矿井通风与安全
矿井通风与安全

人体输氧量与劳动强度的关系 劳动强度 呼吸空气量(L/min) 氧气消耗量(L/min) 休 息 6-15 0.2-0.4 轻 劳 动 20-25 0.6-1.0 中度劳动 30-40 1.2-2.6 重 劳 动 40-60 1.8-2.4 极重劳动 40-80 2.5-3.1
矿井空气成份
定义:地面空气进入矿井以后即称为矿井空气。
惰性稀有气体氦、 氖、氩、氪、
二氧化碳(CO2)
0.04
0.06
氙等计在氮气中
二、矿井空气的主要成分及基本性质
新鲜空气:井巷中用风地点以前、受污染程度较轻的进风巷道内的空气, 污浊空气:通过用风地点以后、受污染程度较重的回风巷道内的空气,
1.氧气(O2)
3.氮气(N2)
氮气是一种惰性气体,是新鲜空气中的主要成分,它本身无毒、
不助燃,也不供呼吸。但空气中含氮量升高,则势必造成氧含量相 对降低,从而也可能造成人员的窒息性伤害。正因为氮气具有的惰 性,因此可将其用于井下防灭火和防止瓦斯爆炸。 矿井空气中氮气主要来源是:井下爆破和生物的腐烂,有些煤岩 层中也有氮气涌出,灭火人为注氮。
分区通风优点:
1)降低矿井总风阻;
2)避免巷道通风中污风串联现象;
3)易于隔绝事故。
四、矿井通风系统的选择
根据矿井设计生产能力、煤层赋存条件、表土层厚度、井田面积、 地温、矿井瓦斯涌出量、煤层自燃倾向性等条件,在确保矿井安 全、兼顾中、后期生产需要的前提下,通过对多种个可行的矿井
通风系统方案进行技术经济比较后确定。
第一章 矿井空气
第一 节
一、地面空气的组成 地面空气是由干空气和水蒸汽组成的混合气体,亦称为湿空气。 干空气是指完全不含有水蒸汽的空气,由氧、氮、二氧化碳、氩、氖和其他一些微 量气体所组成的混合气体。干空气的组成成分比较稳定,其主要成分如下。 湿空气中含有水蒸气,但其含量的变化会引起湿空气的物理性质和状态变化。 气体成分 氧气(O2) 氮气(N2) 按体积计/% 20.96 79.0 按质量计/% 23.32 76.71 备 注
矿业通风与安全

矿业通风与安全一、矿井通风的重要性矿井通风是矿井各项工作中的重中之重,以风定产,良好的通风是安全、生产工作的重要保障和前提,矿井通风的基本任务是采用安全、经济、有效的通风方法,保证井下职工的安全和健康,提高劳动生产的效率。
所以,更好的构建和维护通风设施是保证通风系统稳定的前提基础,也是保障矿井安全生产的先决条件。
二、矿井通风的种类现阶段矿井通风方式主要有三种,可分为压入式、抽出式和压抽混合式。
上榆泉煤矿采用抽出式通风,矿井通风系统为中央并列式通风,安装两台主通风机其中一台使用,一台备用。
副平硐主进风,主平硐辅助进风,回风斜井回风。
抽出式通风是使整个通风系统在抽出式主扇的作用下,形成低于当地大气压力的负压状态。
抽出式通风排风集中,排风量大,污风排放速度快,风流调节控制设施设置控制方便有效。
缺点是当排风系统不严密时,容易造成短路吸风现象,抽出式通风在冬季要考虑防冻问题。
三、通风构筑物及漏风(一)上榆泉煤矿所采用的通风构筑物矿井通风系统网路中适当位置安设的隔断、引导和控制风流的设施和装置,以保证风流按生产需要流动。
这些设施和装置,统称为通风构筑物。
上榆泉煤矿所采用的通风构筑物主要分为两大类:一类是通过风流的通风构筑物,如主要通风机风硐、反风装置、风桥、导风板和调节风窗;另一类是隔断风流的通风构筑物,如井口密闭、挡风墙、风帘和风门等。
