CN206972292U - 可计量大容积负压自动放水装置 - Google Patents

可计量大容积负压自动放水装置 Download PDF

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贾明魁
宋俊杰
马天军
李学臣
张长合
冯利民
陈舰艇
郭小电
时歌声
李国栋
王浩昌
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Abstract

本实用新型公开了一种可计量大容积负压自动放水装置,包括:储水箱、进水管、进水阀、水量计数器、放水控制器、水位计、排水阀,进水管通过进水阀设置在储水箱的上部左端,排水阀设置在储水箱的下部左端,在储水箱的上部固定设置有水量计数器,在储水箱的右侧一边设置有水位计,在储水箱的右侧上端设置有溢水管口,放水控制器设置在储水箱右侧的外部,溢水管口通过连接软管连接到放水控制器上的入水管口。具有不易损坏、运行稳定、能够计算放水量等特点。

Description

可计量大容积负压自动放水装置
技术领域
本实用新型涉及一种煤矿井下瓦斯抽采管路上安装使用的可计量大容积负压自动放水装置。
背景技术
在高瓦斯矿井或煤与瓦斯突出矿井中,瓦斯抽采是防治煤与瓦斯突出的主要方法,是治理矿井瓦斯防止瓦斯超限的重要手段。为了排除抽采管路中积水的实际需要,抽采管路中必须安设负压自动放水器,将抽采管路中的水分收集后排放掉。目前的自动放水器由储水箱、进水管、出水管、放水控制器等构成,放水控制器设置在储水箱内部,根据放水控制器上的浮子在水中的漂浮位置高度来控制放水。在现场实际使用中,由于抽采钻孔涌水中携带的煤岩粉尘容易积沉在自动放水器内部浮子滑道套管中,造成浮子有效行程越来越小或卡死,自动放水器频繁小量放水或失效损坏。另一方面,为了判断抽采钻孔内部是否有补充水源,需要定时对排放水量进行计量,通过计量抽采水量,可以评估补充水源情况以及煤层的孔隙率,由于目前的自动放水器不能定时进行计量,使用起来还不够方便。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种不易损坏、运行稳定、能够计算放水量的可计量大容积负压自动放水装置。
为了实现上述目的,本实用新型包括:储水箱、进水管、进水阀、水量计数器、放水控制器、水位计、排水阀,进水管通过进水阀设置在储水箱的上部左端,排水阀设置在储水箱的下部左端,在储水箱的上部固定设置有水量计数器,在储水箱的右侧一边设置有水位计,在储水箱的右侧上端设置有溢水管口,放水控制器设置在储水箱右侧的外部,溢水管口通过连接软管连接到放水控制器上的入水管口。
所述的放水控制器由入水管口、进气阀、流水调节阀、壳体、浮子、滑道套管等构成,入水管口设置在壳体上部一侧,流水调节阀设置在壳体下部,进气阀设置在壳体上部,浮子与滑道套管设置在壳体内部。
由于放水控制器在储水箱外单独设置,一方面增大了储水箱的有效容积,另一方面,储水箱沉淀后上部的清水通过溢水管口、连接软管流入到放水控制器的壳体内,控制器中的浮子与滑道套管由于没有煤岩粉尘的影响,不再损坏或卡死,保证本装置能够安全可靠运行;在完成抽采管路中的水分收集排放的同时,也可以通过观看水位计以及对水量进行计量,通过分析水量可以判断钻孔内涌水及残留情况,用于评估补充水源情况以及煤层的孔隙率,便于采取相应措施,提高瓦斯抽采效率。具有不易损坏、运行稳定、能够计算放水量等特点。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
由图1可知,本实用新型包括:储水箱1、进水管2、进水阀3、水量计数器4、放水控制器9、水位计12、排水阀13。进水管2通过进水阀3设置在储水箱1的上部左端,进水管用于连接瓦斯抽采管路。排水阀13设置在储水箱1的下部左端,用于排掉储水箱内收集的流水。在储水箱1的上部固定设置有水量计数器4,水量计数器下部深入到储水箱中,每排一次水能够计数水量一次,可以显示出一定时间内的排水总量。在储水箱1的右侧一边设置有水位计12,水位计与储水箱相互连通,可以方便观看储水箱内的水位高度。在储水箱的右侧上端设置有溢水管口5,放水控制器9设置在储水箱右侧的外部,溢水管口5通过连接软管6连接到放水控制器上的入水管口7。放水控制器由入水管口7、进气阀8、壳体10、流水调节阀11、浮子、滑道套管等构成,入水管口7设置在壳体上部一侧,流水调节阀12设置在壳体10下部,进气阀8设置在壳体上部,浮子与滑道套管设置在壳体10内部。进水阀3、排水阀13、流水调节阀11均采用单向逆止阀结构,当储水箱内为负压时,排水阀13与流水调节阀11关闭,此时进水阀3打开,当储水箱内与大气连通时,排水阀13与流水调节阀11打开,此时进水阀3关闭。利用流水调节阀11可以调节放水控制器的放水流量,实现储水箱1与放水控制器9的放水时间和同步进行。
在使用时,将本实用新型装置到井下的安全地点,利用管节将进水管2连接到井下的瓦斯抽采管路,由于抽采管路的负压作用,使排水阀13和流水调节阀11关闭,进水阀3打开,抽采管路内的积水在重力作用下流入储水箱1,当储水箱内的水位上升至溢水管口5高度时,经储水箱沉淀后的清水就会通过连接软管6流入到放水控制器的壳体10内,壳体10内的浮子随着水位的上升而逐步升高,当放水控制器的壳体内部蓄水到一定高度后,浮子推动控制进气阀8打开,进气阀与大气连通进入空气,放水控制器的壳体内与大气连通失去负压,壳体下部的流水调节阀打开,壳体内的水在重力作用放水;同时通过连接软管6空气也进入储水箱1内,使储水箱内与大气连通失去负压,进水阀3关闭而排水阀13打开,储水箱1内的水在重力作用通过排水阀13放水,完成排水过程。当储水箱1与放水控制器9同时放水完毕后,浮子下落进气阀8关闭,储水箱与放水控制器重新形成抽采负压,使排水阀13和流水调节阀11关闭而进水阀3打开,开始重新储水,水量计数器也同时完成一次水量计数,按照上述过程循环往复进行储水和排水。

Claims (2)

1.一种可计量大容积负压自动放水装置,包括:储水箱(1)、进水管(2)、进水阀(3)、水量计数器(4)、放水控制器(9)、水位计(12)、排水阀(13),进水管(2)通过进水阀(3)设置在储水箱(1)的上部左端,排水阀(13)设置在储水箱(1)的下部左端,其特征是在储水箱的上部固定设置有水量计数器(4),在储水箱(1)的右侧一边设置有水位计(12),在储水箱的右侧上端设置有溢水管口(5),放水控制器(9)设置在储水箱右侧的外部,溢水管口(5)通过连接软管(6)连接到放水控制器上的入水管口(7)。
2.根据权利要求书1所述的可计量大容积负压自动放水装置,其特征是放水控制器由入水管口(7)、进气阀(8)、壳体(10)、流水调节阀(11)、浮子、滑道套管等构成,入水管口(7)设置在壳体(10)上部一侧,流水调节阀(11)设置在壳体(10)下部,进气阀(8)设置在壳体上部,浮子与滑道套管设置在壳体(10)内部。
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