Очистка шахтных вод в системах оборотного водоснабжения

Анализ и общая характеристика района расположения горного предприятия, характеристика геологической и гидрографической ситуации месторождения. Водопользование и водопотребление, экологические технологии, оборудование, применяемое на горном предприятии.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 14.07.2010
Размер файла 195,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Принятый тип фильтра - скорые однослойные песчаные, плотность зерен загрузки составляет з =2,5 т/ м3, минимальный диаметр зерен dmin=0,5 мм, максимальный диаметр зерен dmax=1,2 мм, эквивалентный диаметр зерен dэ=0,8 мм, коэффициент неоднородности кн=1,9, высота фильтрующего слоя Lф=0,8 м.

Скорость фильтрования при нормальном режиме принимаем равным vн=5,0 м/ч.

Допустимая скорость фильтрования при форсированном режиме: vф=6,0 м/ч.

По п.6.97 [11] принимаем 2 промывки в сутки, т. е. nпр=2.

По табл. 23 [11] принимаем следующие параметры промывки:

интенсивность промывки - =14 л/(с*м2);

относительное расширение загрузки - Е=45%;

По п. 6.110,6.114 [11] принимаем продолжительность промывки: tпр=10 мин.

Удельный расход промывной воды на один фильтр рассчитывается по формуле:

q=0,06*tпр* (4.5)

q=0,06*10*14=8,4 м32.

По п.6.98 [11] принимаем время простоя фильтра в связи с промывкой: пр=0,33 часа.

По формуле 18 [11] рассчитываем общую площадь всех фильтров, F:

F=Q/(24*vн-nпр*q-nпр*пр*vн) (4.6)

F=1002,84/(24*5,0-2*8,4-2*0,33*5,0)=10,04 м2.

Ориентировочное количество фильтров определяем по формуле:

N0=0,5* (4.7)

N0=0,5*=1,6, принимаем 2 шт.

Ориентировочная площадь одного фильтра определяется по формуле:

F1=F/N0, (4.8)

F1=10,04/2=5,02 м2.

Принимаем стандартную площадь фильтрования типового фильтра Fст - ближайшее значение к F1, Fст=6,7 м2. Принятые размеров фильтра:

а=3 м;

в=2,5 м.

Принятое количество фильтров рассчитывается по формуле:

N=F/Fст, (4.9)

N=10,04/6,7=1,5, принимаем 2 шт.

По п. 6.95 [11] принимаем, что в ремонте будет резервный фильтр.

Действительная скорость фильтрования в форсированном режиме определяется по формуле:

vф=vн*N/(N-Nр), (4.10)

vф=5,0*2/2=5 м/ч.

По таблице 22 [11] определяем состав и высоту поддерживающих слоев:

Lп=0,7 м,

крупность: 40-20 мм - толщина: 0,35 м

20-10 мм 0,15 м

10-5 мм 0,1 м

5-2 мм 0,1 м

Итого всего: - 0,7 м

Расчет распределительной системы фильтра.

Выбираем тип распределительной системы с дырчатыми трубами.

Расход воды при промывке одного фильтра определяется по формуле:

Qпр.1=Fст*/1000, (4.11)

Qпр.1=6,7*14/1000=0,094 м3/с.

По п.6.106 [11] принимаем скорость движения воды в коллекторе:

vк=1,2 м/с.

Площадь сечения коллектора:

fк=Qпр.1./vк, (4.12)

fк=0,094/1,2=0,075 м2.

Диаметр водораспределительного коллектора:

Dк=,

Dк==0,309 м, принимаем Dк=300 мм.

По п. 6.105 [11] принимаем расстояние между боковыми ответвлениями:

S=0,35 м.

Количество боковых ответвлений:

nбо=2*(b/S-1), (4.13)

nбо=2(2,5/0,35-1)=12 боковых ответвлений.

Расход промывной воды на одно ответвление:

Qбо=Qпр1/nбо, (4.13)

Qбо=0,094/12=7,5*10-3

Диаметр бокового ответвления:

Dбо=,

Dбо==0,069 м, принимаем 75 мм.

Отверстия располагаются в 2 ряда в шахматном прядке под углом 45 к низу от вертикали, и по п. 6.105 [11] принимаем диаметр отверстий d0=12 мм.

Площадь одного отверстия рассчитывается по формуле:

f0=*d02/4, (4.14)

f0=3,14*122/4=113 мм2.

По п. 6.106 [11] коэффициент перфорации изменяется в пределах от 0,0025 до 0,005, принимаем коэффициент перфорации Кп=0,0025.

Суммарная площадь отверстий определяется по формуле:

f0п*Fст,

f0=0,0025*6,7=0,017 м2.

Общее количество отверстий:

N0=f0/f0*10-6,

N0=0,017/113*10-3=150 шт.

Количество отверстий на одном ответвлении рассчитывается по формуле:

n0=N0/nбо, (4.15)

n0=150/12=12,5, принимаем 13 отверстий.

Шаг отверстий должен находиться в пределах от 0,15 до 0,20, шаг отверстий рассчитывается по формуле:

е=b/(n0+1), (4.16)

е=2,5/(13+1)=0,178 м, что соответствует п. 6. 105[1].

По п. 6.109.[11] предусматриваем стояки воздушники с установкой на них запорной арматуры или автоматического устройства для выпуска воздуха в качестве устройства для удаления воды из распределительной системы.

Скорые фильтры оборудованы устройством для сбора и отвода воды - желоба.

Расстояние между осями желобов по п. 6. 111 [11] должно быть не более 2,2 м, поэтому принимаем расстояние между осями желобов равное 1,0 м. Через один желоб расходуется воды:

qж=Qпр.1/nж, (4.18)

qж=0,094/3=0,031 м3/с.

