РУБРИКИ

Расширение филиала "Шахта "Осинниковская" за счет ввода в отработку запасов филиала "Шахта "Тайжина"

   РЕКЛАМА

Главная

Зоология

Инвестиции

Информатика

Искусство и культура

Исторические личности

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криптология

Кулинария

Культурология

Логика

Логистика

Банковское дело

Безопасность жизнедеятельности

Бизнес-план

Биология

Бухучет управленчучет

Водоснабжение водоотведение

Военная кафедра

География экономическая география

Геодезия

Геология

Животные

Жилищное право

Законодательство и право

Здоровье

Земельное право

Иностранные языки лингвистика

ПОДПИСКА

Рассылка на E-mail

ПОИСК

Расширение филиала "Шахта "Осинниковская" за счет ввода в отработку запасов филиала "Шахта "Тайжина"


Руст = 560 квт


Мощность трансформаторной подстанции определяется исходя из расчетной электрической нагрузки Sр присоединенных к подстанции потребителей по формуле № 120.

Коэффициент спроса определяется по формуле № 121.



Cледовательно мощность трансформаторной подстанции определяется по формуле:


 КВА;


Принимаем к установке подстанцию типа КТПВ 630-6/0,69.


3.7.2.4.1 Выбор и проверка кабельной сети участка

 
Рабочий ток в магистральном кабеле определяется по формуле № 97


Принимаем кабель типа КГЭШ 3х95+3х4+1х10, в параллель с  

Участок  



Принимаем кабель типа КГЭШ 3х95+3х4+1х10, в параллель с  

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок  



Принимаем кабель типа КГЭШ 3х95+3х4+1х10, в параллель с

 

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок  



Принимаем кабель типа КГЭШ 3х50+3х4+1х10, в параллель с  

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

,, так как принимаем кабель типа КГЭШ 3х50+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.

Участок

 , так как принимаем кабель типа

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.


Таблица №26 Выбор и проверка кабельной сети

Обозначение кабеля по схеме

Принятый тип кабеля

Длительно допустимый ток, А

Расчетный ток, А

1

2

3

4

КГЭШ 3х95+3х4+1х10


560

539

КГЭШ 3х95+3х4+1х10


520

433

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

300

288

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

300

53

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

260

132

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

200

62

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

200

62

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

300

200

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

260

132

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

260

132

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

260

132

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

260

132

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

300

265

1

2

3

4

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

200

81

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

168

34

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

168

34

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

168

34

3.7.2.4.2 Проверка кабельной сети по допустимой емкости


Таблица № 27 - Проверка кабельной сети по допустимой емкости


Обозна-чение кабеля

Марка кабеля

Длина кабеля

км

Емкость кабеля

на 1 км,

мкф/фаза


Емкость кабеля

Мкф/фаза

1

2

3

4

5

L0-1

КГЭШ 3х95+3х4+1х10


0,015

0,77

0,011

L1-2

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

0,030

0,77

0,02

L2-3

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

0,090

0,77

0,069

L2-4

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,0015

0,63

0,0009

L3-5

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,015

0,63

0,009

L3-6

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,010

0,63

0,0063

L3-7

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,005

0,63

0,00315

L0-8

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

0,020

0,77

0,0154

L8-9

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,010

0,63

0,0063

L8-10

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,020

0,63

0,0126

L8-11

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

0,030

0,72

0,02

L8-12

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

0,040

0,72

0,02

L3-13

КГЭШ 3х95+3х4+1х10

0,324

0,77

0,24

L13-14

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,005

0,62

0,031

L13-15

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

0,020

0,53

0,01

L13-16

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

0,040

0,53

0,02

L13-17

КГЭШ 3х35+3х4+1х10

0,0015

0,53

0,0008

L13-18

КОГЭШ 3х6+1х2,5

0,005

0,35

0,002





å0,497


С учетом емкости электродвигателей и электрических аппаратов общая емкость сети равна:


 (137)

С=1,1*0,497=0,54


Кабельная сеть проходит по допустимой емкости.

