煤矿六大系统及紧急避灾线路图
《安全避险六大系统》PPT课件
由滤毒罐和口具等部件构成。其性能应
符合GB8159-87《矿用一氧化碳过滤式自救 器》的规定。
(2)性能要求
①防一氧化碳性能
当按GB8160-87《矿用一氧化碳过滤式
自救器试验方法》试验时,吸入空气的一 氧化碳透过质量分数不超过5×10-4,一氧 化碳透过累积量不超过380mL。
3.3.2 避难硐室或设置救生舱
矿工自救中,由于自救器有效时间较短,
当佩戴自救器后,在其有效作用时间内不 能到达安全地点;
撤退路线无法通过;
若有自救器而有害气体含量又较高时,避
.
6
2009年8月,福建省安全生产监督管理局委
托龙安科技研究“矿山井下防透水型固定式 避难所”课题,并在龙岩马坑矿业开展试点 研究工作。
根据2010年2月1日中国科学院上海科技查新
咨询中心出具的《科技查新报告》为国内首 个防透水型固定式避难所。
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通过福建省安全监督管理局验收并通过科
技局的科技成果鉴定为国内领先水平。
全生产许可证和生产许可证。
各地要由省级煤矿安全监管部门牵头,
会同省级煤炭行业管理部门和驻地煤矿安 全监察机构,每半年开展一次安全避险 “六大系统”建设进展情况的检查,并将 进展情况及时报国家煤矿安监局。
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3.1.2 煤矿企业必须按照《煤矿井下安全
避险“六大系统”建设完善基本要求及检 查验收暂行办法(征求意见稿) 》《煤矿 井下紧急避险系统建设管理暂行规定》建 设完善紧急避险系统。
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40
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②吸气温度
试验空气中的一氧化碳浓度达到1.0%时,
吸入空气的最高温度不超过65℃,试验空 气中的一氧化碳达到1.5%时,吸入空气的 温度不超过95℃。
煤矿井下安全避险“六大系统”建设PPT课件
机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统
计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打
印输出、联网等。
1.4 特点
煤矿井下是一个特殊的工作环境,有易燃易爆可燃性气体和
腐蚀性气体,潮湿、淋水、矿尘大、电网电压波动大、电磁干扰
严重、空间狭小、监控距离远。因此,矿井监控系统不同于一般
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总体进展顺利,取得了阶段性成果
• 国家煤矿安全监察局局长赵铁锤今年在中煤集团平朔公司 召开的全国煤矿井下安全避险“六大系统”建设推进会上 说
• 全国国有重点煤矿已全部按时限要求完成了除井下紧急避 险系统外的其他安全避险系统建设;
• 国有地方煤矿和乡镇煤矿监测监控、压风自救、供水施救
和通信联络等四大系统建设已分别完成94.3%和83
1
第一部分
整体概述
THE FIRST PART OF THE OVERALL OVERVIEW, PLEASE SUMMARIZE THE CONTENT
2
煤矿安全避险六大系统
王运福
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司 安全教育培训中心 18805306098
qishi88888@ 3
• 煤矿井下安全避险“六大系统”是指监测 监控、人员定位、压风自救、供水施救、 通信联络和紧急避险系统,其建设完善将 实现井下人员自救、逃生、避灾等整体功 能,与灾害事故预防和事故应急救援共同 构成防范事故发生、减少人员伤亡、降低 事故危害的有机整体。
电源箱将交流电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电 源,并具有维持电网停电后正常供电不小于2小时的蓄电池。
传输接口接收分站远距离发送的信号,并送主机处理;接收
主机信号、并送相应分站。传输接口还具有控制分站的发送与接
煤矿安全避险六大系统紧急避险系统PPT课件
固定式
避难硐室
井
自备氧式
无直通地表的钻孔,自备供氧设施
下
避
难
所
可移动式
救生舱
硬体式
分节组装式 一体式 软体式
提供紧急避险空 间,并可通过牵 引、吊装等方式 实现移动,以适
软体式
组合式
应采掘工作要求
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煤矿井下紧急避险系统
