矿井通风阻力教案

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矿井通风教案

矿井通风教案

矿井通风与安全专业技能培训教案山西潞安集团慈林山煤业有限公司培训中心第一部分矿内空气与矿井通风的基本任务一、教学目标:1、让职工掌握煤矿技术的常识2、使职工了解矿井通风系统的理论知识,在实际操作中提高安全操作水平。

二、教学要求:1、通过本节课的学习,使每一位职工都能熟悉了解通风系统对煤矿安全生产的要求。

2、让职工通过理论学习,掌握通风安全的相关理论知识。

三、教学过程:1、矿井通风的基本任务①连续不断地供给井下足够的新鲜空气;②把有害气体和悬浮的矿尘冲淡到安全浓度以下,并排出矿井;③为井下创造良好的气候条件。

2、矿井中的有害气体矿内空气中常见的有害气体,就其危害而言可分为:窒息性气体:氮、二氧化碳、瓦斯;有毒性气体:一氧化碳、二氧化氮、硫化氢、二氧化硫、氨;爆炸性气体:瓦斯、氢;它们的基本性质、对人的危害、来源及安全浓度等见附表:对有害气体的防治措施主要有:①加强检测,以便及时发现问题,及时进行处理。

②加强通风。

用适量的风量将各种有害气体冲淡到安全浓度以下。

③如果某种有害气体储量大,可以采取抽放的办法。

④通风不良的或不通风的巷道、应在其出口处设置栅栏,并挂上“禁止人内”的警示牌。

⑤预防煤炭自燃和矿内火害,以及瓦斯、煤尘爆炸。

⑥遵守放炮规程,采用水炮泥,既可消焰降尘,又可减少二氧化碳。

⑦喷雾洒水是降低二氧化氮、硫化氢、二氧化疏及二氧化碳含量的有效措施。

⑧中毒急救:a、将中毒者或窒息者移到新鲜风流巷道中或地面、对昏迷假死者,清除口中堵塞物,解开上衣;对—氧化碳中毒者注意保暖。

b、人工呼吸或输氧。

—氧化碳中毒者在纯氧中可掺入5-7%的二氧化碳促进恢复呼吸功能;二氧化氮、硫化氢、二氧化硫中毒者只能用拉舌法或活动上肢法进行人工呼吸。

c、药物治疗,粘膜受害时,用l%硼酸水或弱明矾水冲洗眼、漱口,并饮用牛奶、蜂密减轻刺激;硫化氢中毒时可用浸有氯水的毛巾或棉花,放在患者鼻、口旁,也可给患者喝少许稀氯水溶液解毒。

3、《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)的相关规定①采掘工作面的进风流中,氧气浓度不得低于20%,二氧化碳浓度不得超过0.5%。

煤矿矿井通风阻力测定方案

煤矿矿井通风阻力测定方案

铭安煤矿矿井通风阻力测定方案1.概述1.1矿井通风系统现实状况矿井通风方式为分区式,矿井通风措施为机械抽出式通风。

新鲜风流由主平硐、11进风平洞进入,乏风通过11回风斜井排出。

回采工作面和各掘进工作面均采用独立通风,掘进工作面为压入式。

根据矿井开拓布署,本矿为平硐开拓方式,主平硐、11进风平硐进风,11回风斜井(专用)回风,构成中央并列式通风系统。

主扇为FBDCZNO.14/2*14轴流对旋式风机2台。

2台均在进行了性能测定鉴定,风速范围25.5—51.5m/s,风压500—2030帕.1.2项目实行背景+1180水平11C11采面即将形成生产系统,下一步11C61准备做生产系统。

按照瓦斯剃度旳原理进行推测,11C61旳煤层瓦斯含量将远远不小于11C11旳瓦斯含量。

估计11C61形成生产系统,投产后,矿井旳绝对瓦斯涌出量将大大提高,对矿井通风系统旳改良势在必行。

因此在目前必须作好前期准备工作,进行矿井通风阻力测定。

2、铭安煤矿通风阻力实际测定、计算及分析2.1、通风阻力测定旳目旳矿井通风阻力测定是矿井通风技术管理旳一项重要内容,其重要目旳在于:(1)理解矿井通风系统旳阻力分布状况;(2)为生产矿井通风系统优化和合理配风提供基础资料和参数;(3)为矿井井下灾害防治和风流调整提供必要旳基础资料;(4)为保证矿井旳正常生产和增产提效提供根据;(5)为矿井通风能力核定提供基础参数。

