题名 水采矿井输煤管道的计算
被引量:1
1
作者
戴 天全
机构
煤炭部规划设计总院
出处
《煤炭工程》
1985年第8期9-12,共4页
文摘
一、浆体管道的特性选定管道直径、确定煤水浓度和煤水在管内的流速是设计矿井输煤管道的三个要素.一般是根据设计输煤能力和工艺要求,确定煤水系统内各环节(煤水仓、煤水泵和管道)在技术上允许通过的煤水浓度,并据此选定经济的管径和相应的经济流速.煤水管道的特性,由于煤粒在管内具有相对的运动,它不同于清水管道,而是决定于煤水流速.为此,合理地控制煤粒运动的均质程度。
关键词
水采矿井
煤水泵
输煤
煤水仓
经济流速
管道长度
水流速
于清水
水管道
管道设计
分类号
F27
[经济管理—企业管理]
题名 煤水仓的型式和仓体造形设计(续上期)
2
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院
出处
《水力采煤与管道运输》
2000年第2期9-13,48,共5页
文摘
Based on the result of study made on types and classification of coal water sumps,it is proposed to base the sump form design on the hydraulic characteristics of the two phase flow.Following that,the author introduces briefly the way to simplify the design of sewage partition in the sump,and the method for calculating the area of grate required for making the partition.
关键词
煤水仓
型式
仓体
造形设计
分类号
TD223
[矿业工程—矿井建设]
题名 改革吸入式煤水仓
3
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院
出处
《水力采煤与管道运输》
1998年第1期32-36,48,共5页
文摘
吸入式煤水仓在 6 0年代以前是我国各水采井、区使用排送大粒度煤浆的主要仓型 ,后因其有效容积小、煤水泵启动不易和难以设施定量给煤 ,在国内现已基本绝迹。但与压入式煤水仓相比 ,该仓型无煤流标高损失、硐室工程量小和易于施工 ,特别是具有操作监视条件好的突出优点。为此 ,本文提出了一个扬长避短、很具特色的改革方案 ,以图重新发挥吸入式煤水仓的优势。
关键词
煤水泵
管道输煤
吸入式煤水仓
助吸装置
分类号
TD825.6
[矿业工程—煤矿开采]
TD529.1
[矿业工程—矿山开采]
题名 浅析水力采煤的分级运输问题
4
作者
戴 天全
机构
煤炭部规划设计总院
出处
《煤炭工程》
1985年第7期1-5,12,共6页
文摘
一、我国水力采煤的分级运输类型我国水力采煤从工作面的溜槽无压运输转为管道有压运输时(包括提升,下同),有的矿井仍采取全盘水运,有的矿井则只部分水运,较大粒度的煤分级脱水后旱运,或者全部在井下脱水旱运.六十年代的三对水采重点试验矿井中,肥城杨庄矿和枣庄八一矿是全盘水运的典型.鹤壁梁峪矿在第一水平为利用已经建成的竖井箕斗,初期是采取±3mm分级提升;在矿井延深时,第二水平到第一水平之间则改为全盘水提;
关键词
水力采煤
矿井延深
运输问题
煤水泵
管道输煤
下脱
水采矿井
细煤泥
选煤
技术经济
分类号
TD82
[矿业工程—煤矿开采]
题名 水采技术攻关回顾——八一矿三十周年纪念
5
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院
出处
《煤炭工程》
北大核心
1992年第S1期120-122,共3页
文摘
我国水力采煤自1956年开始试验以来,现已发展为成熟的机械化采煤方法之一.设计部门在创建水采方面曾做过大量工作,开始先在北京院、后在上海和武汉院相继组建了水采专业队伍,部分人被派往国外实习,国内则以萍乡、徐州、淮南、京西等矿区的试验采区为起点,对水采工艺和设备开展了从无到有的研究工作.特别是在总结了1958~1962年水采大起大落的经验教训之后,设计出了虽然出现过种种问题、但最终经受住了考验的水采矿井。
关键词
水采矿井
水力采煤
机械化采煤
煤水泵
水枪落煤能力
煤水仓
矿井水
周年纪念
选煤厂
采垛
分类号
TD82
[矿业工程—煤矿开采]
题名 对选择水采管道壁厚的探讨
6
作者
戴 天全
机构
煤炭部规划设计总院
出处
《煤炭工程》
1985年第6期7-8,共2页
文摘
《煤矿安全规程》对水力采煤规定:“高压水管和煤水管安装以前,必须经过耐压试验,试验压力不得小于使用压力的1.5倍.”于是,对水管壁厚的选算,有一种意见主张采取S=1.5pd/200R(1)式中P——管道的使用压力(即工作压力),kg/cm^2;d——钢管的内径,mm;R——允许应力,kg/mm^2.冶金部对无缝钢管制定的标准(YB231-64)规定:承受流体压力的无缝钢管的允许应力,取该钢号钢管所规定的抗拉强度的40%.对化学成份和机械性能不予规定的钢管取R=10kg/mm^2.
