矿井通风整理资料

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注:这是我记的,可能不全,仅供参考,请不要
外传,尊重版权
1.煤矿瓦斯等级:低瓦斯矿井:q
g ≤10m3/t且Q
g
≤40m3/min;高瓦斯浓度:q
g
>
10m3/t且Q
g
>40m3/min
2.矿内空气中氡的来源:从矿岩壁和裂隙中析出氡气;从采落的矿岩析出氡气;从地下水中析出氡气;从采空区中析出氡气;地面空气中的氡气随入风流进入井下。

3.绝对湿度:是指单位体积或质量的湿空气中所含水蒸气质量(g/m3或g/kg)。

4.相对湿度:在同温同压下,空气的绝对湿度值与饱和绝对湿度值的百分比。

5.通风压力(也称通风阻力):两断面的单位面积静压差、动压差、位压差,即两断面的总比能差。

6.静压:由分子热运动产生的分子动能的一部分转化的能够对外做功的机械能称为静压能,单位体积空气的静压能就是绝对静压。

7.全压:风流某点(或断面)的全压是静压和动压之和。

8.摩擦阻力:又称沿程阻力,是风流沿井巷流动时,受到风流内部的切应力和风流与井巷壁面间的摩擦阻力而带来的风压损失。

9.等积孔:是假象的一个薄壁孔,流经薄壁孔的风量为矿井的风量,而其产生的压力降落正好为矿井通风阻力,那么这个孔的面积就是矿井的等积孔A。

10.自然风压:主要是由于温度不同而产生的,其大小等于压在最低井底两列同高度空气柱重力之差。

11.节点:3条或3条以上风道的交汇点称为节点。

12.分支:两节点之间的联络巷道称为分支。

13.网孔:两条或两条以上的分支形成的闭合回路称为网孔。

14.通风网络:由多条分支及网孔形成的通风回路称为通风网络。

15.串联风路:由两条或两条以上的分支彼此首尾相连,中间没有分叉的线路称为串联风路
16.并联风网:两条或两条以上的分支自空气能力相同的节点分开到能量相同的节点汇总,形成一个或几个网孔的总回路称为并联风网。

17.通风方式:中央、对角、混合式。

18.煤层瓦斯含量:单位体积或质量的煤,在自然状态下所含有的瓦斯量(标准状态下的瓦斯体积),单位有m3/m3(cm3/cm3),cm3/g,m3/t
19.煤层瓦斯含量影响因素:煤化程度;煤层埋藏深度;煤层和围岩的透气性;煤层露头;煤层倾角;地质构造;地层的地质史;水文地质条件。

20.
21.煤自燃的三个阶段:潜伏阶段、自热阶段、自燃阶段。

22.煤自燃倾向性的因素:煤的变质程度、煤的水分、煤岩成分、煤的含硫量以及其他。

23.煤自燃条件:有自燃倾向的堆积碎煤,能维持煤氧化发展的适量供风供氧条件,经过一定时间,煤氧化生成的热能大量积蓄。

24.煤、硫化物自燃的预防:正确选择开拓开采方式、降低漏风、预防性灌浆、阻化剂防火。

25.矿内灭火技术:直接灭火、隔绝灭火、联合灭火。

26.从巷道风流完全紊流状态下的摩擦阻力表达式出发,分析降低巷道摩擦阻力的技术途径。

27.如何用气压计几点法测定矿井通风阻力?
28.什么叫风量自然分配?在并联网络中,流入各分支巷道的风量受哪些因素的制约?自然分配的风量不能满足生产要求时,怎么办?
二:(还有一些计算题是那份研究生招生入学试题上的,讲了的题自己看)
1.在压入式通风的风筒中,测得风流中某点i的相对静压his=600Pa,速压hvi=100Pa,已知风筒外与i点同标高处的压力为10000Pa。

求:
(1)i点的相对全压、绝对全压和绝对静压;
(2)将上述压力之间的关系作图表示(压力为纵坐标轴,真空为0)
2.在抽出式通风风筒中,测得风流中某点i的相对静压his=1000Pa,速压hvi=150Pa,风筒外与i点同标高处的P0i=101332.32Pa,求:
3.(1)i点的绝对静压、相对全压、绝对全压。

