局部通风设计

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局部通风管理规定

局部通风管理规定

局部通风管理规定一、总则为确保企业生产过程中的安全、卫生和环境保护,提高工作场合空气质量,降低工作人员暴露在有害物质的风险,特订立本局部通风管理规定。

二、适用范围本规定适用于企业生产车间、试验室、工艺设施等涉及有害物质的作业场合,要求对气体、粉尘、烟雾等有害物质进行合理掌控和排放。

三、职责分工1.企业管理负责人负责订立和落实局部通风管理规定,确保相关人员遵守要求。

2.生产管理部门负责具体的局部通风设施建设、维护和修理和保养工作,监督落实局部通风管理规定。

3.生产人员应遵守局部通风管理规定,正确使用通风设施,做好防护措施。

四、局部通风设施建设1.企业应依据生产工艺和有害物质的特性,合理设计局部通风系统。

2.局部通风系统应包含排风罩、排风管道、风机等设备构成。

3.设计和安装局部通风系统的单位应具有相应的资质,并依照相关法律、法规要求进行设计和安装。

4.排风罩应依据作业场合的特点和有害物质的产生源进行适当设计,并保证其与作业人员的距离符合安全要求。

5.排风管道应选用耐酸碱、抗腐蚀等料子进行,并保持通风管道清洁畅通。

6.风机应选用合适的型号和容量,保证其正常运行,并定期进行维护保养。

五、通风操作规范1.生产人员在作业前应了解有害物质的性质、危害程度和适用的防护措施,并依照操作规范进行操作。

2.在作业过程中应保持通风系统正常运行,不得擅自关闭或阻拦排风设备。

3.作业人员应正确佩戴防护装备,利用排风罩和局部通风设施掌控有害物质的扩散。

4.有害物质的产生源应尽量掌控在排风罩内,不得随便泄露到工作环境中。

5.对于排放有害物质的作业,应设置监测装置进行实时监测,并采取必需的措施保证排放的符合标准和规定。

六、设备维护保养1.企业应建立设备维护保养制度,明确责任人和具体维护保养内容。

2.定期对局部通风设备进行检查和清洁,保证其正常运行。

3.对于存在故障的设备,应及时修理或更换,确保其稳定工作。

4.对于有害物质的收集和处理设备,应进行定期清理和维护,防止有害物质二次污染。

第六章 局部通风

第六章 局部通风
一、排除炮烟所需风量 1. 压入式通风 前苏联В.Н.沃洛宁公式,当风筒出口到工作面的距离 Lop≤Ls=(4~5)时,工作面所需风量或风筒出口的风量 应为: m3/min 0 . 465 AbS L L L
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2. 抽出式通风 前苏联В.Н.沃洛宁公式,当风筒末端至工作面的距离 时, 工作面所需风量或风筒入口风量应为:
二、矿井全风压通风

全风压通风是利用矿井主要通风机的风压,借助导风 设施把主导风流的新鲜空气引入掘进工作面。按其导风设 施不同可分为: 1.风筒导风 在巷道内设置挡风墙截断主导风流, 用风筒把新鲜空气引入掘进工作面,污浊空气从独头掘进 巷道中排出。
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特点:此种方法辅助工程量小,风筒安装、拆卸比较方 便,通常用于需风量不大的短巷掘进通风中。
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局部通风装备是由局部通风动力设备、风筒及其附属 装置组成。 一、风筒 风筒是最常见的导风装置。对风筒的基本要求是漏风 小、风阻小、重量轻、拆装简便。 1. 风筒种类 风筒按其材料力学性质可分为刚性和柔性两种。 刚性风筒是用金属板或玻璃钢材制成。玻璃钢风筒比 金属风筒轻便、抗酸、碱腐蚀性强、摩擦阻力系数小。 柔性风筒是应用更广泛的一种风筒,通常用橡胶、塑 料制成。其最大优点是轻便,可伸缩、拆装运搬方便。

(1)由于流经局部通风机的风流中含有一定浓度的瓦 斯与粉尘,因此,必须研制新型防爆除尘风机。(2)循环 风流通过运转风机的加热,再返回掘进工作面,使风温上 升。(3)当工作面附近发生火灾时,烟流会返回掘进工作 面,故安全性差,抗灾能力弱,灾变时有循环风流通过的 风机应立即进行控制,停止循环通风,恢复常规通风。