По формуле (23) [11] рассчитываем ширину желоба:

Вж=2*, (4.19)

Вж=2*=0,33 м.

Высота желоба равна:

hж=0,6*Вж, (4.20)

hж=0,6*0,33=0,2 м.

Высота кромки желоба над поверхностью фильтрующей загрузки рассчитывается по формуле (25) [11]:

Нкр=Lф*Е/100 +0,3, (4.21)

Нкр=0,8*45/100 +0,3=0,66 м.

Ширина бокового канала равна 0,3 м.

Расстояние от дна желоба до дна сборного канала рассчитывается по формуле (24) [11]:

Нк=1,73*, (4.22)

Нк=1,73*=0,4 м.

Скорость течения промывной воды в конце сборного канала определяется по формуле:

Vк=Qпр.1/(Нк-0,2)*Вк, (4.23)

Vк=0,094/(0,4-0,2)*0,3=1,57 м/с.

Принятая система промывки фильтров - от насосов, поэтому при промывке происходят потери напора, рассчитаем потери напора при промывке фильтров от насосов.

Суммарная площадь отверстий на одно боковое ответвление рассчитывается по формуле:

fo1=f0/n0, (4.24)

f01=0,017/12=0,00142 м2.

Коэффициент перфорации бокового ответвления рассчитывается по формуле:

kбо=4*f01/*Dбо2, (4.25)

kбо=4*0,00142/3,14*0,0752=0,32.

Коэффициент местного сопротивления бокового ответвления определяется по формуле:

бо=2,2/kбо2+1,

бо=2.2/0,322+1=23.

Суммарная площадь сечений всех боковых ответвлений определяется по формуле:

fбо=*Dбо2*nбо/4, (4.26)

fбо=3,14*0,0752*12/4=0,05 м2.

Коэффициент перфорации коллектора:

kк=4*fбо/*Dк2. (4.27)

kк=4*0,05/3,14*0,32=0,7.

Коэффициент гидравлического сопротивления коллектора определяется по формуле:

к=2,2/kк2+1, (4.28)

к=2,2/0,72+1=5,5.

Потери напора в распределительных трубах определяется по формуле (22) [11]:

hр=к*vк2/2g+бо*vбо2/2g+vк2/2g, (4.29)

hр=5,5*1,22/2*9,81+23*22/2*9,81+1,22/2*9,81=5,25 м.

Потери напора в фильтрующем слое при промывке определяется по формуле:

Нф=1,5*Lф, (4.30)

Нф=1,5*0,8=1,2 м.

Потери напора в гравийных поддерживающих слоях:

hп.с.=0,022*Ln*, (4.31)

hп.с.=0,022*0,7*14=0,215 м, принимаем 0,22 м.

Сумма потерь напора в загрузке определяется по формуле:

Нзф+hn, (4.32)

Нз=1,2+0,22=1,42 м.

Длину подводящего трубопровода принимаем равной l=50 м.

Скорость движения воды в подводящем трубопроводе принимаем по таблице Шевелева для пропуска Qпр.1 =0,094 м3/с, она равна 1,77 м/с.

По таблице Шевелева принимаем диаметр проводящего трубопровода для пропуска Qпр.1=0,094, диаметр равен 250 мм.

Гидравлический уклон подводящего трубопровода принимаем по таблице Шевелева для пропуска Qпр.1=0,094 м3/с, он равен i=19,3/1000=0,019.

Потери воды в трубопроводе, подающем промывную воду к общему коллектору распределительной системы определяется по формуле:

hп.т.=2*i*l, (4.33)

hп.т.=2*0,019*50=1,93.

Коэффициент 2 учитывает потери напора на местных сопротивлениях.

Полная величина потерь при промывке фильтра определяется по формуле:

Нпрз+hр+hп.т., (4.34)

Нпр=1,42+5,25+1,93=8,6 м.

Следующим действием выбирается тип промывного насоса. Необходимый напор насоса определяется как Ннпр+7=15,6 м.

Необходимая производительность насоса рассчитывается по формуле:

Qн=3600*Qпр.1, (4.35)

Qн=3600*0,094=338,4 м3/ч.

Количество рабочих агрегатов принимаем равным Nраб=1 шт.

Количество резервных агрегатов принимаем также равным Nрез=1 шт.

Общее количество насосных агрегатов составляет:

N=Nраб+Nрез, (4.36)

N=1+1=2 шт.

Выбираем насос типа Д-500-36.

Реагентное хозяйство включает растворный бак коагулянта с механической мешалкой для приготовления концентрированного раствора (0,5 - 1 % по активному продукту), расходные баки рабочего раствора коагулянта (0,1 - 0,5 %), насос для перекачки раствора коагулянта из растворного бака в расходные баки, дозирующее устройство и расходный склад коагулянта. Число устройств и их размеры определяются расчетом, исходя из максимального притока шахтных вод, принятой дозы и концентрации раствора коагулянта. Количество расходных баков должно быть не менее двух, за исключением случаев, когда рабочий раствор коагулянта готовится непосредственно в растворном баке.

В качестве дозирующих устройств используются поплавковые дозаторы или насосы-дозаторы, количество их должно быть не менее двух, их которых один является резервным. Допускаемая точность дозировки 5 %. Ёмкость расходного склада рассчитывается из условия хранения 15-30 суточного расхода коагулянта в период максимальной его потребности.

Расчет реагентного хозяйства.

Принятый тип реагента -сернокислый алюминий (Al2(SO4)3).

Доза реагента принимается равной D=6 г/м3.

Содержание активного продукта в реагенте равна А=40 %.