4.(2)将上述压力之间的关系作图表示(压力为纵坐标,真空为0)
5.
3.用压差计和皮托管测得风筒内一点A的相对全压为300Pa,相对静压为240Pa 已知空气密度为1.2kg/m3,试求A点的风流速度,并判断通风方式。

4.某等腰梯形木支架巷道上宽1.8m,下宽2.8m,高2m,在长度为400m,风量为480m3/min时,阻力损失为38.0Pa,试求该段巷道的摩擦风阻和摩擦阻力系数。

若其他条件不变,在风量为960m3/min时,阻力损失应是多少?
5.某圆形井巷,当井筒直径增大10%,在其条件不变的情况下,井筒的通风阻力降低多少?
6.
6.某矿竖井井筒的直径D=6m ,井筒的阻力系数为0.0042N.S2/m4,当流过风量为6000m/min,井深为600m 时,求井筒的通风阻力。

7.某巷道摩擦阻力系数42/004.0m s N ⋅=α,通过风量s m Q /403=,空气密度为
1.253/m kg .在突然扩大段,巷道断面由216m S =变为2212m S =。

求:
(1) 突然扩大的局部阻力;
(2) 若风流由2流向1,则局部阻力为多少?
8.在100m 长的平巷中,测定通风阻力为59.6Pa ,巷道断面为6.4m 2
,周界为10.8m ,测定时巷道的风量为min /12003m ,求该巷道的摩擦阻力系数。

若在此巷道中停放一列矿车,风量仍保持不变,测定此段巷道的总风压损失为84.65Pa ,求矿车的局部阻力系数。

9.用胶皮管和水柱计测定巷道1、2点之间的静压差为20mmH 2O,如图所示,巷道
中流过风量为s m /303,2110m S =,225m S =,求该段巷道的通风阻力和风阻。

10.某矿的通风系统如下图所示,已知风阻821/01.0m s N R ⋅=,822/05.0m s N R ⋅=,823/02.0m s N R ⋅=,824/02.0m s N R ⋅=,风量s m Q /203=,则该矿的通风阻力和等积孔为多少?
11.某矿通风系统如下图所示,已知820/07.0m s N R ⋅=,821/12.0m s N R ⋅=,821/25.0m s N R ⋅=,风量s m Q s m Q /20,/103231==,则该矿等积孔为多少?
12.如图1所示并联风网,已知各分支风阻:R1=1.274, R2=1.47, R3=1.078,R4=1.568,单位为N.s2/m8,总风量Q=36 m3/s。

求:(1)并联风网的总风阻;(2)各分支风量。

13.如图2所示角联风网,已知各分支风阻:R1=3.92,R2=0.0752,R3=0.98,R4=0.4998,单位为Ns2/m8。

试判断角联分支5的风流方向。

14.如图3所示并联风网,已知各分支风阻: R1=1.186, R2=0.794,单位为Ns2/m8 ;总风量Q=40 m3/s 。

求:(1)分支1和2中的自然分风量和;(2)若分支1需风10m3/s ,分支2需风30m3/s;采用风窗调节,风窗应设在哪个分支?风窗风阻和开口面积各为多少?
15.某局部通风网路(图4),已知各巷道的风阻R1=0.12,R2=0.25,R3=0.30,R4=0.06Ns2/m8,AB间的总风压为600Pa,求各巷道的风量及AB间的总风阻为多少?
16.某角联通风网(图5),各巷道的风阻为R1=0.060,R2=0.060,R3=0.105,R4=0.030,R5=0.105Ns2/m8,各巷道需要的风量为Q1=14,Q2=16,Q3=3.2,Q4=17.2,Q5=12.8 m3/s,求用风窗调节时风窗安设位置及其阻力。

17. 如图6所示的通风网络,已知各巷道的阻力h1=80,h2=100,h3=30,h5=140,h6=100Pa,求巷道4、7、8的阻力及巷道4、7、8的风流方向。

图1 图
2
图
3
2
2
D
E
F
6
5
1
3 7
8
A
C
4
B
图
4
图
5
图
6。

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矿井通风工作总结记录表

矿井通风工作总结记录表

矿井通风工作总结记录表
一、工作时间,2021年1月1日-2021年12月31日。

二、工作内容:
1. 定期检查通风设备,保证通风系统正常运行;
2. 及时清理矿井内积尘,确保通风畅通;
3. 定期进行通风系统的维护和保养,确保设备的稳定运行;
4. 对通风系统进行定期检测,及时发现并排除故障;
5. 加强通风系统的安全管理,确保工作人员的安全。

