考慮到噴槍安裝在場地中央會影響堆取料作業(yè),所以噴槍盡量安裝在堆場的周圍,大多數在堆場的兩側矩形、三角形方式布置,其中三角形布置可以更均勻地覆蓋,還有一種情況是現(xiàn)場只允許在一側布置噴槍,接下來就是按照現(xiàn)場射程的要求來選擇噴槍型號,例如要求射程小于38米可以選擇美國尼爾森的SR75、要求射程為38-50米可以選擇美國尼爾森的SR100和美國雨鳥的SR3003、更大的可以選擇美國尼爾森的SR150、SR200和美國雨鳥的SR2005等。噴槍型號選定之后對照性能參數表查到噴槍的運行流量、壓力,根據這個數據以及噴槍的同時運行的數量(通常同時只運行1-4支,分組輪流工作)來設計水泵、供水管路等。關于控制,建議采用自動控制系統(tǒng)對噴槍、水泵進行集中控制,可以通過科學合理地編排噴淋程序,大大降低現(xiàn)場管理人員的工作強度、省水省電并達到最佳的防塵降塵效果。編排噴淋程序時一方面要對噴槍合理分組控制,避免支管路水頭損失過大,另外要注意季節(jié)、氣候變化,并掌握少量多次的原則。
應用大噴槍噴水防塵、降塵提供一個高效方法。高壓水流經由特別設計的噴嘴,形成數十米半徑的旋轉雨簾均勻覆蓋堆場表面,達到非常理想防塵效果。噴淋防塵系統(tǒng)主要由水源系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、噴槍噴頭、控制電磁閥及防護設備構成。該降塵系統(tǒng)的特點:
1、噴槍、噴頭灑水雨霧均勻并自動旋轉,角度可調,合理布置避免盲區(qū)出現(xiàn),防塵、抑塵效果顯著;
2、遠程全自動控制,有多種設定程序,分組控制、單獨控制、任意組合控制靈活方便;
3、臨時需要可以現(xiàn)場手動控制,噴槍站控制閥自帶手動開關功能,現(xiàn)場作業(yè)人員即可操作。
4、大噴槍噴射距離遠,半徑可達30-95米,減少管道鋪設、方便施工;
5、大噴槍、噴頭相結合的設計,可以覆蓋所有揚塵區(qū)域,徹底治理揚塵;
6、可設自動泄水閥、保溫伴熱,維護簡便,冬季也可正常使用;
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冬季天氣干燥,是火災的易發(fā)期,加上日常照明、取暖等用電時間加長,空調、電暖器、電褥子等取暖設施的使用頻率增高,用電量增加,加大了火災發(fā)生的危險性;為防火于未“燃”,提醒大家注意冬季防火,確保生產安全、...
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一、結構布置 1、《火規(guī)》 7.2.1 低矮且跨度不大的運煤棧橋,其橋身及支柱宜采用現(xiàn)澆混凝土結構??缍?超過 18m 時,橋身結構宜采用鋼桁架結構, 棧橋支柱可采用預制或現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構, 也可采用鋼結構。棧橋屋面結構宜采用輕型結構,橋面結構可采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土板或 預制板結構。封閉棧橋宜采用輕型圍護結構。 2、《火規(guī)》 7.2.2 運煤棧橋采用鋼筋混凝土支柱且跨間承重結構與支架鉸接的結構時,封閉 棧橋的伸縮縫最大間距不宜超過 130m,露天棧橋的伸縮縫最大間距不宜超過 100m。運 煤棧橋支架及跨間承重結構均采用鋼結構時, 封閉棧橋的伸縮縫最大間距不宜超過 150m, 露天棧橋的伸縮縫最大間距不宜超過 120m。 3、《火規(guī)》 7.2.3 運煤棧橋結構應保證具有足夠的空間剛度,結構體系和形式應符合下列規(guī) 定: 1 鋼筋混凝土棧橋支架橫向應采用框架結構, 鋼棧橋支架橫向應采用支撐框架結
