均压通风防灭火
矿井均压防灭火技术规范

矿井均压防灭火技术规范前言本标准的内容与表述符合《煤矿安全规程》、《矿井防灭火规范》(试行)和《煤炭科技术语》等的规定。
本标准由煤炭工业部科技教育司提出。
本标准由煤矿安全标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。
本标准主要起草人:戚颖敏。
本标准委托煤炭科学研究总院抚顺分院解释。
矿井均压防灭火技术规范1 范围本标准规定了应用均压方法防治矿井火灾的一般要求、调压方法和管理等。
本标准适用于有条件采用均压技术的矿井火灾防治。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准均会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
MT440—1995矿井通风阻力测定方法MT421—1996矿井主要通风机性能测定方法煤矿安全规程矿井防灭火规范3 定义本标准采用下列定义。
3.1均压防灭火pressure balance for air control,airpressure balance for fire control采用矿井通风调节设施,使井下均压区域进、回风两端的压力差降低,达到防治矿井火灾的技术。
3.2漏风压差differential pressure of air leakage矿井漏风通道进、回风两端的风流压力差值。
3.3调压风墙air stopping for pressure balance为达到均压目的而设置的隔墙。
3.4调压风门air door for pressure balance为达到均压目的而设置的风门。
3.5调压风筒air dust for pressure balance为达到均压目的而设置的风筒。
3.6调压风机fan for pressure balance为达到均压目的而设置的各类矿用通风机。
3.7调压风窗air regulator for pressure balance为达到均压目的而设置的风窗。
煤矿综采工作面均压通风防灭火技术分析

煤矿综采工作面均压通风防灭火技术分析摘要:随着社会和经济的进一步发展,煤企的规模也在不断扩大,与此同时,煤矿开采技术和生产效率也得到了很大提高,不断朝着高效、先进、便捷、安全的方向迈进。
尽管如此,煤矿还是不能避免安全事故的发生,这也引发很多人的关注。
结合工作实践,主要从煤矿通风防灭火技术出发,探讨了煤矿发生火灾的根源,同时分析了通风防灭火的原理,旨在为煤矿安全生产提供参考建议。
关键词:煤矿综采工作面;通风;防灭火中图分类号:TD47文献标识码:A1引言在最近几年里,随着我国煤炭开采强度的日益增大,矿井采空区慢慢增多。
易燃煤层在我国每个矿区均有分布,其中矿井煤层自燃情况出现较为频繁,受到煤层自然发火威胁的矿井占一半以上。
由此可见,做好煤层防灭火工作对充分保障矿井安全回采有着十分重要的意义。
鉴于此,笔者结合自身经验,从多个方面分析煤矿综放工作面防灭火技术。
2均压通风防灭火技术分类①边眼畅通均压法。
为快捷的实现掘进期间的煤炭运输,部分煤矿企业常在工作面附近设置边眼,在回采结束后,应对工作面进行封闭,最大程度降低运料巷口的压差,减少或者控制采空区漏风情况。
②预埋管路导风均压防火法。
作为一种主动式的防灭火方式,预埋管路导风均压防火法通常预埋一条或者多条消防管路,消防管路的位置都选择在运输巷一停采线一运料巷间,并在第2道永久防火壁墙砌筑消防管路端头。
在防火墙保持完整的情况下,从煤层裂缝中漏出的风量,绝大部分会通过消防管路流走。
通过这一方式,可在采空区两端实现均压。
③设置调节风门均压法。
主要解决采空区并联漏风问题,该项均压技术可在工作面停采之后,保证一定量的回流风量,控制采煤工作面的瓦斯浓度,通过科学调节工作面两端的风力压差,对采矿区的漏风情况进行控制。
