Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых




Скачать 1.83 Mb.
Название Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
страница 9/15
Тип Методические указания
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Методические указания
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

3.Определение минимально необходимой подачи насоса. Выбор типа и числа насосов.


, м3/ч (1)

Ориентировочный напор насоса Hор определяется геодезической подачей воды:

Нор = (1,05  1,1)Нг, м (2)

где Нг – геодезическая высота подачи насоса, (определяется расчетом как расстояние по вертикали от зеркала воды на низшем исходном уровне до зеркала воды на верхнем, конечном уровне, т.е. глубина водоотливного горизонта шахты плюс высота слива плюс/минус высота всасывания насоса), м.

С помощью каталогов с характеристиками насосов (полями их рабочих режимов) и ориентируясь на Qмин и Нор, выбирают тип насоса. Наибольшее распространение в шахтном водоотливе получили центробежные насосы следующих видов: секционные насосы ЦНС. При затруднении в выборе соответствующего насоса возможно применение ступенчатых схем водоотлива.

При использовании характеристик насосов необходимо помнить, что для насосов ЦНС они приведены, как правило, на одно колесо.

Технические характеристики и справочные данные по центральным насосам приведены в [5,6,7,8,9], а также в Приложении [рисунки 3-19].

В связи с тем, что характеристика насосов ЦНС приведена на одно рабочее колесо, требуется определить необходимое количество колес:

(3)

где Нк напор одного рабочего колеса при номинальной производительности насоса, м.

Полученное число округляется до ближайшего целого, как правило в большую сторону.

При отсутствии возможности применить один рабочий насос для откачки значительного притока используют параллельную работу насосов. На один трубопровод рекомендуется подключать не более 2-3 насосов, насосы следует применять одинаковые.

Следует учитывать, что параллельная работа насосов на ту же внешнюю сеть позволяет получать прирост производительности не более чем 1,51,7 раза. Возможен также вариант нескольких рабочих насосов, работающих на отдельные трубопроводы. В этом случае возрастает общее число трубопроводов, но зато возможно уменьшение числа рабочих насосов. Окончательно вопрос о выборе способа водоотлива в этом случае решается технико-экономическим сравнением вариантов.

Выбранный насос проверяется на устойчивость работы:
Нг  (0,9  0,95)Н0 (4)

где Н0 – напор выбранного насоса при нулевой подаче, м.

Для секционных насосов:
Н0 = Нк Zk (5)

где Нк – напор на одно рабочее колесо при нулевой подаче, м.

  1. Расчет трубопроводов


Расчет трубопроводов проводится для всасывающего и нагнетательного участков и заключается в определении их диаметров, толщины стенок, длин отдельных участков, скорости движения воды. Справочные данные для расчетов приведены в Приложении, а также [5,6,7,9].

Перед расчетом необходимо составить схему прокладки трубопровода как подводящего так и нагнетательного. Расчет производится для наиболее удаленного насоса.

Каждый насос должен иметь отдельный всасывающий трубопровод с приемной сеткой и клапаном. Нагнетательный трубопровод на глубоких шахтах целесообразно составить из участков труб различной толщины. Трубопроводы обязательно снабжаются обратными клапанами, первый располагается сразу после насоса, остальные через 150  200 метров по вертикали.

При глубине ствола более 200 метров на нагнетательном трубопроводе предусматривается температурные компенсаторы длины, установленные через 150 метров, при этом верхний устанавливается на расстоянии от устья не более 20 метров. Трубопровод прокладывается в клетьевом стволе и во избежании продольного изгиба крепится к расстрелам хомутами, а в нижней части опирается на специальный опорный стул.

Внутренний диаметр нагнетательного трубопровода dН определяется по формуле:

, м, (6)

где QH – номинальная подача насоса, или требуемая подача нескольких насосов включенных на данный трубопровод, м3/ч;

VH – скорость движения воды в нагнетательном ставе, рекомендуется принимать VH = 1,52,5 м/с.

Принимается ближайший стандартный диаметр dст в Приложение [таблица 6].

