煤炭科学研究总院抚顺分院。
耿彦波、范光等。
1.滚轮双臂式防爆行程开关 DLXK-15H,价格43元。 2.飞策防爆行程开关DLXK(LX5),价格55元。 3.隔爆型行程开关DLXK-15-S,价格48元。 以上信息来...
WQB隔爆无堵塞潜水排污泵具体介绍? 特点和用途 WQB系列型污水污物潜水电泵是由江苏理工大学流体机械研究所设计,本公司试制成功的高效节能无堵塞排污泵
led灯,是一种发光二极管。这种发光二极管是一种能够将电能转化为固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。
矿用隔爆型高压真空配电装置 B G P 9L-630 型高压真空开关(八达真空电气有限公司) (整机照片) (照片一) (照片二) (照片三) 1、 概述 1.1用途与特点 BGP9L-6(10)矿用隔爆型高压真空配电装置主要用于具有煤尘和 爆炸性气体的煤矿井下及危险场所,对额定电压 6(10)KV,额定 功率 50HZ,额定电流至 400A~630A 的中性点不接地或经消弧线圈接 地方式的供电系统进行控制和保护,并可作为直接起动电机之用。 本配电装置是我公司新研制推出的换代产品, 在技术指标、性能 和产品结构等方面均优于国内同类产品, 特别在保护、测量与控制方 面采用了先进的 16 位计算机技术,辅以工业极外围芯片,精密小巧 互感器,小型专用继电器,高精度的 A/D 转换器对交流信号进行直 接采样运算,更加真实的反映出电网的实行运行状况, 保护可靠灵敏, 测量精度高。 采用全中文液晶显示
MT847--2000 1 煤矿用隔爆型转换开关 MT847-2000( 标准 )1 煤矿用隔爆型转换开关是煤矿井下应用十分广泛的小型防爆电 器,在制定本标准前, 煤炭行业一直没有有关矿用隔爆型转换开关的 标准。在 1988年颁布的 ZBK 35003—1988《隔爆型转换开关》己实 施近 10年之久,它对含有爆炸性气体混合物的工厂和煤矿井下所使 用的转换开关的设计制造及检验起到了一定的指导作用。 随着科学技 术的进步和发展, ZBK 35003—1988标准中所引用的部分标准已经修 订并颁布实施,而煤炭行业也迫切需要更适合煤矿这个特定环境的煤 炭行业标准,故制定本标准。 本标准的防爆性能要求是根据 GB 3836.1—1983《爆炸性环境用 防爆电气设备 通用要求》、 CB 3836.2—1983《爆炸性环境用防爆 电气设备 隔爆型电气设备“ d”》和 GB 3836.3—1983
备煤和配煤是焦化的重要组成部分,而备煤和配煤又是炼焦生产的关键控制点。将洗精煤由卸车转运到贮煤场,合理地按区分层堆放确保煤质的均匀稳定的过程叫备煤工艺。将不同性质的各单种煤分别送到相应的贮煤槽,通过给料装置和电子秤小皮带,按一定的比例、进行配合后并达到煤塔的过程叫配煤工艺 。
输煤系统煤尘综合治理主要是指输煤系统煤尘的预防与治理两部分,关键是预防,之后才是治理,先防后治、防治结合才能从根本上把输煤系统的煤尘综合治理搞好。
1.原煤加湿
原煤加湿是针对表面水分较低的原煤进行喷雾加湿,从而有限制地提高其表面水分,以达到防止煤尘飞扬的目的,其具体方法为:沿输煤系统带式输送机全程设置喷雾管路系统,特别是在导料槽处增设较密集的喷雾装置。原煤加湿的水量按既要达到防尘,又要避免对输煤、制粉系统和锅炉效率造成不利影响。经验表明:当原煤的表面水分保持在8%~10%时,煤尘便基本得到控制。
2.设备密封
设备密封是指转运站内各连接设备之间的密封,主要是指落煤管与落煤管之间、落煤管与锁气器之间、锁气器与导料槽之间、导料槽与带式输送机之间的密封。上述各连接设备之间必须加填料密封,避免直接连接。此外,推荐在输煤系统中采用新型设计的导料槽,并在有条件的导料槽上加缓冲扩容器,该导料槽和缓冲扩容器的主要特点是能使煤尘在导料槽内“自生自灭”,从而避免煤尘从导料槽的前端或后端溢出。