(二)漏风的分类及原因1、漏风的分类上榆泉煤矿漏风按其地点可分为:1)外部漏风地面主通风机附近的井口、防爆盖、反风门、调节闸门等处的漏风。
2)内部漏风(或称井下漏风)是指井下各种通风构筑物的漏风、采空区以及碎裂的煤柱的漏风。
2、漏风的原因当有漏风通路存在,并在其两端有压差,井下控制风流的设施不严密,采空区顶板冒落后未被压实,煤柱被压坏或地表有裂缝,都能造成漏风。
四、矿井风量计算(一)全矿井需要风量的计算全矿井总进风量按以下两种方式分别计算,并且必须取其最大值:1、按井下同时工作的最多人数计算矿井风量:Q矿进=4×N×K矿通(m3/min)式中:Q矿进--矿井总进风量,m3/min;4--每人每分钟供给风量,m3/min.人;N--井下同时工作的最多人数,人;K矿通--矿井通风需风系数(抽出式取K矿通=1.15~1.20)。
【专业解读】矿井通风与安全专业描述

【专业解读】矿井通风与安全专业描述
随着煤矿安全越来越被重视,矿井通风与安全专业的人才也越来越被需要,本专业毕业生主要从事通风技术以及安全管理,比如防治瓦斯、煤尘、防灭火等,风险和安全责任都较大。
但是矿井通风与安全专业属于主体专业,就业前景是十分乐观的。
矿井通风与安全专业属于资源开发与测绘类中矿业工程类专业,毕业授予资源开发与测绘学士学位。
矿井通风与安全专业培养矿山急需的具有矿井通风、灾害防治等理论知识和职业技能,具备制定消除、预测或减弱矿山事故安全技术及管理对策措施能力的高等应用型技术人才。
矿井通风与安全
专业
专业
:矿业工程、矿业工程、采矿工程。
1与矿井通风与安全专业相似的专业:
煤矿开采技术、金属矿开采技术、非金属矿开采技术、固体矿床露天开采技术、沙矿床开采技术、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升、冶金工艺与设备、矿山安全技术与监察等。
1矿井通风与安全专业有关工作岗位所推荐:
矿山通风技术员、安全监察技术员、安全专家、通风工程师等。
《矿井通风与安全》课件

通风管理不善也是导致事故的重要原因之一,如未定期检 查通风设施、通风设施损坏未及时修复等,都可能造成风 流不稳定,增加事故风险。
作业人员安全意识淡薄
作业人员缺乏安全意识,不遵守安全操作规程,也是导致 通风事故的重要原因之一。
矿井通风事故预防措施
加强通风系统管理
建立完善的通风管理制度,定期检查通风设施,确保通风系统正 常运行。
通风设备选型
根据矿井通风需求,选择合适的 通风设备,如扇风机、局部通风 机等,确保风流能够达到要求的 风量、风压等参数。
通风网络设计
合理规划通风网络,包括风道、 风口、调节设施等,确保风流能 够均匀地流向各个作业点。
矿井通风设备与设施
扇风机
扇风机是矿井通风的主要设备,用于提供风流的动力。根据矿 井通风需求,选择合适的扇风机,并确保其正常运行和维护。
《矿井通风与安全》PPT课件
目 录
• 矿井通风系统概述 • 矿井通风技术 • 矿井通风安全保障措施 • 矿井通风事故预防与处理 • 案例分析
01
矿井通风系统概述
矿井通风的定义与重要性
矿井通风定义
矿井通风是指将空气引入矿井内,供 给井下人员呼吸,并稀释和排出有害 气体和矿尘,创造良好的工作环境。
02
对矿井通风状况进行实时监测,及时发现和解决通风问题。
对矿井通风安全进行定期评估,分析通风系统存在的问题和不