Концентрация раствора реагента равна С=0,1 %, при этом должно соблюдаться условие, что концентрация раствора реагента должна быть в пределах от 0,1 до 0,25 %.

Плотность раствора реагента такая же как и у воды, т.е. =1000 кг/м3.Суточный расход технического продукта рассчитывается по формуле:

G=D*Q/10A, (4.37)

G=6*1002,84/10*40=15,04 кг.

Запас реагента допускается сроком на 30-90 суток, поєтому срок запаса реагента принимаем Т=90 сут.

Плотность технического продукта - р=1400 кг/м3.

Высота складирования принимается равной Н=0,5 м. При этом площадь склада рассчитывается по формуле:

F=G*T/р*Н, (4.48)

F=15,04*90/1400*0,5=1,93 м2.

Реагент заготавливается на период от 12 до 36 часов, принимаем период времени, на которое заготавливается реагент t=24 часа.

Емкость растворно-расходных баков реагента определяется по формуле:

W=D*Q*t/10*С*, (4.49)

W=6*41,78*24/10*0,1*1000=6,0 м3.

Количество баков принимаем равным N=2 шт.

Емкость одного бака рассчитывается по формуле:

W1=W/N, (4.50)

W1=6,0/2=3 м3.

Баки бывают обычно кубической формы, его размеры:

a х b x h=1,5х1,5х1,3 м.

Для приготовления раствора реагента необходимо перемешивать воду с концентрированным раствором реагента, для перемешивания используется сжатый воздух, интенсивность подачи сжатого воздуха для раствора по п.6.23 [11] принимается в пределах от 8 до 10л/с.м2. Принимаем интенсивность подачи сжатого воздуха =10 л/с.м2.

Расход сжатого воздуха для перемешивания раствора определяется по формуле:

=60аb, (4.51)

=60*10*1,5*1,5=1350 л/мин.

Расход раствора реагентаопределяется по формуле:

q=100*D*Q/С*, (4.52)

q=100*6*41,78/0,1*1000=250,68 л/час.

По данным, полученным выше, принимаем тип дозатора - НД-100/40.

Резервуар очищенной воды предназначен для очищенной от взвешенных веществ шахтной воды и для создания запасов воды на собственные нужды очистных сооружений и производственные нужды предприятий. Ёмкость его определяется из расчета запаса воды на одну промывку всех фильтров и 2-часового запаса воды на производственные нужды предприятия.

Представляет собой заглубленную железобетонную емкость, оснащенную системой подачи воды и переливным трубопроводом для сброса избыточного объема воды в водоемы.

Насосная станция оборудована следующими основными группами насосов:

для подачи осветленной шахтной воды из пруда-отстойника на скорые фильтры;

для промывки фильтров;

для подачи очищенной воды на нужды очистных сооружений;

для подачи очищенной воды потребителям;

для подачи загрязненной промывной воды фильтров в пруд-отстойник;

для подачи концентрированного раствора флокулянта из растворного бака в расходный.

Каждая группа должна иметь не менее 2 насосов, из которых один является резервным.

4.2.2 Потребители очищенной шахтной воды

В основном шахтную воду на производстве используют на технологические нужды, на нужды вспомогательного производства, на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды.

Технологические нужды включают в себя следующие направления водопотребления: пылеподавление и противопожарная защита.

В расчетах норм потребления воды на пылеподавление учитывается ее расход: на орошение в процессе выемки угля, при проходке подготовительных выработок, при транспортировке горной массы на пунктах пересыпа и перегрузки, для нагнетания воды в пласт, на устройство водяных завес, а также на осуществление целого ряда вспомогательных производственных операций с использованием воды в незначительных количествах.

Водопотребление при пылеподавлении организовано по прямоточной системе. Значения нормативов, а также объемные показатели, определяющие расчетную величину водопотребления по каждому процессу, представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Нормативы и объемные показатели, определяющие величину водопотребления, на пылеподавление шахт

Потребляющие процессы

Ед. изм.

Нор-матив

Объемный показатель

1

2

3

4

1. Нагнетание воды в пласт

2. Орошение при выемке угля из очистных забоев (включает орошение при работе механизмами и ручной навалке угля)

3. Устройство водяных завес при выемке угля (проходке выработок) взрыванием:

одинарных

двойных

4. Устройство водяных завес при выемке угля (проходке выработок) взрыванием:

одинарных

двойных

5. Орошение при ведении подготовительных работ (включает орошение взорванной массы при погрузке и орошение при работе проходческих комбайнов)

6. Орошение при конвейерной транспортировке угля (перегрузка с конвейера на конвейер)

7. Орошение на погрузочных пунктах

8. Орошение при перегрузке угля и породы с конвейера в вагонетки или из вагонеток в скип

9. Пылеподавление на поверхностном комплексе на пунктах пересыпа

л/т

л/т

л/мин

л/мин

л/мин

л/мин

м3

л/т

л/т

л/т

л/т

25

30

30

60

30

60

0,6

10

10

15

8

V1- объем добычи с нагнетанием воды в пласт, тыс.т.

V2- объем добычи угля из очистных забоев, тыс. т.

V3- годовой фонд времени работы завес, тыс. мин.

V4- годовой фонд времени работы завес, тыс. мин.

V5- объем проведения выработок, тыс.м.

V6- объем пересыпаемой с конвейера на конвейер массы угля,т.

V7-объем угля, поступающего на транспортировку, т.

V8-объем угля и породы, выдаваемой на поверхность, тыс.т.

V9- объем угля, орошаемого на поверхности в пунктах пересыпа.

Потребность в воде для неучтенных процессов (противопожарные водяные заслоны, водяная забойка и водораспылительные завесы при взрывании, промывка шпуров при бурении бурильными молотками, обмывка выработок перед взрыванием, ежедневная обмывка и орошение в подготовительных выработках, проверка трубопроводов и др.) принимается дополнительно в размере 15 % от расчетной потребности на пылеподавление.