电镀车间局部通风系统设计

电镀车间局部通风系统设计

同理可算得管段2、3、4、5、6、7、8的管道水力,具体结果见下表
2.4对并联管路进行阻力平衡
1)汇合点A
为使管段2、3达到阻力平衡改变3的管径,增大其阻力。 根据式(6-16)得
根据通风管道统一规格,取
其对应的阻力为:
此时处于平衡状态,因此将管3直径调整为250mm
2)汇合点B 由于环路一与环路二完全相同,因而
(1)各管段管径和比摩阻 根据查资料所知,电镀废气净化系统管路应根据抽风量确定,管道风速为7-15m/s为宜 ,宜起端慢末端快,逐步提高。本设计选起端速度为8m/s考虑到净化器及风管漏风,管 段7及8的计算风量为 10181×1.05=10690m3/h (2)各管段水力计算 管段1 根据 L1=1440m3/h(0.4m3/s)、 v1=8m/s,由课本附录9查出管径和单位长度摩擦阻 力。所选管径应尽量符合附录11的通风管道统一规格。 D1=250mm Rm1=3.4Pa/m 管段1 条缝式吸气罩(查课本P51) 90°弯头(R/D=1.5)二个,
[2] 孙一坚. 简明通风设计手册[M]. 中国建筑工业出版社, 2006 [3] 中国有色工程设计研究总院. 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) [S]. 中国计划 出版社, 2004 [4] 中华人民共和国建设部. 暖通空调制图标准(GB50114-2001) [S]. 中国计划出版社, 2002 [5] 中华人民共和国建设部. 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) [S]. 中国计划 出版社, 2002
(4) 吹风口的吹风量
(5) 计算吸风口的前射流流量L‘1
(6) 吸风口的排风量
(7) 吸气口气流速度 V1=3v1’=2.25m/s (8) 吸风口高度 b1=L1/Av1=1.014/2x2.25=0.225m 采用等高条缝,条缝口面积 条缝口高度 f/F1=0.025/(0.25×0.25)=0.4>0.3 为保证条缝口上速度分布均匀,在每一侧分设两个罩子,设两根立管。 因此

局部通风机设计

局部通风机设计
若第二级叶轮由较大功率的电机驱动可以使第二级的负载大于第一级。但一般前后两级电机功率相同,由于第二级气流相对速度大,虽然可能有比较大的负载,但速度大会使摩擦损失加大,因而效率降低,如在两级负载相同的情况,第二级叶轮效率比第一级下降6个百分点左右,因而电机功率消耗增大为1.1倍左右。实践中对旋式通风机经常发生第二级电机烧毁的现象,其根源在于工作条件恶劣以及功率消耗比较大。所以在前后两级叶轮由相同电机驱动的情况下,不应该使第二级的负载大于第一级。
,只要改变。
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目前,轴流通风机的设计方法主要有两种,一是利用单独翼叶对空气动力试验所得到的数据进行设计,称为孤立叶型设计法。另一种是利用叶栅的理论和叶栅的吹风试验结果来进行设计,成为叶栅设计法。
对于轴流通风机来说,由于叶栅稠度 不大,一般 ,可以把叶片当作一个个互不影响的孤立叶片,按孤立叶型设计法设计,即假定孤立叶型的升力系数 与叶栅升力系数 相等。鉴于此法计算简便迅速、实验数据较完整、计算结果也较准确可靠,因而国内外都采用孤立叶型设计法设计轴流通风机,特别是对于压轴流风机,可获得很好的结果。其实无论采用何种叶型数据及计算公式,其基本理论都是一致的,只不过表现形式略有不同。
由上面两种方法的比较,本次设计中对叶轮的设计采取孤立叶型。
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前后两级叶轮的负载关系所谓负载是指气流通过叶轮的压强增益。两级叶轮之间的负载分配是设计中的一个重要问题。第一级动叶是后扭型,而第二级是预扭型。重点讨论前后两级动叶有相同转速的情况。这时,后者气流与叶片之间的相对速度比较大,这就决定了第二级的负载可以适当增大。
二十世纪初期,由于航空事业的迅速发展对机翼理论进行了广泛的实验研究,其研究结果大大促进了轴流式风机的发展。迄今,孤立叶型的升力理论和实验数据,仍然是轴流式通风机设计的主要依据之一。从三十年代开始,随着航空发动机的日新月异,对叶栅理论又进行了大量的实验研究,其研究结果即所谓平面叶栅实验数据,是设计轴流式压缩机或高压轴流式通风计的主要依据。今天,在这种理论的推广运用下,轴流式通风机家族成员在不断增多,本次设计的局部通风机也是它的成员之一。目前轴流式风机,小的其叶轮直径只有100多毫米,大的直径可达20多米。最大流量的通风机其流量可达1500万 每小时。风机的布置形式有立式、卧式和倾斜式三种,轴流式通风机很多是电机直联传动的。下面就我设计的一些内容简单介绍如下