④全负压通风改为正压通风法。
在撤除工作面运输巷的设备后,建议立即对运输项进行封闭,并在合适的位置设置局部通风机,局部通风机的风筒连接至工作面拆架处,目的在于实现正压通风,达到减少采空区漏风的目的。
局部反风和均压通风在矿井防灭火工作中的应用

术 改造 . 现 矿井 年 生 产能 力 达 到 了
1 2 0万 t
马碲 沟媒 矿 2 3 1 3 2工 作 面 为
煤 一层 第 三 分层 ( 最后一层) , 1 9 9 8 年 3月 准 备 , 5月 2 1日开 始 回采 。
保证 工 作 面 反 向风 流稳 定 . 启 动 两 台 风 扇 向 工 作 面 供 风 . 风 量 为
层 自燃 火 灾 2 1次 .其 中发 生在 停
采线 进 风 侧 的火 灾 就有 1 3次 。 因 此. 如 何 有效 地 防治 和处 理 停采 线 处 的煤 层 自然 发 火 是 矿 井 防 灭 火 的关 键 马 蹄 沟 煤 矿 自 1 9 9 8年 5
关健 词 : 局 部反 风 ; 均压 通风
文献标识 码 : A
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 6 5 — 2 2 7 2 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 7 7
马蹄 沟 煤 矿 始 建 于 1 9 8 3年 9
局部反风和均压通风在矿井防灭火工作中的应用
曹志学 1 杨想录 1 陈小刚 2 史庆科 3
( 1华 亭煤 业 大柳 煤矿 甘肃 华亭 7 4 4 1 0 0 2甘 肃省煤 炭 工业 学校 华亭 7 4 4 1 0 0 )
甘 肃 白银
7 3 4 0 0 0
3华 亭煤业 生产部 甘 肃
7 4 0 p p 1 T I 。 煤 矿立 即撤 出工 作面所 有
人员 . 决定迅 速 撤面救 灾 当时 . 如果 先 封 闭 火 区后 再 启
均压通风防灭火安全技术措施

均压通风防灭火安全技术措施一、作业项目概述1、作业地点:综采工作面2、作业内容:采用均压通风防止采空区遗煤自燃发火,防止采空区有毒有害气体涌出到工作面造成人员中毒或缺氧窒息。
3、计划作业时间:预定施工时间为年月日--年月日。
二、重点措施摘要1.现场管控重点:均压通风失败后工作面有害气体涌出,易造成工作面人员中毒、窒息或瓦斯事故。
2.重点管控措施:机电部门加强均压设备、供电系统检查,杜绝无计划停风。
通风队需每班检查 1 次均压通风设施,确保通风设施完好、可靠。
均压风门不得少于3 道,并设专人看管,风门需安设风门开关传感器和语音报警装置,风门之间需安设直通矿调度室电话。
进入工作面人员必须会熟练使用自救器,当发生均压失败有害气体涌出时,佩戴自救器撤离。
完善工作面及上隅角监控系统,当出现气体积聚升高或氧气低于18%时,撤出人员、查明原因、进行处理。
三、组织机构及职责为确保该工作面的安全生产,协调解决存在的问题,特成立工作面均压防灭火作业领导小组(以下简称“领导小组”):(一)组织机构组长:矿长副组长:总工程师机电矿长组员:安全矿长生产矿长掘进矿长通风副总技术副总地质副总生产办主任安管办主任调度室主任机电办主任综采* 队队长通风组组长通风队队长机电队队长领导小组负责协调处理均压防灭火有关事宜,以保证安全生产。
(二)各部门、成员职责1、通风组管理责任(1)全面负责对工作面通风系统的设计指导工作,协调各区队做好该综采工作面通风、防灭火工作,是该工作面防治有害气体、防灭火的主要职能部门。
(2)监督通风队日常工作,监督综采队、机电队日常对通风设施、均压风机的维护。
(3)接到有害气体或自然发火威胁信息时,及时汇报相关矿领导,研究制定解决方案,根据具体情况作出正确决策,指导通风队、综采队采取应对措施。