Согласно действующим санитарным нормам и правилам по содержанию угольной и сланцевой промышленности для целей орошения должна использоваться вода питьевого качества. В то же время, по согласованию с санитарными органами наряду с питьевой водой может быть использована очищенная и обеззараженная шахтная вода [15].

В расчетах норм потребности в воде на производство теплоэнергии в котельных учитывается ее расход на выпуск теплоэнергии, продувку котла, на водоподготовку и другие собственные нужды котельной.

Водоснабжение основного процесса (выработки теплоэнергии) организованно по оборотной системе с возвратом конденсата, вспомогательных процессов - по прямоточной системе. Расчет норм потребности в воде на нужды котельной производится при учете того, что на нужды котельной рекомендуется применять воду, очищенную до требований санитарных органов, на нужды гидрозолоудаления - техническую и шахтных водоотливов.

При расчетах следует учитывать, что используется оборотная вода в размере 1,32 м3/гкал и свежая вода на восполнение потерь в сети (при возврате конденсата в размере 80 %) - 0,35 м3/гкал.

В расчете норм потребности в воде для прочих неучтенных потребителей учитывается ее расход на: геологоразведочные работы, тушение породных отвалов, на капитальное строительство, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений шахт, технологические нужды механических цехов, противопожарные мероприятия (пополнение противопожарных резервуаров, полив лесных складов в летнее время), на биологическую рекультивацию земель, мойку полов конторских и производственных помещений, собственные нужды водопровода и др.

Потребность в воде, при расчете норм для прочих потребителей, в соответствии с практикой проектирования водоснабжения, учитывается совместно с расходом воды на плановые потери и утечки в сетях водоснабжения и принимается в размере 15 % от суммарного расхода по учтенным процессам водопотребления.

При расчете норм потребления воды для хозяйственно - бытовых нужд работающих на производстве учитывается ее расход на хозяйственно-питьевые нужды и на приготовление напитков, мытье фляг, душевых, обуви, стирку спецодежды (при наличии собственной прачечной), на полив территории и приготовление пищи в столовых и буфетах, размещенных на территории предприятия.

Водоснабжение процессов организовано по прямоточной системе. Значение нормативов для расчета норм и рекомендуемые объемные показатели, определяющие величину водопотребления по процессам представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Нормативы и объемные показатели, определяющие водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды работающих на предприятии

Направление расходования

Ед. имз.

Нор-матив

Объемный показатель

1

2

3

4

1. Хозяйственно-питьевые нужды:

трудящихся, работающих непосредственно в шахтах

другие категории трудящихся

2. Приготовление пищи в столовых и буфетах

3. Поливка зеленых насаждений, газонов и цветников на территории предприятия

л/чел.-см.

л/блюдо

л/м2 на 1 поливку

15

25

12

5,0

V1,2-среднегодовое количество чел.-смен контингента, пользующегося соответствующими услугами.

V3-количество блюд, приготовляемых за год.

V4 - расчетная годовая площадь поливки.

Учитывая приведенные выше нормативы, составлен расчет водопотребления шахты ”Житомирская». Расчет представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Расчет индивидуальных норм водопотребления для шахты “Житомирская”

Потребляющие процессы

Нор-матив

Объемный показатель

Год объем производства продукции

Нормы водопотребления, м3/ед.

Всего

Питьевой

техн

1. Технологические нужды

пылеподавление

-нагнетание воды в пласт

-орошение при выемке угля из оч. забоев

-завесы при мех проходке

-завесы при БВР

-орошение при проведении подгот. выработок

-орошение на погрузочных пунктах

-орошение при конвейерной транспорти-ровке

-орошение при погрузке угля с конвейера в вагонетки

-пылеподав-ление на поверхност-ных пунктах и на пересыпах

Итого пылеподавление

-нужды вспомогательного производства

25 л/т

30 л/т

60 л/т

60 л/т

0,6 м3/мин

10 л/т

10 л/т

15 л/т

8 л/т

0,8 м3/ Гкал

184,8 тыс.т

184,8 тыс. т

249,2 т. мин

124,2 т. мин

1739 м

248,5 тыс. т

4495,37 тыс. т

321,09 тыс. т

1358,5 тыс. т

32,92 Гкал

250 тыс.т

250,тыс.т

--*--

--*--

--*--

--*--

--*--

--*--

--*--

--*--

18,48

22,18

59,8

29,8

4,17

9,9

179,8

19,26

43,47

444,89

54,0

12,48

16,4

41,5

20,8

2,44

6,9

119,9

13,36

29,8

303,14

54,0

6,0

5,8

18,3

9,0

1,73

3,0

59,9

5,9

13,67

141,68

2. Хозяйственно-питьевые нужды

-подземных рабочих

-др. категорий трудящихся

-мытье в душевых

-стирка спецодежды

-мытье обуви

-приготовление напитков и мытья фляг

-приготовление пищи

-полив зеленых насаждений на территории

Всего на хоз.-питьевые нужды

-неучтенные нужды

Итого на хоз.-бытовые нужды

Итого по шахтоуправлению

15 л/ чел.

Смену

25

167

74

10

5,5

12

5

121,6 т. чел.-см

68,13

192,97

192,97

192,97

121,6

980 т. блюд

720 т. м2

250 тыс. т

250

250

250

250

250

250

250

7,29

6,8

128,9

57,11

7,7

2,7

47,04

14,4

271,94

40,79

312,73

811,62

7,29

6,8

128,9

57,11

7,7

2,7

47,04

14,4

271,94

40,70

312,73

669,94

141,68

Количество водопотребления в м3/год по процессам составляет: на пылеподавление всего необходимо 70,2 тыс. м3/год, на нужды вспомогательного производства всего 29,7 тыс. м3/год, на хозяйственно-питьевые нужды всего используется 200,8 тыс. м3/год питьевой воды.