2.2、通风阻力测定旳技术根据及措施2.2.1、测定旳技术根据《煤矿安全质量原则化原则及考核评级措施》《矿井通风阻力测定措施》《煤矿安全规程》()中规定:“新井投产前必须进行一次通风阻力测定,后来每三年至少测定一次,矿井转入新水平生产或变化一翼通风系统后,必须重新进行矿井通风阻力测定。

2.2.2、测定措施本次测定采用气压计基点测定法。

基点法是将一台气压计放在井上或井下某基点处,每隔一定期间测取气压读数并记录测定期间以监测地面大气压力旳变化,进而对井下测定旳气压数据进行校正;另一台气压计沿事先选好旳路线逐点测定气压值并记录测定期间。

模块三:矿井通风阻力

模块三:矿井通风阻力


(四)降低井巷摩擦阻力的措施
降低井巷摩擦阻力的目的:

井巷通风阻力是引起风压损失的主要根源,因此降低井 巷通风阻力,特别是降低摩擦阻力就能用较少的风压消耗 而通过较多的风量。许多原来是阻力大,通风困难的矿井, 经降低阻力后即变为阻力小、通风容易的矿井。 根据hfr=(α LU/S3)Q2的关系式可以看出,保证一定风
Vd Vd Re
式中,ν——运动粘性系数,m2/s。
雷诺数




雷诺数小,意味着流体流动时各质点间的粘性 力占主要地位,流体各质点平行于管路内壁有规则 地流动,呈层流流动状态。 雷诺数大,意味着惯性力占主要地位,流体呈 紊流(也称湍流)流动状态,一般管道的雷诺数 Re<2300为层流状态; Re=2300~4000为过渡状态; Re>4000为紊流状态; Re>10000为完全紊流状态。
由于局部阻力是风流在局部阻力地点发生剧烈的冲击而
产生的,故降低局部阻力的措施主要是:

1)在容易发生局部阻力的地点,应尽量减少局部风阻
值ξ值。如采用斜线形或圆弧形连接断面不同的巷道。巷道 转弯时,转角β愈小愈好。
(四)降低局部阻力的措施

2)尽量减少产生局部阻力的条件,如不用或少用直径 很小的铁筒风桥,避免在主要巷道内任意停放矿车、堆积
例:某巷道的断面S=2.5m2,周界U=6.58m,风流的ν=
14.4×10-6m2/s,试计算出风流开始出现紊流时的平均风速? 解:当风流开始出现紊流时,则其Re=2000,当完全紊流 时, Re=10000,因此:
ReU 2000 6.58 14.4 106 V 0.19m / s 4S 4 2.5 ReU 10000 6.58 14.4 106 V 0.95m / s 4S 4 2.5

培训教案-矿井通风

培训教案-矿井通风

包围地球表面的是很厚的大气层,即空气,普通称地面空气。

按体积计算,地面空气的主要成份为:氧——20.96%;氮——79%;二氧化碳——0.04%。

此外,还含有少量的水蒸气和尘埃等。

地面空气进入矿井后,成份发生变化。

其原因有:①人员呼吸、煤和其他物质氧化,使氧含量减少和二氧化碳含量增加;②混入各种有害气体;③混入煤尘和岩尘;④空气的温度、湿度和压力都会发生变化。

这些变化威胁矿工的安全、影响工人的身体健康和生产的正常进行,因此,矿井必须进行通风。

1.矿井通风的基本任务矿井通风就是把地面空气不断送入井下,同时把污浊空气排出井外的过程。

其任务是:(1)连续不断地向井下用风场所供给新鲜空气;(2)冲淡和排除井下各种有害气体和矿尘;(3)创造良好的温度、湿度、风速等气候条件,保证矿工的安全健康和正常生产,增强矿井的抗灾能力。