煤矿局部通风机智能控制系统设计

煤矿局部通风机智能控制系统设计

煤矿局部通风机智能控制系统设计随着煤矿行业的快速发展,安全生产成为煤矿企业日常工作的重中之重。

煤矿局部通风机在煤矿生产中起着至关重要的作用,对于控制煤矿井下环境,降低事故风险具有重要意义。

随着科技的不断进步,研发智能控制系统可以提高煤矿局部通风机的性能和安全性。

本文将探讨煤矿局部通风机智能控制系统的设计。

一、介绍煤矿作为重要的能源产业,其安全生产一直备受关注。

局部通风机作为煤矿瓦斯抽采的重要装备之一,其稳定性和控制性能对煤矿安全生产至关重要。

传统的局部通风机只能通过人工调节控制,存在安全隐患和效率较低的问题。

因此,智能控制系统的设计能够提高局部通风机的性能,保障煤矿的安全生产。

二、智能控制系统设计原理智能控制系统的设计旨在实现自动化、精确控制。

该系统利用传感器、控制算法和执行器组成,实现对局部通风机的监控和控制。

其设计原理包括以下几个方面:1. 传感器:智能控制系统需要安装多种传感器,如瓦斯浓度传感器、温度传感器等,用于实时监测矿井环境参数。

2. 数据采集与处理:传感器采集到的数据通过数据采集模块传输给控制系统,系统进行数据处理、分析和预测,为后续的控制决策提供依据。

3. 控制算法:智能控制系统需要设计合理的控制算法,根据传感器监测到的数据,自动调节局部通风机的运行状态,实现自动控制。

4. 执行器:智能控制系统通过执行器控制局部通风机的运行,包括调节转速、控制程控风门等。

执行器的性能直接影响到系统的控制精度和稳定性。

三、智能控制系统设计要点在设计煤矿局部通风机智能控制系统时,需要注意以下要点:1. 可靠性:智能控制系统需要经受煤矿环境的考验,具备较高的可靠性。

设计时应充分考虑设备的稳定性和抗干扰能力,确保系统能在恶劣条件下正常运行。

2. 安全性:煤矿作为危险行业,安全性是设计智能控制系统的首要考虑因素。

系统应具备自动报警功能,能够及时检测到瓦斯浓度超标、温度异常等危险情况,确保工人的生命安全。

3. 灵活性:智能控制系统应具备一定的灵活性,能够适应不同矿井环境的需求。

12掘进通风设计及安装管理

12掘进通风设计及安装管理
第一部分 掘进通风方法
掘进通风方法按通风动力形式不同分为局部通风机通 风、矿井全风压通风和引射器通风三种。其中,局部通 风机通风是最为常用的掘进通风方法。
一、局部通风机通风 局部通风机是井下局部地点通风所用的通风设备。 局部通风机通风是利用局部通风机作动力,用风筒导风 把新鲜风流送入掘进工作面。局部通风机通风按其工作 方式不同分为压入式、抽出式和混合式三种。
此种风筒 能承受一定的负压,可用于抽出式通风, 而且具有可伸缩的持点,比铁风筒使用方便。
图12-17 带刚性骨架的可伸缩风筒
⒉风筒的阻力 计算公式依据第三章摩擦阻力计算公式得:
h摩
LU S3
Q2
64L 2D5
Q2
柔性风筒和带刚性骨架的柔性风筒的摩擦阻力系数 与其壁面承受的风压有关。在实际应用中,整列风筒风 阻除与长度和接头等有关外,还与风筒的吊挂维护等管 理质量密切相关,一般根据实测风筒百米风阻作为衡量 风筒管理质量和设计的数据。
⒈压入式通风 压入式通风如图12-1所示。局部通风机和启动装置安 设在离掘进巷道口10m以外的进风侧巷道中,局部通风机 把新鲜风流经风筒送入掘进工作面,污风沿掘进巷道排出。
图 12-1 压入式通风
压入式通风的优点是: 1、局部通风机和启动装置都位于新鲜风流中,不易引起 瓦斯和煤尘爆炸,安全性好; 2、风筒出口风流的有效射程长,排烟能力强,工作面通 风时间短; 3、既可用硬质风筒,又可用柔性风筒,适应性强。 缺点是: 1、污风沿巷道排出,污染范围大; 2、炮烟从掘进巷道排出的速度慢, 需要的通风时间长。 适用于以排出瓦斯为主的煤巷、半煤岩巷掘进通风。