03
足,提出改进措施和建议。
04
矿井通风事故预防与处理
矿井通风事故原因分析
通风系统不完善
矿井通风系统是保障矿井安全的重要设施,如果通风系统 不完善,会导致风流短路、风量不足等问题,从而引发事 故。
解决方案
采用新型通风设备、优化 通风网络布局、加强气体 监测等措施,提高矿井通 风效果和安全性。
矿井通风与安全

• 3、加强爆破安全管理
• 4、杜绝其它火源出现
• 井下可能存在的火源有: • 放炮、电器火花、煤炭自燃、明火、静电、摩擦和撞击火花 • 为此,《煤矿安全规程》在爆破、井下烧焊、杜绝电器失爆失保、采用阻
燃材料等方面做出了明确规定,并禁止穿化纤衣服、携带火种等。 24
第四节 预防瓦斯爆炸的措施
对瓦检员的要求
第三节 通风系统及局部通风
串联通风、循环风、盲巷的危害
第一章
矿井通风
循
被串地点的空气质量无法保证,
环
串 联 通 风
瓦斯、粉尘浓度增大,恶化工作环
风
境。
串联通风的上个地点发生灾变时,
直接影响或波及到被串地点,扩大
了事故范围。
盲 巷
11
掘进工作面的乏风反复进入迎头,导
致有毒有害气体和粉尘的浓度不断增加, 不仅恶化环境,严重时会造成瓦斯爆炸 或炮烟“熏”人事故。
• 循环风:一般发生在局部通风过程中,即局部 通风机的回风流部分或全部再进人同一台局部
统
通风方式等。
通风机的进风风流中。严禁使用循环风
采煤工作面的风流流动形式是指工作面采用上行 • 盲巷:长度超过6米而又不通风、或通风不良的
风或下行风。上行风是煤矿采用最广乏的风流流
独头巷道。
动形式,适用范围很广。
10
员工安全培训
1
——XXX煤矿
目录页 CONTENTS PAGE
矿井通风
1
防治瓦斯
2
目录
3
防治火灾
4
防治粉尘
2
2
过渡页 TRANSITION PAGE
第一章 矿井通风
• “一通三防”基本概念 • 矿井通风的目的与任务 • 通风系统及局部通风 • 通风设施
矿井通风与安全

矿井通风与安全矿井作为矿产资源的重要采集地,是许多行业的主要生产场所。
然而,矿井作为一个封闭的工作环境,存在着各种风险。
其中,通风与安全问题是最为关键的。
本文将围绕矿井通风与安全的问题展开讨论。
矿井通风的重要性在一个密闭的工作环境中,新鲜的氧气和排出的有害物质必须经过通风系统循环。
矿井通风是保证矿工生命安全和健康的一个重要环节。
矿井内部存在着各种有害气体和粉尘,如果不及时排出,将对矿工的身体健康造成威胁。
对于一些易燃或易爆物品的处理更是必要。
矿井通风有利于保证矿工生产效率的提高。
通风系统将外界新鲜空气引入矿井,矿工的工作效率和工作状态因此得到改善,可以有效避免因缺氧引起的健康问题。
同时,通风系统带走了机械设备,爆破和运输过程中产生的有害气体和粉尘,从而保证了矿井内部环境的清洁,并且可以提高设备和机械的工作寿命。
矿井通风还可以控制内部温度和湿度,保证矿工的舒适度,在炎热的天气中帮助降温,在异常潮湿的天气中帮助降湿。
矿井通风的方式通风是通过排风机和风道来实现的。
通风的方式有两种:自然通风和机械通风。
自然通风通过利用自然风力来对矿井进行通风。
自然通风最常应用的是竖向通风,也就是利用矿井内的气压差,将矿井内部的冷空气通过并列的进气口进入矿井。
通过用冷空气混合温暖的空气,将空气循环推出矿井以保持矿井内部的新鲜空气。
机械通风是一种通过机械设备推动空气循环的通风方式。