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第一條現(xiàn)場勘察人員數量要求:為確保通信工程勘察中的人員及財產安全,勘 察中要確保二人(不少于二人)以上為一勘察小組進行現(xiàn)場勘察。 第二條工程設計人員在電力線附近勘察時應注意:如在通信線路附近有其他線 條,在沒有辯清其性質時, 勘察中一律按電力線處理。 電力線與電信線碰觸或電 力線落在地上時,應立即停止勘察,通知維護人員到現(xiàn)場排除事故。 第三條工程設計人員在室外勘察時應注意個人防雷、防電: (一)遇雷雨、大霧天氣,不應對室外高壓設備進行查勘,如果必須進行查勘, 應穿好絕緣靴。 (二)室外勘察遇到雷雨天氣時,應停止勘察,等雷雨過后再繼續(xù)勘察;若無法 避免時,要注意個人防雷。查勘時遇潮濕的地面、墻面、電氣設備等處,應有防 止觸電的措施,如穿絕緣靴、避免人體觸及墻面、設備等。 (三)遇雷雨天氣,不得靠近避雷器裝置;切勿接觸天線、水管、鐵絲網、金屬 門窗、建筑物外墻,遠離電線等帶電設備或其他類似金屬
輸煤系統(tǒng)煤塵綜合治理主要是指輸煤系統(tǒng)煤塵的預防與治理兩部分,關鍵是預防,之后才是治理,先防后治、防治結合才能從根本上把輸煤系統(tǒng)的煤塵綜合治理搞好。
1.原煤加濕
原煤加濕是針對表面水分較低的原煤進行噴霧加濕,從而有限制地提高其表面水分,以達到防止煤塵飛揚的目的,其具體方法為:沿輸煤系統(tǒng)帶式輸送機全程設置噴霧管路系統(tǒng),特別是在導料槽處增設較密集的噴霧裝置。原煤加濕的水量按既要達到防塵,又要避免對輸煤、制粉系統(tǒng)和鍋爐效率造成不利影響。經驗表明:當原煤的表面水分保持在8%~10%時,煤塵便基本得到控制。
2.設備密封
設備密封是指轉運站內各連接設備之間的密封,主要是指落煤管與落煤管之間、落煤管與鎖氣器之間、鎖氣器與導料槽之間、導料槽與帶式輸送機之間的密封。上述各連接設備之間必須加填料密封,避免直接連接。此外,推薦在輸煤系統(tǒng)中采用新型設計的導料槽,并在有條件的導料槽上加緩沖擴容器,該導料槽和緩沖擴容器的主要特點是能使煤塵在導料槽內“自生自滅”,從而避免煤塵從導料槽的前端或后端溢出。
3.帶式輸送機的調整
帶式輸送機的跑偏和上下波動也是產生煤塵的原因之一。跑偏不僅容易使物料撒落,而且使物料出現(xiàn)“篩糠”現(xiàn)象,而膠帶的上下波動則使煤塵容易直接從膠帶上“彈”起。因此,克服帶式輸送機的跑偏和上下波動也是防止煤塵產生的重要工作,其具體措施為:更換徑向跳動較大的上下托輥;校正頭尾滾筒中心的平行度;核實膠帶接頭處的接頭狀況;在導料槽上部設置煤流調節(jié)擋板或煤流緩沖滾筒;設置強力糾偏調心托輥等。
4.帶式輸送機清掃器的設置
帶式輸送機清掃器(頭部和回空段)的清掃效果直接關系到煤塵產生的多少,當清掃效果較好時,則殘留在膠帶上煤塵較少,反之則較多,在設計中應當選用合適的清掃器。
5.清掃托輥的設置
膠帶的工作表面經頭部清掃器清掃后并非就能徹底干凈,因此有必要在靠近頭部滾筒的回空段設置數組清掃托輥以清掃殘留在膠帶工作面上的煤塵。
6.除塵設備的改進
對輸煤系統(tǒng)的除塵設備而言,多數電廠都存在除塵設備運行不理想的情況,究其原因來看,主要有以下三種:一是運行維護不當;其次是系統(tǒng)設計不合理;第三是設備本身的質量問題。對于后兩項,只有進行設計完善和設備改造。
7.煤倉間的煤塵的清掃
煤倉間的煤塵清掃一般采用水力清掃或真空清掃,其中,水力清掃仍然是主要手段。水力清掃的主要方法為:在煤倉間內先橫向布置排水坡度,以便將沖洗水匯集到煤倉間的一側,然后在沿煤倉間的長度方向上進行縱向布置排水明槽或排水母管。為防止煤泥在母管或明槽內沉積,可沿線設置激流噴嘴。最后,沖洗水經排水管排入設在地面的積水坑內,并由設在積水坑內的排污泵排入沉煤池進行處理。
8.汽車卸煤溝的煤塵治理
許多電廠的汽車卸煤溝在汽車卸煤時煤塵飛揚嚴重,為切實防止煤塵飛揚,需在汽車卸煤裝置的進車和出車兩側設置高效噴霧抑塵系統(tǒng),該高效噴霧抑塵系統(tǒng)主要包括泵站、管路、高效噴嘴、電磁閥等設施。當自卸汽車進入卸煤裝置進行卸煤作業(yè)時,噴霧系統(tǒng)自動啟動進行噴霧抑塵,當自卸汽車離開卸煤裝置后的一定時間,噴霧系統(tǒng)自動停止噴霧作業(yè)。
