煤矿井下安全避险“六大系统”的作用和配置方案示范文本

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煤矿井下安全避险六大系统范文

煤矿井下安全避险六大系统范文

煤矿井下安全避险六大系统范文一、引言煤矿是我国能源行业的重要组成部分,但同时也是一个高风险的行业。

煤矿井下作业环境恶劣,存在诸多的安全隐患,如火灾、瓦斯爆炸等。

为了保障煤矿井下工作人员的生命安全,在井下安全避险方面,我国采取了一系列的措施,形成了煤矿井下安全避险六大系统。

本文将对这六大系统进行详细的介绍和分析。

二、煤矿井下安全避险六大系统的介绍1. 瓦斯抽放系统瓦斯是煤矿井下最主要的安全隐患之一,一旦积累到一定浓度,就会发生爆炸。

为了减少瓦斯的积累,煤矿井下采取了瓦斯抽放系统。

该系统主要由瓦斯抽放钻孔、管道和抽放设备组成,通过对瓦斯进行抽放,降低井下瓦斯浓度,确保工作人员的安全。

2. 通风系统通风系统是煤矿井下的重要系统之一,主要目的是保持井下空气的流动,排除有害气体,供给工作人员所需的新鲜空气。

通风系统由风口、风筒、主风机、局部风机等组成。

通过调节风量和风速,保持井下空气清新,避免有害气体的积累,确保工作人员的呼吸安全。

3. 火灾自动报警与灭火系统火灾是煤矿井下的另一个重要安全隐患,一旦发生火灾,极易造成人员伤亡和财产损失。

为了及时发现和控制火灾,煤矿井下安装了火灾自动报警与灭火系统。

该系统通过火灾报警器、灭火装置、消防水泵等设备实现,一旦发生火灾,系统会立即发出警报,并自动启动灭火装置,尽快将火灾扑灭。

4. 瓦斯检测与监控系统为了及时了解井下瓦斯浓度的变化,预防瓦斯积聚导致的事故,煤矿井下安装了瓦斯检测与监控系统。

该系统通过瓦斯检测仪、监控设备和报警器等组成,能够实时监测井下瓦斯浓度,并及时发出警报。

同时,监控系统会将井下瓦斯浓度的变化情况传输到地面监控中心,供相关人员进行分析和决策。

5. 应急救援系统尽管井下采取了一系列的避险措施,但仍然无法完全消除事故发生的可能性。

为了应对各种突发情况,煤矿井下配备了应急救援系统。

该系统包括急救箱、呼吸器、救生绳索等设备,用于在事故发生时进行紧急救援,保障工作人员的生命安全。

煤矿井下安全避险六大系统范本(2篇)

煤矿井下安全避险六大系统范本(2篇)

煤矿井下安全避险六大系统范本一、矿井通风系统矿井通风系统是矿井井下安全避险的重要组成部分,能够有效维持井下空气新鲜、温度适宜,降低有害气体浓度,提供工作人员安全逃生通道。