机械通风中的排风和送风可以同时或互相发生,这对于救援任务带来了便利。
目前,随着科技和技术的发展不断完善,利用机械通风来控制矿井空气的能力和灵活性不断提高。
矿井安全的问题矿井的安全问题是伴随矿井发展历史上一直存在的问题。
矿井经常会面临煤尘爆炸、瓦斯爆炸和坍塌,这些事故往往会给矿工的生命和财产造成极大的损失。
矿井安全不仅关系到矿工生命财产安全,也关系到采矿生产效益和国家资源利用率。
矿井安全的措施为了提高矿井安全,许多国家已经建立了完善的煤炭矿井安全监管机构和执法机构。
矿井通风与安全

1.矿井通风:对于矿井不断输入新鲜空气及排出污浊空气的作业过程。
2.矿井通风基本任务:通过输入新鲜空气,排出、稀释、有毒、窒息、爆炸性气体及粉尘。
3.地面空气:干空气(氮气70%、氧气20.96%、二氧化碳0.04%)和水蒸气。
4.矿井空气:新鲜空气(用风地点之前---采煤和掘进工作面,进风巷)和污浊空气(用风地点之后,回风巷).5.矿井氧气浓度降低主要原因:a.人员呼吸;b.煤岩氧化反应;c.瓦斯、煤尘爆炸;d.产生的有害气体6.矿井五大自然灾害:矿井火灾、矿井水灾、煤尘、顶板事故、瓦斯突出与爆炸。
7.二氧化碳主要来源:a.煤和有机物的氧化;b.人员呼吸;c.碳酸性岩石分解;d.炸药爆炸;e.煤尘自然、瓦斯爆炸。
8.矿井空气中主要成分的质量标准:氧气(进风流中不低于20%);二氧化碳(进风流中不大于0.5%\回风流中不大于0.75%)。
9.矿井空气中的有害气体:一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、氨气、氢气。
10.矿井气候条件三要素:温度、湿度和流速。
11.人体热平衡关系式:qm-qw=qd+qz+qf+qch(q后边的全是下角标)12.空气的主要物理参数:温度、湿度、压力、焓、黏性和密度。
13.空气分子无时无刻作无秩序热运动产生的分子动能一部分转化成能够对外做功的机械能,叫静压能(单位;J/m3)。
静压能分为:绝对静压p和相对静压h。
14.物体在地球重力场中因地球引力的作用,由于位置的不同而具有的一种能量叫重力位能(E。
表示)15.当空气流动时,除了位能和静压能外,还有空气定向运动的动能,用Ev表示;动能所转化显现的压力叫动压,用符号Hv表示。
16.全压:风道中任一点风流,在起流动方向上同时存在静压和动压,两者之和称为该点的全压。
全压有相对全压Hti和绝对全压Pti。
17.矿井通风分为压入式通风(正压通风)和抽出式通风(负压通风)。
18.当空气在井巷中流动时,将会受到通风阻力的作用,消耗其能量。
矿井通风与安全专业介绍_大学专业

矿井通风与安全专业介绍_大学专业
专业前景需要早了解,矿井通风与安全专业学什么,好不好找工作等是学子和家长朋友们十分关心的问题。
以下是个人简历网整理的矿井通风与安全专业介绍、主要课程、培养目标、就业前景,供大家参考。
1、矿井通风与安全专业简介
矿井通风与安全专业,培养能从事矿井通风与安全技术的设计与管理的高级技术应用性人才。
2、矿井通风与安全专业主要课程
流体力学、地质学、采矿学、井巷工程、矿井通风、矿井瓦斯防治及防尘、矿山灾害防治、计算机应用、矿山安全系统工程、认识实习、生产实习、通风课程设计、开采课程设计、
毕业实习、毕业设计等,以及各校主要特色课程和实践环节。
3、矿井通风与安全专业培养目标
培养目标
