CN218206787U - 一种井下多级排气供水装置 - Google Patents

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曲发科
王永久
邢玉明
何坤华
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陈慧华
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Abstract

本实用新型涉及矿井换气供水技术领域,尤其为一种井下多级排气供水装置,包括排气机构和供水机构,排气机构包括沿矿井主矿道排布的排气管,排气管上对应各矿区位置均设置有外接三通,且外接三通上均设置有连接对应矿区的排气支管,供水机构包括设置在矿井外的水箱和连接水箱的由外向内沿矿井主矿道排布的供水管。通过设置沿矿井主矿道排布的排气管、回气管和供水管,且分别在每层矿区处的排气管、回气管和供水管上分别设置了排气支管、回气支管和供水支管,可实现对矿井内每个矿区的排气、回气和供水,实现对矿井下多层矿区的智能排气、回气和供水,解决现有技术中存在的排气难、供水难的问题。

Description

一种井下多级排气供水装置
技术领域
本实用新型涉及矿井换气供水技术领域,具体为一种井下多级排气供水装置。
背景技术
矿井是形成地下煤矿生产系统的井巷、硐室、装备、地面建筑物和构筑物的总称。有时把矿山地下开拓中的斜井、竖井、平硐等也称为矿井,由于开采需要,矿井上外接了许多用于开采的矿区,为了给矿区提供良好的空气及水源,通常需要设置排气和供水装置;
现有的井下排气供水装置,通常要根据矿区数量单独设置,造成管道排布繁琐,故障时检修复杂,无法实现多矿区多级排气、供水的一体化控制,因此,针对上述问题提出一种井下多级排气供水装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种井下多级排气供水装置,通过设置沿矿井主矿道排布的排气管、回气管和供水管,且分别在每层矿区处的排气管、回气管和供水管上分别设置了排气支管、回气支管和供水支管,可实现对矿井内每个矿区的排气、回气和供水,实现对矿井下多层矿区的智能排气、回气和供水,解决现有技术中存在的排气难、供水难的问题,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种井下多级排气供水装置,包括:
排气机构,排气机构包括沿矿井主矿道排布的排气管,排气管上对应各矿区位置均设置有外接三通,且外接三通上均设置有连接对应矿区的排气支管,排气支管伸入对应矿区端设置有吸气风机,排气管上于各外接三通底部均设置有止逆阀,排气支管连接外接三通端设置有相同的止逆阀;
供水机构,供水机构包括设置在矿井外的水箱和连接水箱的由外向内沿矿井主矿道排布的供水管,供水管上对应各矿区位置均设置有伸入对应矿区内的供水支管。
作为一种优选方案,排气管上于各外接三通上方均设置有管道风机,排气管伸出矿井端连接有害气体处理器。
作为一种优选方案,水箱的顶板上分别设置有接水管和呼吸管,接水管外端连接供水源,且接水管上设置有开关阀。
作为一种优选方案,还包括回气机构,回气机构包括从外向内沿矿井主矿道排布的回气管,回气管上对应各矿区位置均设置有伸入对应矿区内的回气支管,回气管伸出矿井端设置有空气过滤箱。
作为一种优选方案,空气过滤箱右侧设置有进气窗,进气窗内部从左往右依次设置有不锈钢过滤网和海绵吸附层,回气管连接在海绵吸附层右侧的空气过滤箱底板上且与空气过滤箱内部连通。
作为一种优选方案,还包括控制箱,控制箱内部的底板上设置有继电器组,控制箱的右侧内壁上设置有PLC控制器,继电器组由数组继电器组成,同一矿区的吸气风机和管道风机以并联的方式通过导线连接一组继电器的电能输出端,继电器组中各组继电器的控制信号接入端分别通过电信号连接PLC控制器的控制信号输出端。
作为一种优选方案,开关阀通过导线连接继电器组中单独一组继电器的电能输出端。
作为一种优选方案,矿区内部设置有空气质量传感器,空气质量传感器的检测信号输出端通过电信号连接PLC控制器的检测信号接入端。
作为一种优选方案,水箱的顶板上固定设置有检测头伸入水箱内的雷达液位传感器,雷达液位传感器的检测信号输出端通过电信号连接PLC控制器的检测信号接入端。
由上述本实用新型提供的技术方案可以看出,本实用新型提供的一种井下多级排气供水装置,有益效果是:通过设置沿矿井主矿道排布的排气管、回气管和供水管,且分别在每层矿区处的排气管、回气管和供水管上分别设置了排气支管、回气支管和供水支管,可实现对矿井内每个矿区的排气、回气和供水,实现对矿井下多层矿区的智能排气、回气和供水,解决现有技术中存在的排气难、供水难的问题。