9.煤塵的水力清掃方案及沖洗水處理
水力清掃系統(tǒng)是指在輸煤系統(tǒng)的各轉運站、棧橋、碎煤機室、煤倉間等處設置單獨的沖洗母管,并每隔20 m左右引出一路支管,支管管徑為Dg20-Dg25,其端部設置一組電動(或手動)棧橋沖洗器。當系統(tǒng)中的各轉運站和棧橋需要清掃時,使用沖洗器對積塵部位進行水沖洗。
用管道輸煤或輸送其它固體礦物都以液體為介質,也就是固體加液體制成漿體后,再經管道輸送。管道輸煤系統(tǒng)由制漿廠、管道與泵站、終端脫水廠三個主要部分組成,同時還包括供水、供電、通訊和自動控制等有關配套措施。首先在原煤廠內,經過初步分選和破碎礦石,在泵駁機中加工成粒度、濃度合適管道輸送要求的煤水夾雜漿體(煤水比例各約占50%),然后采用多級泵站,把煤漿壓進管道,并選擇一定的流速,以穩(wěn)流輸送方式輸送煤漿,最后經過專門的脫水裝備,把煤漿制成含水15%左右的粉煤供電廠使用。管道輸煤,可以實現(xiàn)長距離、高運量、低成本地運輸煤炭。管道藏匿于凍土之下,具有施工周期短、地形順應性強、占用耕地少、無污染、無消耗等優(yōu)點,而且自動化水平高。但管道輸煤也存在單品種、單向運輸和運量固定等局限。
1891年,輸煤管道技術就已在美國出現(xiàn)。不過,全美國,也是全球第一條商業(yè)性輸煤管道時隔66年后才建成。這條毗連俄荷俄州喬治城選煤廠和東圖電廠的小型輸煤管道運行5年后,因受萬噸單元列車開行的沖擊而關閉。爾后,為了輸送亞利桑那州的煤炭,供給內華達州發(fā)電用煤,美國修建了從菲邁莎露天煤礦到莫哈夫電廠的跨州輸煤管道。這條管道1970年建成,長439千米,年運煤量約500萬噸,至今仍平安運行。其間,煤炭運輸成本和發(fā)電成本年年下降,使莫哈夫電廠效益名列全美第二??墒牵捎阼F路財團竭力否決,美國鐵路和交通十分蓬勃,輸煤管道再也沒有新的成長。
1995年,我國煤炭產量已達12億噸,占世界的第一位。但我國煤炭分布極不平衡:東少西多,南少北多。60-70%的煤炭儲量集中在山西、陜西和內蒙西部。在北煤南運、西煤東運的形式下,煤炭生產同煤炭運輸之間存在較突出的矛盾。
煤炭運輸有水運、鐵路和公路三種途徑。由于北方缺少便于航運的江河,水運是欠發(fā)達的。公路短途運輸便當,但遠程運輸不經濟。快速而經濟地長距離運輸煤炭只有鐵路。面臨日益增加的煤炭產量和需求,鐵路沒法一柱擎天,需要尋覓其它運輸方式。經過長期研究論證,煤炭部門于1981年提出管道輸煤,為西煤、北煤外運再找一條前途。
1982年,清華大學和唐山煤礦學院牽頭做了我國管道輸煤的理論研究和實驗工作,科研人員在煤漿穩(wěn)定性、輸送速度和阻力特征等方面實現(xiàn)了突破,管道運輸煤技術上已成熟。經過多方面綜合論證,煤炭部門把我國第一條輸煤管道選擇在山西榆縣至山東淮坊之間。位于山西中部的榆縣,煤炭產量很是豐碩,但相當一部分煤運不出去;而山東膠東半島地域近幾年經濟成長很快,發(fā)電用煤欠缺,淮坊電廠二期擴建工程行將開工。選擇這樣一條輸煤管道,既解決了山西煤炭外運問題,又解決了山東發(fā)電用煤問題。設計中的榆濰輸煤管道全長600千米,年輸送能力500萬噸。1996年7月,國家計委正式核準總投資30億元的榆濰輸煤管道立項。
用管道輸煤,或輸送其它固體礦物都以液體為介質,也就是固體加液體制成漿體后,再利用管道輸送。
管道輸煤系統(tǒng)由制漿廠、管道與泵站、終端脫水廠三個主要部分構成,同時還包括供水、供電、通信和自動控制等有關配套設施。首先在原煤廠內,通過初步分選和破碎礦石,在泵駁機中加工成粒度、濃度符合管道輸送要求的煤水混合漿體(煤水比例各占50%),然后采用多級泵沾,把煤漿壓入管道,并選擇一定的流速,以穩(wěn)流輸送方式輸送煤漿,最后利用專門的脫水設備,把煤漿制成含水15%左右的粉煤供電廠使用。管道輸煤,可以實現(xiàn)長距離,大運量、低成本地運輸煤炭。管道埋沒于凍土之下,具有施工周期短,地形適應性強,(不用開山打遂道)占用耕地少,無污染,無損耗等優(yōu)點,而且自動化程度高。但管道輸煤也存在單品種,單向運輸和運量固定等局限。