(4)安排专人定期对采空区地表进行巡查,监督检查地表回填进度和质量。
2、调度室管理责任(1)在井下存在危险并威胁到作业人员安全时果断下达停产、撤人命令,并指派相关专业人员解决险情。
煤矿综采工作面均压通风防灭火技术分析

煤矿综采工作面均压通风防灭火技术分析中煤集团山西有限公司摘要:随着我国科学技术水平的持续发展,均压通风技术作为一种通风管理的技术手段,体现出了高效性、合理性,被应用到了煤矿调节中,用于对井下通风系统的控制。
在综采工作面治理瓦斯和防火灭火的管理工作实践中,均压通风技术可以发挥出有效的功能,对工作面进回风巷道的空气流动情况进行控制,形成调节作用,对工作面风压压差进行管控,降低风压压差,保持其合理性,抑制采空区煤的自燃,控制安全风险。
关键词::煤矿综采;均压通风;防灭火技术引言煤炭在中国储量丰富,是重要的工业原料,关系着国家经济命脉,为大量基础建设提供动力支持,也为经济社会发展提供能源保障。
近年来,中国煤炭开采技术发展迅速,综采设备的机械化程度大大提高,综采效率不断提升。
但综采工作中火灾事故时有发生,给工作面安全生产和操作人员生命安全带来较大威胁。
火灾事故的发生也给国家造成了严重的经济损失,因此对综采工作面防灭火技术进行研究十分必要。
煤矿综采工作面防灭火工作的目的是保证煤炭开采作业有序推进,保障作业人员的生命安全,从根本上避免煤矿综采过程中火灾事故的发生。
1矿井起火原因分析1.1外因从外因方面来说,与工作人员违规操作以及机械设备故障存在有一定的关联性。
比如说,煤矿开采期间明确要求采矿人员不得携带易燃易爆物品,但是部分小型煤矿对相关规定执行力度不够,可能存在煤矿人员趁着休息的间隙抽烟,导致煤矿内部出现火星,通风不畅的情况下可能会导致瓦斯被点燃爆炸。
还有一些煤矿企业因为自身规模小,管理者安全防范意识匮乏,在煤矿生产期间没有落实好通风防灭火设备的安装工作。
一旦通风设备老旧、防灭火设备不够充足,设备发生故障之后,没有得到及时的检修维护,不仅设备作用未能有效发挥,也会增加火灾事故的发生率。
1.2内因从内因方面来说,煤炭本身具有自燃的特点。
在煤矿开采工作实施期间,井下通风质量比较差时,井下温度会迅速升高,而煤炭的自燃点比较低,当温度达到或者是超过煤炭自燃点时,就可能会导致煤炭自燃。
矿井均压防灭火技术运用研究

关键词
矿 井 ;均压 技 术 ;煤 炭 自燃 ; 防 灭火
D O I :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 - 8 9 7 2 . 2 0 1 3 . 2 1 . 0 1 3
引 言
煤 炭 在生 产过 程 中存 在 水 、火 、瓦 斯 、煤 尘 、顶板五 大 自然 灾 害 ,其 中矿 井 火 灾 在 煤 矿 的 灾 害 比例 中 占据 最 大 ,而 矿井 火 灾 的主要 因素 就 是煤 炭 自燃 。煤 炭 自燃 的发 生 主要 是 由于 通风 管理 不 善 ,均压 防 灭火技 术 就是 有效 处 理风 和火 关 系的防 治煤 炭 自燃 的措 施之 一 。 矿 井 均压 防 灭火 技 术是 在2 0 世 纪5 0 年 代 出现的 ,其 主
闭 区可以 防止 煤炭 自燃 并 且可 以加 速火 灾熄 灭 ,均 压 用于
开 区可 以抑制 工作 面后 部采空 区遗 煤 自燃的发 展 。
均压防灭火技术的原理非常简单 ,在运用中不会对生
产 人 员造 成伤 害 ,也 不会 影响 到生 产 的正 常进 行 ,同 时不
受到 水 、土 质等 因素 的制 约 ,其原 理是 “ 以风 治火 ” ,比 如 当前我 国采 用较 多 的放 顶煤 开采 技 术 ,放顶 煤 开采 中 冒 落高 ,采 空 区漏风 量 大 ,漏风 范 围 比较广 ,遗 煤较 多 容 易
范 围较大 、堵漏技术成效不好的地方设置调压气室。在进 回风 巷安 设 两 道调 节风 门 ,减少 风 量 ,通风 压 差 降低 。进
风 巷 安设 调 压风 机 接风 筒 到 工作 面 ,减 少 漏入 上部 小 煤窑 或者 上 分 层的漏 风 量 。
2 . 2 闭区均 压防 灭火
采用均压通风防治自燃火灾的实践

( 东科技 大 学 , 东 泰安 2 1 2 ) 山 山 7 0 1
摘
要 :通 过 灵 活设 置 通 风 设 施 , 节 了查 庄 煤 矿 六 采 区 36 4工作 面 采 空 区 的 风 压 , 效 地 控 调 10 有
制 了厚 煤 层 分层 开 采 假 顶 下 掘 进 回采 巷 道 时 出现 的 自然 发 火 , 为推 广 均 压 通 风 防 灭 火技 术 提 供
维普资讯
第 安 全
20 年8 02 月
技 术 经 验 ・
文 章 编 号 :1 0 0 3—4 6 2 0 ) 8—0 2 9 X( 0 2 0 0 0—0 3
采 用 均 压 通 风 防 治
自 燃 火 灾 的 实 践
2层 煤 2 0 6 4工 作 面 为 串 采 。 2 0 6 4工 作 面 生 产 结 束 后 4个 月 , 64工 作 面投 产 , 3 0 T 采用 上 行 通
风, 未发现 瓦斯 涌 出等异 常 情况 。3 0 6 4工 作 面 T 生 产 结 束 后 , 时 进 行 了封 闭 。 下 分 层 3I 0 及 I 4工 6 作面区段平巷于半 年后开始掘进 。3 4工作 面 6 I0 区段 回风 平 巷 在 3 0 6 2小 井 处 开 门 , 内错 于 3I 0 6 4
达 0 7% ~ 1 0 ; . .%
图 1 工 作 面巷 道 布置 示意 图
调压 前无 风 门 db 调压 后设 置 d b拆除 风 门 a 、; 、,
2 自然 发 火 的原 因
出现 发 火 征 兆 后 , 现 场 进 行 了 认 真 细 致 的 对 调 查 , 周 围巷 道 的 风 量 和 风 压 进 行 了 实 际 测 定 , 对 情 况如下 : ( ) 6 4工 作 面 回 风 平 巷 掘 进 时 , 30 13I 0 I 在 62 车 场 B点 处 安 设 一 台 1 W 局 部 通 风 机 供 风 , 1k 通 过 联 络 巷 进 入 胶 带 运 输 下 山 回 风 。局 部 通 风 机 的 吸 风 量 是 1 0m mi, 实 测 该 掘 进 头 的 回 风 量 8 / n而
均压防灭火设计

均压防灭火设计一、概况:1、工作面地点:+645水平南大槽B1-2综采工作面2、工作面采煤方法:综合机械化采煤3、本分层预计生产起止日期:自2005年12月至2007年11月4、自然发火期:3~6个月5、工作面相对瓦斯涌出量:1.49m3 /t6、作业规程计算风量:420m3/min(在全负压通风的条件下)7、矿井总负压:548.86pa8、与周围关系:(1)与邻近煤层关系:B1+2北距B3+6煤层97米,均为坚硬岩层,倾角87度,两个煤层之间开采不会受到相互影响。
(2)上部回采及发火情况: +645水平B1+2工作面的上部为+660水平,采煤方法为仓储式。
根据有关图纸资料可知:该采空区内煤炭自然发火比较严重,大部分采空区都曾由于发火而封闭。
(3)本区域地面情况:地面塌陷无煤层露头,无自燃状况,且地表黄土覆盖较厚,有利于地面回填减少采空区漏风。
(4)采空区漏风情况9、其它防灭火措施:除采取均压防灭火外,还有氮气防灭火和黄泥灌浆。
二、均压目的:均衡工作面与地面之间的压力差,减少采空区漏风,防止上部老火复燃和采空区遗煤自燃,减少火患对工作面的影响。
三、均压设计:1、均压区域巷道系统图(见附图)2、均压区通风网络图(见附图)3、风量计算及均压风机选择:(1)按工作面瓦斯涌出量计算Q=100×K CH4×q CH4m3/min=100×1.4×0.167=117m3/min式中K CH4:瓦斯绝对涌出量不均衡系数,取1.4q CH4:瓦斯绝对涌出量,据2006年瓦斯等级鉴定瓦斯绝对涌出量为0.836 m3/min。
(2)按工作面温度计算Q =60×V×S=60×1×7=420m3/min式中:S——工作面平均断面面积,取7 m2V——按工作面气温18~20度,工作面适宜风速1m/s。
(3)按工作面人数计算Q=4×Nm3/min=4×40m3/min=160m3/min式中:N——工作面同时作业的最大人数,N=40(4)按低沼气综采工作面参数计算Q=200×K1×K2×K3×K4=200×1.97×0.9×0.8×1.1=312.1m3/min式中:K1——采高系数1.97K2——工作面长度系数0.9K3——温度系数0.8K4——支架后方空顶系数1.1(5)按工作面的风速验算Qmin=15×s=15×7=105m3/minQmax=240×s=240×7=1680m3/min105<Q=420<1680通过计算比较确定+645水平B1-2综采工作面风量为420m3/min2、均压风机选型(1)局扇工作风量Qf=φ×Q式中φ—风筒漏风备用系数,风筒6米φ=1/(1—5%)=1.05Q——工作面风量Qf=φ×Q=1.05×420=441m3/min(1)局扇工作风压hf=Rp×Qf×QRp—风筒的风阻Rp=(L/100)×R100=6/100×23.33=1.4hf=1.4×441×420÷3600=72pa增加15%的局部阻力损失后得h=h f(1+15%)=82.8 pa(3)选择局扇根据矿井现有风量对+645水平一分层阻力计算可知,工作面自南巷均压风门位置(500米处)起至回风侧阻力为285.37 pa,矿井总负压为548.86 pa,故主扇作用于均压区的负压为:548.86—285.37=263.5 pa,故均压风机要达到均压目的,所克服的总阻力为:82.8+263.5=346.3 pa ,参照局扇技术参数,选用DBKJNO6对旋式44KW风机,风压为440~6000pa,风量为250~550 m3/min。
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§7.5.1 双调压气室--连通管调压原理
1、布置方式:如上图,在密闭墙K1、K2外分 别构筑一道辅助密闭墙F1与F2,与原密闭墙构成 两个调压气室,在并联分支中铺一根金属管(或 利用巷道代替金属管(如图b))把两个调压气 室连通,此金属管称为连通管。
§7.5.1 双调压气室--连通管调压原理
2、调压原理
a-风量不变
2) 风量减少(图b) 特点: 风量头减小,压力坡
度线的坡度变缓;
风窗上风侧风流压能增加, 装置之间增加值为两者之和。
2、降压调节(自学)
b-风量减少
§7.2.3 风窗-风机联合调压应用
概况:该矿8325工作面位于14号煤层303盘区西,煤层厚度 2.65~2.8m,平均为2.73m,煤层倾角1~4度。工作面走向长 255m,倾斜宽45m。煤层顶板为白色中细砂岩及粉细砂岩互层, 底板为灰色粉纫砂岩互层,与11号煤层间距为25~30m,与12号 煤层间距6~7m。其上覆12号煤层、ll号煤层,由于采用冒落法 管理顶板,再加之上下层设有相对应的煤柱,致使层间裂隙连通, 且本区的压能关系为11号煤层大于12号煤层,12号煤层大于14 号煤层,因此在8325工作面采煤时,11号煤层309火区有大量一 氧化碳气体下泄,其浓度高达280ppm,威胁安全生产。 自动均压系统布置 在工作面进风巷口安设一组风门,于F点安 设两台JBT—62型局部通风机,其中l台运行、1台备用,利用铁 风构筒成穿局过部a风升-风门压量向系不工统变作。面调供压风风。机在转回速风采巷用道自安制设的一XB组S调JT节l型风微门机,控即 制晶闸管交流调压调速装置调节,以改变其风量、改变工作面的 风压;同时,还研制了KF2004调节风窗控制装置,自动调节风 窗上百叶的角度,从面实现了调风调压。与此同时,在进风巷道 的人行风门、回风巷道的调节风门及进风顺槽与盘区回风巷之间 的联络风门上安设了KG8004闭锁装置,使正常情况下各组风门 不能同时打开,从而保证了升压系统的可靠性和稳定性。
1)在工作面回风巷中安设调节风窗,或稍微启 开与工作面并联风路中的风门d。
2)在工作面下端设风障或挂风帘(如图)。这 种方法的优点是工作面的风量基本不变,对于减少 采空区的瓦斯涌出也是有利的。 其它漏风地点的火源调压处理(自学)
§7.3.3
措施主要有:
角联漏风的调节
在风路中安装风门和风机等调压 装置,降低漏风源的压能,提高 漏风汇的压能。如左图所示,3-7 和6-4为工作面,采空区内的漏风 通道(3-4)处于对角分支的地位。 因边缘巷道邻近分支的风阻不成 比例,即: R23 R24
§7.1.1 概述
均压防灭火:利用风窗、风机和连通管等调压装置或 设施,改变与漏风有关巷道的压力分布,降低漏风压差, 减少漏风,从而达到惰化火区,抑制煤炭自燃或熄灭火源 的目的。
发展史:五十年代由波兰学者提出,六十年代在一些采 煤技术发达的国家竞相采用。我国在淮南、开滦、阜新、 抚顺和六枝等矿区开始推广应用,并在应用中使这一技术 不断完善和发展。随着计算机的出现,为了克服定性分析 方法的不足,人们开发了均压防灭火计算机程序对均压防 灭火技术进行了定量分析,以获得最优均压效果。
R35 R45
①、在45分支中安设调节风窗,以增大R45,提高4点压能;
②、如果要求工作面的风量不变,可在45分支安设风窗的同时, 在26分支(工作面进风巷)安设调压风机,采用联合调压。
③、在条件允许时,可在23分支安风窗,在回风巷75安风机进 行降压调节。
§7.3.3 角联漏风的调节
应该强调的是,所采用的各种措施 应以保证安全生产和现场条件允许 为前提。角联漏风的调节要注意调 节幅度,防止因漏风汇的压能增加 过高、或漏风源的压能降得过低, 导至漏风反向。
§7.2.1调节风窗调压应用
应用举例:
矿井概况:大同煤峪口矿价于大同煤田东南翼,东距大同市20 km, 西南距口泉车站3km。矿已有70多年的开采历史,解放初期恢复 矿井生产,经过两次改扩建,设计生产能力提高到1.5Mt/3,核 定生产能力l.l6Mt/a,矿井最高年产量达2.6Mt以上。
火区情况:该矿从1963一l982年先后在采空区发生自燃火区5处, 总面积6.0*106m2.除了404火区发生在12号煤层外,其余均在 11号煤层。1983年以前采用并下密闭和打钻灌浆进行灭火,但效 果不佳。1983牛8月17日,11号煤层309火区恶化,火区从11号 煤层至12导煤层的2号溜煤眼烧出,造成人员伤亡。事故后,采 用“均压、堵漏和灌浆”等多种措施并举,注销了11号煤层 1.355×106m2的2406火区.惰化了11号煤层305、309两处火区, 直接面积为3.258×107m2,实现了火区下24个工作面的安全回 采,共采出原煤4.50 Mt。
图7-3-5
§7.4.4 开区调压举例4
大面积采空区调压技术
§7.4.5 开区调压举例5
通风设施位置对自然火源的影响
§7.5调压气室-连通管调压
将调压气室与连通管组合在一起构成的均 压系统分为单调压气室与连通管均压和双调压 气室与连通管均压两种。
一、双调压气室--连通管调压
二、单调压气室--连通管调压
应用:开始,应用于加速封闭火区内火源的熄灭;以 后:应用于抑制非封闭采空区里煤炭的自热或自燃,同时 保证工作面正常安全生产。
§7.1.2 漏风与自燃的关系
煤炭自燃的充分必要条件: 氧浓度与燃烧和煤炭自燃的关系: 漏风对煤炭自燃发生和发展的影响:
§7.2 调压装置调压防灭火的原理
§7.2.1 调节风窗调压的原理 §7.2.2 风机调压的原理 §7.2.3 风窗-风机联合调压的原理 §7.2.4 风机—风筒调压原理(自学)
均压效果 该矿14号煤层和303盘区8325工作面应用此系统后,使上、下层 之间的压差由升压前200~360 Pa下降至±1Pa左右,一氧化碳浓度由 480ppm下降为零,确保了开采期间的安全生产,在火区下共采出原煤42kt。
§7.3 采空区自燃火源调压处理
§7.3.1 采空区的漏风形式 §7.3.2 联漏风范围内的高温点或火源的调压处理 §7.3.3 角联漏风的调节
分支的风量增加值,减小程度取决 于所安装风机的能力及其该分支在 网路中的地位。 2)压力坡度线的坡度变陡。 应该指出的是,单独使用调压风机 调压是以增加风量为前提。
§7.2.3 风窗-风机联合调压的原理
1、增压调节 1)布置方式: 2)类型(1)风量不变(a) 特点:装置之间压力坡度线增高 且与原来平行;之外重合。
§7.4.1 开区调压举例1
2号工作面上隅角出现CO,据分析火源点可 能在1号工作面的开切眼附近
图7-4-1
§7.4.2 开区调压举例2
图7-4-2
§7.4.3 开区调压举例3
某矿的一个生产盘区处于上部煤层火区下采煤,其中一个工作 面发现CO泄出,经测定该工作面与上部煤层火区风压差为: 160Pa,通过矿井主要通风机总风压与调节风窗建立均压系统,实现 安全采煤。(煤矿均压防灭火)P154
a-风量不变
§7.2.3 风窗-风机联合调压应用
火区下工作面自动监测系统:为了实现连续、适时、准确地调节工作面的风 压、平衡工作面与上部火区或采空区的压能,在火区下工作面安设了自动检 测系统。本系统井下安装KJ2014分站井与地面监控中心主机连通,在距工作 面l0一15m回风巷道、工作面尾部、回风巷道调节风门内10~15m处及盘区回 风巷分别设置一氧化碳传感器,在距工作面50m和距调节风门10~15m的观测 钻孔处各设置1个压差传感器和瓦斯传感器,并在距回风巷口I0~15m的适当 位置设置1个风速传感器,从而准确测定火区下工作面环境参数,为火区下工 作面实现自动调节提供了科学依据。
将图a进行等效变化为图c。由 图可见,1)在网路结构上,火 区原密闭墙的两端增加了一条并 联风路(连通管);2)火区所在 分支的风阻因增加密闭墙而增加; 3)火区(C、D两点间)的漏风 压差减小。4)火区的漏风量因连 通管的并联而减小。
综上所述,连通管--双气室调压 的原理在于:辅助密闭墙增阻; 连通管与火区并联,起到并联分 风和降压的作用。
矿井防火防水与救护
课时安排 第七章 均压通风防灭火 8学时 第八章 阻化剂防灭火 3学时 第九章 惰气防灭火 3学时 第十章 矿井火灾时期的通风 8学时 第二部分 矿井防水 4学时 第三部分 救护部分 2学时 总 复 习 2学时
§7 均压通风防灭火
§7.1 概述 §7.2 调压装置调压防灭火原理 §7.3 采空区自燃火源调压处理 §7.4 开区调压实例 §7.5 调压气室-连通管调压 §7.6 调整通风系统调节漏风压差
§7.2.1 调节风窗调压应用
应用举例: 均压措施:1986年3月,与14号层503巷道相联的13个 永久密闭及其围岩产生裂隙,致使大量一氧化碳从503 大巷涌出,最高浓度达300ppm。经测定得知,12号煤 层采空区(火区)压能高于14号煤层采空区,14号煤层西 部巷道压能高于东部压能,即2号点压能高于10号点压 能280Pa;12号煤层采空区及火区压能高于503大巷10 号点压能400Pa.由于东、西部和上下层之间压能不平 衡,导致上层火区火灾气体从14号煤层503巷道东部涌 出。为了调节其压能关系,决定在l4号煤层503巷东部 10号点和2号点下风侧分别建筑两组1号(图中16)和2号 (图中17)调节风门.提高503大巷压能。使之与12号煤 层采空区及火区回风侧的压能达到平衡.从而抑制了火 区气体向生产区的涌出,实现了安全生产。调压前后压 能。