关键词
耐压试验
试验压力
高压水
允许应力
水力采煤
管道壁厚
使用压力
流体压力
煤水
工作压力
分类号
TE832
[石油与天然气工程—油气储运工程]
题名 管道输煤工艺和煤水硐室
7
作者
戴 天全
机构
煤炭部规划设计总院
出处
《煤炭工程》
1985年第9期4-10,共7页
文摘
一、概述水力采煤的管道有压运输,需建立相应的一套硐室.当全部原煤用管道运输时,其工艺流程如图1所示.部分煤管运、块煤旱运时,随管运煤粒度和输煤泵类型的不同,在筛分环节有多种不同的工艺方式,如表1所列.煤水仓是系统内唯一的缓冲和平衡环节,为获得较大的仓体容积,现都采用压入式仓.有的煤水系统还建有污水仓.煤水泵房同一般矿井的排水泵房,唯煤水泵的检修和更换比较频繁,泵房内设备吊装多用行车,硐室的宽度和高度是根据吊装设备来确定,还要充分考虑通风散热的要求,适当增加硐室高度.
关键词
煤水硐室
煤水仓
煤水泵
工艺方式
排水泵
管道输煤
水力采煤
吊装设备
设备吊装
管道运输
分类号
TD82
[矿业工程—煤矿开采]
题名 水力采煤供水与输煤管道设计的几个问题(续上期)
8
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院
出处
《水力采煤与管道运输》
1999年第4期3-9,共7页
关键词
水力采煤
供水管道
输煤管道
设计
采煤
分类号
TD825.4
[矿业工程—煤矿开采]
TD825.6
[矿业工程—矿山开采]
题名 煤水仓的型式和仓体造形设计
9
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院
出处
《水力采煤与管道运输》
2000年第1期13-15,25,共4页
文摘
文中在研究煤水仓的型式与分类的基础上 ,提出仓体的造型设计应以煤水两相流的水力特性为依据 ;建议简化在煤水仓内设置污水间的方式 ,并介绍了隔设污水间所需格栅面积的计算方法。
关键词
煤水仓
型式
污水仓
仓体造形
定量给煤
分类号
TD529.1
[矿业工程—矿山机电]
TD82
题名 水车式喂煤机的改进与工艺配置
10
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院
出处
《水力采煤与管道运输》
1997年第2期3-7,48,共5页
文摘
水车式喂煤机具有结构简单、造价低、运行可靠、所需井下硐室工程量小等优点。在我国50年代末期,就对其进行了研究试验,并在部分矿井进行了试用。文中进一步针对其存在的一些问题进行了讨论和研究,指出水车式喂煤机经过一系列改进和完善工艺配置后,其技术经济指标将在各式喂煤机中名列前茅。
关键词
喂煤机
管道输煤
工艺配置
改进
水车式喂煤机
分类号
TD825.6
[矿业工程—煤矿开采]
题名 改进双轨巷道分岔点的设计方法
11
作者
戴 天全
机构
上海煤矿设计院
出处
《煤炭工程》
1958年第5期13-15,共3页
文摘
目前,设计双轨巷道分岔点的线路时,为了克服由于车辆在弯道上的外伸,使两个对开列车之间的空隙小于保安想程的规定,都是采取在弯道前某一距离(2~3公尺)处开始,将两轨道中心线的距离逐渐加宽.这种设计方法的优点是计算简便,但不够确切;其缺点是线路布置不紧凑,连接不平滑.而对碹岔的计算.则没有统一和确切的公式.按苏联Б.A.所著《矿山轨道平面布置计算》一书的建议,在弯道前并不需要加宽两轨道中心线的间距(见该书中译本第58页),只需把弯道分成两个部份,即分成半径为R 的基本弯道和半径为R3的缓和弯道(见图一).后者的半径R3,及其圆心角α1,仅取决于车辆的尺寸.