矿井通风与安全专业,培养能从事矿井通风与安全技术的设计与管理的高级技术应用性人才。
培养技能
矿井通风、瓦斯、防尘设计与安全技术管理能力。
4、矿井通风与安全专业就业方向与就业前景
矿山生产企业、安全生产监察与管理部门。
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第一章矿内空气矿进通风的目的:为井下各工作地点提供足够的新鲜空气,使其中的有害气体.粉尘不超过规定值,并有适宜的气候条件.新风:井巷中经过用风地点以前受污染程度较轻的进风巷道内的空气.乏风:经过用风地点以后受污染程度较重的回风巷道内的空气*矿井内常见有害气体:CO(<0.0024%).H2S(<0.00066%).NO2(<0 .00025%).SO2(<0.0005%).NH3(<0.004%).瓦斯(工作面进风中<0.5%/采掘工作面和采区回风流中<1.0%/矿井总回风巷中<0.75%).氢气(<0.5%)和其他有害物质. 矿井气候:指矿井空气温度.湿度.风速三个参数的综合作用状态.最适宜温度范围:15-20o C.岩层温度:变温带.恒温带.增温带.影响湿度因素:(1)地面湿度随季节变化较大,阴雨季节湿度较大,夏季相对湿度较低,但气温较高,冬季相对湿度较大,但气温较低,绝对湿度并不高.地面湿度除受季节影响外,还与地理位置有关,沿海较高,西部内陆较低.(2)当矿井涌水量较大或滴水较多时,由于水珠易于蒸发,故井下比较潮湿.湿度表达方式:表示空气中所含水蒸气量的多少或潮湿程度,表示方法有绝对湿度.相对湿度.含湿量.绝对湿度:指单位容积或单位质量湿空气中含有水蒸气的质量,用ρv表示,相对湿度:指湿空气中实际含有水蒸气量(绝对湿度)与同温度下的饱和湿度ρs之比的百分数,用ψ表示湿度的测定仪表:风扇湿度仪.风速测定仪表:风速计,分为;机械翼轮式(按照迎风转动部件的形式分为叶式和杯式).电子翼轮式.超声波式以及热效式.第二章矿内空气动力学基础能量方程式:风流任一断面上的能量E i(机械能)都有位能Epo.压能Ep.动能Ev组成,表达式为: E i=Epo+Ep+Ev风流点压力:分为静压pi(h i).动压h v i.全压p t i(h t i).压入式通风:p(t i)=h(v i)+p(i)h(t i)=h(i)+h(v i)p(i)=h(i)+p(o)抽出式通风:p(t i)=h(v i)+p(i)h(i)=h(t i)+h(v i)p(o)=p(i)+h(i)=p(t i)+h(t i)抽出式通风机风筒内风流的全压不等于通风机的全压,而等于矿井通风阻力.抽出式通风时,通风机在风硐中造成的静压(绝对值)与自然风压共同作用,克服矿井通风阻力,并在风硐中造成动压损失.第三章矿井通风阻力风流的流动状态分为层流和紊流.摩擦阻力:风流在井巷中做均匀流动时,沿程受到井巷固定避免的限制,一起内外摩擦而产生的阻力.摩擦阻力定律:h f r=R f r Q2 R f r井巷的摩擦风阻R f r=aLU/S3a;摩擦阻力系数L:巷道长度U:巷道周界S:巷道断面降低摩擦阻力的措施:1.降低摩擦阻力系数;2.扩大巷道断面;3.选用周界较小的巷道;4.缩短通风流程;5.避免巷道内风量过大.局部阻力原因:风流在井巷的局部地点,由于速度或方向突然发生变化,导致风流本身产生剧烈的冲击,形成极为紊乱的涡流,因而在该局部地带产生一种附加的阻力.