首先,矿井通风系统一般包括主风机、风流支撑、风门系统、瓦斯抽放系统等。

主风机作为矿井通风系统的核心设备,能够提供稳定的气流,确保井下空气流动。

其次,风流支撑通过布设风筒和透风巷,引导流经风口其他地点,保证通风系统的完整性。

风门系统则是调节通风气流的重要设备,通过合理的开启和关闭风门,调控气流量和方向。

另外,瓦斯抽放系统是矿井通风系统中的关键部分,能够及时、有效地抽走井下的瓦斯,确保矿工的安全作业环境。

二、矿井电气系统矿井电气系统是井下安全避险中至关重要的一环,能够为矿工提供照明、通信、救护等功能。

矿井电气系统主要包括供配电系统、照明系统、通信系统和救护系统。

供配电系统通过设计和构建电气线路和变电站,确保电力供应的稳定性和可靠性。

照明系统则提供了井下作业人员所需的充足的照明条件,保障作业的顺利进行。

通信系统则通过安装无线对讲机等设备,方便矿工之间的实时沟通和应急求助。

救护系统包括井下急救设备的配置和急救措施的培训,保证矿工在发生事故时能够及时得到救援。

三、矿井水文系统矿井水文系统能够对井下水文情况进行监测和管理,保证矿井的排涝和供水正常运行。

矿井水文系统主要包括地下水位监测系统、排水系统和供水系统。

地下水位监测系统通过安装水位计和传感器,对矿井中的地下水位进行实时监测,掌握井下水文情况。

排水系统则通过建设排水井和排水泵站,将井下积水及时抽出,保持井下干燥。

供水系统则通过供水泵站和输水管道,将地表水引入井下,保证矿工的生活用水和消防用水。

四、矿井安全监控系统矿井安全监控系统能够对井下的工作环境和设备进行实时监测和管理,确保井下的安全运行。

矿井安全监控系统主要包括视频监控系统、综合监测系统和报警系统。

视频监控系统通过安装摄像头和监控设备,对井下的工作环境和设备进行实时监测,掌握井下的情况。

井下安全避险“六大系统”

井下安全避险“六大系统”

3)压风自救系统的管路规格应按矿井需风量、供风距离、 阻力损失等参数计算确定,但主管路直径不小于100mm,采掘工 作面管路直径不小于50mm,其它分散地点管路直径不小于 25mm。
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矿井压风自救系统
有条件的煤矿宜采用无缝钢管。管路软连接处必须使用有煤安标 志的高压软管。长距离供风必须适当增大管路直径,满足供风量 需要。 4) 主送气管路应装集水放水器。在供气管路与自救装置连 接处,要加装开关和汽水分离器。压风自救系统阀门应安装齐全, 阀门扳手要在同一方向,以保证系统正常使用。 5)压风管路应接入避难硐室和救生舱,并设置供气阀门, 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 MPa之间,单个出口供风量不低于 0.3m3/min,连续噪声不大于70dB。 6)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。进入避难硐室和救生舱前20m的管路应采取保护措施(如 在底板埋管或采用同等直径高压软管等)。
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矿井供水施救系统
3)供水水源应引自矿井地面消防水池或专用水池。有井下水源的, 井下水源应与地面供水管网形成系统。地面水池应采取防冻和防护措施。 地面水池容量不得小于200m3、且贮水量不得小于井下连续2小时的用 水量,并设有备用水池。井下水源必须安装水质过滤装置,保证水的清 洁,水质符合要求。
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பைடு நூலகம்
矿井压风自救系统
3)突出危险煤层掘进工作面:靠近工作面25~40m范围内
设置一组压风自救装置,自救袋个数不少于15个,并且随工作面
掘进及时往前移动。长距离的掘进巷道中,自巷道回风口开始每 100m范围内至少设置一组压风自救装置(不少于 5个压风自救袋)

井下安全避险“六大系统”运行管理制度范文(3篇)

井下安全避险“六大系统”运行管理制度范文(3篇)

井下安全避险“六大系统”运行管理制度范文1.目的为了保证井下安全避险“六大系统”正常运行,提高我矿井下避灾、逃灾、抢险救灾能力,结合我矿实际情况,特制定本制度。

2.适用范围本制度适用于____矿涉及井下安全避险“六大系统”设备、设施运行管理的所有单位。

3.术语、定义本制度所称井下安全避险“六大系统”是指监测监控系统、紧急避险系统、井下人员定位系统、供水施救系统、压风自救系统和通信联络系统。

4.监测监控系统4.1调度室监控中心应实行____小时不间断值班制度,值班人员随时对视频监控区域进行监控,出现问题逐级上报。

4.2当检测监控系统各气体监测传感器显示数据超过设定值报警时,监控室值班人员要及时联系作业区域主管部门及外委施工单位,并通知安全管理部安排专业人员对警报区域的监测内容进行检测,发现该区域危险因素超标时,应采取措施予以消除,短时间难以消除时,应组织施工人员撤出该区域。