附图说明
图1为本实用新型一种井下多级排气供水装置整体结构示意图;
图2为本实用新型中空气过滤箱截面结构示意图;
图3为本实用新型中水箱结构示意图;
图4为本实用新型中控制箱内部结构示意图。
图中:1、排气管;11、有害气体处理器;12、外接三通;13、止逆阀;14、排气支管;15、吸气风机;16、管道风机;2、回气管;21、回气支管;22、空气过滤箱;221、进气窗;222、不锈钢过滤网;223、海绵吸附层;3、供水管;31、供水支管;32、水箱;321、接水管;322、开关阀;323、呼吸管;324、雷达液位传感器;4、控制箱;41、继电器组;42、PLC控制器;43、空气质量传感器。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
为了更好地理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
如图1-4所示,本实用新型实施例提供一种井下多级排气供水装置,包括:
排气机构,排气机构包括沿矿井主矿道排布的排气管1,排气管1上对应各矿区位置均设置有外接三通12,且外接三通12上均设置有连接对应矿区的排气支管14,排气支管14伸入对应矿区端设置有吸气风机15,排气管1上于各外接三通12底部均设置有止逆阀13,排气支管14连接外接三通12端设置有相同的止逆阀;
供水机构,供水机构包括设置在矿井外的水箱32和连接水箱32的由外向内沿矿井主矿道排布的供水管3,供水管3上对应各矿区位置均设置有伸入对应矿区内的供水支管31;
回气机构,回气机构包括从外向内沿矿井主矿道排布的回气管2,回气管2上对应各矿区位置均设置有伸入对应矿区内的回气支管21,回气管2伸出矿井端设置有空气过滤箱22,空气过滤箱22右侧设置有进气窗221,进气窗221内部从左往右依次设置有不锈钢过滤网222和海绵吸附层223,回气管2连接在海绵吸附层223右侧的空气过滤箱22底板上且与空气过滤箱22内部连通。
上述装置中,排气管1上于各外接三通12上方均设置有管道风机16,排气管1伸出矿井端连接有害气体处理器11。
上述装置中,水箱32的顶板上分别设置有接水管321和呼吸管323,接水管321外端连接供水源,且接水管321上设置有开关阀322。
还包括控制箱4,控制箱4内部的底板上设置有继电器组41,控制箱4的右侧内壁上设置有PLC控制器42,继电器组41由数组继电器组成,同一矿区的吸气风机15和管道风机16以并联的方式通过导线连接一组继电器的电能输出端,继电器组41中各组继电器的控制信号接入端分别通过电信号连接PLC控制器42的控制信号输出端,开关阀322通过导线连接继电器组41中单独一组继电器的电能输出端。
上述装置中,矿区内部设置有空气质量传感器43,空气质量传感器43的检测信号输出端通过电信号连接PLC控制器42的检测信号接入端。
上述装置中,水箱32的顶板上固定设置有检测头伸入水箱32内的雷达液位传感器324,雷达液位传感器324的检测信号输出端通过电信号连接PLC控制器42的检测信号接入端。
下面将结合附图对本实用新型实施例作进一步地详细描述:
请参阅图1-4,包括排气管1、供水管3和回气管,排气管1、供水管3和回气管均沿矿井主矿道排布,排气管1上对应各矿区位置均设置有外接三通12,且外接三通12上均设置有连接对应矿区的排气支管14,排气支管14伸入对应矿区端设置有吸气风机15,排气管1上于各外接三通12底部均设置有止逆阀13,排气支管14连接外接三通12端设置有相同的止逆阀,供水管3上对应各矿区位置均设置有伸入对应矿区内的供水支管31,供水管3顶部伸出矿井端连接水箱32,回气管2上对应各矿区位置均设置有伸入对应矿区内的回气支管21,回气管2伸出矿井端设置有空气过滤箱22,空气过滤箱22右侧设置有进气窗221,进气窗221内部从左往右依次设置有不锈钢过滤网222和海绵吸附层223,回气管2连接在海绵吸附层223右侧的空气过滤箱22底板上且与空气过滤箱22内部连通。
请参阅图1,排气管1上于各外接三通12上方均设置有管道风机16,排气管1伸出矿井端连接有害气体处理器11,其中,害气体处理器11具体为AQ7000M小型空气站。
请参阅图3,水箱32的顶板上分别设置有接水管321和呼吸管323,接水管321外端连接供水源,且接水管321上设置有开关阀322;