❖国外情况
钻孔通风式避难硐室
备用风机
地面
大
主
直
井
径
进
钻
风
孔
井
筒
避难所
两道密闭门
井下大巷
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煤矿井下紧急避险系统
❖国外情况
自备氧式避难硐室
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煤矿井下紧急避险系统
❖国外情况
避难硐室的设置方式
在巷道旁侧建 立的避难硐室
预留专用煤柱 建立的避难硐
室
工作面之间 建立的避难
硐室
在巷道之间
建立的避难
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硐室
煤矿井下紧急避险系统
❖国外情况
用钢材等硬质材料制成 一体式、分节组装式等类型
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煤矿井下紧急避险系统
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矿用硬体组装移动式救生舱
❖舱体
抗爆性试验
➢舱体经过2次瓦斯爆炸和3次瓦 斯与煤尘爆炸后,舱体无变形、 无移动、内外完好、舱内动物 (兔子)生命体征良好。
舱体后端视图-爆炸前
试验后舱内动物存活(兔子)
舱体后端视图-爆炸后 17
矿用硬体组装移动式救生舱
❖氧气供给保障系统
主要由压风供 气系统和压缩 氧供气系统组 成,经过试验 验证,在额定 避难时间内舱 内氧气浓度稳 定在1923% 之间。
根据舱内气体环境参数确定所需净 化剂种类,净化剂层采用积木式结 构
煤矿安全避险“六大系统”
郑州登电阳城煤业有限公司
第十条 监测监控系统地面中心站执行24小时值班 制度,值班人员应在矿井调度室或地面中心站,以确 保及时按照应急处置工作计划做好应对工作。 第十一条 监测监控系统应能对紧急避险设施内外 的甲烷和一氧化碳浓度等环境参数进行实时监测。
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煤矿必须建设完善监测监控系统,实现对煤矿井下 甲烷和一氧化碳的浓度、温度、风速等的动态监控。 监测监控系统地面中心站要装备2套主机,1套使用、 1套备用,确保系统24小时不间断运行。监测数据库保 存时间应不少于2年。 监测监控系统必须独立运行,其它系统不能并入该 系统。在瓦斯超限后系统应能迅速自动切断被控设备 的电源,并保持闭锁状态。
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第三十四条 所有矿井采区避灾路线上应敷设供水管 路,压风自救装置处和供压气阀门附近应安装供水阀 门。供水阀门距巷道底板一般1.3~1.6m,便于现场人 员自救应用。供水阀门前后2m范围无材料、杂物、积 水现象。宜设置排水沟。 第三十五条 矿井供水管路应接入紧急避险设施,并 设置供水阀门,水量和水压应满足额定数量人员避险 时的需要,接入避难硐室和救生舱前的20m供水管路 要采取保护措施。设有过滤装置和控制阀。 第三十六条 供水施救系统应能在紧急情况下为避险 人员供水、输送营养液提供条件。加强管路维护,不 得出现跑、冒、滴、漏现象,保证阀门开关灵活。
郑州登电阳城煤业有限公司
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1.矿井压风自救系统
1)确保灾变时现场作业人员有充分的氧气供应。 压风自救系统是指利用煤矿重要动力设备——空气 压缩机,在为井下各种风动工具提供动力,同时通过 该系统及装置及时向灾区提供新鲜空气,实现受灾威 胁人员安全自救的目的,包括:管路、自救装置、防 护外罩三个组成部分。 井下压风管路应敷设牢固平直,采取保护措施,防 止灾变破坏。
煤矿井下安全避险六大系统课件
通信联络系统的主要功能和应用范围
主要功能:实 现井下人员与 地面指挥中心 之间的通信联 络,包括语音、 数据和视频传
输。
应用范围:适 用于煤矿井下 安全避险、应 急救援和生产 调度等场景, 提高矿井安全 管理和应急处
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煤矿井下安全避险 六大系统
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煤矿井下安 全避险六大 系统概述
监测
压风自救系 统
PART 1
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通信联络系统