Q入 =Q出+60vS,m3/min
式中 v──最低排尘风速0.15~0.25m/s,瓦斯释放最低0.5

煤矿局部通风设计

煤矿局部通风设计

局部通风设计
一通三防安全措施:
1、此工程施工时采用局扇压入式通风,风机要求吊挂于顶板上,局扇吸入风口5米范围内不得有障碍物,局扇安设距风口不小于10米,局扇的吸入风量必须小于全风压供给该处的风量,局扇不得循环风,风机安排专人看管。

2、风筒出口距上隅角不大于5米。

3、风筒吊挂平直,逢环必挂,不得拐死角死弯,风筒不得反接头,有漏洞要及时修补。

4、上隅角瓦斯浓度达到1%或二氧化碳浓度达到1.5%时,必须停止上隅角附近二十米内的作业,并将人员撤至工作面下部,由瓦检员将风筒对接好排放上隅角的瓦斯。

5、避灾路线:
出现火灾及瓦斯煤尘事故时工作面人员的撤退路线为:
南二下17层六面工作面→南翼-500大巷→副井→地面。

反风时的撤退路线为:
南二下17层六面工作面→南二下回风道→-337总排→南翼总排风道→西翼总排风道→中一上回风上山→1#风井→地面
6、瓦斯有关规定执行《矿安全规程》中第136~141条规定。

7、其它执行《矿安全规程》中第45、93、100、103、107~109、127~129条规定。

局部通风管理规定范本【6篇】

局部通风管理规定范本【6篇】

局部通风管理规定范本【6篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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第一节通风一、通风方式及风机安设位置采用压入式通风,局部通风机安设在302采区运输巷距302采区轨道运输巷和302采区回风巷的联络巷口15米处。

二、通风系统新风:地面→副立井→轨道大巷→302联络斜巷→302运输巷(主斜井→轨道大巷→302运输巷)→302采区运输与302回风联络巷及局部通风机→工作面。

污风:工作面→联络巷→302采区回风巷→南翼回风巷→回风立井→地面。

三、局部通风机选型:(1)根据掘进工作面实际需风量,按照风筒百米漏风率实测值计算局部通风机实际吸风量。

Q扇=Q掘/(1-L掘/100×η)=150/(1-720/100×2.5%)=188m3/min式中:Q扇——局部通风机实际吸风量,m3/min;Q掘——掘进工作面实际需要风量,m3/min;η——风筒百米漏风率%,取2.5%;L掘——掘进工作面长度,m,取720米;根据上述计算选择FBD5.6/2×15KW局扇,实际吸风量可达415m3/min,可满足188m3/min吸风量。

(2)按照局部通风机最大额定吸风量计算:Q掘=Q扇×Ⅰ+60×0.25S最大=415×1+60×0.25×9.1=552m3/min式中:Q扇——局部通风机最大额定吸风量,m3/min,取415m3/min;I——工作面同时通风的局部通风机台数。

;0.25——岩巷,半煤岩巷和煤巷允许的最低风速;S——局部通风机安装地点到回风口之间的巷道断面积,m2;取9.1局扇安装处巷道全风压风量为552 m3/min,大于计算风量,符合规定。

(3)最大风速验算Q煤≤240 S掘m3/min≤240×9.1≤2184m3/min根据风速验算,选取FBD5.6/2×15型号局扇风机可满足实际需求。

四、掘进工作面风筒直径选用标准表2 掘进工作面风筒直径选用标准表五、风量计算掘进工作面实际需要风量,应按瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、爆破后的有害气体产生量以及局部通风机吸风量等规定分别进行计算,然后取其中最大值。

