本实用新型涉及矿井领域,特别涉及一种矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置。
背景技术:
现阶段的矿井通风领域,主通风机排出的污风含有大量水汽。参照附图1,污风经过主通风机1的扩散筒2、扩散塔3时,由于体积膨胀,外遇冷空气,水汽凝固成液态水,液态水聚集扩散筒2、扩散塔3的底部,经主通风机排水口4直接排出机外。
矿井主通风机直接对外排水存在的问题和缺点如下:
1、在严寒的环境中,排水口结冰,如果风机内积水,会影响风机正常工作;
2、如果风机基础大量积水结冰膨胀,会破坏风机的安装基础,影响风机的正常使用、维护,例如钢轨移位,风机被冰顶出、脱轨、风机部件不能在轨道上通过滚轮移动等;
3、作为矿井通风的关键设备,主通风机是不允许有安全隐患的。值守人员必须定时巡查,人工清除结冰,工作量很大。
技术实现要素:
为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种结构简单、操作方便的矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置。
本实用新型解决上述问题的技术方案是:一种矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,包括主通风机的排水管、连接法兰、引水管、保温外壳、电热带、保温层、电源接线盒,所述排水管通过连接法兰与引水管连接,引水管外表面设有电热带,电热带外部包裹保温层,保温层外部用保温外壳支承保护,所述电源接线盒设置在保温外壳上并与保温外壳内的电热带电连接。
上述矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,所述电热带均匀缠绕在引水管外壁上并用机械卡箍固定。
上述矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,所述电热带为防爆防腐自限温电伴热带。
上述矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,所述连接法兰、引水管、保温外壳的材质为碳素结构钢。
上述矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,所述保温层为防静电、抗阻燃保温材料。
本实用新型的有益效果在于:本实用新型将主通风机的排水管与引水管连接,并在引水管外表面依次设置电热带、保温层、保温外壳,电热带能对引水管进行加热,在严寒的环境中,矿井主通风机排出水汽凝固成的液态水能及时流入排水沟,消除主通风机的安全隐患;在排水过程中,液态水能自然流入排水沟,非人工破冰清除,减轻主通风机值守人员的工作量。
附图说明
图1为现有主通风机的工作结构图。
图2为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。
如图2所示,一种矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,包括主通风机的排水管11、连接法兰12、引水管13、保温外壳14、电热带15、保温层16、电源接线盒17,所述排水管11通过连接法兰12与引水管13连接,引水管13外表面设有电热带15,所述电热带15均匀缠绕在引水管13外壁上并用机械卡箍固定,电热带15外部包裹保温层16,保温层16外部用保温外壳14支承保护,所述电源接线盒17设置在保温外壳14上并与保温外壳14内的电热带15电连接。
所述电热带15为防爆防腐自限温电伴热带。
所述连接法兰12、引水管13、保温外壳14的材质为碳素结构钢。
所述保温层16为防静电、抗阻燃保温材料。
所述电源接线盒17为防爆电源接线盒,符合煤矿安全要求。
根据不同的工作环境,可确定电热带15的功率(长度),维持引水管13内液态水的温度为20ºc左右。
本实用新型将主通风机的排水管11与引水管13连接,并在引水管13外表面依次设置电热带15、保温层16、保温外壳14,通过电源接线盒17给电热带15供电能对引水管13进行加热,在严寒的环境中,矿井主通风机排出水汽凝固成的液态水能及时流入排水沟,消除主通风机的安全隐患。
1.一种矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,其特征在于:包括主通风机的排水管、连接法兰、引水管、保温外壳、电热带、保温层、电源接线盒,所述排水管通过连接法兰与引水管连接,引水管外表面设有电热带,电热带外部包裹保温层,保温层外部用保温外壳支承保护,所述电源接线盒设置在保温外壳上并与保温外壳内的电热带电连接。
2.根据权利要求1所述的矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,其特征在于:所述电热带均匀缠绕在引水管外壁上并用机械卡箍固定。
3.根据权利要求1所述的矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,其特征在于:所述电热带为防爆防腐自限温电伴热带。
4.根据权利要求1所述的矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,其特征在于:所述连接法兰、引水管、保温外壳的材质为碳素结构钢。
5.根据权利要求1所述的矿井主通风机用电加热防爆防冻排水装置,其特征在于:所述保温层为防静电、抗阻燃保温材料。