CN215718945U - 矿井采区节能排水系统 - Google Patents

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位玉红
王克军
买买提沙依提·依坎白尔迪
王龙飞
华康
李晓佼
刘庆迎
王欣
李婵
秦红兵
田园武
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Abstract

本实用新型公开了一种矿井采区节能排水系统,包括离心式排水泵(1),离心式排水泵(1)的出水管伸至地面上,进水管与三通阀(2)连接,三通阀(2)一端与主吸水管路(3)连接,主吸水管路(3)的吸水口设置于主蓄水仓(4)的底部;三通阀(2)另一端与辅吸水管路Ⅰ(5)一端连接,辅吸水管路Ⅰ(5)另一端与设置在主蓄水仓(4)底部的蛇形管(6)一端连接,蛇形管(6)另一端与辅吸水管路Ⅱ(7)一端连接,辅吸水管路Ⅱ(7)另一端延伸至临时水仓(8)的底部。该系统能够实现主蓄水仓及临时水仓同时排水的效果,无需再增设排水装置即可实现区域排水的目的,经济节能。

Description

矿井采区节能排水系统
技术领域
本实用新型涉及矿井采区技术领域,具体涉及一种矿井采区节能排水系统。
背景技术
由于煤层顶底板砂岩裂隙水分布较广,矿井采区主蓄水仓附近往往存在一些较低洼的积水点。目前一般是在这些低洼的积水点安装排水装置和管路,定期将积水排到采区主蓄水仓后再与主蓄水仓内的水一起排到地面,这样不仅浪费电,增加设备投入,而且增加维护工作量,不能达到经济合理的要求。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种矿井采区节能排水系统,该系统能够实现主蓄水仓及临时水仓同时排水的效果,无需再增设排水装置即可实现区域排水的目的,经济节能。
为实现上述目的,本实用新型提供一种矿井采区节能排水系统,包括离心式排水泵,离心式排水泵的出水管伸至地面上,进水管与三通阀连接,三通阀一端与主吸水管路连接,主吸水管路的吸水口设置于主蓄水仓的底部;三通阀另一端与辅吸水管路Ⅰ一端连接,辅吸水管路Ⅰ另一端与设置在主蓄水仓底部的蛇形管一端连接,蛇形管另一端与辅吸水管路Ⅱ一端连接,辅吸水管路Ⅱ另一端延伸至临时水仓的底部。
进一步的,靠近三通阀的辅吸水管路Ⅰ上设置有闸阀。
进一步的,靠近蛇形管的辅吸水管路Ⅱ上设置有单向阀。
优选的,所述蛇形管的总长度大于辅吸水管路Ⅱ的长度。
优选的,主吸水管路管径与排水泵的进水管管径一致;辅吸水管路Ⅰ、蛇形管、辅吸水管路Ⅱ三者管径一致;主吸水管路管径为辅吸水管路Ⅰ管径的2倍。
优选的,所述辅吸水管路Ⅰ、蛇形管、辅吸水管路Ⅱ加工成一体结构。
进一步的,还包括用于控制离心式排水泵启闭的控制系统。
进一步的,所述控制系统包括与离心式排水泵通讯连接的就地控制箱、与就地控制箱通讯连接的可编程逻辑控制柜、与可编程逻辑控制柜通讯连接的地表控制室。
本实用新型通过“一泵两仓”的设计,使得临时水仓的水随着离心式排水泵的启动,通过辅吸水管路和蛇形管进入主吸水管路的吸水口,实现了主蓄水仓与临时水仓同时排水的效果,无需增设排水装置即可实现区域排水的目的,经济节能。该排水系统加工简单、安装操作方便。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图中:1、离心式排水泵,2、三通阀,3、主吸水管路,4、主蓄水仓,5、辅吸水管路Ⅰ,6、蛇形管,7、辅吸水管路Ⅱ,8、临时水仓,9、闸阀,10、单向阀。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
如图1所示的一种矿井采区节能排水系统,包括离心式排水泵1,离心式排水泵1的出水管伸至地面上,进水管与三通阀2连接,三通阀2一端与主吸水管路3连接,主吸水管路3的吸水口设置于主蓄水仓4的底部;三通阀2另一端与辅吸水管路Ⅰ5一端连接,辅吸水管路Ⅰ5另一端与设置在主蓄水仓4底部的蛇形管6一端连接,蛇形管6另一端与辅吸水管路Ⅱ7一端连接,辅吸水管路Ⅱ7另一端延伸至临时水仓8的底部。
为了调整离心式排水泵1虹吸临时水仓8的流量,使离心式排水泵1吸空主蓄水仓4的时间与吸空临时水仓8的时间大致相当,靠近三通阀2的辅吸水管路Ⅰ5上设置有闸阀9。
当离心式排水泵1停机后,为了防止蛇形管6内的存水不倒流到临时水仓8内而影响下一个时间阶段的排水,靠近蛇形管6的辅吸水管路Ⅱ7上设置有单向阀10。
为了使蛇形管6始终存水,所述蛇形管6的总长度大于辅吸水管路Ⅱ7的长度。
为了节省成本和延长管路使用寿命,主吸水管路3管径与排水泵1的进水管管径一致;辅吸水管路Ⅰ5、蛇形管6、辅吸水管路Ⅱ7三者管径一致;主吸水管路3管径为辅吸水管路Ⅰ5管径的2倍。
为了使管路结构更稳固更密封,所述辅吸水管路Ⅰ5、蛇形管6、辅吸水管路Ⅱ7加工成一体结构。
为了更方便的控制离心式排水泵1的启闭,所述排水系统还包括用于控制离心式排水泵1启闭的控制系统;所述控制系统包括与离心式排水泵1通讯连接的就地控制箱、与就地控制箱通讯连接的可编程逻辑控制柜、与可编程逻辑控制柜通讯连接的地表控制室。
矿井采区主蓄水仓4集满水后,启动离心式排水泵1,自动排水系统工作,离心式排水泵1的4吋进水管内会存在一个负压吸力,通过主吸水管路3吸取主蓄水仓4内的存水,同时利用负压吸力吸取2吋辅吸水管路Ⅰ5和2吋蛇形管6的存水,进而通过2吋辅吸水管路Ⅱ7拉动临时水仓8内的水,使临时水仓8内的水不断流向主吸水管路3,进入离心式排水泵1排到地面。利用虹吸效应,将临时水仓8的周期性水源源不断的排走。