2.矿井空气的主要成份和质量标准矿井空气与地面空气相比存在许多差异,但其主要成份仍然是氧、氮和二氧化碳。

(1)氧气(O2)。

氧是一种无色、无味、无臭,化学性质很活泼的气体,它对空气的相对密度为 1.11。

氧是人和动物呼吸及物质燃烧不可缺少的气体。

空气中氧含量的降低可使人感到呼吸艰难、心跳加速。

当氧气含量降到 9%以下时,人在短期内窒息死亡。

因此,《规程》规定,采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于 20%。

(2)氮气(N2)。

氮气是一种无色、无味、无臭的惰性气体,它对空气的相对密度为 0.97,不助燃,不能维持呼吸。

井下氮气的增加,主要原因是有机物质的腐朽,爆破工作,从煤和岩体的裂缝中涌出等。

空气中氮气的增加,相对减少了氧气,所以对人体是有害的。

(3)二氧化碳(CO2)。

二氧化碳是一种无色、无臭、略带有酸味的气体,它对空气的相对密度为 1.52,易溶于水,不助燃,不能维持呼吸,常积聚于巷道底部或者下山掘进工作面。

井下空气中二氧化碳的增加,主要原因是煤或者岩体中涌出,可燃物质氧化,人员的呼吸,爆破工作等。

矿井通风教案

矿井通风教案

矿井通风教案
矿井通风教案
一、教学内容
矿井通风的概念、目的和原理。

二、教学目标
1. 理解矿井通风的概念、目的和原理。

2. 掌握矿井通风的实施方法和技术。

3. 培养学生的安全意识和自我保护能力。

三、教学过程
1.导入
教师通过图片和视频向学生展示矿井内部的气体状况和通风设备的作用,激发学生的学习兴趣。

2.概念讲解
教师讲解矿井通风的概念,并向学生解释矿井通风的目的是为了保证矿工的安全和提高工作效率。

3.原理解析
教师向学生详细解释矿井通风的原理,包括正压通风和负压通风两种方式,以及通风系统的构成和工作过程。

4.实施方法和技术
教师介绍矿井通风的实施方法和技术,包括风口的设置、通风
管道的布置和风机的选择等。

5.案例分析
教师以实际案例为例,向学生分析通风不畅造成的后果和应对措施,培养学生的安全意识和自我保护能力。

6.课堂练习
教师设计课堂练习,让学生运用所学知识解决通风故障和事故处理的问题,检验学生的学习成果。

7.教学总结
教师对本节课的教学内容进行总结,强调矿井通风的重要性和学生在日常生活中的应用。

四、教学评价
通过课堂练习和问题解答的方式,评价学生对所学知识的理解程度和应用能力。

矿井通风与安全-通风阻力及动力

矿井通风与安全-通风阻力及动力

教学模块Ⅱ通风阻力及动力2.1 矿井空气流动基本理论2.1.1 矿井风流运动的特征矿井风流是连续介质,其运动要素(压力、速度、密度等)都是连续分布的,而且矿井风流主要是沿着井巷的轴线方向运动,可视为一维运动。

流场中流体质点通过空间点的所有运动要素都不随时间改变,只是位置的函数,这种流称稳定流(或称定常流)。

如果其中一个要素随时间变化,就称非稳定流。

在矿井里,由于井巷特征、岩壁温度、扇风机风压和矿井供风量等,在某一时期内变化不大,矿井正常通风期间,风门的开启,提升设备的升降对局部风流产生瞬时扰动的影响也不大。

因此,可把矿井风流近似地视为稳定流。

此外,风流沿井巷流动时,由于向下流动的压缩、向上流动的膨胀以及与井下各种热源(围岩、有机物的氧化和机电设备运转时所产生的热等)间的热交换,致使矿井风流的热力状态不断变化。

2.1.2 矿井风流的能量方程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;为保证空气连续不断地流动,就必须有通风动力对空气做功,使得通风阻力和通风动力相平衡。

空气在其流动过程中,由于自身的因素和流动环境的综合影响,空气的压力、能量和其他状态参数沿程将发生变化。

本节将重点讨论矿井通风中空气流动的压力和能量变化规律,导出矿井风流运动的连续性方程和能量方程。

2.1.2.1 空气流动连续性方程质量守恒是自然界中基本的客观规律之一。

在矿井巷道中流动的风流是连续不断的介质,充满它所流经的空间。

在无点源或点汇存在时,根据质量守恒定律:对于稳定流,流入某空间的流体质量必然等于流出其空间的流体质量。

风流在井巷中的流动可以看作是稳定流,因此这里仅讨论稳定流的情况。

当空气在图2-2-1的井巷中从1断面流向2断面,且做定常流动时(即在流动过程中不漏风又无补给),则两个过流断面的空气质量流量相等,即:(2-2-1)式中—1,2断面上空气的平均密度,kg/m3;—1,2断面上空气的平均流速,m/s;S1,Ѕ2—1,2断面的断面积,m2;Q(m3/s)相等,即:(2-2-3)井巷断面上风流的平均流速与过流断面的面积成反比。

