一种煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统的制作方法

文档序号:15454267发布日期:2018-09-15 00:42阅读:161来源:国知局

本发明涉及水环真空泵自动阻垢领域,特别涉及了一种煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统。



背景技术:

在煤矿瓦斯抽放系统中,水环真空泵等设备的垢害是困扰煤矿的严重问题。水环真空泵运行一段时间后,泵壳内表面和叶轮均被坚硬的垢层覆盖,若处理不及时,即发生卡泵事故,存在扭断泵轴或烧毁电机的危险,影响真空泵的使用效率,增加非计划停机次数,危害瓦斯抽放系统及矿井安全。

目前,煤矿现有阻垢方法主要包括软化水、超声波阻垢、电子水处理技术等。其中,软化水方法是指,当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时,水中的钙、镁离子被树脂吸附,同时释放出钠离子,这样交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,阻止碳酸盐等水垢析出。超声波阻垢方法利用固定在结垢设备表面的换能器,产生高频声波振动,将水分子裂解为h自由基和ho自由基,与水中的钙、镁离子形成caoh、mgoh等的化合物,从而增加水的溶解能力,达到阻垢目的。电子水处理技术,是通过电子设备产生电磁场,在电磁场作用下水分子处于高速运动状态,使水中的钙镁离子处于运动状态而无法结合形成水垢,达到阻止结垢的目的。



技术实现要素:

本发明的目的是为了克服上述问题,特提供了一种煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统。

本发明提供了一种煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,其特征在于:所述的煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,包括本安控制箱1,控制箱2,计量泵启动器3,加药泵启动器4,加药泵电机5,加药泵6,计量泵电机7,计量泵8,钢制球阀9,快速接头10,软管11,取样电动阀12,水质检测模块13,药液箱14,液位传感器15,排渣过滤器16,缓冲器17;

其中:本安控制箱1、计量泵启动器3和加药泵启动器4分别使用电缆与控制箱2连接;加药泵6通过加药泵电机5与加药泵启动器4连接;计量泵8通过计量泵电机7与计量泵启动器3连接;加药泵6进水口端分别连接缓冲器17,排渣过滤器16,钢制球阀9,出水口端通过钢制球阀与药液箱14进水口连接;药液箱14出水口通过钢制球阀9,排渣过滤器16,缓冲器17与计量泵8进水口端连接;计量泵8出水口端通过钢制球阀9,使用快速接头10,软管11与水环真空泵循环水系统的高位水池进水口管路连接;取样电动阀12,水质检测模块13通过钢制球阀9安装到水环真空泵循环水系统低位水池前端的管路上,并通过电缆与控制箱2连接。

所述的控制箱2为plc控制箱。

所述的煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,还带有包含重量检测装置的缺药自动报警模块。

选择适合地点放置阻垢装置。在高位水池到真空泵的主管路之间选择位置作为注药口,在真空泵回水主管路到低位水池之间选择位置布置水质传感器。接通电源后控制器启动电动球阀,将泵站循环水引入取样管路,水质传感器进行取样检测,采样结束后关闭球阀。控制器根据水质传感器采集的信息制定加药策略,启动计量泵向水循环系统补入定量阻垢药剂,实现水循环系统的无垢运行。同时装置有缺药自动报警功能。

软化水方法当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后,出水的硬度不断增大,阻垢能力明显减弱,消耗大量软水剂;超声波阻垢方法安装工艺复杂,且声波振动传播容易阻断,叶轮分配盘等泵内部件结垢问题无法解决;电子水处理方法耗费能源,且电磁等环境不便于在煤矿瓦斯泵站等环境使用。本发明即要解决煤矿水环真空泵等设备需频繁清洗除垢,彻底清洗过后,一段时间后又会出现结垢的问题,通过在线自动监测水质、自动判断结垢程度、自动添加阻垢药剂等方法,实现煤矿水环真空泵设备长期阻垢。减少设备除垢成本、提高泵站利用效率。

本发明的优点:

底部设有滚轮,便于移动;通过快速接头与瓦斯抽放泵站循环水系统的高位水池、低位水池管路连接,形成阻垢循环系统,安装简单、方便、快捷。由plc进行控制,定时对循环水水质进行检测,根据水质检测结果自动配比药液浓度、确定投放时间,定时将阻垢药液注入循环系统中,完成连续阻垢。能阻止95%以上的水垢产生,减少粘泥及菌类对系统的影响;提高抽采效率,降低能耗,延长水环真空泵使用寿命,经济效益高;装置安装简便,底端设有滚轮可移动,在线阻垢,不影响抽采系统正常运转;装置智能化程度高,在线监测水质指标,自动添加阻垢剂。

附图说明

下面结合附图及实施方式对本发明作进一步详细的说明:

图1为煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统示意图。

具体实施方式

实施例1

本实施例提供了一种煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,其特征在于:所述的煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,包括本安控制箱1,控制箱2,计量泵启动器3,加药泵启动器4,加药泵电机5,加药泵6,计量泵电机7,计量泵8,钢制球阀9,快速接头10,软管11,取样电动阀12,水质检测模块13,药液箱14,液位传感器15,排渣过滤器16,缓冲器17;

其中:本安控制箱1、计量泵启动器3和加药泵启动器4分别使用电缆与控制箱2连接;加药泵6通过加药泵电机5与加药泵启动器4连接;计量泵8通过计量泵电机7与计量泵启动器3连接;加药泵6进水口端分别连接缓冲器17,排渣过滤器16,钢制球阀9,出水口端通过钢制球阀与药液箱14进水口连接;药液箱14出水口通过钢制球阀9,排渣过滤器16,缓冲器17与计量泵8进水口端连接;计量泵8出水口端通过钢制球阀9,使用快速接头10,软管11与水环真空泵循环水系统的高位水池进水口管路连接;取样电动阀12,水质检测模块13通过钢制球阀9安装到水环真空泵循环水系统低位水池前端的管路上,并通过电缆与控制箱2连接。

所述的控制箱2为plc控制箱。

所述的煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,还带有包含重量检测装置的缺药自动报警模块。

选择适合地点放置阻垢装置。在高位水池到真空泵的主管路之间选择位置作为注药口,在真空泵回水主管路到低位水池之间选择位置布置水质传感器。接通电源后控制器启动电动球阀,将泵站循环水引入取样管路,水质传感器进行取样检测,采样结束后关闭球阀。控制器根据水质传感器采集的信息制定加药策略,启动计量泵向水循环系统补入定量阻垢药剂,实现水循环系统的无垢运行。同时装置有缺药自动报警功能。

软化水方法当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后,出水的硬度不断增大,阻垢能力明显减弱,消耗大量软水剂;超声波阻垢方法安装工艺复杂,且声波振动传播容易阻断,叶轮分配盘等泵内部件结垢问题无法解决;电子水处理方法耗费能源,且电磁等环境不便于在煤矿瓦斯泵站等环境使用。本发明即要解决煤矿水环真空泵等设备需频繁清洗除垢,彻底清洗过后,一段时间后又会出现结垢的问题,通过在线自动监测水质、自动判断结垢程度、自动添加阻垢药剂等方法,实现煤矿水环真空泵设备长期阻垢。减少设备除垢成本、提高泵站利用效率。

实施例2

本实施例提供了一种煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,其特征在于:所述的煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,包括本安控制箱1,控制箱2,计量泵启动器3,加药泵启动器4,加药泵电机5,加药泵6,计量泵电机7,计量泵8,钢制球阀9,快速接头10,软管11,取样电动阀12,水质检测模块13,药液箱14,液位传感器15,排渣过滤器16,缓冲器17;

其中:本安控制箱1、计量泵启动器3和加药泵启动器4分别使用电缆与控制箱2连接;加药泵6通过加药泵电机5与加药泵启动器4连接;计量泵8通过计量泵电机7与计量泵启动器3连接;加药泵6进水口端分别连接缓冲器17,排渣过滤器16,钢制球阀9,出水口端通过钢制球阀与药液箱14进水口连接;药液箱14出水口通过钢制球阀9,排渣过滤器16,缓冲器17与计量泵8进水口端连接;计量泵8出水口端通过钢制球阀9,使用快速接头10,软管11与水环真空泵循环水系统的高位水池进水口管路连接;取样电动阀12,水质检测模块13通过钢制球阀9安装到水环真空泵循环水系统低位水池前端的管路上,并通过电缆与控制箱2连接。