3.带式输送机的调整
带式输送机的跑偏和上下波动也是产生煤尘的原因之一。跑偏不仅容易使物料撒落,而且使物料出现“筛糠”现象,而胶带的上下波动则使煤尘容易直接从胶带上“弹”起。因此,克服带式输送机的跑偏和上下波动也是防止煤尘产生的重要工作,其具体措施为:更换径向跳动较大的上下托辊;校正头尾滚筒中心的平行度;核实胶带接头处的接头状况;在导料槽上部设置煤流调节挡板或煤流缓冲滚筒;设置强力纠偏调心托辊等。
4.带式输送机清扫器的设置
带式输送机清扫器(头部和回空段)的清扫效果直接关系到煤尘产生的多少,当清扫效果较好时,则残留在胶带上煤尘较少,反之则较多,在设计中应当选用合适的清扫器。
5.清扫托辊的设置
胶带的工作表面经头部清扫器清扫后并非就能彻底干净,因此有必要在靠近头部滚筒的回空段设置数组清扫托辊以清扫残留在胶带工作面上的煤尘。
6.除尘设备的改进
对输煤系统的除尘设备而言,多数电厂都存在除尘设备运行不理想的情况,究其原因来看,主要有以下三种:一是运行维护不当;其次是系统设计不合理;第三是设备本身的质量问题。对于后两项,只有进行设计完善和设备改造。
7.煤仓间的煤尘的清扫
煤仓间的煤尘清扫一般采用水力清扫或真空清扫,其中,水力清扫仍然是主要手段。水力清扫的主要方法为:在煤仓间内先横向布置排水坡度,以便将冲洗水汇集到煤仓间的一侧,然后在沿煤仓间的长度方向上进行纵向布置排水明槽或排水母管。为防止煤泥在母管或明槽内沉积,可沿线设置激流喷嘴。最后,冲洗水经排水管排入设在地面的积水坑内,并由设在积水坑内的排污泵排入沉煤池进行处理。
8.汽车卸煤沟的煤尘治理
许多电厂的汽车卸煤沟在汽车卸煤时煤尘飞扬严重,为切实防止煤尘飞扬,需在汽车卸煤装置的进车和出车两侧设置高效喷雾抑尘系统,该高效喷雾抑尘系统主要包括泵站、管路、高效喷嘴、电磁阀等设施。当自卸汽车进入卸煤装置进行卸煤作业时,喷雾系统自动启动进行喷雾抑尘,当自卸汽车离开卸煤装置后的一定时间,喷雾系统自动停止喷雾作业。
9.煤尘的水力清扫方案及冲洗水处理
水力清扫系统是指在输煤系统的各转运站、栈桥、碎煤机室、煤仓间等处设置单独的冲洗母管,并每隔20 m左右引出一路支管,支管管径为Dg20-Dg25,其端部设置一组电动(或手动)栈桥冲洗器。当系统中的各转运站和栈桥需要清扫时,使用冲洗器对积尘部位进行水冲洗。
精煤煤炭
煤炭洗选是利用煤和杂质(矸石)的物理、化学性质的差异,通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离,并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。按选煤方法的不同,可分为物理选煤、物理化学选煤、化学选煤及微生物选煤等。
物理选煤是根据煤炭和杂质物理性质(如粒度、密度、硬度、磁性及电性等)上的差异进行分选,主要的物理分选方法有①重力选煤,包括跳汰选煤、重介质选煤、斜槽选煤、摇床选煤、风力选煤等。②电磁选,利用煤和杂质的电磁性能差异进行分选,这种方法在选煤实际生产中没有应用。
物理化学选煤—浮游选煤(简称浮选),是依据矿物表面物理化学性质的差别进行分选,目前使用的浮选设备很多,主要包括机械搅拌式浮选和无无机械搅拌式浮选两种。
化学选煤是借助化学反应使煤中有用成分富集,除去杂质和有害成分的工艺过程。目前在实验室常用化学的方法脱硫。根据常用的化学药剂种类和反应原理的不同,可分为碱处理、氧化法和溶剂萃取等。
微生物选煤是用某些自养性和异养性微生物,直接或间接地利用其代谢产物从煤中溶浸硫,达到脱硫的目的。
物理选煤和物理化学选煤技术是实际选煤生产中常用的技术,一般可有效脱除煤中无机硫(黄铁矿硫),化学选煤和微生物选煤还可脱除煤中的有机硫。目前工业化生产中常用的选煤方法为跳汰、重介、浮选等选煤方法,此外干法选煤近几年发展也很快。