通信联络系统的组成和工作原理
组成:由井下有线通信联络系统、无线通信联络系统和卫星通信联络系统 等组成。
工作原理:通过有线、无线或卫星通信技术,实现井下人员之间的语音、 数据和图像通信,以及地面与井下的通信联络。
主要功能:提供井下人员之间以及地面与井下之间的通信联络,保障信息 畅通,便于指挥调度和应急救援。
供水施救系统:提供水源, 保障井下人员的饮水需求 和灭火等应急救援需要。
通信联络系统:保障井上 与井下人员及时沟通,传 递信息。
六大系统的组成和相互关系
监测监控 系统:实 时监测煤 矿井下的 安全状况, 及时发出 警报。
人员定位 系统:实 时掌握井 下人员的 位置信息, 便于应急 救援。
紧急避险 系统:为 井下工作 人员提供 紧急避难 所,保障 生命安全。
供水施救系统的日常维护和管理
定期检查:确保供水施救系统的正常运行,及时发现并解决潜在问题。
井下避灾线路图
井下避灾线路图
一、概述
➢ 井工矿井在生产时,由于井下条件复杂,存在水、火、 瓦斯、煤尘顶板等五大灾害。井下避灾线路图是表示矿 井发生灾害时,井下人员安全撤离灾区至地面的路线图 纸,是矿井安全生产的必备图纸。
井下避灾线路图
二、主要内容
➢ (1)矿井通风网络进风风流、回风风流、路线。 ➢ (2)井下发生瓦斯、煤尘爆炸,煤与瓦斯突出、火灾时避灾线路。 ➢ (3)发生水灾时避灾线路。 ➢ (4)巷道名称。
井下避灾线路图
井下避灾线路图
三、识读
➢ (1)识读矿井开拓开采巷道系统及采掘工作面的位置。 ➢ (2)识读采掘工作面、采区、水平及矿井安全出口的位置及相互关系。 ➢ (3)识读井下采掘工作面发生瓦斯、煤尘爆炸,煤(岩)与瓦作面发生突水事故时的避灾路线。 ➢ (5)识读井下安全设施名称及位置。
感谢您的观看!
煤矿井下安全避险六大系统简介
•矿用程控调度交换机
•…
•…
•录音设 备
•广播控制设备
•…
•…
•矿用本 •矿用本 •矿用本 安电话 安电话 安电话
•防爆广 •防爆广 •防爆 •防爆 播设备 播设备 显示屏 显示屏
•图1 矿用调度通信系统和矿井广播通信系统
•
调度台具有通话、呼叫、强插、强拆、来电声 光提示、录音等功能。
矿用调度通信系统不需要煤矿井下供电,因此 ,系统抗灾变能力强。
❖ 临时性固定避难所(Temporary Chamber):在矿井 工作面附近的巷道或煤层中挖掘而成,依靠氧气瓶等 设备为避难所提供一定时间的氧气。当该工作面停产 后,临时性避难所即被废弃,避难所内密封门、氧气 瓶、通讯、监测仪器等设备被转移到新的临时避难所 中。
❖ 可移动式救生舱(Portable Chamber):多数为舱体 式结构,具有行进装置或者吊装、拖曳部件,能在巷 道中移动,随工程进度不断改变位置。氧气瓶、通讯 、监测仪器等设备均安装在舱体内。
(5)矿调度室应设置显示设备,显示井下人员位 置等。
•
(6)各个人员出入井口应设置检测识别卡工作 是否正常和唯一性检测的装置,并提示携卡人员本 人及有关人员。
煤矿井下人员位置监测系统识别卡正常工作和下 井人员每人一张卡,且仅携带表明自己身份的卡, 是遏制超能力生产、加强煤矿井下作业人员管理、 为应急救援提供技术支持的必要条件。
位置监测分站通过无线方式读取识别卡内用 于人员识别的信息,并发送至地面传输接口。
电源箱将交流电网电源转换为系统所需的本 质安全型直流电源,并具有维持电网停电后正常 供电不小于2小时的蓄电池。
•
传输接口接收分站发送的信号,并送主机处理 ;接收主机信号、并送相应分站;控制分站的发送 与接收,多路复用信号的调制与解调,并具有系统 自检等功能。
井下避险“六大系统”
井下避险“六大系统”金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”是指监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。
监测监控系统安装标准1.地下矿山企业应于2011年底前建立采掘工作面安全监测监控系统,实现对采掘工作面一氧化碳等有毒有害气体浓度,以及主要工作地点风速的动态监控。
(1)一氧化碳传感器设置。
①采用压入式通风的独头掘进巷道,应在距离掘进工作面5-10m混合风流处和距离巷道出口10-15m回风流中各设置1个一氧化碳传感器;采用抽出式通风的独头掘进巷道,应在风筒口与工作面的混合风流处设置1个一氧化碳传感器;采用混合式通风的独头掘进巷道,应在距离掘进工作面5-10m混合风流处设置1个一氧化碳传感器。
一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于0.3m,距巷壁不得小于0.2m。
混合风流处的一氧化碳传感器应有防止爆破冲击的防护设施。