三、工作总结:
在过去的一年里,我们通风工作组在矿井通风工作中取得了一定的成绩。

通过定期检查和维护,通风设备的运行状态良好,通风系统畅通无阻。

在矿井内积尘清理方面,我们采取了科学的清理方法,确保了矿井内空气质量的良好。

在通风系统的维护和保养方面,我们加强了设备的保养工作,提高了设备的使用寿命。

通过定期检测和排除故障,我们及时发现并解决了一些通风系统的问题,保证了通风系统的正常运行。

在安全管理方面,我们加强了对通风系统的安全管理,确保了工作人员的安全。

四、存在的问题:
1. 通风设备的老化问题,需要及时更换和更新设备;
2. 通风系统的自动化程度较低,需要进一步提高设备的智能化水平;
3. 对通风系统的故障排除需要更加及时和有效。

五、下一阶段工作计划:
1. 加强对通风设备的维护和保养,延长设备的使用寿命;
2. 提高通风系统的自动化程度,提高设备的智能化水平;
3. 加强对通风系统故障的排除,提高故障处理的效率。

通过对矿井通风工作的总结记录,我们清晰地看到了工作中取得的成绩和存在的问题,也明确了下一阶段的工作计划。

我们将继续努力,不断提高通风工作的水平,确保矿井内的安全生产。

矿井通风管理制度

矿井通风管理制度

(一)矿井通风管理制度一、通风管理1、通风员协助技术负责人及时绘制通风系统图、防尘洒水系统图、救灾撤退路线图。

2、通风人员必须根据巷道及工作面的具体情况设置各种(风门、风桥、风帘、风墙、风窗)通风设施,有效调节风量。

安排采掘,必须先安排合理的通风路线,通风系统未形成,设施不完善,不得生产。

3、建立合理的测风站,测定风量每10天一次,并根据实际生产情况,合理配风,做好工作记录。

4、进出人员不得将两道风门同时打开,以免风流形成短路,两道风门之间距离不少于10米。

5、工作面的搬迁和通风设施变更,经主管矿长和通风人员批准后方可进行,任何人不得擅自停风机和撤除通风设施。

同时,必须对废巷贯眼及时进行密闭,贯通前一个,密闭后一个,保证全负压通风或局扇供风。

6、风机安放合理,风筒连接要严密,吊挂整齐,保证通风距离,不得有跑风、漏风现象。

7、进风巷(井)和回风巷要有足够的断面,并要定期检查、清理、维修、维护通风系统,保证风流畅通,风量满足要求。

8、主扇必须有专人看管,并将风机运转情况记录备案。

9、总回风流中或盘区回风流中沼气或二氧化碳浓度不得超过规程规定。

10、井下材料库、变电室、机电检修室必须有独立的新鲜风流。

11、每月定期组织生产矿长,安全矿长、技术负责人、机电、生产、安全、通风等人员对通风系统、通风设施、设备进行一次大检查。

二、瓦斯管理1、按班配齐经培训考试合格的瓦斯员与准确的瓦斯检测仪器。

2、严格执行一炮三检及巡回检查制度和报审签字制度,不得空班漏检。

3、瓦斯员必须提前入井,在作业人员工作前检查所有工作面,记入指定的瓦斯牌上,及时告诉采煤队长,并向跟班领导汇报。

4、瓦斯员必须按时填写瓦斯日报表,经采煤队长和坑口值班领导签字后,报主管矿长审查签字,瓦斯浓度超规程规定时报矿长审签。

5、瓦斯员及其他通风管理人员如发现工作面有害气体超限,除向领导汇报外,有权责令井下人员停止工作,向安全矿长、安全员汇报,采取措施进行处理。

[整理版]案例1:矿井通风阻力计算

[整理版]案例1:矿井通风阻力计算

矿井通风阻力计算1.井巷摩擦阻力计算井巷摩擦阻力计算:矿井通风阻力按下式逐段计算: h=32SalpQ式中h -巷道通风阻力,Pa ;α-巷道摩擦阻力系数,N.S 2/m 4;l -巷道长度,m ; p -巷道净断面周长,m ; S —巷道断面,m2;Q -巷道通过风量,m 3/s 。