Всего по шахте используется 300 тыс. м3/год питьевой воды.

Применение данной установки позволит сократить расходы на покупку 300 тыс. м3/год питьевой воды путем замены ее очищенной шахтной водой. Дополнительный экономический эффект достигается путем уменьшения убытков от выброса в природу высокомутных шахтных вод. Экономическая эффективность применения данной установки рассчитывается в экономической части проекта.

4.2.3 Автоматизация

Современные системы водоснабжения городов и прилегающих предприятий состоит из ряда сложных производственных объектов. К ним относятся водоприемные сооружения, станции очистки воды, сети водоснабжения, насосные станции. В этих объектах осуществляются различные механические, гидравлические, физико-химические процессы. Оперативный контроль за протеканием этих процессов затруднен их сложностью и произвольными внешними воздействиями. Наряду к указанным системам водоснабжения предъявляются требования экономичности как их сооружений, таки последующей их эксплуатации.

Приведенные особенности работы систем водоснабжения и канализации оказывают, что для оптимального управления ими недостаточно наличие квалифицированного эксплуатационного персонала. Поэтому необходимо использование современных средств автоматизации контроля и управления.

Автоматизация процесса фильтрования воды является одним из важнейших вопросов автоматизации водопроводных очистных станций.

Автоматизация фильтров позволяет достичь безаварийной работы, увеличить на 8-10 % производительность фильтров и улучшить качество фильтруемой воды, снизить расход промывной воды и электроэнергии. На фильтрующих установках осуществляется автоматическое регулирование и автоматическая промывка фильтров.

Часто бывает необходимо наряду с поддержанием постоянной скорости фильтрации изменить ее в заданных пределах в зависимости от поступления воды на очистные сооружения или при отключении части фильтров для промывки и ремонта.

Для этой цели в данном проекте разработана схема автоматического регулирования работы станции (рисунок 4.2).

В канале, подающем воду на фильтры, устанавливается уровнемер с электрическими датчиками и регулятор открытия фильтратной задвижки.

Датчики уровнемера служат задатчиком для регуляторов скорости фильтрования всех фильтров. При нарушении равновесия между подачей воды от насосов первого подъема и отводом отфильтрованной воды, например при отключении одного фильтра на промывку, уровень воды в канале начинает увеличиваться. При этом датчик уровнемера задает новую увеличенную скорость фильтрования всем остальным фильтрам.

По истечении некоторого времени нарушенное равновесие восстановится на новом уровне воды в канале. Таким образом автоматически устанавливается скорость фильтрования, соответствующая числу работающих фильтров и притоку воды от насосов первого подъема.

Электрическая схема регулирования представлена на рисунке 4.3. Для измерения скорости фильтрования принят расходомер с ДМ-6 и вторичным прибором ЭПВ-2, имеющий реостатный задатчик со стопроцентной зоной пропорциональности. Уровень воды в канале измеряется таким же количеством приборов с двадцати процентной зоной пропорциональности. В качестве регуляторов приняты ЭГ-III-59. Цепи питания регуляторов и управление задвижками на электрической схеме не показаны. Реостатные задатчики вторичных приборов питаются от сети переменного ток, через трансформатор и добавочное сопротивление СД.

Пределы допустимого изменения уровня в канале устанавливается задатчиком измерения уровня ИУ. Максимально допустимая скорость фильтрации устанавливается реостатом R1, при верхнем уровне воды в канале, минимальная - реостатом R2 при нижнем уровне воды.

Может возникнуть необходимость создания для отдельных фильтров пониженной и повышенной скорости фильтрования. Для этой цели в схеме предусмотрены переключатели ПУ1 и ПУ2.

При переводе переключателя ПУ какого-то фильтра в положение местного управления, регулятор этого фильтра переместится с автоматического задатчика на реостат задатчика УСФ.

Тогда скорость фильтрования этого фильтра будет задаваться передвижением направляющей стрелки по шкале УСФ. В схеме предусмотрена аварийная сигнализация, когда скорость фильтрования или уровень в канале выходит за установленные пределы. На рисунке 1 показаны только два фильтра, другие фильтры присоединяются аналогично.

Таким образом, автоматизация регулирования режима работы фильтров обеспечивает оптимальный технологический режим работы фильтров без дополнительных затрат.

Достоинствами технологической схемы:

может применятся в широком диапазоне притоков шахтных вод;

обеспечивает высокое качество очищенной шахтной воды независимо от начальной концентрации взвешенных веществ, что позволяет широко использовать ее на технологические нужды предприятий;

для достижения высокого качества очистки достаточно применения одного реагента, что упрощает реагентное хозяйство;

обеззараживание и складирование осадка совмещаются в одном сооружении с осветлением исходной шахтной воды и не требуют больших эксплуатационных затрат;

очистные сооружения просты в строительстве и эксплуатации, характеризуются наиболее низкими удельными капитальными затратами.

5. Экономическая часть

Проблема минимизации экологического ущерба в условиях промышленного производства может, в принципе, решаться в двух направлениях за счет:

повышения эффективности существующих методов очистки промышленных выбросов в окружающую среду;

внедрение новых альтернативных технологий (экологически чистых, безотходных).

На практике прослеживается в последнее время тенденция сочетаний этих направлений едином комплексном подходе к решению экологических проблем. Вопросы сокращения опасных выбросов в окружающую среду реализуется на всех стадиях производства - от подготовки сырья, выпуска полупродуктов и до конечных этапов технологического процесса, вплоть до ликвидации (обезвреживания и утилизации отходов).