4.3全矿按照“属地化”管理原则,各单位应指定人员负责本辖区内监测监控系统日常检查与维护工作,并做好相应记录;安全管理部负责监测监控系统日常监督检查工作。

4.4安全管理部负责监测监控设备的定期调校,传感器经过调校检测误差仍超过规定值时,应立即更换。

4.5按照“属地化”管理原则,各单位应建立本辖区内“六大系统”设施设备的台账及监测、检查记录,主要包括:--监测监控设备台账;--监测监控设备故障登记表;--监测监控检修记录表;--监测监控巡检记录表;--传感器调校记录表;--报警记录表。

报警记录表应包括日期和时间、传感器设置地点、所测物理量名称、报警次数、对应时间、解除时间、累计时间、每次报警的最大值、对应时刻及平均值、每次采取措施时间及采取措施内容等。

4.6监控室每____个月应对监测监控数据进行备份,备份的数据保存时间应不少于____年,视频监控的图像资料保存时间应不少于____个月。

5.紧急避险系统5.1安全管理部负责紧急避险系统的监督检查,采掘作业二区负责设备设施的维护保养。

井下安全避险“六大系统”运行管理制度模板

井下安全避险“六大系统”运行管理制度模板

井下安全避险“六大系统”运行管理制度模板1. 引言为了保障企业井下安全避险工作的正常运行和员工的人身安全,订立本规章制度,明确井下安全避险“六大系统”的运行管理要求和考核标准,确保井下作业的安全性、高效性和可连续发展。

2. 适用范围本制度适用于公司全部井下作业、井下安全避险工作的管理和运行。

3. 管理标准3.1 六大系统概述井下安全避险“六大系统”包含:矿井风管系统、供电系统、排水系统、排风系统、通信系统和应急救援系统。

3.2 部门责任1.矿井风管系统:职能部门负责矿井风管的设计、建设、维护和管理,并定期对其进行检查和评估。

2.供电系统:职能部门负责供电系统的规划、建设、运营和维护,并确保设备的正常运行。

3.排水系统:职能部门负责排水系统的规划、建设、运营和维护,并定期进行巡检和维护和修理。

4.排风系统:职能部门负责排风系统的规划、建设、运营和维护,并确保井下空气质量合格。

5.通信系统:职能部门负责通信系统的建设、运营和维护,并确保通信畅通。

6.应急救援系统:职能部门负责应急救援系统的建设和管理,组织培训并订立应急预案。

3.3 运行管理要求1.职能部门应依据井下安全避险“六大系统”的特点和工作需求,订立管理程序和操作规范。

2.职能部门应订立认真的工作计划和工作手册,并定期进行更新和修订。

3.职能部门应建立健全的设备档案和维护记录,依照规定周期进行设备维护和检修。

4.职能部门应配备专业技术人员,定期组织技术培训和考核,提高员工的技能和工作质量。

5.职能部门应建立健全的运行管理制度,包含日常巡检、定期检查、应急演练等,确保系统的安全、稳定和可靠运行。

6.职能部门应乐观参加各类安全会议和研讨会,及时了解行业最新技术和管理要求,并将其应用于井下安全避险工作。

4. 考核标准4.1 考核内容1.系统设备运行情况:包含设备的正常运行、维护记录、巡检等。

2.人员培训和技能水平:包含培训记录、技术考核成绩等。

3.突发事件应急处理情况:包含应急预案的订立与演练、不安全源的排查与处理、事故处理等。

煤矿井下安全避险“六大系统”的作用和配置方案标准范本

煤矿井下安全避险“六大系统”的作用和配置方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A56948煤矿井下安全避险“六大系统”的作用和配置方案标准范本In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑煤矿井下安全避险“六大系统”的作用和配置方案标准范本使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