矿井通风阻力计算如下(见表3-2-3~4):(1)C 11煤层采煤工作面投产时的通风路线(风压最大),其计算通风阻力线路为:新鲜风流→主斜井→+1913主斜井井底车场→+1913运输石门→11101采煤工作面轨道巷(运输机巷)→11101采煤工作面→11101采煤工作面回风巷→+1930回风石门→风井→风机→地面。

(2)再选通风阻力最小的C16煤层南翼采煤工作面投产时的通风路线(风压最小),其计算通风阻力线路为:新鲜风流→主斜井→+1913主斜井井底车场→11601采煤工作面轨道巷(运输机巷)→11601采煤工作面→11601采煤工作面回风巷→+1930回风石门→风井→风机→地面。

从计算可知,风机克服的井巷摩擦阻力见下表:表3-3-5 井巷摩擦阻力汇总表2.局部通风阻力计算局部通风阻力按井巷摩擦阻力的15%计算,见下表:表3-3-6 井巷局部通风阻力表3.自然风压计算本矿井进、出风井口高差<150m;井深150m<400m,故不计算自然风压,即He=0。

4.矿井负压计算矿井总负压按下式计算:H总=H摩+H局+H自,计算结果见下表:表3-3-7 矿井负压汇总表三、矿井通风等积孔计算及通风难易程度评价风井通风等积孔按下式计算:h QA⨯=19.1;式中:A-通风等级孔,Q-巷道通过风量, h-通风总阻力。

矿井等积孔计算见下表:表3-3-8 矿井通风等积孔计算表。

矿井通风管理制度[2]

矿井通风管理制度[2]

矿井通风管理制度矿井通风管理制度是指对矿井通风方面的管理,规范,技术和服务的制度。

矿井的通风系统是矿山生产安全的重要组成部分,通风管理制度能够规范矿井通风的管理,从而保障矿工的人身安全和生产效率。

一、通风管理职责矿井通风管理职责主要包括以下方面:1.制定矿井通风管理制度,明确管理层和矿工的职责和义务;2.安排有专业资格和经验的人员管理和操作矿井通风系统,确保通风系统的正常运行;3.制定矿井通风设备的安全管理制度,定期对通风设备进行检查和维护;4.负责矿井通风作业的监督,及时发现和解决通风问题。

二、矿井通风管理制度矿井通风管理制度需要包含以下内容:1. 通风系统管理1.确定矿井通风系统的设计和参数,并建立档案;2.将矿井通风作业纳入安全管理体系;3.按照国家的规定编制和完善矿井通风系统的应急预案;4.确定矿井通风设备的维修保养标准和周期。

2. 作业相关规定及管理1.矿井通风操作人员必须持有相应的资质证书;2.严格执行作业指导书和操作规程,保证通风作业安全;3.建立通风作业证的发放和管理;4.建立通风设备维护档案和设备使用清单。

3. 安全监测与管理1.确立矿井通风安全监测指标和标准;2.建立实时监测系统,对矿井内大气浓度等安全指标进行监控;3.对通风设备进行巡查和自查,及时处理矿井内的通风隐患;4.对矿工进行通风安全培训,提高其安全意识和应变能力。

三、矿井通风管理技术1.通风系统的设计和能力评估;2.定时对通风系统进行检查和维修,确保其正常运行;3.使用现代化的通风技术和设备,提高通风系统的效率和安全性;4.掌握控制大气灾害的相关技术和方法,及时预警和处置通风事故。

四、矿井通风服务1.提供通风设备的维修、更换和升级服务;2.提供通风作业证和矿工通风安全培训;3.提供通风系统的运行监测和故障排除服务。

五、矿井通风管理制度的实施1.系统学习并贯彻通风管理制度,并与该制度相适应的其他规章制度贯彻执行;2.针对性地开展通风管理制度的宣传工作,培养全员的安全意识;3.建立健全通风管理制度执行的监督和检查机制。