При этом упор делается на поиск альтернативных технологий, не загрязняющих окружающую среду, а также централизацию процессов очистки водной среды.

Методы. применяемые в промышленном производстве в целях обеспечения экологической безопасности, отличается большим разнообразием по эффективности, надежности, экономичности и другим показателям. При выборе оптимального варианта для конкретного производства (технологического процесса) руководствуются, как правило, следующими критериями:

эффективность очистки загрязнителей, характерных для данного вида производства;

токсичность (ядовитость загрязнителей, характерных для данного вида производства);

область рационального применения каждого метода (или группы методов, их возможное сочетание;

экономические показатели.

Экологическая политика может способствовать оптимизации управления ресурсами, создания общественного доверия и развитию рыночных возможностей.

Многие новые чистые и низкоотходные технологии не только снижают загрязнения, но и экономят расход сырых материалов и энергии до такой степени, что снижение издержек может более чем возместить исходные, более высокие, инвестиционные затраты и таким образом снизить себестоимость единицы продукции.

Широкие возможности скрыты в использовании генетической инженерии и биотехнологии для сельского хозяйства, для пищевой промышленности, химии, очистки окружающей среды и получение новых материалов и энергетических источников.

Соединение передового технологического общества с сильной творческой и приспособленной производственной базой может принести большой личный выбор и должно, в конечном счете, гарантировать лучшее здоровье и улучшенное качество жизни.

Конфликт между защитой окружающей среды и экономической международной конкурентоспособностью происходит от узкого рассмотрения источников благосостояния. Строгие экологические требования могут стимулировать улучшения и нововведения. Страны, которые имеют наиболее суровые требования, обычно лидируют в экспортировании продуктов и технологий.

Влияние технологического решения на окружающую среду проявляется по девяти направлениям:

использование сырья и энергии;

выбросы в атмосферу и воду;

отчуждение земли;

шумовое, тепловое и радиационное воздействия;

связывание ресурсов в оборудовании.

При оценке простых решений достаточно решить изменения по отдельным направлениям, а для сложных и комплексных необходим анализ по всем отмеченным направлениям.

Для технических и хозяйственно-бытовых нужд шахта использует воду питьевого качества. В связи с этим экономический эффект использования технологии очистки шахтных вод определяется исходя из возможности замены определенного количества питьевой воды очищенной шахтной водой.

Рассчитаю возможный годовой объем замены питьевой воды очищенной шахтной водой по формуле:

Qочищ.=Qуст.*t*nдн., тыс. м3, (5.1)

где Qуст. - производительность установки, м3/ч;

t - число часов работы установки в сутки, часы;

nдн. - число дней работы в году;

Qочищ.=300*24*365=2628 тыс. м3

Факторами экономической эффективности от применения установки очистки шахтных вод является экономия по себестоимости С, при использовании очищенной шахтной воды вместо питьевой воды, а также ликвидация убытка от сброса шахтных вод в поверхностные водоемы.

Капитальные вложения на строительство установки очистки шахтных вод подсчитывается на основании годового объема заменяемой питьевой воды (А2) на производственные нужды очищаемой шахтной водой, а также расчетов капитальных вложений на строительство установки.

К2=(А2/Qуст.)*К2, тыс. грн. (5.2)

Расчет капитальных вложений на строительство установки (К2) выполняется на основании данных о стоимости, объеме и виде работ при внедрении и эксплуатации установки очистки шахтных вод. Капитальные затраты включают в себя затраты на строительство зданий и сооружений, монтаж и наладку оборудования.

По предварительным подсчетам капитальные затраты составят К2=63,154 тыс. грн

Годовой объем заменяемой питьевой воды составит А2=300 тыс. м3/год

Исходя из вышеприведенных данных, можно рассчитать капитальные вложения:

К2=300/2628*63,154= 7,2 тыс. грн.

Удельные капитальные затраты на установку очистки шахтных вод рассчитываются по формуле:

К2/Qуст., (5.3)

К=7200/300=24 грн./ м3

Затраты на ремонт и восстановление установки подсчитываются по формуле:

Сам.=(n/100)*К2, грн/м3, (5.4)

где n=15% - средняя норма амортизационных отчислений на ремонт и восстановление установки по очистке шахтных вод.

Сам=(15/100)*7,2=1,08 тыс. грн.

Технология очистки шахтных вод предусматривает непрерывный график работ. В целом процесс очистки шахтных вод безопасный и невредный, за исключением хлораторной, где возникает опасность отравления хлором и возможна взрывоопасность. Поэтому, основным условием безопасности труда является обеспечение полной герметичности оборудования и трубопроводов, по которым проходит хлор.

Численность персонала в сутки для обслуживания данной очистной установки составит 10 человек, в том числе: слесари, рабочие.

Затраты на заработную плату с начислениями находим по формуле:

Сз.п.=nсптар.*t*nг.доп.соц.стр.*10-3, тыс. грн., (5.5)

где nсп. - списочный состав обслуживающего персонала в сутки, чел.;

Стар. - тарифная (почасовая) ставка обслуживающего персонала, грн.;

t - длительность рабочей смены, t=8 часов;

nг - число дней работы в году, nг=260 дней;

Кдоп. - коэффициент доплат для определения полной заработной платы, Кдоп.=1,35;

Ксоц.стр. - коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование, Ксоц. стр.=1,09.

Сз.п.=10*1,2*260*1,35*1,09*10-3=36,73 тыс. грн.