②每个采场入口处应设置1个一氧化碳传感器。
③掘进天井时,应按照独头掘进巷道的要求设置一氧化碳传感器。
④一氧化碳传感器报警浓度应设定为0.0024%。
⑤一氧化碳传感器的安装,应做到维护方便和不影响行人行车。
(2)风速传感器设置。
①地下矿山各采掘工作面应设置风速传感器。
当风速低于或超过《金属非金属矿山安全规程》的规定值时,应能发出报警信号。
②矿井主通风机房应设置风速和风压传感器,实现对全矿井总风量的动态监测。
2.开采高硫等有自然发火危险矿床的地下矿山企业,还应在采掘工作面设置温度、硫化氢、二氧化硫等有毒有害气体传感器。
3.存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下矿山企业,应于2012年底前建立完善地压监测监控系统,实现对采空区稳定性、顶板压力、位移变化等的动态监控。
地下矿山企业应采用监测仪器或仪表,对开采范围内地表沉降量进行观测。
4.开采与煤共(伴)生矿体的地下矿山企业,应按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,在2010年底前建立完善安全监控系统,实现对井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等的动态监测监控。
煤矿井下安全避险“六大系统”紧急避险系统
精选PPT
13
一、紧急避险系统设计
• 矿井压风自救系统应能为紧急避险设施供给足量 氧气,接入的矿井压风管路应设减压、消音、过 滤装置和控制阀,压风出口压力在0.1~0.3兆帕 之间,供风量不低于0.3米3/分钟·人,连续噪声不 大于70分贝。
• 矿井供水施救系统应能在紧急情况下为避险人员 供水,并为在紧急情况下输送液态营养物质创造 条件。接入的矿井供水管路应有专用接口和供水 阀门。
精选PPT
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紧急避险系统
• 紧急避险系统是煤矿井下安全避险“六大”系 统的核心内容:
煤矿井下安全避险“六大”系统
监测 监控
人员 定位
紧急 压风 避险 自救
精选PPT
供水 施救
通信 联络
7
紧急避险系统
• 煤矿企业是煤矿井下紧急避险系统建设管 理的责任主体,负责紧急避险系统的建设、 使用和维护管理工作。
• 煤矿井下紧急避险系统是指在煤矿井下发 生紧急情况下,为遇险人员安全避险提供 生命保障的设施、设备、措施组成的有机 整体。紧急避险系统建设的内容包括为: ①入井人员提供自救器;②建设井下紧急 避险设施;③合理设置避灾路线;④科学 制定应急预案等。
精选PPT
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紧急避险系统
紧急避 险系统
紧急避险 避难硐 避难硐室 避难硐室 系统设计 室建设 功能设施 管理制度
精选PPT
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一、紧急避险系统设计
• 《暂行规定》13.紧急避险设施应与矿井安 全监测监控、人员定位、压风自救、供水 施救、通信联络等系统相连接,形成井下 整体性的安全避险系统。
• 矿井安全监测监控系统应对紧急避险设施 外和避难硐室内的甲烷、一氧化碳等环境 参数进行实时监测。
煤矿安全避险“六大系统培训课件ppt
控制量:由各类传感器采集到信号后传输到分站进行数据处理后。给控制单元一个控制信号,从而实现风电闭锁、瓦斯电闭锁、故障闭锁。
甲烷传感器的设置 6.1 甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U形通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z形、Y形、H形和W形通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b~图1e所示。
a——U形通风方式; b——Z形通风方式; c——Y形通风方式; d——H形通风方式; e——W形通风方式。 图1 采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置。甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6。采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。
六大系统
煤矿安全监控系统 煤矿井下作业人员管理系统 紧急避险系统 压风自救系统 供水施救系统 通信联络系统
我矿各类监控系统的组成