降低局部阻力的措施:由于局部阻力和风速(风量)的平方成正比.故对于风速高.风量大的井巷,更要注意降低局部阻力,即在这些井巷内,要尽可能避免断面的突然扩大或缩小,尽可能避免拐90o弯,拐弯处的内侧和外侧要做成斜面或圆弧形,拐弯的弯曲半径应尽可能加大,还可以导风板;尽可能避免突然分叉和突然回合,分叉和回合出的内侧要做成斜面或者圆弧形.对于风速大的风筒,要悬挂平直,拐弯的弯曲半径要尽可能大.此外在主要巷道内不得随意停放车辆.堆积木材或器材,必要时宜八正对风流的固定物体做成流线型.降低通风阻力意义:降低矿井通风阻力,对管理自然发火和瓦斯,减少通风电费方面都有重要意义第四章矿井通风动力自然风压形成:由于空气进入井下后必与各种热源进行热交换,致使井下各段空气密度不断发生变化,造成进风和回风两侧空气柱的重力不平衡,因而产生能量差,推动风流沿井巷流动,形成自然风压.自然风压的影响因素:两侧空气柱的密度差(空气柱密度受温度.大气压力.相对湿度影响).1.矿井某一回路中两侧空气柱的温差是主要因素,进风与围岩的热交换,影响程度与开拓方式.采深.地形和地理位置有关2.空气成分和湿度也影响密度,但影响较小3.井深,当两侧空气柱温差一定时,自然风压与矿井通风回路最高与最低点的高差成正比.4.机械通风对自然风压的大小也有影响,有时甚至决定自然风压的方向.自然风压的控制:1.新设计的矿井在选择开拓方案.拟定通风系统是,应充分考虑利用地形和当地气候特点,使在全年大部分时间内自然风压作用的方向与机械通风风压的方向一致,以便利用自然风压;2.根据自然风压的变化规律,适时调节主要通风机的工况点以使其满足矿井通风需要.3.在多井口通风的山区,尤其在高瓦斯矿井要掌握自然风压的变化规律,防止因自然风压作用造成某些巷道无风甚至风流反向的事故.自然风压的利用:1.在建井时期,要注意因地因时制宜,充分利用自然风压的通风;2.人为影响进回风井内空气的温差;3.利用自然风压做好非常时期的通风.通风机类型:根据服务范围分为主要通风机.辅助通风机.局部通风机;根据为构造和工作原理分为离心式通风机和轴流式通风机(轴流式又分为普通式和对旋式).通风机个体特性曲线:风压特性曲线(H—Qf).功率特性曲线(N—Qf).效率曲线(η—Qf)描述主要通风机特性主要参数(风量.风压.功率和效率)和物理意义:风压:是风流在起点终点间的能量差,是矿井通风的动力;风量:是单位的时间内通过某断面上的风的容积;功率:输入功率(单位时间内输给通风机的电能),输出功率(单位时间内通风机把电能转化为风流压能的大小);效率:通风机输出功率与输入功率之比,反映了通风机的实际工作量.主要通风机的附属装置:风硐.扩散器(扩散塔).防爆门(防爆井盖)和反风装置.串并联特性分析:串联用于风阻大的矿井:风量相等,静压等于各段管网阻力之和;并联用于风量大的矿井:静压等于管网阻力,风量等于各段管网阻力之和;通风机工况点:通风机工况点就是通风机实际工作点第五章局部通风局部通风方法:局部通风机通风(压入式.抽出式.混合式).全风压通风和引射器通风.压入式和抽出式通风的比较:(1)压入式通风时,局部通风机及其附属电气设备均布置在新鲜风流中,污风不通过局部通风机,安全性好;而抽出式通风时,含瓦斯的污风通过局部通风机,若局部通风机防爆性能出现问题,则非常危险.(2)压入式通风风筒出口风速和有效射程均较大,可防止瓦斯层状积聚,且因风速较大而提高散热效果.