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文档简介

“通防”安全知识交流中煤第三建设集团有限责任公司ChinacoalNO.3Construction(group)CorporationLTD一、矿井通风连续不断地供给井下足够的新鲜空气。(满足人生存的基本条件)为井下作业人员创造良好的气候条件。(为了创造舒适、高效的作业环境)把井下有毒、有害气体和矿尘冲淡到安全浓度以下,并排出矿井。(保证作业人员的生命安全)为矿井抗灾、救灾提供保障(例如矿井反风、均压防火等)1、矿井通风的基本任务1.1、连续不断地供给井下足够的新鲜空气矿井主要通风机要保持正常运转,要配备同等型号的备用风机井下局部通风机要做到“三专三闭锁”要建立合理、高效、稳定的的通风系统要保证所有通风设施处于正常状态采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%井下工作人员每人每分钟供给风量不少于4立方米井巷名称允许风速(m/s)最高对应风力级别最低最高无提升设备的风井和风硐15七级专为升降物料的井筒12六级风桥10五级半升降人员和物料的井筒8五级主要进、回风巷8五级架线电机车巷道1.08五级运输机巷,采区进、回风巷0.256四级采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷0.254三级掘进中的岩巷0.154三级其他通风人行巷道0.15三级1.2、为井下作业人员创造良好的气候条件进风井口以下的空气温度(干球温度,下同)必须在2℃以上。生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26℃,机电设备硐室的空气温度不得超过30℃;当空气温度超过时,必须缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保健待遇。采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时,必须停止作业。新建、改扩建矿井设计时,必须进行矿井风温预测计算,超温地点必须有制冷降温设计,配齐降温设施。1.2、为井下作业人员创造良好的气候条件1.3、稀释并排出有毒、有害气体和矿尘

采掘工作面的进风流中,瓦斯和二氧化碳浓度不超过0.5%;采掘工作面风流中的瓦斯和二氧化碳浓度不超过1%;矿井总回风巷中瓦斯浓度不得超过0.75%。名称

最高允许浓度(%)

一氧化碳CO

0.0024

氧化氮(换算成二氧化氮NO2)

0.00025

二氧化硫SO2

0.0005

硫化氢H2S

0.00066氨NH3

0.004

1.4、为矿井抗灾、救灾提供保障2、矿井通风基本理论矿井通风系统是向矿井各用风地点供给新鲜空气、排出污浊空气的通风方式、通风方法、通风网络和通风设施的总称。包括从进风到回风的全部路线2.1、矿井通风设施风门密闭风桥导风板风硐防爆门2.2、矿井通风方式矿井通风系统中各通风巷道的联接关系。通风网络的联接形式:串联网络并联网络角联网络2.3、通风网络2.2、通风网络串联网络

2.2、通风网络并联网络2.2、通风网络角联网络3、井巷通风阻力计算

井巷通风阻力概念:当空气沿井巷运动时,由于风流的粘滞性和惯性以及井巷壁面等对风流的阻滞、扰动作用而形成通风阻力,它是造成风流能量损失的原因。井巷通风阻力组成:两种:摩擦阻力(也叫沿程阻力)和局部阻力。井巷通风阻力h=hf+hl

,Pahf----井巷摩擦阻力,Pa;

hl----井巷局部阻力,Pa。摩擦阻力:风流在井巷中做沿程流动时,由于流体层间的摩擦和流体与井巷壁面之间的摩擦所形成的阻力。摩擦风阻Rf=摩擦阻力系数a与井巷断面大小、支护形式及支架规格、井巷壁面的粗糙程度有关。井巷摩擦阻力hf=RfQ2

3、井巷通风阻力计算

局部阻力

在风流运动过程中,由于井巷断面、方向变化以及分岔或汇合等原因,使均匀流动在局部地区受到影响而破坏,从而引起风流速度场分布变化和产生涡流等,造成风流的能量损失,这种阻力叫局部阻力。局部阻力hl=ξQ2,Pa