摘要:研究了煤矿安全监控系统在瓦斯、火灾等重特大事故监控与预警和事故调查中的作用,提出了系统设置方案和基于煤矿安全监控系统的煤矿瓦斯爆炸等事故直接原因认定方法;研究了煤矿井下人员位置监测系统在遏制超定员生产、事故应急救援等方面的作用,提出了系统设置方案;提出了以矿用调度通信系统和矿井广播通信系统为基础,矿井移动通信系统为补充的矿井通信联络方案;提出了严禁矿用IP 电话通信系统和矿井移动通信系统替代矿用调度通信系统的观点;提出了高瓦斯矿井的入井人员宜携带隔离式自救器,隔离式自救器宜选用压缩氧隔离式自救器;提出了避难硐室的装备要求和避难硐室性能价格比优于救生舱的观点;介绍了矿井压风自救系统和供水施救系统。

煤矿井下安全避险六大系统模版

煤矿井下安全避险六大系统模版

煤矿井下安全避险六大系统模版煤矿井下安全避险系统是保障矿工生命财产安全的关键措施之一。

通过建立完善的井下安全避险系统,可以及时发现和处理各类安全隐患,提高矿工的安全意识和自救能力,减少事故发生的可能性。

下面是煤矿井下安全避险六大系统模版,供参考。

一、矿井信息管理系统矿井信息管理系统是煤矿井下安全避险的核心系统。

通过建立矿井地质、采空区、通风系统、供水系统等各项信息数据的数据库,并与监测设备、视频监控系统等相连,实现矿井信息的实时监测和管理。

该系统应包括以下功能:1.1 井下地质信息管理:包括地质构造、岩层情况、地下水位等信息的录入和管理,以及地质灾害预警系统的建立和应用。

1.2 井下通风系统管理:包括通风机组、风门等设备的监测和管理,通风系统的平衡与调整,以及应急通风系统的建立和应用。

1.3 井下供水系统管理:包括井下水泵、水管等设备的监测和管理,供水系统的运行状态监测和故障预警。

1.4 井下安全监控系统管理:包括视频监控设备、红外探测器等的安装和管理,实时监测矿井内各区域的安全情况。

1.5 井下紧急呼叫系统管理:包括井下紧急呼叫器材的安装和管理,及时响应井下紧急情况,保障矿工的生命安全。

1.6 井下人员定位系统管理:包括井下人员定位设备的安装和管理,实时监测矿工的位置和状态,便于迅速救援。

二、井下气体监测与防范系统井下气体监测与防范系统是煤矿井下安全避险的重要组成部分。

通过建立完善的气体监测设备和报警系统,及时发现和处理井下有害气体超标、窒息等安全隐患。

该系统应包括以下功能:2.1 安全监测系统:包括二氧化碳、甲烷、一氧化碳等常见有害气体的监测设备和报警系统,实时监测气体浓度和矿井空气质量。

2.2 防爆系统:包括井下设备的防爆设计和安全执行标准,确保设备运行过程中不产生火花,以防止矿井内的可燃气体爆炸。

2.3 自救呼吸系统:包括矿工自救呼吸器材的分发和管理,保障矿工在发生事故时能够及时自救。

2.4 安全隔离系统:包括设备故障、事故等情况下的安全隔离措施,保障矿工的生命安全和财产安全。

煤矿井下安全避险六大系统

煤矿井下安全避险六大系统

煤矿井下安全避险六大系统煤矿井下是一个极具危险性的工作环境,大量的瓦斯、粉尘和坍塌等问题可能导致事故发生。

为了保障矿工的生命安全,煤矿井下必须配备各种安全避险系统。

下面将介绍煤矿井下的六大安全避险系统。

1. 主排水系统主排水系统是煤矿井下最重要的安全避险系统之一。

由于煤矿井下存在大量的地下水,如果不及时排除,会导致巷道积水,增加了井下冒顶和瓦斯爆炸的风险。

主排水系统通过排水泵将井下的地下水抽出,保持巷道的干燥,确保煤矿井下的通风条件良好,减少了事故的发生概率。

2. 防火系统煤矿井下常常存在着高浓度的瓦斯,一旦发生火灾,后果将是灾难性的。

因此,煤矿井下必须配备防火系统,包括定期的火灾防护设备检查和火灾演练。

防火系统通常包括火灾报警器、灭火器、水幕、消防栓等设备,以及紧急疏散通道和火灾报警系统等措施,确保矿工在火灾发生时能够及时疏散,并将火灾控制在较小的范围内,减少伤亡和资产损失。