3.7.2.4.3 Расчет токов короткого замыкания в участковой сети


Расчет производим методом приведенных длин приложенному в ПБ:


 (138)


Максимальный ток 3х фазного к.з. определяем по формуле:


, А (139)


Таблица № 28 – Расчет токов короткого замыкания

Точка к.з

Фактическая длина кабеля,

м

Сечение кабеля,

мм2

Коэффициент

приведения,

Приведенная

длина,м



1

2

3

4

5

6

7

0

0




8931

14289

1

15

3х95

0,54

8,1

8480

13568

2

15

30

3х95

3х95

0,54

25

8005

12808

3

15

30

90

3х95

0,54

73

5854

9366



15

30

1,5


3х95

0,54

25,5

8003

12804

5

15

30

90

15

3х95

3х50

0,77

1,0

88

5244

8390

6

15

30

90

10

3х95

3х50

0,77

1,0

83

5480

8768

7

15

30

90

10

3х95

3х50

0,77

1,0

78

5500

8800

8

20

3х95

0,54

10,8

8450

13520

9

20

10

3х95

3х50

0,54

1,0

20,8

8033

12852

10

20

20

3х95

3х50

0,54

1,0

30,8

7556

12089

11

20

30

3х95

3х70

0,54

0,72

32

7500

12000

12

20

40

3х95

3х70

0,54

0,72

40

7079

11326

13

15

30

90

324


3х95


0,54


248


2540


4064


14


15

30

90

324

5


3х95

3х95

3х95

3х95

3х50


0,54

1,0


253


2525


4040

15

15

30

90

324

20

3х95

3х35


0,54

1,41


276


2326

3721

16

15

30

90

324

40

3х95

3х35


0,54

1,41

304

2160

3456

17

15

30

90

324

1,5

3х95

3х35


0,54

1,41

250

2530

4048

18

15

30

90

324

5

3х95

3х6


0,54

8,22

290

2250

3600


3.7.2.4.4 Выбор защитной аппаратуры

Каждый аппарат согласно ПБ должен быть проверен на:

1                   Номинальное напряжение

2                   Номинальный ток

3                   Отключающая способность при трехфазном к.з.

Номинальное напряжение, на которое изготовлен аппарат должно соответствовать напряжению сети, в которой он будет эксплуатироваться и должно быть не менее его: .

Номинальный ток аппарата должен выбираться исходя из максимально возможной нагрузки, при которой он будет эксплуатироваться:


 (140)


Отключающая способность аппарата должна быть в 1,2 раза больше максимально возможного тока трехфазного к.з. на его защимах:


 (141)


Ток трехфазного к.з. определяется из соотношения :


 (142)


Требуемый в этом случае предельный отключаемый ток:



Встроенный в подстанцию КТПВ-630 выключатель А3792 УУ 5 рассчитан на

ток 630 А изготовлены на напряжение 660В. Предельная коммутационная способность на отключение 42000А.


3.7.2.4.5 Выбор и проверка уставок максимальной токовой защиты

Величина уставки тока срабатывания реле автоматических выключателей,

магнитных пускателей определяется по формулам для защиты магистралей.

 (143)


где:  - уставка тока срабатывания реле, А.

 -пусковой ток наиболее мощного электродвигателя.

 - сумма номинальных токов остальных электродвигателей.

Для защиты ответвлений,питающих группы одновременно включаемых электродвигателей:

Для защиты одиночного электродвигателя:

Выбранная уставка проверяется по расчетному минимальному току к.з. по формуле:


 (144)


где:  – коэффициент чувствительности защиты, равный 1,5.


Таблица № 29 – Выбор и проверка уставок максимальной защиты

Тип аппарата защиты

Рн,

Квт

Iн,

А

Iпуск,

А

А

А

1

2

3

4

5

6

7

КТПВ-630

А3742

560

376

1477

8931

2800

3,1

1

2

3

4

5

6

7

ВВ-400 (Общий)

560

376

1477

8480

2400

3,5

ВВ-400 (СНЛ-180)

110

132

992

8450

1400

6,04

ПВИ-250 (СНЛ-180 (1))

110

132

992

8033

1250

6,42

ПВИ-250 (СНЛ-180 (2))

110

132

992

7556

1250

6,05

ПВИ-250 (СНЛ-180 (3))

110

132

992

7500

1250

6

ПВИ-250 (СНЛ-180 (4))

110

132

992

7079

1250

5,6

ПВИ-250 (АНУ)

55

62

380

8003

500

16

ПВИ-315 (ПСМ)

250

265

2120

5244

2200

2,3

ПВИ-250 (ДУ)

90

81

526,5

5480

750

7,3

ПМВИР-41 (ЛПК-10)

