаты Предназначены для выдачи подъёмных сосудов по стволу. Бывают диаметром от 11 до 65мм. Изготавливаются из стальных проволочек высокого качества диаметром от 0,5 до 4мм, свивкой в пряди, а пряди в канат вокруг органического сердечника, который служит для смазки. Сердечник из пеньки или сизам. Проволоку изготавливают из высококачественной электротехнической стали, с пределом прочности σв = (1300÷2100)106 Па. В шахте обычный канат применяют с пределом прочности σв = (1300÷1500)106 Па, а на подъёмах σв = (1600÷1800)106 Па. Проволока бывает светлая и оцинкованная.
Разновидности канатов По способу свивки 1) одинарный (простой); 2) двойной; 3) тройной. По направлению свивки 1) правой; 2) левой. По взаимному направлению проволок свивки в пряди, прядей в канате 1) прямой; 2) крестовой. По форме поперечного сечения каната 1) круглые; 2) плоские. По форме поперечного сечения прядей 1) круглопрядные; 2) трёхгранопрядные; 3) безпрядьевые; 4) овалопрядные. По касанию проволочек между собой 1) с линейным касанием (ЛК); 2) с точечно-линейным касанием (ТЛК). По раскручиванию 1) крутящиеся; 2) не крутящиеся. Канат обозначается следующим образом ЛК-РО 6х25+1о.с. ЛК – линейное касание; Р – разный диаметр проволочек по пряди; О – одинаковый диаметр проволочек в слое; 6 прядей по 25 проволочек + 1 органический сердечник.
Требования правил безопасности Подъёмные и тяговые канаты людских и грузолюдских подъёмно-транспортных средств должны быть грузолюдскими марок ВК и В, остальные не ниже марки 1. Канаты шахтных ПУ должны иметь при навеске запас прочности не ниже m ≥ 9,0 – людские подъёмы m ≥ 7,5 – грузолюдские подъёмы m ≥ 6,5 – грузовые подъёмы. Канат перед навеской испытывают на разрыв и изгиб, а повторно через 6 месяцев на людских и грузолюдских установках на канато-испытательных станциях. Каждый головной канат должен подвергаться по всей длине ежесуточному тщательному осмотру при скорости движения не более 0,3 м/с. Число оборванных проволочек не должно превышать 2% от общего числа проволочек на одном шаге свивки, канат в хорошем состоянии, более 2% - место замечается и заносится в журнал осмотра канатов. Если 5%, канат нужно заменить другим.
Выбор каната Выбор каната производится по статической нагрузке, остальные учитываются по запасам прочности. Для выбора каната определим массу 1м исходя из уравнения прочности каната σв × S σв × р (Qк + pHк)q = ¾¾¾ = ¾¾¾, кг; m m × ρ где Qк – концевая масса, кг. Qк = Qп + Qс, кг; Qп – масса полезного груза, кг; Qс – масса подъёмного сосуда, кг; p – масса 1м каната, кг; S – сечение каната, мм2; m – запас прочности каната. S = р/ρо, мм2; ρо – условная плотность каната, ρо = 400кг/м3. р = , кг/м. После определения массы 1м каната, по таблицам стандартов выбираем канат и определяем фактический запас прочности Fразр. mф = ¾¾¾¾¾ ≥ mПБ (Qк + pHк)
Копры Предназначены для установки направляющих шкивов, крепления проводников и других элементов подъёмных машин. Копёр состоит из 1. Основания. 2. Станка. 3. Подшкивной площадки. 4. Укосины. В зависимости от материала копры бывают 1) металлические; 2) ж/бетонные; 3) деревянные. В зависимости от конфигурации станка 1) четырёхстоечные; 2) А-образные; 3) шатровые; 4) башенные.
Дата добавления: 2014-02-27; просмотров: 452; Нарушение авторских прав Мы поможем в написании ваших работ! |