而抽出式通风有效吸程小,掘进施工中难以保证风筒吸入口到工作面的距离在有效吸程之内.与压入式通风相比,抽出式风量小,工作面排污风所需时间长.速度慢.(3)压入式通风时,掘进巷道涌出的瓦斯向远离工作面方向排走,而用抽出式通风时,巷道壁面涌出的瓦斯随风流流向工作面,安全性较差.(4)抽出式通风时,新鲜风流沿巷道进入工作面,整个井巷空气清新,劳动环境好;而压入式通风时,污风沿巷道缓慢排出,掘进巷道越长,排污风速越慢,受污染时间越久.这种情况在大断面长距离巷道掘进中尤为突出.筒承受负压作用,必须使用刚性或带刚性骨架的可伸缩风筒,成本高,重量大,运输不便.(当以排除瓦斯为主的煤巷.半煤岩巷掘进时应用压入式通风,而当以排除粉尘为主的井筒掘进时应用抽出式通风) 混合式通风:指用两套局部通风设备中的一套作压入式通风,另一套作抽出式通风和除尘的通风方式.压入式供风,抽出式排污风.有两种方式:长抽短压(前压后抽).长压短抽(前抽后压)第六章通风网路风量分配与调节通风网络联结形式:串联.并联.角联,复杂联结.增阻调节法:如图所示为某采区两个采煤工作面的通风网路图.已知两风路的风阻值R1=0.8NS2/m8,R2=1.0N.S2/m8,若总风量Q=12m3/s,则该并联网路中自然分配的风量分别为:Q1= = =6.3m3/s Q2=Q-Q1=12-6.3=5.7 m3/s如按生产要求,1分支的风量应为Q1´=4.0 m3/s,2分支的风量应为Q2´=8.0 m3/s,显然自然分配的风量不符合生产要求. 按满足生产要求的风量,两分支的阻力分别为:h1=R1Q1´2=0.8×42=12.8Pah2=R2Q2´2=1.0×82=64.0Pa2风路的阻力大于1风路的阻力,这与并联网路两分支分压平衡的规律不符.因此,必须进行调节.采用增阻调节法,即以h2的数值为并联风网的总阻力,在1风路上增加一项局部阻力h 窗,使两风路的阻力相等,这时进入两风路的风量即为需要的风量.h1+ h 窗= h2或 h 窗= h2- h1 即 h 窗=64-12.8=51.2 Pa风量调节方式:局部风量调节(增阻调节法.降阻调节法.增压法)和矿井总风量调节(改变主要通风机的特性曲线(改变轴流式通风机动轮叶片的安装角度.改变通风机的转数),改变主要通风机的工作风阻曲线)各种风量调节方式的优缺点①增加风阻调节法具有简便.易行的优点,它是采区内巷道间的主要调节措施,但这种调节法使矿井的总风阻增加,如果主风扇的风压曲线不变,势必造成总风量下降,要想保持总风量不变,就得改变风压曲线,提高风压,增加通风电力费②降阻调节的优点是使矿井总风阻减少,若主风扇风压曲线不变,采用降阻调节后,矿井总风量增加,但这种调节法工程量较大,投资较多,施工时间也较长③增压调节法和降阻调节阀比较:由于前者在阻力较大的风路中安装辅扇,故可不必提高主扇作用于这条风路上的风压,而相当于主扇对于这条风路的风阻下降,这和降阻调节法类似;它比降阻调节法施工快,施工也比较方便,但工程管理较复杂,安全性比较差;通常,前者经济性较好;④增压调解法和増阻调节法比较:虽然增压调节法增加辅扇的构置费.安装费.电力费和绕道的开掘费等,但它若能使主扇的电力费降低很多服务时间又长时还是比较经济的,缺点是管理工作比较复杂,安全性较差,施工比较困难第七章 采取通风上行风流和下行风流:当采煤工作面进风巷道水平低于(高于)回风巷道水平是,采煤工作面的风流沿工作面 的倾斜方向由下向上(由上向下)流动,称上行通风(下行通风).