30

34

204

5500

200

27,5

ВВ-400 (Общий в/ш)




5854

1500

3,9

ПМВИР-41 (ЛВ-25)

30

34

204

2160

200

10,8

ПМВИР-41 (ЛПК-10)

30

34

204

2326

200

11,63

ПВИ-125 (УНР-0,2)

16

18

108

2530

250

10,1

ПМВИР-41 (БЖ-45)

7,5

8,2

57

2250

80

28


3.7.2.5 Выбор силового трансформатора УПП № 201 для питания ленточного конвейера


Таблица № 30 – Характеристика энергопотребителей

Наименование потребителей

Тип

Электродвигателя

 Кол-во

Двигателей

Шт.

Pн,

КВТ

Uн ,

В

I н ,

А

I пуск ,

А

Cos. a


КПД ,

h

Ленточный конвейер 1ЛТ100


АВР-280L4

1

160

660

265

2120

0,88

0,94

Натяжная ЧЛ-1

АВРВ 132 SB2

2

7,5

660

8,25

62

0,86

0,93




167.5







Руст = 167.5 квт


Мощность трансформаторной подстанции определяется исходя из расчетной электрической нагрузки Sр присоединенных к подстанции потребителей по формуле № 120.

Коэффициент спроса определяется по формуле №121.



Cледовательно мощность трансформаторной подстанции определяется по формуле:


 КВА;

Принимаем к установке подстанцию типа КТПВ 630-6/0,69.


3.7.2.5.1 Выбор и проверка кабельной сети участка

Магистральный кабель для питания ленточных конвейеров, и т.д. определяется по формуле:

Рабочий ток в магистральном кабеле определяется по формуле № 122.

Для ленточных конвейеров:



Принимаем кабель типа КГЭШ 3х70+3х4+1х10, с  

Условие выполняется, кабель соответствует условиям эксплуатации.


Таблица №30 – Выбор и проверка кабельной сети

Обозначение кабеля по схеме

Принятый тип кабеля

Длительно допустимый ток, А

Расчетный ток, А

1

2

3

4

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

260

240

1

2

3

4

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

200

184

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

200

176

КОГЭШ 4х6+1х2,5

24

8,2

Таблица № 31 - Проверка кабельной сети по допустимой емкости


№ п/п



Обозна-чение кабеля

Марка кабеля

Длина кабеля

км

Емкость кабеля

на 1 км,

мкф/фаза


Емкость кабеля

Мкф/фаза

1

КГЭШ 3х70+3х4+1х10

0,015

0,72

0,01

2

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,128

0,63

0,08

3

КГЭШ 3х50+3х4+1х10

0,005

0,63

0,00315

4

КОГЭШ 4х6+1х2,5

0,005

0,35

0,0018






å0,18


С учетом емкости электродвигателей и электрических аппаратов общая емкость сети равна:


 (145)

С=1,1*0,18=0,198


Кабельная сеть проходит по допустимой емкости.


3.7.2.5.2 Расчет токов короткого замыкания в участковой сети

Расчет производим методом приведенных длин приложенному в ПБ:


 (146)


Максимальный ток 3х фазного к.з. определяем по формуле:


, А (147)


Таблица № 32 – Расчет токов короткого замыкания

Точка к.з

Фактическая длина кабеля,

м

Сечение кабеля,

мм2

Коэффициент

приведения,

Приведенная

длина,м



0

0




8931

14289

1

15

3х70

0,72

10,8

8480

13568

2

15

128

3х70

3х50

0,72

1,0

138,8

3949

6318

3

15

128

5

3х70

3х50

0,72

1,0

143,8

3900

6240

4

15

128

5

3х70

3х50

3х6


0,72

1,0

8,22

184

3294

5270


3.7.2.5.3 Выбор защитной аппаратуры

Каждый аппарат согласно ПБ должен быть проверен на:

1                   Номинальное напряжение

2                   Номинальный ток

3                   Отключающая способность при трехфазном к.з.

Номинальное напряжение, на которое изготовлен аппарат должно соответствовать напряжению сети, в которой он будет эксплуатироваться и должно быть не менее его: .