以下数据以302回风掘进工作面数据为例,开始掘进后以实测为准。

1、按照瓦斯涌出量计算Q hf=100·q hg·k hg式中:q hg—掘进工作面回风流中最大绝对瓦斯涌出量 0.09m3/min;k hg—掘进工作面瓦斯涌出不均匀的备用系数,正常生产条件下,连续观测1个月,日最大绝对瓦斯涌出量与月平均日绝对瓦斯涌出量的比值。

k hg=0.04%÷0.02%≈2.0,其中0.04%为掘进工作面日最大瓦斯浓度,0.02%为月平均日瓦斯浓度。

100—按掘进工作面回风流中瓦斯的浓度不应超过1%的换算系数。

Q hf=100·q hg·k hg=100×0.09×2.0=18m3/min;2、按照二氧化碳涌出量计算Q hf=67·q hc·k hc式中:q hc—掘进工作面回风流中绝对二氧化碳涌出量为1.39m3/min。

k hc—掘进工作面瓦斯涌出不均匀的备用系数,正常生产条件下,连续观测1个月,日最大绝对二氧化碳涌出量与月平均日绝对瓦斯涌出量的比值。

k cc=0.06%/0.04%≈1.5,其中0.06%为掘进工作面日最大二氧化碳浓度,0.04%为月平均日二氧化碳浓度。

67—按掘进工作面回风流中二氧化碳的浓度不应超过 1.5%的换算系数。

Q hf=67·q hc·k hc=67×1.39×1.5=139m3/min;3、按炸药量计算该矿井掘进工作面均采用综掘,因此,不需按炸药量进行计算需风量。

4、按工作人员数量计算Q af=4N hf=4×14=56m3/min;式中:N hf—掘进工作面同时工作的最多人数,均取交接班时14人。

5、按风速进行验算⑴验算最小风量Q af≥60×0.25S hf30202运输顺槽:139m3/min≤60×0.25×10=150m3/min⑵验算最大风量Q af≤60×4.0S hf30202运输顺槽:139m3/min≤60×4.0×10=2400m3/min式中:S hf—掘进工作面巷道的净断面积,30202运输顺槽掘进面取10m2。

按煤矿安全规程的规定,掘进工作面需要风量应按瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、人数等因素分别进行计算后,取其中最大值。

不符合规程要求,因此掘进工作面迎头需风量取最低风速风量为: 150m3/min =2.5m3/s 。

6、按局部通风机实际吸风量计算矿井掘进工作面为有瓦斯涌出的煤巷。

Q hf=Q af·I+60×0.25S hd式中:Q af—局部通风机实际吸风量,FBD№5.6/2×15型局部通风机吸风量415~270m3/min,风压为600-4800pa的局部通风机,为了保证局部通风机不吸循环风。

Q af——矿井局扇最大吸风量为415 m3/min.I—掘进工作面同时通风的局部通风机台数;取1台。

0.25—有瓦斯涌出巷道的允许最低风速;S hd—局部通风机安装地点到回风口间的巷道最大断面积,根据现场实测,30202运输顺槽掘进工作面局部通风机安装地点在302采区运输巷(进风巷道),距距302采区轨道运输巷和302采区回风巷的联络巷口15米处,其断面9.1m2。

则,30202运输顺槽局部通风机全风压风量为:Q hf=Q af·I+60×0.25S hd=415×1+60×0.25×9.1=552m3/min=9.2 m3/s.综合上述计算,通过上述计算并验算,掘进工作面实际需要风量为:150m3/min,掘进工作面局扇安装地点全风压供风量为:9.2m3/s。

表 1 局扇选型及参数五、局扇管理规定1、局扇位置:FBD5.6/2×15局扇安装于302采区运输巷距302 采区轨道运输巷和302采区回风巷的联络巷口15米处,局扇安装严格执行《局扇安装审批表》,局扇下井必须经过验收。

2、局扇必须实现“三专两闭锁”(即专用变压器、专用开关、专用线路,风电闭锁和瓦斯电闭锁)和双风机(主备局扇能力必须相同)双电源自动切换。

局扇安装使用必须严格执行“五专一化一切换”规定,即专项设计、专项措施、专人安(移)装、专人验收、专人管理,采用“定制化”管理,并实现局扇“单双日切换”。

3、局扇投入运行后必须在局扇附近5米范围内悬挂“局扇管理牌板”,标明安装时间、安装地点、使用单位、局扇(备扇)编号、型号和功率、安装时间、全风压配风量、吸入风量、出口风量、管理负责人等内容。

