Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Расчет общешахтного водоотлива
Водоотлив осуществляется по стволу 3Р, водоотливная установка находится на VI горизонте, нормальный приток воды Qн.п = 220 м3/мин и максимальный Qм.п = 280 м3/мин, напор насосной установки Hг = 380 м. Вода нейтральная. Водоотливная установка шахты согласно ПБ должна быть оборудована не менее чем тремя одинаковыми насосами, каждый из которых должен иметь подачу, обеспечивающую откачку нормального суточного притока воды не более чем за 20 ч на рудниках.
Требуемая расчетная подача насоса м3/ч, (4.44) где Qн.п - нормальный приток воды, м3/ч; Т – нормативное по ЕПБ время работы насоса, ч. Геометрический напор Нг = 380 + 3 + 1 = 384 м, (4.45) где 3м— ориентировочная геометрическая высота всасывания; 1м— превышение труб над уровнем выхода из ствола. Ориентировочный напор насоса Нор=1, 1·Нг = 1, 1·384 =423 м. Предусматривается установка трех насосов ЦНС 300-480, имеющих в оптимальном режиме подачу Qопт = 300 м3/ч и напор Нопт = 480м, при напорена одно рабочее колесо Нк= 60 м. Напор одного рабочегоколеса при нулевойподаче Нк.о = 67 м. Необходимое число последовательно соединенных рабочихколес насоса (4.46) Принимаем Zк = 8. Напор насоса при нулевой подаче Но = Zк ·Нк.о = 8·67 = 536 м. где Zк – число последовательно соединенных рабочих колес насоса; Нк.о - напор одного рабочего колеса при пулевой подаче, м. Проверка по условию устойчивой работы; Нг ≤ 0, 95 Но = 0, 95·536 = 509 м т. е. 423 < 509 что и необходимо.
Предусматриваем оборудование водоотливной установки двумя напорными трубопроводами. Составляем схему трубопроводов (рис 4.2). Длина подводящего трубопровода lп = 13 м, в его арматуру входят: приемная сетка с клапаном и три колена. Длина напорного трубопровода lн = 540 м; его арматура: одна задвижка, один обратный клапан, девять колен и один тройник. Оптимальный диаметр напорного трубопровода по формуле dопт=k·0, 0131Q 0.476 = 1·0, 0131 ·3000.476=0, 198 м (4.47) где k — коэффициент, зависящий от числа напорных трубопроводов. Принимаем трубы с наружным диаметром 219 мм. При определении требуемой толщины стенки принимаем срок службы трубопровода Т=10 лет, материал труб - сталь 3. Давление у напорного патрубка находим по формуле Р =1, 25· 10-6 · ρ · g ·Нор = 1, 25 · 10-6 · 1025· 9, 8 · 423 = 5, 4 МПа. где ρ - плотность шахтной воды, кг/м3 , Нор – ориентировочный напор насоса, м. Толщина стенки в соответствии с указаниями к формуле (4.48) мм
Рис. 4.2. Схема расположения трубопроводов насосной камере при двух напорных ставах в стволе: 1, 2 – рабочий и резервный напорные ставы, 3 – коллектор, 4 — подводящий трубопровод, 5 – напорные трубопроводы, 6 – обратные клапаны, 7 – управляемые распределительные задвижки, 8 – выпускная труба применяемая при ремонте, 9 – задвижки, 10 – колодец.
где k 1 – коэффициент материала труб; D — наружный диаметр трубы, м; р — давление в нижней части колонны труб, МПа; α 1 — скорость коррозионного износа наружной поверхности труб, мм/год; α 2 — скорость коррозионного износа внутренней поверхности; Т — срок службы трубопровода, лет; kc — коэффициент, учитывающий минусовый допуск толщины стенки, %. Принимаем толщину стенки δ =8 мм. Таким образом, окончательно принимаем для напорного трубопровода трубы бесшовные горячедеформированные (ГОСТ 8732—78) с внутренним диаметром dн = 203 мм и толщиной стенки δ =8 мм; для подводящего трубопровода принимаем трубы с наружным диаметром 273 мм и внутренним диаметром dп = 259 мм. Скорость воды в подводящем трубопроводе м/с То же в напорном трубопроводе м/с Коэффициент гидравлического трения в подводящем трубопроводе по формуле То же в напорном трубопроводе Принимая значения коэффициентов местных сопротивлений, определяем суммарные потери напора в подводящем трубопроводе м (4.49) где λ — коэффициент гидравлического трения; l — длина прямых участков трубопровода одинакового диаметра, м; d — внутренний диаметр трубопровода, м; υ - скорость воды в трубопроводе, м/с. То же в напорном трубопроводе м Суммарные потери в трубопроводе Σ h=Σ hп+Σ hн =1+35, 7=36, 7 м Принимаем Σ h = 40 м. где Σ hП и Σ hН - суммарные потери напора на местных сопротивлениях подводящего и напорного трубопроводов, м. Напор насоса Н = Нг + Σ h = 384+ 40 = 424 м. Характеристика трубопровода строится в соответствии с формулой Н = Нг + RQ2, (4.50) где R – постоянная сети (трубопровода). Откуда Следовательно, Н = 424+ 0, 00044 Q 2 Результаты расчетов по этому выражению приведеныниже: Таблица 4.2. Данные характеристики трубопровода
На рис. 4.3 показана характеристика насоса ЦНС 300-480 и характеристика трубопровода, построенная по приведенным данным. По точке пересечения этих характеристик устанавливаем рабочий режим насоса: Q = 320 м3/ч; Н= 470 м; η = 0, 7; Нвдоп =4, 0 м. Режим находится нарабочей части характеристики. К. п. д. трубопровода по формуле η т = Нг/Н =384/424=0, 91 Проверка вакуумметрической высоты всасывания. Геометрическая высота всасывания ориентировочно принята 4 м. Действительная вакуумметрическая высота всасывания Нв= 3 +Σ hп =3+1=4 м Так как по характеристике насоса в рабочем режиме Нвдоп = 4, 0 м, то соблюдается условие Нв ≤ Нвдоп.
Рис. 4.3. Рабочий режим насоса ЦНС 300-480. По формуле расчетная мощность двигателя кВт, (4.51) где ρ – плотность воды, кг/м3; η – к.п.д. насоса. Принимаем электродвигатель ВАО-560-L4 (N = 630 кВт, n = 1500 об/мин, η д =0, 945). Коэффициент запаса мощности двигателя k д = N/Nр =630/488=1, 29, что допустимо. Число часов работы насоса в сутки при откачивании нормального притока ч Число часов работы насоса в сутки при откачивании максимального притока ч Годовой расход энергии по формуле , (4.52) где η, η д и η с — к. п. д. соответственно насоса, двигателя и электрической сети; nч.н и nч.м — число часов работы в сутки по откачке соответственно нормального и максимального притока; nд.н и nд.м — число дней в году соответственно с нормальным и максимальным притоком. кВт·ч
|