Номинальный ток аппарата должен выбираться исходя из максимально возможной нагрузки, при которой он будет эксплуатироваться:



Отключающая способность аппарата должна быть в 1,2 раза больше максимально возможного тока трехфазного к.з. на его защимах:


 (148)


Ток трехфазного к.з. определяется из соотношения :


 (149)

Требуемый в этом случае предельный отключаемый ток:


 (150)


Встроенный в подстанцию КТПВ-630 выключатель А3792 УУ 5 рассчитан на

ток 630 А изготовлены на напряжение 660В. Предельная коммутационная способность на отключение 42000А.


3.7.2.5.5 Выбор и проверка уставок максимальной токовой защиты

Величина уставки тока срабатывания реле автоматических выключателей,

магнитных пускателей определяется по формулам для защиты магистралей.


 (151)


где:  - уставка тока срабатывания реле, А.

 -пусковой ток наиболее мощного электродвигателя.

 - сумма номинальных токов остальных электродвигателей.

Для защиты ответвлений,питающих группы одновременно включаемых электродвигателей:

Для защиты одиночного электродвигателя:

Выбранная уставка проверяется по расчетному минимальному току к.з. по Формуле №144


Таблица № 33 – Выбор и проверка уставок максимальной токовой защиты

Тип аппарата защиты

Рн,

Квт

Iн,

А

Iпуск,

А

А

А

КТПВ-630

А3792

342,5



2820

1800

1,56

ВВ-400 (Общий конвейеров)

242,5

240

1321

8480

1600

5,3

ПВИ-250 (1ЛТ100)

160

176

1232

3900

1250

3,12

ПМВИР-41 (ЧЛ-1)

7,5

8,2

62

3294

80

41

3.7.3 Меры безопасности


Защита людей от поражения электрическим током осуществляется применением технологического заземления. Общее время отключения поврежденной сети напряжением 660В не должно превышать 0.2сек, а напряжением 1140В-0.12сек.

При монтаже и ремонте электрооборудования в шахте, осуществляется контроль за содержанием метана в месте проведения работ. Запрещается:

- оперативное обслуживание электроустановок напряжением выше 1140В, без защитных средств (перчаток, бот и т.д.);

- обслуживание и управление электроустановками, напряжением до 1140В, не защищенными реле утечки, без диэлектрических перчаток;

- ремонтировать электрооборудование и кабель, находящиеся под напряжением;

- эксплуатировать электрооборудование, при неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, заземлении, аппаратах защиты, нарушении схем защиты в поврежденных кабелях;

- иметь под напряжением неиспользуемые электрические сети, за исключением резервных;

- открывать крышки электрооборудования без снятия напряжения и замера газа.

4. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1 Противопожарная защита


В подземных выработках шахты «Осинниковская» для борьбы с пожарами и пылью спроектирован объединенный пожарно-оросительный трубопровод.

Подземный пожарно-оросительный трубопровод должен обеспечивает:

- подачу воды на тушение пожара и устройство водяных завес на пути его распространения в любой точке горных выработок шахты;

- подачу воды на орошение и пылеподавление.

При проектировании подземного пожарно-оросительного трубопровода шахты руководствовались требованиями “Инструкции по противопожарной защите угольных шахт” к параграфу 553 Правил безопасности в угольных шахтах (РД 05-94-95), раздела “Трубопроводы, прокладываемые в горных выработках” ВНТП 36-84 и “Инструкциями по борьбе с пылью и пылевзрывозащите и Правилами безопасности в угольных шахтах”.

Разводка пожарно-оросительного трубопровода в горных выработках шахты осуществляется с учетом схемы вскрытия и подготовки шахтного поля, а также перспективы развития горных работ.

Подача воды в шахту от основного источника, предусматривается с промплощадки, расположенной в центре шахтного поля.

Система подачи воды в шахту базируется на достаточно надежных источниках водоснабжения, расположенных, на поверхности шахты.

Подача воды в шахту должна предусматривается по двум независимым трубопроводам, проложенным, по разным воздухоподающим стволам и закольцованным между собой на рабочих горизонтах.

Подача воды на каждый рабочий горизонт шахты осуществляется по двум, проложенным в разных выработках трубопроводам, которые закольцованы между собой.

В проекте предусмотрено использование в качестве резерва для подачи воды на пожаротушение всех имеющихся в горных выработках трубопроводов (водоотливных магистралей, пульпопроводов, воздухопроводов и др.) кроме дегазационных.

Сеть пожарно-оросительного трубопровода шахты состоит из магистральных и участковых линий.

