中央泵房水泵联合排水试验报告及措施Word文档格式.docx
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吸水管选用Φ219×
7型无缝钢管,公称直径200mm。
二、矿井主排水系统参数及相关数据
1.矿井涌水量
矿井正常涌水量即64m3/h;
矿井最大涌水量91m3/h
2.主水仓容积
主水仓980m3
4.水泵主要技术参数
安装部位
型号
额定流量(m3/h)
额定扬程(m)
额定效率(%)
额定转速(r/min)
数量
(台
)
主泵房
MD155-30x10
155
30
76
1480
3
5.排水管路
主排水管路2条,为热轧无缝钢管。
型号为Φ194×
6,使用1趟,备用1趟。
由副井井筒将井下水排至地面
6.水泵电动机主要技术参数
安装部位
额定功率
(KW)
额定转速(r/min)
额定电压
(V)
额定效率
(%)
YB400S1-4
200
1000
85
7.主排水泵电气设备
主水泵为1.14kV电压供电,电源引自井下主变电所1.14kV不同母线段,选用QJR10型矿用真空磁力软起动器控制三台水泵,一台使用,一台备用,一台检修。
主水泵的控制设在主变电所内,泵房内只设停止按钮和与主变电所间的联系信号。
第二节人员组织、分工与责任为确保本次水泵联合排水试验能够顺利进行,我成立了主排水泵联合排水试验指挥部。
指挥长:
郭文奎
副指挥长:
秦克荣赵继成
成员:
张平王俊青朱文光毕东云常志军
李忠慧侯俊林陈耀玺
指挥部设在矿调度室,统一指挥试验工作。
为确保试验安全顺利进行,同时成立了电气、机械、地面排水、测水、资料五个专业组,各专业组的责任如下:
1、电气组由秦克荣任组长,负责井上下供电;
2、机械组由赵继成任组长,负责泵房的开停泵及管路检查维护等工作;
3、地面排水组由张平任组长,负责保证地面排水的疏导与畅通工作;
4、测水组由王俊青任组长,负责测定水量工作,并做好记录;
5、资料组由常志军负责,做好试验技术资料的记录收集、归档工作。
第三节试验方法和步骤
1、试验时间:
2012年4月20日
2、试验操作前分别做了如下准备工作:
(1)各专业组组长对所分管工作的准备情况进行一次核对检查,试验前操作人员把所有水泵运行了一遍,证实了水泵的完好。
(2)联合试验前水仓水位达到了最高位置,具备试验的条件。
泵房依次起动各泵,使工作和备用水泵同时工作
(3)各专业组人员、井上下操作维护人员、检测人员在规定时间内到位。
开泵同时进行测试工作,并记录好各种数据
(4)重新检查、检验总控及分控高爆开关整定值,具体整定数值满足群泵试验,并向指挥部汇报。
(5)完成测试工作,停泵
(6)恢复原运行方式
3、试验步骤:
一泵一管试验:
(1#水泵,1#排水管路)
10:
00指挥长郭矿长在矿调度室下达试验命令。
井下主排水泵房记录员记录开泵前中央变电所二回路总控电流值及分控开关的电度数。
地面测水组记录开泵前沉淀池水位距顶面的高度。
10.02主排水水泵工开启1#水泵,待水泵运转正常后,开启1#排水管路,进行一泵一管试验。
05电气维护人员对配电设备、供电线路进行了巡回检查。
07井下记录员记录水泵运转正常后总控开关的电流值。
10水泵工、维修人员共同对配电设备、供电线路、排水管路进行完好检查。
12水泵正常运行10min,水泵工关闭1#排水管路,停1#水泵,并汇报调度室指挥长。
井下记录员记录分控开关的电度数。
13地面测水组记录沉淀池水位上涨高度。
(3)由试验记录值计算各参数值
试验线路
水泵编号
管路编号
开启时间
停运时间
电流值(A)
排水电耗(KW·
h)
排水量(m3)
排水高度
(h)
井下二回路
1#
02
12
108
17.4
18.3
192.5
(4)供电方式及能力校核
供电方式采用单回路运行,根据水泵正常运行时,一回路总控开关电流值为108A<电缆截面的允许载流量215A,即满足供电需求。