Затраты на материалы подсчитываются исходя из норм расходов материалов и их прейскурантной стоимости по формуле:

См.=(Vмм)*Кнеуч.буд. пер.*10-3, тыс. грн., (5.6)

где Vм - расход материалов на очистку шахтных вод;

См - стоимость единицы расходуемых материалов, грн.;

Кнеуч. =1,7 - коэффициент подсчета затрат по неучтенным материалам;

Кбуд. пер.=1,08 - коэффициент подсчета затрат на материалы по статье «Расходы будущих периодов».

В данной технологической схеме очистки шахтных вод применяются следующие материалы: кварцевый песок для загрузки фильтров, реагент - сернокислый алюминий (Al2(SO4)3. Затраты на материалы составляют:

См=235,2*1,7*1,08*10-3=0,46 тыс. грн.

Затраты на электроэнергию определяются исходя из мощности потребителей электроэнергии на установке очистки шахтных вод, числа часов работы установки t, тарифа за 1 кВт.-час потребляемой электроэнергии (С1 эл.) по формуле:

Сэл=Ni*C1 эл.*t*nдн, грн., (5.7)

где Ni - суммарная мощность работающих двигателей, кВт для данной установки она составляет 48 кВт;

С1 эл. - тариф за 1 кВт-час израсходованной электроэнергии, С1 эл=13,76 коп;

t - время работы установки за сутки, принимаем равным 24 часа;

nд=365 дней - число дней работы установки за год;

Сэл.=48*0,1376*24*365=57,85 тыс. грн.

Годовые эксплуатационные расходы на станцию очистки шахтных вод рассчитываются по формуле:

Сш.в.ам.эл.м.з.п., грн. (5.8)

Сш.в.=1,08+57,85+0,46+36,73=96,12 тыс. грн.

Себестоимость одного м3 очищаемой шахтной воды определяем по формуле:

С2ш.в.2,

С2=96,12/300=0,32 грн.

Косвенный экономический эффект (Экосв.) достигается за счет ликвидации убытка от сброса шахтных вод повышенной мутности и определяется в зависимости от объема сбрасываемых загрязнений:

Экосв.взв.кат., грн., (5.9)

где Звзв. - возможный убыток от сброса взвешенных веществ с шахтной водой в поверхностные водоемы, определяется по таблице в зависимости от объема сбрасываемых загрязнений - Рвзв.:

Рвзв.=Q*(Сисх.-С)*t*nдн.*10-6, т (5.10)

Рвзв.=235*(276-30)*24*365*10-6=508,06 тонн.

Ккат.=1,1 - коэффициент, учитывающий категорию водного объекта. Штраф за выброс 1 т взвешенных веществ в водные объекты для условий бассейна реки Нижняя Крынка составляет 5 грн за тонну

Экосв.=2540,3*1,1=2794,33 грн.

Экономический эффект, согласно методике составит:

Э=(Сп.в.*Qп.в.ш.в.)-Ен*К+Экосв., грн., (5.11)

где Сп.в.=0,35 грн. - стоимость 1 м3 питьевой воды;

Qп.в. - объем питьевой воды, используемый на предприятии, м3/час;

Сш.в. - годовые эксплуатационнные расходы, грн.;

Ен =0,15 - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

К - капитальные затраты на ввод в эксплуатацию очистной установки, К=К21; К1=0, тогда К=К2=7,2 тыс. грн.

Э=(300*0,35-96,12)-0,15*7,2+2,79=10,51 тыс. грн./год

Таким образом, от применения денной технологической схемы очистки получается экономический эффект в размере 10,51 тыс. грн/год.

Выводы

В дипломном проекте были рассмотрены следующие разделы: характеристика природных ресурсов горного предприятия, границы и размеры шахтного поля, анализ “узких” мест в работе горного предприятия и пути их устранения, очистные работы, подготовительные работы, вскрытие шахтного поля, подземный транспорт, шахтный водоотлив, проветривание шахты, охрана труда и очистка шахтных вод.

В разделе “Границы и размеры шахтного поля” были описаны эксплуатационные, общешахтные и промышленные потери, а также посчитан коэффициент извлечения угля.

В разделе “Анализ узких мест в работе горного предприятия” были проанализированы основные звенья горного производства и их влияние на окружающую природную среду, так же произведен анализ узких мест шахты и предложены пути их устранения.

В разделе “Очистные работы” посчитана нормативная нагрузка на очистной забой и нагрузка по газовому фактору, составлена норма выработки по процессам в очистном забое.

В разделе “Подземный транспорт” проанализирована схема транспорта шахты «Житомирская» и рассчитаны грузопотоки угля и породы.

В разделе “Проветривание шахты” произведен анализ схемы проветривания шахты, рассмотрена пылевая нагрузка и предложены мероприятия по уменьшению пылеобразования на участке. Посчитан коэффициент резерва вентилятора главного проветривания и проанализировано распределение воздуха по объектам шахты «Житомирская»

В разделе “Охрана труда” приведен расчет пожарооросительного трубопровода и водяной завесы, а так же представлено комплексное обеспыливание на участке.

Так же в дипломном проекте предложена схема очистки и повторного использования шахтных вод. Посчитана себестоимость очищенных шахтных вод и показан экономический эффект от очистки.

В целом в данном дипломном проекте были решены вопросы о минимизации отрицательного влияния горного производства на окружающую природную среду.

Перечень ссылок

1 Заславский И.Ю. и др. Повышение устойчивости подготовительных выработок угольных шахт. М.: Недра, 1998. - 265 с.

2 Кошелев К.В., Петренко Ю.А., Новиков А.О. Охрана и ремонт выработок. - М.: Недра, 1990.

3 Машины и оборудование для угольных шахт: Справочник. /Под ред. В.Н. Хорина - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1987 - 424 с.