所述的控制箱2为plc控制箱。

选择适合地点放置阻垢装置。在高位水池到真空泵的主管路之间选择位置作为注药口,在真空泵回水主管路到低位水池之间选择位置布置水质传感器。接通电源后控制器启动电动球阀,将泵站循环水引入取样管路,水质传感器进行取样检测,采样结束后关闭球阀。控制器根据水质传感器采集的信息制定加药策略,启动计量泵向水循环系统补入定量阻垢药剂,实现水循环系统的无垢运行。同时装置有缺药自动报警功能。

软化水方法当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后,出水的硬度不断增大,阻垢能力明显减弱,消耗大量软水剂;超声波阻垢方法安装工艺复杂,且声波振动传播容易阻断,叶轮分配盘等泵内部件结垢问题无法解决;电子水处理方法耗费能源,且电磁等环境不便于在煤矿瓦斯泵站等环境使用。本发明即要解决煤矿水环真空泵等设备需频繁清洗除垢,彻底清洗过后,一段时间后又会出现结垢的问题,通过在线自动监测水质、自动判断结垢程度、自动添加阻垢药剂等方法,实现煤矿水环真空泵设备长期阻垢。减少设备除垢成本、提高泵站利用效率。

实施例3

本实施例提供了一种煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,其特征在于:所述的煤矿用可移动式水环真空泵在线自动阻垢系统,包括本安控制箱1,控制箱2,计量泵启动器3,加药泵启动器4,加药泵电机5,加药泵6,计量泵电机7,计量泵8,钢制球阀9,快速接头10,软管11,取样电动阀12,水质检测模块13,药液箱14,液位传感器15,排渣过滤器16,缓冲器17;

其中:本安控制箱1、计量泵启动器3和加药泵启动器4分别使用电缆与控制箱2连接;加药泵6通过加药泵电机5与加药泵启动器4连接;计量泵8通过计量泵电机7与计量泵启动器3连接;加药泵6进水口端分别连接缓冲器17,排渣过滤器16,钢制球阀9,出水口端通过钢制球阀与药液箱14进水口连接;药液箱14出水口通过钢制球阀9,排渣过滤器16,缓冲器17与计量泵8进水口端连接;计量泵8出水口端通过钢制球阀9,使用快速接头10,软管11与水环真空泵循环水系统的高位水池进水口管路连接;取样电动阀12,水质检测模块13通过钢制球阀9安装到水环真空泵循环水系统低位水池前端的管路上,并通过电缆与控制箱2连接。

选择适合地点放置阻垢装置。在高位水池到真空泵的主管路之间选择位置作为注药口,在真空泵回水主管路到低位水池之间选择位置布置水质传感器。接通电源后控制器启动电动球阀,将泵站循环水引入取样管路,水质传感器进行取样检测,采样结束后关闭球阀。控制器根据水质传感器采集的信息制定加药策略,启动计量泵向水循环系统补入定量阻垢药剂,实现水循环系统的无垢运行。同时装置有缺药自动报警功能。

软化水方法当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后,出水的硬度不断增大,阻垢能力明显减弱,消耗大量软水剂;超声波阻垢方法安装工艺复杂,且声波振动传播容易阻断,叶轮分配盘等泵内部件结垢问题无法解决;电子水处理方法耗费能源,且电磁等环境不便于在煤矿瓦斯泵站等环境使用。本发明即要解决煤矿水环真空泵等设备需频繁清洗除垢,彻底清洗过后,一段时间后又会出现结垢的问题,通过在线自动监测水质、自动判断结垢程度、自动添加阻垢药剂等方法,实现煤矿水环真空泵设备长期阻垢。减少设备除垢成本、提高泵站利用效率。

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