关键词
分岔点
线路布置
轨道中心线
碹岔
外伸
设计方法
中心核
平面布置
门吏
机罩
分类号
U2
[交通运输工程—道路与铁道工程]
题名 水采技术攻关回顾
12
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院 主任工程师
出处
《煤矿设计》
北大核心
1992年第12期120-123,共4页
关键词
采煤
水力采煤法
机械化
分类号
TD825.4
[矿业工程—煤矿开采]
题名 无堵塞式吸水管
13
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院
出处
《水力采煤与管道运输》
1997年第4期29-31,56,共3页
文摘
无堵塞式吸水管是一种不用机械设备的煤水仓定量给煤装置。本文用格栅分隔煤水的原理,在煤水泵的吸水管内加设一块格栅网,沿管径方向将管分为上下两个缺圆,其上缺圆只与煤水仓的污水间连通,不与仓内沉积煤接触,使吸水管既不会全管被堵死,又起到了对煤水泵限量给煤的作用。
关键词
煤水泵
管道输煤
定量给煤
无堵塞式吸水管
分类号
TD825.6
[矿业工程—煤矿开采]
题名 水力采煤供水与输煤管道设计的几个问题
14
作者
戴 天全
机构
北京煤炭设计研究院
出处
《水力采煤与管道运输》
1999年第3期3-5,48,共3页
文摘
根据现行国家标准和《煤矿安全规程》提出了对水采矿井(采区)管道设计中的管材选择和在计算管壁厚度时对安全系数的计取意见;介绍了计算供水管道摩阻损失的经典方法。对煤水管道水力特性的计算主张优先选用物理意义明确、适应范围广阔和计算程序简捷的设计方法。由于本文篇幅较长,将分期连续在本刊刊出。
关键词
管道设计
管壁厚度
输煤管道
水力采煤
供水
分类号
TD825.6
[矿业工程—煤矿开采]
TD825.4
[矿业工程—矿山开采]
题名 水仓和清理井底斜巷的计算
15
作者
戴 天全
机构
上海煤矿设计院
出处
《煤炭工程》
1958年第5期16-,共1页
文摘
用车辆进行清理的中央井底水仓和箕斗井筒的清理井底外巷,均由两段倾角不同的巷道组成,其间用坚曲线来连接.所以,在计算整个巷道的纵尺寸及其与井底车场的关系时,出现了两个相互制约的未知数.因此,需用二元联立方程式来计算这些尺寸,现介绍于下.水仓及其清理斜巷的计算井底车锡中,两个并联的水仓,应分别进行计算,其方法完全相同.为了便于叙述,暂把清理水仓的斜巷也看成是水仓的一个部份,并且规定清理斜巷与水仓通道连接处为水仓的起点,水仓的分水巷与水仓连接处为水仓的终点.
关键词
斜巷
水巷
通道连接
中央井
水官
清理方法
水泵房
卜士
垂直高度
墨山
分类号
TD5
[矿业工程—矿山机电]