Claims (8)

1.一种矿井采区节能排水系统,其特征在于,包括离心式排水泵(1),离心式排水泵(1)的出水管伸至地面上,进水管与三通阀(2)连接,三通阀(2)一端与主吸水管路(3)连接,主吸水管路(3)的吸水口设置于主蓄水仓(4)的底部;三通阀(2)另一端与辅吸水管路Ⅰ(5)一端连接,辅吸水管路Ⅰ(5)另一端与设置在主蓄水仓(4)底部的蛇形管(6)一端连接,蛇形管(6)另一端与辅吸水管路Ⅱ(7)一端连接,辅吸水管路Ⅱ(7)另一端延伸至临时水仓(8)的底部。
2.根据权利要求1所述的一种矿井采区节能排水系统,其特征在于,靠近三通阀(2)的辅吸水管路Ⅰ(5)上设置有闸阀(9)。
3.根据权利要求1或2所述的一种矿井采区节能排水系统,其特征在于,靠近蛇形管(6)的辅吸水管路Ⅱ(7)上设置有单向阀(10)。
4.根据权利要求1或2所述的一种矿井采区节能排水系统,其特征在于,所述蛇形管(6)的总长度大于辅吸水管路Ⅱ(7)的长度。
5.根据权利要求1或2所述的一种矿井采区节能排水系统,其特征在于,主吸水管路(3)管径与排水泵(1)的进水管管径一致;辅吸水管路Ⅰ(5)、蛇形管(6)、辅吸水管路Ⅱ(7)三者管径一致;主吸水管路(3)管径为辅吸水管路Ⅰ(5)管径的2倍。
6.根据权利要求1或2所述的一种矿井采区节能排水系统,其特征在于,所述辅吸水管路Ⅰ(5)、蛇形管(6)、辅吸水管路Ⅱ(7)加工成一体结构。
7.根据权利要求1或2所述的一种矿井采区节能排水系统,其特征在于,还包括用于控制离心式排水泵(1)启闭的控制系统。
8.根据权利要求7所述的一种矿井采区节能排水系统,其特征在于,所述控制系统包括与离心式排水泵(1)通讯连接的就地控制箱、与就地控制箱通讯连接的可编程逻辑控制柜、与可编程逻辑控制柜通讯连接的地表控制室。
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