进一步,矿区内部设置有空气质量传感器43,空气质量传感器43的检测信号输出端通过电信号连接PLC控制器42的检测信号接入端,空气质量传感器43用于检测对应矿区内的空气质量,空气质量传感器43包括ME3-CO一氧化碳传感器、ME3-NO2二氧化氮传感器、ME3-NH3氨气传感器、ME3-H2S传感器、ZE03电化学传感器模组中的一种或几种组合;
具体使用时,当矿区内部空气的有害气体含量超过设置浓度,PLC控制器42控制对应矿区内排气支管14上的吸气风机15通电运行,同时,排气管1上与该排气支管14连接的外接三通12上方的全部管道风机16同步通电运行,实现对该矿区内部空气的排出,外部空气从回气管2回流到该矿区内,实现空气的补充;
进一步,为了提高空气回流效率,可在回气管2管口处设置向内吹起的管道风机。
还包括控制箱4,控制箱4内部的底板上设置有继电器组41,控制箱4的右侧内壁上设置有PLC控制器42,继电器组41由数组继电器组成,同一矿区的吸气风机15和管道风机16以并联的方式通过导线连接一组继电器的电能输出端,继电器组41中各组继电器的控制信号接入端分别通过电信号连接PLC控制器42的控制信号输出端,开关阀322通过导线连接继电器组41中单独一组继电器的电能输出端。
请参阅图3,水箱32的顶板上固定设置有检测头伸入水箱32内的雷达液位传感器324,雷达液位传感器324的检测信号输出端通过电信号连接PLC控制器42的检测信号接入端,当水箱32内部水位低于设置值,接水管321上的开关阀322开启,补充水箱32内部流失的水。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种井下多级排气供水装置,其特征在于:包括:
排气机构,所述排气机构包括沿矿井主矿道排布的排气管(1),所述排气管(1)上对应各矿区位置均设置有外接三通(12),且外接三通(12)上均设置有连接对应矿区的排气支管(14),所述排气支管(14)伸入对应矿区端设置有吸气风机(15),所述排气管(1)上于各外接三通(12)底部均设置有止逆阀(13),所述排气支管(14)连接外接三通(12)端设置有相同的止逆阀;
供水机构,所述供水机构包括设置在矿井外的水箱(32)和连接水箱(32)的由外向内沿矿井主矿道排布的供水管(3),所述供水管(3)上对应各矿区位置均设置有伸入对应矿区内的供水支管(31)。
2.根据权利要求1所述的一种井下多级排气供水装置,其特征在于:所述排气管(1)上于各外接三通(12)上方均设置有管道风机(16),所述排气管(1)伸出矿井端连接有害气体处理器(11)。
3.根据权利要求1所述的一种井下多级排气供水装置,其特征在于:所述水箱(32)的顶板上分别设置有接水管(321)和呼吸管(323),所述接水管(321)外端连接供水源,且接水管(321)上设置有开关阀(322)。
4.根据权利要求1所述的一种井下多级排气供水装置,其特征在于:还包括回气机构,所述回气机构包括从外向内沿矿井主矿道排布的回气管(2),所述回气管(2)上对应各矿区位置均设置有伸入对应矿区内的回气支管(21),所述回气管(2)伸出矿井端设置有空气过滤箱(22)。
5.根据权利要求4所述的一种井下多级排气供水装置,其特征在于:所述空气过滤箱(22)右侧设置有进气窗(221),所述进气窗(221)内部从左往右依次设置有不锈钢过滤网(222)和海绵吸附层(223),所述回气管(2)连接在海绵吸附层(223)右侧的空气过滤箱(22)底板上且与空气过滤箱(22)内部连通。
6.根据权利要求1所述的一种井下多级排气供水装置,其特征在于:还包括控制箱(4),所述控制箱(4)内部的底板上设置有继电器组(41),所述控制箱(4)的右侧内壁上设置有PLC控制器(42),所述继电器组(41)由数组继电器组成,同一矿区的吸气风机(15)和管道风机(16)以并联的方式通过导线连接一组继电器的电能输出端,所述继电器组(41)中各组继电器的控制信号接入端分别通过电信号连接PLC控制器(42)的控制信号输出端。
7.根据权利要求3所述的一种井下多级排气供水装置,其特征在于:所述开关阀(322)通过导线连接继电器组(41)中单独一组继电器的电能输出端。
8.根据权利要求1所述的一种井下多级排气供水装置,其特征在于:矿区内部设置有空气质量传感器(43),所述空气质量传感器(43)的检测信号输出端通过电信号连接PLC控制器(42)的检测信号接入端。
9.根据权利要求1所述的一种井下多级排气供水装置,其特征在于:所述水箱(32)的顶板上固定设置有检测头伸入水箱(32)内的雷达液位传感器(324),所述雷达液位传感器(324)的检测信号输出端通过电信号连接PLC控制器(42)的检测信号接入端。
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