紊流局部阻力系数ξ一般主要取决于局部阻力物的形状,而边壁的粗糙程度为次要因素。影响因素:断面突然扩大、突然缩小、逐渐扩大、转弯、风流分岔与汇合。

3、井巷通风阻力计算总阻力:

hrmax=1.10∑hfrmaxPa

式中:1.10——考虑到风路上有局部阻力系数。4、局部通风机选型按掘进工作面同时工作的最多人数计算所需风量按掘进工作面爆破排除炮烟计算所需风量有柴油设备运行的矿井,为有效稀释柴油设备排放的尾气,所需风量按瓦斯涌出量计算所需风量按排除矿尘所需风量按风速计算所需风量根据以上计算,取最大值作为工作面的需风量(1)、工作面需风量计算(2)、局扇吸风量计算4、局部通风机选型漏风率风筒漏风量占局部通风机工作风量的百分数称为风筒漏风率η漏。

η漏

=Q漏/Qt×100%=(Qt-Qc)/Qt×100%百米漏风率η漏100η漏100=100η漏/L

L---风筒长度,m。一般要求柔性风筒的百米漏风率达到下表要求数值:通风距离/m<200200—500500—10001000—2000>2000η漏100<15%<10%<3%<2%<1.5%4、局部通风机选型有效风量率p有效

掘进工作面风量占局部通风机工作风量的百分数称为有效风量率。p有效=

(Qt-Q漏)/Qt

×100%=(1-η漏)×100%漏风系数风筒有效风量率的倒数称为风筒漏风系数p漏。

漏风系数计算公式:式中L――风筒长度,mP100――百米漏风率

局部通风机吸风量Qa=P×Qh4、局部通风机选型风筒摩擦风阻R摩=6.48×α×L/D5式中R摩--风筒摩擦风阻,N﹒s2﹒m-8

α――胶质风筒的摩擦阻力系数,N﹒s2﹒m-4

D――风筒直径,m

L――风筒总长,m风筒直径

/mm3004005006007008009001000a×104

/NS2m-45349454138323029风筒总风阻R=1.2

R摩(3)、局扇风压计算通风机全压:Ht=RQaQh+hvo=RQaQh+0.811ρQh

2/D4

式中Ht――局部通风机全压,Pa

R――风筒的总风阻,R=1.2R摩,N﹒s2﹒m-8

Qh--风筒出口风量,m3/s

Qa--局部通风机的工作风量,m3/shvo――风筒出口动压损失

ρ――空气密度取1.2kg/m3

D――风筒直径,m4、局部通风机选型局部通风机设计工况点:(Qa,Ht)

要求设计工况点位于风机风压特性曲线的下方;在上方不合理,不能满足需风量要求。(4)、局扇选型4、局部通风机选型5、长距离掘进通风技术h=1.2×6.48×α×L/D5×Q2减少风筒漏风降低风筒通风阻力直接采用大功率风机加强通风设备的检查管理二、瓦斯防治1、瓦斯基本性质瓦斯是一种无色、无味的气体。比空气轻,其相对密度为0.554,瓦斯有很强的扩散性,扩散速度是空气的1.34倍,具有燃烧和爆炸性。瓦斯在煤中的基本赋存状态游离状态——游离瓦斯吸附状态——附着瓦斯、吸收瓦斯一定的瓦斯浓度5%~16%,达到9%时,最易发生瓦斯爆炸一定的引火温度(大于650oC),并大于瓦斯爆炸的感应期(0.04~1.1秒)空气中的氧气含量大于12%2、瓦斯涌出瓦斯涌出形式普通涌出瓦斯喷出煤与瓦斯突出绝对瓦斯涌出量单位时间涌出的瓦斯体积,即风排瓦斯量与抽采瓦斯量之和(m3/min)相对瓦斯涌出量平均日产一吨煤同期所涌出的瓦斯体积(m3/t)两者之间的关系相对瓦斯涌出量(m3/t)=绝对瓦斯涌出量(m3/min)X1440(min/d)÷产煤量(t/d)3、矿井瓦斯等级一个矿井中只要有一个煤岩层发现瓦斯,该矿井即为瓦斯矿井低瓦斯矿井矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min;高瓦斯矿井矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min;煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井煤矿瓦斯治理的十二字方针

4、瓦斯治理理念抽、放监测监控“先抽后采、监测监控、以风定产”“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”5、瓦斯抽采钻孔方位角倾(仰)角长度间距封孔抽采负压煤层钻孔不低于8m岩层钻孔不低于5m孔口负压不低于13KPa5、瓦斯抽采掘进工作面甲烷传感器设置6、瓦斯监测监控大于10米~~T1小于5米T21

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