Диаметр магистральных и участковых линий пожарно-оросительной сети шахты определен на основании расчета их пропускной способности, диаметр магистральных линий 150 мм, участковых линий 100 мм.

Подача воды в ПОТ, проложенный по выработкам, оборудованным ленточными конвейерами, обеспечивается с двух сторон (кроме конвейерных штреков лав).

Для гашения избыточного напора при подаче воды в пожарно-оросительную сеть шахты с поверхности следует предусмотрено:

- использование разгрузочных водоемов;

- использование гидравлических редукторов.

При использовании в качестве резерва запаса воды для подземного пожаротушения водосборников водоотлива, вода из этих водосборников перед подачей в пожарно-оросительную сеть проходит очистку до установленных норм и не содержит механических примесей, препятствующих работе автоматических установок водяного пожаротушения и регулирующей арматуры.

Расположение и крепление трубопроводов в горных выработках следует производиться по чертежам типовых сечений.

Размещение трубопроводов обеспечивает доступность и удобство их осмотра, монтажа и демонтажа, а также использования при тушении пожара.

Для прокладки пожарно-оросительного трубопровода на шахте «Осинниковская» применяют стальные электросварные, стальные водогазопроводные и стальные бесшовные горячекатанные трубы.

Толщина стенки и диаметр труб должны выбираются на основании проведенных гидравлических расчетов, в соответствии с полученными величинами максимального напора и пропускной способности в линиях трубопровода.

Для крепления трубопроводов, прокладываемых или подвешиваемых, в выработках с углом наклона от 5 до 30°, следует применяют противоугонные устройства (типа вертлюг), а при углах наклона более 30° - опорные стулья и колена.

В соответствии с “Инструкцией по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений” к ПБ, в проекте предусмотрено защитное заземление става пожарно-оросительного трубопровода шахты во всех местах, где имеются электроды заземления.

4.2 Пылевзрывозащитные мероприятия


Пылевзрывозащита шахты «Осинниковская» представляет комплекс мероприятий по предупреждению и локализации взрывов пыли включающий:

- определение взрывчатых свойств угольной и сланцевой пыли;

- определение интенсивности пылеотложения в горных выработках;

- выбор и выполнение взрывозащитных мероприятий по снижению интенсивности пылеотложения, предупреждению и локализации взрывов пыли;

- контроль пылевзрывоопасности горных выработок.

В результате расчётов, выполненных в соответствии с «Руководством по борьбе с пылью и пылевзрывозащите на угольных и сланцевых шахтах» составляется график периодичности осланцевания горных выработок и производится расчёт расхода инертной пыли по участкам на месяц, квартал.

Для локализации взрывов угольной пыли производится установка сланцевых заслонов.

Для предупреждения взрыва угольной пыли предусматривается:

- уборка и смыв угольной пыли;

- осланцевание выработок инертной пылью;

- сланцевые заслоны.

Сланцевыми заслонами изолированы:

- очистные выработки;

- забои подготовительных выработок, проводимых по углю или по углю и породе;

- крылья шахтного поля в каждом пласте;

- конвейерные выработки.

Заслоны размещаются в выработках, на входящей и на исходящей струях изолируемых выработок.

Защита забоев подготовительных выработок до внедрения автоматических систем осуществляется рассредоточенными заслонами. Сланцевые заслоны устанавливаются на расстоянии не менее 60 м и не более 300м от забоев очистных и подготовительных выработок, сопряжений откаточных и вентиляционных штреков с бремсбергами, уклонами, квершлагами.

Для пылеподавления во время работы проходческих и очистных комбайнов предусматриваются оросительные устройства заводского изготовления.

Для обеспыливания воздушного потока и снижения отложений пыли на вентиляционном штреке лавы в 10-15м от очистного забоя устанавливается противопылевая водяная завеса. Оросители водяной завесы устанавливаются таким образом, чтобы сечение выработки было полностью перекрыто факелами распыляемой жидкости.

Подавление пыли, образующейся на перегрузках угля с конвейера на конвейер, осуществляется путём окожушивания пересыпов мешковиной (кроме лавного конвейера) и орошением её с помощью конусных или зонтичных оросителей, которые устанавливаются над местом перегруза горной массы таким образом, чтобы факел распыляемой воды перекрывал очаг пылеподавления. Давление воды у оросителей должно быть не менее 0,5МПа, а удельный расход воды не менее 5,0лит/т.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2000
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка обязательна.