3. 通风系统通风系统是煤矿井下的重要安全设施之一。

煤矿井下存在大量的瓦斯和粉尘,如果不及时将其排出,会导致瓦斯爆炸和粉尘爆炸的风险增加。

通风系统通过提供新鲜空气,排除有害气体和粉尘,保持井下空气的清新,减少瓦斯和粉尘爆炸的风险。

通风系统通常包括风机、风道和其他通风设备。

4. 救生系统救生系统是保障矿工遇险时及时获救的重要设备。

救生系统包括逃生通道、逃生设备和救生组织等。

煤矿井下必须有多条逃生通道,通道应设计合理,确保矿工遇险时可以迅速疏散。

逃生设备包括逃生绳索、呼吸器、救生衣等,以确保矿工在逃生过程中获得必要的保护和帮助。

救生组织负责组织救援行动,确保事故发生后能够及时进行救援。

5. 防尘系统煤矿井下的粉尘是导致矿工肺部疾病和爆炸事故的主要原因之一。

为了降低粉尘对矿工的危害,煤矿井下必须配备防尘系统。

防尘系统包括湿式喷雾系统、降尘洒水设备、粉尘收集器等设备。

这些设备通过减少井下的粉尘浓度,降低粉尘爆炸的风险,同时也保护了矿工的健康。

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煤矿井下安全避险“六大系统”的作用和配置方案示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月煤矿井下安全避险“六大系统”的作用和配置方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

摘要:研究了煤矿安全监控系统在瓦斯、火灾等重特大事故监控与预警和事故调查中的作用,提出了系统设置方案和基于煤矿安全监控系统的煤矿瓦斯爆炸等事故直接原因认定方法;研究了煤矿井下人员位置监测系统在遏制超定员生产、事故应急救援等方面的作用,提出了系统设置方案;提出了以矿用调度通信系统和矿井广播通信系统为基础,矿井移动通信系统为补充的矿井通信联络方案;提出了严禁矿用IP电话通信系统和矿井移动通信系统替代矿用调度通信系统的观点;提出了高瓦斯矿井的入井人员宜携带隔离式自救器,隔离式自救器宜选用压缩氧隔离式自救器;提出了避难硐室的装备要求和避难硐室性能价格比优于救生舱的观点;介绍了矿井压风自救系统和供水施救系统。

关键词:煤矿井下;安全避险;六大系统;安全监控;人员定位;通信联络;紧急避险;压风自救、供水施救《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发[2010]23号)》和《国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知(安监总煤装[2010]146号)》,要求煤矿要建设完善监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通风联络系统6大安全避险系统[1-2]。

本文研究了煤矿井下安全避险“六大系统”的作用,提出了煤矿井下安全避险“六大系统”的配置方案。

1 煤矿安全监控系统煤矿安全监控系统主要用来监控和预警瓦斯、火、冲击地压等重特大事故。

煤矿安全监控系统监测甲烷浓度、风速、风压、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷道停风时,自动切断相关区域的电源并闭锁,同时报警。

系统还具有煤与瓦斯突出预警、火灾监控与预警、矿山压力监测与预警等功能[3]。

煤矿安全监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着重要作用。

当煤矿井下发生瓦斯(煤尘)爆炸等事故后,系统的监测记录是确定事故时间、爆源、火源等重要依据之一。

根据监测数据突变等信息分析爆炸时间。

根据监测的瓦斯浓度和时间顺序等分析爆源。

根据监测的设备状态分析火源。

根据监测的局部通风机、风门、主通风机、风速、风压、瓦斯浓度等分析瓦斯积聚原因。

根据监测的瓦斯浓度变化,分析波及范围等。

煤矿安全监控系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。

传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)等设置在井下,其他设备设置在地面。

瓦斯监测是防治瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出预警的重要参数。

因此,采煤工作面及回风巷、掘进工作面及回风流等地点必须设置甲烷传感器。

当甲烷浓度达到或超过报警浓度时,声光报警,提醒领导、生产调度等及时将人员撤至安全处,及时处理事故隐患,防止瓦斯爆炸等事故发生。

当甲烷浓度达到或超过断电浓度时,切断被控区域电源,避免或减少由于电气设备失爆、违章作业、电气设备故障电火花或危险温度引起瓦斯爆炸;避免或减少采、掘、运等设备运行产生的摩擦撞击火花及危险温度等引起瓦斯爆炸。