矿井通风阻力测定方案

矿井通风阻力测定方案

矿井通风阻力测定方案1、通风阻力测定的目的矿井通风阻力测定是矿井通风与安全技术管理工作的重要内容之一,《煤矿安全规程》第一百一十九条规定:新井投产前应进行一次矿井通风阻力测定,以后每3年进行一次,在矿井转入新水平或改变一翼通风系统后,都必须重新进行矿井通风阻力测定。

通过阻力测定不仅可以了解矿井通风系统现状,系统中阻力的分布情况(阻力分布状况,主扇消耗情况等),测算摩擦阻力系数,实现矿井通风的科学管理,而且为矿井通风系统调整、优化以及各项安全技术措施的制定与实施提供可靠的技术基础资料。

2、资料准备2.1.矿井概况XXX煤矿由原延安市XXX煤矿经整合后扩大而成,属延安市市属企业。

井田位于陕北黄土高原腹地,属典型的黄土高原地貌景观。

区内沟壑纵横,地形为西南高东北低。

最高海拔高度+1519.0m,最低海拔高度+1121.2m。

井田采用斜井开拓方式,三条斜井分别为:主斜井井口标高+1189.80m,倾角为16。

,井底标高+1006.80m,斜长664m,井筒净宽4.8m,净断面积16.2m2;副斜井井口标高+1189.00m,井底标高+1002.3m,倾角为6。

,斜长2044m,井筒净宽5.5m,净断面积20.7m;回风斜井井口标高+1203.7m,井底标高+1006.70m,倾角为20。

,斜长为576m,井筒净宽5.5m,净断面积20.7m2。

矿井设计能力为400万T/a,产商品煤300万T/a,井田面积100.5612Km2,现开采5#煤层。

矿井设计安装FBDZ—10—N028 315kw轴流式主要扇风机两台。

矿井通风方式为中央并列式。

通风方法为抽出式。

矿井总排风量为 7513 m 3/ min。

扇风机风量为7528 m 3/ min。

矿井负压为620m mH02。

矿井现有50101综采工作面一个,50103备采工作面一个,综掘工作面七个;分别是50102回风顺槽、50102胶带运输顺槽、50102辅助运输巷里段、50102辅助运输巷外段、5#煤中央运输大巷、50104辅助运输巷、50105辅助运输巷。

矿井通风教案

矿井通风教案

矿井通风管理第一节矿井通风的重要意义1、矿井通风的目的与任务矿井通风就是为井下生产工作面(或工作场所)源源不断地供给新鲜空气,排出有害气体的过程。

矿井通风的任务是:1)供给井下足够的新鲜空气;2)排出井下有害气体及浮尘;3)给井下创造良好的气候条件。

矿井通风的目的就是为了搞好矿井通风,为井下创造一个良好的气候条件:风速适宜、有害气体不超限、氧气充足且温度湿度适宜。

防止由于通风不良面造成的瓦斯、火灾、煤尘以及人员中毒的事故的发生。

矿井通风工作的好与坏直接关系着矿井安全程度;当矿井出现一通三防事故后,要利用通风手段创造条件、安全迅速的处理事故。

2、空气性质的变化地面空气的主要成份是氮气和氧气。

空气进入井下后,由于煤岩中涌出各种气体以及可燃物的氧化,其成分就会发生变化。

地面空气进入井下,在没有到达采掘工作面之前,其成分变化不大,这种井下空气称为新风或真风;井下风流通过工作面后,其成分发生较大的变化,有害气体增加、温度升高、湿度也变化,这种空气称为乏风或污风。

井下空气的成分与地面基本相同,只是二氧化碳等有害气体含量增大,空气的湿度和温度也有变化而已。

3、井下空气中的主要有害气体井下空气中常见的有害气体有一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2),硫化氢(H2S)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、甲烷(CH4)、氢气(H2)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)等等。

一氧化碳(CO)性质:是无色、无味、无臭的气体,相对密度为0.97,微溶于水,能燃烧,有剧毒。

当体积浓度达到13%~75%时,遇火可以爆炸。

危害:当空气中的CO浓度在0.016%时,经数小时会头痛、心跳、耳鸣等轻微中毒症状;浓度达到0.048%,1小时即引起上述症状;浓度达0.128%时,经半小时能严重中毒,四肢无力,呕吐、意识迟钝,丧失行动能力;达0.4%时,短时间即失去知觉、抽筋、呼吸停顿、假死,如果不即时抢救,就会真的死亡。

《煤矿安全》规程中规定的空气中最高允许浓度为0.0024%。

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