采取通风方式:U 形.Y 形.U+L 形.E 形.W 形.Z 形等第八章 矿井通风系统设计矿井通风类型:中央式(中央并列式.中央边界式).对角式(两翼对角式.分区对角式).区域式.混合式 矿井通风方法:抽出式.压入式 通风机选择:矿井通风设备包括两部分:主要通风机和他的电动机,先选主要通风机,再选电动机.主要通风机的选择:计算通风机风量Qf=kQm.计算通风机风压.初选通风机.求通风机的实际工况点.确定通风机的型号和转速.电动机的选择:电动机的功率计算.电动机台数及种类确定.电动机的启动方式 简述矿井通风设计的步骤:(1)拟定矿井通风系统,绘制通风系统图.(2)矿井总风量的计算与分配.(3)计算矿井通风系统总阻力.(4)选择矿井通风设备(5)矿井通风费用概算矿井通风系统安全性评价的目的:即使发现矿井通风系统中存在的问题和安全隐患,调整和改造系统,优化通风设计,准确编制事故预防与处理方案,同时,指导现场通风安全管理.第九章 矿井热害表征矿内热环境的指标:直接型.经验型.理论型 卡他度:被加热到36.5oC 时的卡他温度计的液球,在单位时间.单位表面上所散发的热量,单位mcal/(cm 2.·s)卡他度可通过测定卡他温度计的液柱由38o C 降到35oC 所经过的时间(t)而求出,H=F/t H —卡他度,F —卡他度常数,t—由38o C 降到35oC 时经过的时间(生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过26℃;采掘工作面的空气温度超过30℃,必须停止作业)第十章 矿井火灾按引火热原的不同分为:内因火灾和外因火灾两类.产生外因火灾的三个必要条件:1.有可燃物存在 2.有足够的氧气 3.足以引起火灾的热源防治外因火灾的措施:1.使用不燃或耐燃材料 2.杜绝高温热源 3.加强火灾的监测监控 4.建立健全消防系统矿井漏风:内部漏风和外部漏风.内因火灾的预防:开采开拓技术措施:合理的进行巷道布置,坚持合理的开采方法和开采顺序,减少煤体破碎;防止漏风;均压防灭火;预防性灌浆;阻化剂;惰性气体;凝胶;第十一章 矿尘 矿尘浓度的表示方法:①质量法:每立方米空气中所含浮尘的毫克数,单位mg/cm 3②计数法:每立方厘米空气中所含浮尘的颗粒数,单位为粒/cm 3矿尘的分散度:在全部矿尘中各种粒径范围(区间)内的尘粒所占的百分比.它表征着煤岩被破坏的程度,表示方法:数量分散度和质量分散度 尘肺病发病的影响因素:1.矿尘的成分2.矿尘粒度及分散度3.矿尘浓度4.触尘时间5.个体方面的因素尘肺病的发病症状(及早发现,及时治疗,以防病情加重)第一期:重体力劳动时,呼吸困难.胸痛.轻度干咳.第二期:中等体力劳动或正常工作时,感觉呼吸困难.胸痛.干咳或代痰咳嗽.第三期:做一般工作甚至休息时,也感到呼吸困难.胸痛.连续带痰咳嗽,甚至咯血和行动困难.第十二章 矿山救护技术装备:个体防护装备:氧气呼吸器.氧气补给器.自动速胜器.自救器.冰冷放热服等.灭火装备包括惰气发生装置.高泡灭火机.中泡灭火机.惰泡发射器.石膏喷注机.CO2发生器.高扬程水泵等;检测仪表类装备包括化验设备.红外线烟雾温度测定仪.便携式爆炸三角形测定仪.氧气呼吸器校验仪.便携式气体检测仪.测风仪表等:运输通讯类设备包括救护车辆和井上下通讯设备等:搜救类装备包括寻人仪.生命探测仪等.211R R Q +0.18.0112+。