局部通风机及其风筒风量监测是防治局部通风机停风和风筒漏风造成瓦斯积聚的有效措施。

因此,局部通风机必须设置设备开停传感器,局部通风机的风筒末端必须设置风筒传感器,当局部通风机停风或风筒漏风,切断供风区域电源,并声光报警,防治停风造成瓦斯积聚,进而造成瓦斯爆炸事故。

煤矿必须设置风速、风压、风门状态、主通风机等传感器,及时发现通风系统隐患,防治瓦斯积聚和瓦斯爆炸事故发生。

系统通过监测煤岩体声发射、瓦斯涌出量等,结合瓦斯地质信息等,实现煤与瓦斯突出预警。

系统通过监测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、温度、压差、烟雾等,控制风门、风窗实现均压灭火,控制制氮和注氮等,实现火灾监控。

2 煤矿井下人员位置监测系统煤矿井下人员位置监测系统又称煤矿井下人员定位系统和煤矿井下作业人员管理系统。

煤矿井下人员位置监测系统一般由识别卡、位置监测分站、电源箱(可与分站一体化)、传输接口、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成[4-5]。

由于煤矿井下无线传输衰减大,GPS信号不能覆盖煤矿井下巷道。

目前煤矿井下人员位置监测系统主要采用RFID技术。

部分系统采用漏泄电缆,还可采用WIFI、ZigBee等技术。

部分系统除具有人员位置监测功能外,还具有单向或双向紧急呼叫等功能。

各个人员出入井口、采掘工作面等重点区域出/入口、盲巷等限制区域等地点应设置分站。

基于RFID的煤矿井下人员位置监测系统,宜设置2台以上分站或天线,以便判别携卡人员的运动方向。

巷道分支处应设置分站,巷道分支的各个巷道应设置分站或天线,以便判别携卡人员的运动方向。

煤矿井下人员位置监测系统在遏制超定员生产、防止人员进入危险区域、事故应急救援、及时发现未按时升井人员、领导下井带班管理、特种作业人员管理、井下作业人员考勤、持证上岗管理等方面发挥着重要作用。