Определяется фактическая скорость движения воды в трубопроводе:



, м/с (7)
Толщина стенки трубопровода определяется его прочностью и давлением воды в трубопроводе и рассматривается по формуле:

, мм (8)

где Р – расчетное давление в трубопроводе, МПа, определяется давлением при испытании трубопровода

Р = 1,25 Рраб, МПа (9)


где Рраб = g Hор – рабочее давление в трубопроводе;

доп – допускаемое напряжение металла трубопровода, равное 0,4 от временного сопротивления разрыву (В), в Приложении [таблица 7].

a1 поправка на коррозию – 1  2 мм.

Принимается стандартная толщина стен к ст см. Приложение 2 [таблица 5].

Аналогично определяется диаметр всасывающего трубопровода dв, при этом рекомендуется скорость воды во всасывающем трубопроводе Vв принимать 1,0  1,5 м/с. Для улучшения условий всасывания диаметр всасывающего трубопровода dв. должен на 25  50 мм превышать диаметр нагнетательного трубопровода. Затем таким же образом рассчитывается фактическая скорость VВ.Ф..

Толщина стенки всасывающего трубопровода принимается стандартная, равная толщине нагнетательного во избежание его разрушения при заливке.

На основании схемы трубопровода и полученных значений диаметров и скоростей определяются потери напора Н соответственно для всасывающего НВ и нагнетательного НН участков. Установки работающие с подпором потеря напора во всасывающем трубопроводе не рассчитывается.

Потери напора в трубопроводе Н определяется по формуле:
, м, (10)
где n – количество однотипных фасонных частей трубопровода;

- коэффициент сопротивления i-той фасонной части см. Приложение 2 [таблицы 8-13];

 - коэффициент гидравлического трения, для условий работы в шахте можно применять равным 0,03;

L фактическая длина всасывающего (нагнетательного) трубопроводов, м;

Vф – фактическая скорость движения воды во всасывающем (нагнетательном) трубопроводе, м/с.

Таким образом, минимально необходимый действительный напор насоса НМ будет равен:

НМ = НГ + НВ + НН, м (11)

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Похожие:

Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания по выполнению практических работ для студентов...
ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания по выполнению практических работ для студентов...
Мдк. 01. 04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания по выполнению практических работ 21. 02. 17...
Разработала Букреева Марина Викторовна – преподаватель высшей квалификационной категории гуманитарных и экономических дисциплин гоу...
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Аннотация образовательной программы спо по специальности 21. 02....
Аннотация образовательной программы спо по специальности 21. 02. 17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания для выполнения практических работ по общепрофессиональной...
Методические указания для выполнения практических работ по общепрофессиональной дисциплине являются частью программы подготовки специалистов...
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания для студентов по выполнению лабораторных и...
Методические указания для студентов по выполнению лабораторных и практических работ
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания по выполнению внеаудиторных самостоятельных...
И. В. Федоренко, преподаватель спецдисциплин огбпоу «Томский политехнический техникум»
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Учебно-методический комплекс дисциплины «Безопасность ведения горных...
Направление/специальность — 130400. 65 "Горное дело" 130404. 65 "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых Форма подготовки...
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплинам «Методика...
Методические указания разработаны кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом кафедры месторождений полезных ископаемых Н....
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 09. 02. 04
Лабораторный практикум / Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж; Сост
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания для студентов по выполнению практических (лабораторных)...
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ...
Учебно-методическое пособие предназначенодля студентов 3 курса, обучающихся по профессии 23. 01. 03 Автомеханик. Пособие содержит...
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических...
Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ для студентов 2-го курса
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания к выполнению практических работ для студентов...
П. Г. Рудась, доктор технических наук, генеральный директор кондитерской фабрики «Россия»
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания по выполнению практических работ для студентов...
Пм 03 «Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля»
Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых icon Методические указания для студентов по выполнению практических работ...
Методические указания предназначены для студентов 1 курса специальности спо 35. 02. 06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной...

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск