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2、估算电动机转速 3、根据P`、n及矿井电压等级,查电动机规格表选择合适的电动机。 4、确定提升机的实际最大提升速度为 (六)容器的自然加减速度 斜井串车提升的运动学和动力学计算、电动机容量验算及电耗量计算等,其原则与立井相同,此处不再祥述。只是斜井串车提升加减速度的选择,要考虑容器的自然加减速度。 * 空串车下放时,加速度a1应小于空串车的自然加速度a1z,否则钢丝绳呈松弛状态,带再次拉紧时将产生冲击,对钢丝绳极为不利。空串车的自然加速度为 重串车上提时,减速度a3也不能过大,否则在将要停车前,上升钢丝绳松弛,上升的串车将越过钢丝绳,将绳压坏或发生掉道事故,还可能使上升串车因重力作用再次下降,这时,钢丝绳又将受到冲击力,有将钢丝绳拉断的危险。因此,要求减速度a3小于自然减速度a3z,自然减速度为 * 当倾角β6°时,自然加速度均大于0.7m/s2,正常运转中自然加、减速度影响不大。但安全制动时,安全制动减速度要受到限制。 * 作业 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 * * 2、罐笼的主要结构 P354 图14—4 单绳1t单层普通罐笼。 提升钢丝绳绕过双面夹紧楔形绳环与罐笼的主拉杆连接。罐笼是由横梁、垂直立柱通过铆接和焊接结合成的金属框架结构,周围用不同厚度的钢板包围,罐笼四角为切角型式,这样既有利于井筒布置又制作方便。罐笼顶部有半圆弧形淋水棚和可以打开的罐盖,以供运送长材料用,罐两端设有帘式罐门,为了将矿车推进罐笼,罐笼底部敷设轨道,为了防止提升过程中发生跑车事故装有阻车器。 在罐笼上设有罐耳并使其紧靠在罐道上保证罐笼平稳的沿着罐道运行。罐道可分为刚性及柔性两种,刚性罐道有钢轨罐道、木罐道及组合罐道三种;柔性罐道即钢丝绳罐道。罐笼上部还设有防坠器(又称为断绳保险器)。 防坠器的作用是当提升钢丝绳万一发生断裂后,可使罐笼牢固地支撑在井筒的罐道上,防止罐笼坠落井底造成严重事故。 防坠器的型式与罐道类型有关。目前我国广泛采用的是制动绳防坠器。其工作原理如下:(以FLS型制动绳防坠器为例) 2、提升设备的吨煤电耗 3、年电耗 W年=WtAn 4、一次提升有益电耗 Wy=1000mgH 5、提升设备的效率 ,(焦/吨) * §6—6 矿井提升设备的选择计算 矿井提升设备的选择计算是否经济合理,对矿山的基本建设投资、生产能力、生产效率及吨煤成本都有直接的影响。因此,在进行提升设备选择计算时,首先确定提升方式,在确定提升方式时要考虑下列各点: * 1、对于年产量大于60万吨的大中型矿井,由于提升煤炭和辅助提升任务较大,一般均设主井、副井两套提升设备。因为箕斗提升能力大、运转费用较低、又易于实现自动化控制,一般情况主井均采用箕斗提升煤炭,副井采用罐笼提升矸石、升降人员和下放材料设备等辅助提升。 对于年产量30万吨以下的小型矿井,可采用一套罐笼提升设备,使其完成全部主、副井提升任务是最经济的,也有采用两套罐笼设备的。 对于180万吨的大型矿井,有时主井需要采用两套箕斗同时工作才能完成生产任务。副井除配备一套罐笼设备外,多数尚需设置一套单容器平衡锤提升方式,提升矸石。 * 2、对于同时开采煤的品种在两种及以上并要求不同品种的煤分别外运的大、中型矿井,则应考虑采用罐笼提升方式作为主井提升。 对煤的块度要求较高的大、中型矿井,由于箕斗提升对煤的破碎较大,也要考虑采用罐笼作为主井提升。 当地面生产系统距离井口较远,尚需一段窄轨铁路运输时,采用罐笼提升地面生产系统较为简单。 3、中等以上矿井,主井一般都采用双容器提升,对于多水平同时开采的矿井(特别是采用摩擦提升机)可采用平衡锤单容器提升方式。 对于中、小型矿井,一般采用单绳缠绕式提升系统为宜。对于年产量大于90万吨的大型矿井,可采用摩擦提升系统,中型 * 矿井的井筒较深时也可采用摩擦提升系统,或主井采用单绳箕斗,副井采用多绳罐笼。 4、矿井若有两个水平,且分前后期开采时,提升机、井架等大型固定设备要按照最终水平选择。提升容器、钢丝绳和提升电动机根据实际情况也可以按照第一水平选择,待井筒延深至第二水平时,再更换。 对于新矿井如没有什么特殊要求,可参照《定型成套设备》的规定确定提升方式,并尽量选用定型设备。但因各个矿井具体情况不同,副井提升量也不一致,因此,可结合具体条件计算、选择,或验算选用的定型
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