3 矿井通信系统矿井通信系统又称矿井通信联络系统,是煤矿安全生产调度、安全避险和应急救援的重要工具[6]。

矿井通信系统包括矿用调度通信系统、矿井广播通信系统、矿井移动通信系统、矿井救灾通信系统。

煤矿应装备矿用调度通信系统,积极推广应用矿井广播通信系统和矿井移动通信系统。

救护队应装备矿井救灾通信系统。

3.1 矿用调度通信系统矿用调度通信系统一般由矿用本质安全型防爆调度电话、矿用程控调度交换机(含安全栅)、调度台、电源和电缆等组成。

矿用程控调度交换机(含安全栅)、调度台和电源设置在地面,矿用本质安全型防爆调度电话设置在煤矿井下。

矿用调度通信系统除用于日常生产调度通信联络外,煤矿井下作业人员可通过通信系统汇报安全生产隐患、事故情况、人员情况等,并请求救援等。

调度室值班人员及领导通过通信系统通知井下作业人员撤人、逃生路线等。

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。

当井下发生瓦斯超限停电或故障停电等,不会影响系统正常工作。

当发生顶板冒落、水灾、瓦斯爆炸等事故时,只要电话和电缆不被破坏,就可与地面通信联络。

矿用调度通信系统抗灾变能力优于其他矿井通信系统。

特别需要指出的是,矿用IP电话通信系统和矿井移动通信系统等均不得替代矿用调度通信系统。

3.2 矿井广播通信系统矿井广播通信系统一般由地面广播录音及控制设备、井下防爆广播设备、防爆显示屏、电缆等组成。

广播录音及控制设备设置在地面,防爆广播设备和防爆显示屏设置在井下。

由于防爆广播设备和防爆显示屏功率较大,因此需井下供电,当井下发生瓦斯超限停电或故障停电等,会影响系统正常工作。

因此防爆广播设备和防爆显示屏配有不小于2小时的备用电源。

行人巷道、采掘工作面等作业场所应设置广播扩音设备。

当煤矿井下发生瓦斯超限、瓦斯爆炸、瓦斯突出、透水、火灾、顶板冒落等事故时,调度室可通过矿井广播通信系统,将事故类别、事故地点、逃生和撤离路线等,通知井下作业人员。

3.3 矿井移动通信系统矿井移动通信系统一般由矿用本质安全型防爆手机、矿用防爆基站、防爆电源(可与基站一体化,一般有维持基站正常工作2小时的备用电源)、系统控制器、调度台、电缆(或光缆)等组成。

系统控制器和调度台等设置在地面。

矿用防爆基站和防爆电源设置在井下,矿用本质安全型防爆手机主要用于井下。

当井下发生瓦斯超限停电或故障停电等,会影响系统正常工作。

因此,严禁矿井移动通信系统替代矿用调度通信系统。

但矿井移动通信系统具有通信及时和便捷的优点,特别适合煤矿井下移动的作业环境。

因此,有条件的矿井,在装备矿用调度通信系统的条件下,应装备矿井移动通信系统。

3.4 矿井救灾通信系统矿井救灾通信系统一般由矿用本质安全型防爆移动台、矿用防爆基站(含话机)、矿用防爆基站电源(可与基站一体化)、地面基站通信终端、电缆(或光缆)等组成。

矿井救灾通信系统主要用于煤矿井下灾后救援。

救护队应装备矿井救灾通信系统。

3.5 矿用IP电话通信系统矿用IP电话通信系统一般由矿用本质安全型防爆IP电话、矿用防爆交换机、矿用防爆电源(一般有维持系统工作2小时的备用电源,可与矿用防爆交换机一体化)、调度台、地面普通交换机、光缆等组成。

调度台和地面普通交换机设置在地面。

矿用本质安全型防爆IP电话和矿用防爆交换机设置在井下。

当井下发生瓦斯超限停电或故障停电等,会影响系统正常工作。

因此,严禁用矿用IP电话通信系统替代矿用调度通信系统。

4 井下紧急避险系统煤矿必须为入井人员配备额定防护时间不低于30分钟的自救器。

煤与瓦斯突出矿井的入井人员必须携带隔离式自救器,高瓦斯矿井的入井人员宜携带隔离式自救器。

隔离式自救器宜选用压缩氧隔离式自救器。

煤与瓦斯突出矿井应建采区避难硐室(又称避险硐室),突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面走向长度超过500米时,必须在距离工作面500米范围内建设避难硐室或设置救生舱[2]。

高瓦斯和低瓦斯矿井,凡在自救器所能提供的额定防护时间内,从采掘工作面步行不能安全撤到地面的,必须在距离采掘工作面1000米范围内建设避难硐室或救生舱。

采区和水平最高点应设置避难硐室。

避难硐室要为避险人员提供氧气(或新鲜空气)、水、食品等生存条件、通信设施、医疗急救用品、排泄物处理设施、照明设施和防灭火设施等。

水平长度较深的避难硐室,要设置甲烷传感器。

避难硐室宜设置甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度等传感器,空气净化、温度和湿度调节等设施。

避难硐室可通过压缩氧和化学氧等为避险人员提供氧气,但宜采用压缩氧。

设置在离地表较浅适宜地面钻孔的避难硐室,应有直通地面的钻孔和直通地面的压风、供水(供养)、通信等系统,提高抗灾变能力。

避难硐室大小应能满足采掘工作面等相关区域全部人员安全避险的要求。

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