4、FBD5.6/2×15KW局扇连接的风筒出口距工作面迎头的距离不大于5。

5、局扇必须按设计审批的位置安装,严禁随意移动。

6、任何人不得随意停开局扇,因检修等原因停止局扇运转时,必须提前办理有计划停风手续,否则不准停风。

7、工作面因其它原因无计划停风后,由班组长负责将全部人员撤到全风压风流处,在巷道内距全风压回风口不大于3m处设警戒或派专人在巷道口站岗,防止其他人员误入,通风正常前,任何人不得入内。

恢复通风前,瓦检员必须按规定检查瓦斯,符合规定时,方可启动局扇,不经瓦检员同意,任何人不准启动局扇。

8、风筒必须采用抗静电、阻燃风筒。

9、风筒严格按巷道断面标准要求吊挂,且必须逢环必挂、吊挂平直,拐弯地点需平缓过渡,杜绝出现拐死弯现象,以减少通风阻力。

风筒吊挂不得出现脱节、破口、漏风等现象,严禁使用不同直径风筒连接。

10、严禁随意断开风筒,风筒有脱节、落地现象时,班组长、瓦检员要负责立即处理。

11、当班班组长要仔细检查工作面通防设施,风筒吊挂情况,发现问题及时安排处理。

12、局扇必须明确专人检修维护,本班机电工负责本班局扇运行及完好情况。

第二节综合防尘防尘供水管路来自地面,经主斜井→轨道运输大巷→轨道大巷与二部皮带运输大巷联络巷→三部皮带巷→302运输巷→302采区运输与302回风联络巷→工作面防尘洒水管路直径选用2.5寸钢管,每间隔50米安设三通阀门一个。

(1)坚持湿打眼,严禁干打眼。

(2)防尘工每天对巷道冲洗一遍。

(3)工作面割煤后、清渣期间及时洒水灭尘,帮部打眼需专人洒水。

(4)机电设备上的煤尘由专人负责清理,清理前必须停止设备运行、闭锁开关,严禁用水冲洗带电设备。

(5)自觉佩戴防尘口罩。

(6)各转载点喷雾齐全,并正常使用,及时消除粉尘,喷雾阀门安装在喷雾上风侧5米处。

(7)各转载点安设一道净化水幕,距回风口20m、30m范围内安设两道净化水幕,距工作面50m安设一道净化水幕,随工作面推进而前移,净化水幕阀门安装在其上风侧5米处。

第三节防灭火3号煤层有自燃发火倾向,因此,必须执行以下措施:防尘供水管路兼做防灭火管路。

各三通阀门连接一节不少于30米的消防洒水软管,必须选用阻燃橡胶软管。

1、带式输送机机头必须各备有2个灭火器、1把消防铁锹、1个消防桶和1个砂箱。

掘进机必须配备两台灭火器。

2、配电点、风机开关处备有2个灭水器和1个砂箱。

3、井下使用的柴油、煤油和变压器必须装入盖严的铁桶内,由专人押运送至使用地点,剩余的油必须运回地面,严禁在井下存放。

4、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须存放在盖严的铁桶内。

用过的棉纱、布头和纸,也必须放在盖严的铁桶内,并由专人定期送到地面处理,不得乱扔。

严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。

5、巷道内的电器设备实现“三无”,杜绝“失爆”。

6、巷内粉尘要定期冲洗和清扫。

7、若电器设备着火时,先切断电源,然后用砂子灭火。

8、严禁使用变质的炸药,以防拒爆燃烧。

9、如工作面或巷道内着火时,根据着火情况,应首先采用直接灭火方法,如用灭火器、用水扑灭等,在直接灭火过程中,一般不得改变火区的风流方向。

直接灭火不能取得不效灭火效果时,为防止火势发展,应采取封闭隔绝灭火;封闭火区前,必须根据火区的瓦斯,一氧化碳等气体变化情况,慎重决定通风方法和封闭程序。

10、工作面推进100米时,在距开口50米处安设一架辅助隔爆水棚,棚区长度不小于20米,总水量不少于200L/m2。

第四节瓦斯防治1、局部通风机实行专人管理,严禁无计划停风停电,严禁随意停开局部通风机。

2、风筒必须随工作面及时延伸到位,接头严密,必须反压边,风筒出风口距工作面距离不大于5m。

3、加强瓦斯管理,配备专职瓦检员,严格执行瓦检员管理制度和井下现场交接班制度,每班瓦检员至少对工作面迎头、工作面回风的瓦斯至少检查2次,发现异常超限时及时切断电源、撤出人员、揭示警标并进行汇报。

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