4 Справочник по шахтному транспорту. /Под ред. Г.Я. Пейсховича и И.П. Ремизова. М.: Недра, 1977. 624 с.

5 В.Н. Григорьев, В.А. Дъяков, Ю.С. Пухов. Транспортные машины для подземных разработок. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1984 - 383 с.

6 Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых: Учебник для вузов /Д.В. Дорохов, В.И. Сивохин, И.С. Костюк и др. Под общ. ред. Д.В. Дорохова. - Донецк: ДонГТУ, 1997 - 344 с.

7 И.Г. Ищук, Г.А. Поздняков. Средства комплексного обеспыливания горных предприятий. Справочник. М.: Недра, 1991.

8 Руководство по проектированию обеспыливающих мероприятий на угольных шахтах. Макеевка, Донбасс. МакНИИ, 2000.

9 Монгайт И.А., Текиниди К.Д., Николадзе Г.И. Очистка шахтных вод. М.: Недра, 1978 - 173 с.

10 Горшков В.А. Очистка и использование сточных вод угольной промышленности. - М.: Недра, 1981 - 169 с.

11 СНиП 2.04.02.-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - М.: Стройиздат, 1985 - 131 с.

12 Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998 - 455 с.

13 Москвитин А.С. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений - М.: Недра, 1979 - 430 с.

14 Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. «Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб» справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1984 - 116 с.

15 ГОСТ 2874 - 82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

Приложение

Состояние оборудования подъема

Состояние оборудования подъемов шахты «Житомирская» ш/у «Комсомольское» ГХК «Октябрьуголь»

4 Наименование показателя

Гл. ствол m3 БМ-2500

Вспомогат. ствол m3 БМ-3000

Вент. ствол m3 Ц-1,6х1,2

1. Техническое состояние подъемной машины

1957

- дата ввода в работу

21,08,96

- дата последней наладки

Исправна

- наличие и ведение техдокументации по обслуживанию машин

По потребности

- наличие и работа скоростемеров

Книга осмотра установок

2. Техническое состояние канатов

Имеются в исправном состоянии

- наличие сертификатов и свидетельств об исправности перед навеской

Есть

-периодичность испытаний

1 раз в 6 месяцев на потерю сечения

- наличие документации по обслуживания канатов

Книга осмотра и расхода канатов

3. Прицепные устройства, парашюты и сосуды

- наличие документации и дата вывески

имеется 09.91

имеется ВЛН1-10Г ВЛН1-10П 21.01.92

имеется 18.10.88

- соответствие применяемых прицепных устройств концевой нагрузке и паспорту

соответствует

- наличие и ведение техдокументации по обслуживанию прицепных устройств и сосудов

Имеется

-наличие актов и периодичность испытаний парашютов и настройка амортизации

Имеются, 1 раз в 6 месяцев


Подобные документы

  • Общая характеристика и геологическое строение Когалымского месторождения. Физико-химические свойства пластовых жидкостей и газов. Описание технологии гидравлического разрыва пласта, применяемое оборудование. Выбор скважины расчет основных параметров.

    дипломная работа [458,5 K], добавлен 31.05.2015

  • Задачи анализа геологической карты. Выделение поверхностей несогласия в стратиграфическом разрезе и анализ их значения в геологической истории района. Характеристика складчатых и разрывных нарушений. Определение возраста магматических образований.

    курсовая работа [25,6 K], добавлен 14.01.2016

  • Анализ практики применения комбинированной технологии на рудниках. Геология месторождения, параметры залегания рудной залежи. Запасы карьерного поля. Горное оборудование, применяемое при разработке. Преимущества комбинированной разработки месторождения.

    курсовая работа [74,0 K], добавлен 14.10.2012

  • Краткая характеристика района расположения месторождения, литолого-стратиграфическое описание. Физико-химические свойства пластовых жидкостей и газов. Анализ технологических показателей разработки месторождения. Осложнения при эксплуатации скважин.

    курсовая работа [943,0 K], добавлен 25.01.2014

  • Технология, механизация горных работ. Вскрытие, подготовка месторождения. Расчет водоотливной установки. Расчёт общего освещения района горных работ. Основные части одноковшовых экскаваторов. Смета капитальных затрат на строительство горного предприятия.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 15.07.2015

  • Физико-географические условия, климат и метеоусловия района расположения месторождения. Радиационная обстановка. Инженерно-геологические условия района работ, характер оруденения месторождения. Уровни загрязнения почвенного покрова вредными веществами.

    курсовая работа [140,8 K], добавлен 16.05.2010

  • Изучение геологического строения района и месторождения. Характеристика качества полезного ископаемого и рекомендации по его использованию. Расчет возможных водопритоков в карьере и географических координат угловых точек горного отвода. Подсчет запасов.

    дипломная работа [201,6 K], добавлен 21.06.2016

  • Геологическая характеристика района и месторождения. Очистка поверхности от леса, кустарника и пней. Выбор системы разработки, оборудования для примывки песков. Расчет параметров гидроэлеватора, параметров гидромонитора, насосной станции и водовода.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.09.2010

  • Оценка месторождения. Горно-геологическая и экономическая характеристика рудного месторождения. Расчет себестоимости конечной продукции горного производства. Расчет экономического ущерба от потерь и разубоживания руды при разработке месторождения.

    курсовая работа [59,4 K], добавлен 14.08.2008

  • Геологическое строение Джезказганского района. Группа свинцово-рудных месторождений Кургасына: собственно Кургасын, Обалыжал и Ажим. Состав и генезис рудных тел, формы и элементы их залегания. Горнотехническое оборудование применяемое на месторождении.

    курсовая работа [4,4 M], добавлен 28.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.