(5)吨水百米电耗计算:
由前知10分钟耗电量:
17.4度10分钟排水量:
18.3m3实际排水高度192.5m。
吨水百米电耗为:
17.4/(18.3*192.5)*100=0.49KW·
h/(t·
hm)一泵一管试验:
(2#水泵,2#排水管路)
15指挥长王矿长在矿调度室下达试验命令。
井下主排水泵房记录员记录开泵前中央变电所一回路高爆总控电流值及分控开关的电度数。
17主排水水泵工开启2#水泵,待水泵运转正常后,开启2#排水管路,进行一泵一管试验。
20电气维护人员对配电设备、供电线路进行了巡回检查。
22井下记录员记录水泵运转正常后总控开关的电流值。
25水泵工、维修人员共同对配电设备、供电线路、排水管路进行了完好检查。
27水泵正常运行10min,司泵工关闭2#排水管路,停2#水泵,并汇报调度室指挥长。
井下记录员记录各分控开关的电度数。
28地面测水组记录沉淀池水位上涨高度。
(3)由试验记录值计算各参数值
开启时间
停运时间
电流值
(A)
排水电耗
(KW·
h)
排水量
(m3)
2#
17
27
93
18.2
17.5
192.56
供电方式采用双回路运行,根据水泵正常运行时效,一回路总控开关电流值为93A<电缆截面的允许载流量215A运行,另一回路带电备用,即满足供电需求。
由前知10分钟耗电量:
18.2度
10分钟排水量:
17.5m3
实际排水高度192.56。
18.2/(17.5*192.56)*100=0.54KW·
h/(t·
hm)
(3#水泵,1#排水管路)
30指挥长郭矿长在矿调度室下达试验命令。
井下主排水泵房记录员记录开泵前中央变电所一回路高爆总控电流值及分控开关的电度数。
32主排水水泵工开启3#水泵,待水泵运转正常后,开启1#排水管路,进行一泵一管试验。
35电气维护人员对配电设备、供电线路进行了巡回检查。
37井下记录员记录水泵运转正常后高爆总控的电流值
40司泵工、维修人员共同对配电设备、供电线路、排水管路进行了完好检查。
42水泵正常运行10min,水泵工关闭1#排水管路,停3#水泵,并汇报调度室指挥长。
43地面测水组记录沉淀池水位上涨高度。
井下一回路
3#
32
42
97
18.48
17.7
(4)供电方式及能力校核
供电方式采用单回路运行,根据水泵正常运行时,一回路总控开关电流
值为97A<电缆截面的允许载流量215A,即满足供电需求。
(5)吨水百米电耗计算:
18.48度
17.7m3
实际排水高度192.5m。
18.48/(17.7*192.5)*100=0.54KW·
两泵一管试验:
(1#和2#水泵,1#排水管路)
45指挥长郭矿长在矿调度室下达两泵一管试验命令。
井下主排水泵房记录员记录开泵前井下二回路高爆总控电流值及各分
控开关的电度数。
地面测水组记录开泵前沉淀池水位距顶面的高度。
47主排水水泵工依次开启1#水泵、2#水泵电机,待两台水泵都启动完毕,打开1#排水管路,并观察水泵及闸阀的完好情况。
49电气维护人员对配电设备、供电线路、水泵及闸阀、排水管路进行了巡回检查。
51井下记录员依次记录高爆开关的电流值和记录电度数。
53水泵工再次对各台水泵压力表、真空表、闸阀进行了检查。
55维修人员再次对配电设备、供电线路、操作闸门、操作开关、水泵电机及排水管路进行了巡回检查。
57水泵正常运行10min后,水泵工依次关闭两台水泵,并汇报调度室指挥长。
井下记录人员记录井下二回路分控开关电度数。
58地面测水组记录人员记录水位上涨高度。
试验
水泵
管路
开启
停运
线路
编号
时间
47
57
1#运行后
87
2#运行后
147
供电方式采用单回路运行,根据两台水泵正常运行时的电流值为147A
<电缆截面的允许载流量215A,即满足供电需求。
(5)水泵、管路的能力校核根据测试两台水泵联合运行10min的排水量为