矿井通风工作总结记录内容

矿井通风工作总结记录内容

矿井通风工作总结记录内容矿井通风工作总结记录。

矿井通风工作是矿山安全生产中至关重要的一环。

通过对矿井通风工作的总结记录,我们可以更好地了解通风系统的运行情况,及时发现问题并采取有效措施,确保矿山安全生产。

首先,我们对矿井通风系统的运行情况进行了全面的调查和分析。

通过对通风设备的运行数据进行统计和分析,我们发现了一些问题,如通风设备的老化、损坏和运行不稳定等。

这些问题可能会对矿井内的空气质量和工人的健康造成影响,因此需要及时进行维修和更换。

其次,我们对通风系统的运行效率进行了评估。

通过对通风系统的风量、风速和风压等参数进行监测和分析,我们发现了通风系统在某些情况下存在运行效率低下的问题。

这可能会导致矿井内的气体积聚和通风不畅,增加了矿工的安全风险。

因此,我们需要对通风系统进行调整和优化,提高其运行效率。

另外,我们还对通风系统的安全性进行了检查。

通过对通风系统的安全设备和防护措施进行检查和测试,我们发现了一些安全隐患,如通风系统的防火防爆设备存在故障和漏洞。

这些安全隐患可能会引发火灾和爆炸,对矿山安全生产造成严重威胁。

因此,我们需要及时对通风系统的安全设备进行维护和修复,确保其正常运行。

最后,我们还对通风系统的管理和运行人员进行了培训和考核。

通过对通风系统的管理规定和操作流程进行培训,我们提高了通风系统的管理和运行人员的技能和意识,确保他们能够熟练操作通风设备,及时发现和处理问题,保障矿山安全生产。

通过对矿井通风工作的总结记录,我们发现了一些问题并及时采取了有效措施,确保了矿山安全生产。

我们将继续加强对通风系统的管理和维护,不断提高通风工作的水平,为矿山安全生产作出更大的贡献。

矿井通风安全整理资料

矿井通风安全整理资料

A
hn ( z 0 0 g z1 1 g ) z 2 2 g
自然通风 :利用自然因素产生的通风动力,致使空气在井下巷道流动的通风方法叫做自然 通风 。自然风压:在通风系统中,由于重力差引起的通风压力,就叫该系统的自然风压。 其大小等于作用在最低水平两侧空气柱重力差。 自然风压的计算

P1 P 2 n P1 P 2 n 1 2 1


P1 P1 ln P2 P1 / 1 ln P2 / 2
P2 P1 P2 2 1
二)、单位体积(1m3)流量的能量方程
2 v1 v2 2 h R P1 P2 g Z1 Z 2 2 2
第二章矿井空气流动的基本理论 空气的主要物理参数;温度,湿度,压力,比容,粘性,焓 1 温度是描述物体冷热状态的物理量。测量温度的标尺简称温标。 2、压力(压强) 空气的压力也称为空气的静压,它是空气分子热运动对器壁碰撞的宏观 表现。 计算公式为:P=2/3n(1/2mv2) 3、湿度表示空气中所含水蒸汽量的多少或潮湿程度。表示空气湿度的方法:绝对湿度、相 对湿度和含湿量三种。 绝对湿度 ;每立方米空气中所含水蒸汽的质量叫空气的绝对湿度。其单位与密度单位相同 (Kg/ m3),其值等于水蒸汽在其分压力与温度下的密度。v=Mv/V 相对湿度; 单位体积空气中实际含有的水蒸汽量 ( V) 与其同温度下的饱和水蒸汽含量 ( S)之比称为空气的相对湿度, 反映空气中所含水蒸汽量接近饱和的程度。 含湿量; 含有 1kg 干空气的湿空气中所含水蒸汽的质量(kg)称为空气的含湿量。 第二节 风流的能量与压力 1.静压能-静压,空气的分子无时无刻不在作无秩序的热运动。这种由分子热运动产生的分 子动能的一部分转化的能够对外作功的机械能叫静压能,J/m3 静压特点 a.无论静止的空气还是流动的空气都具有静压力; b.风流中任一点的静压各向同值,且垂直于作用面; c.风流静压的大小(可以用仪表测量)反映了单位体积风流所具有的能够对外作功的静压 能的多少。 根据压力的测算基准不同,压力可分为:绝对压力和相对压力。 A、绝对压力:以真空为测算零点(比较基准)而测得的压力称之为绝对压力,用 P 表示。 B、相对压力: 以当时当地同标高的大气压力为测算基准(零点)测得的压力称之为相对压 力,即通常所说的表压力,用 h 表示,风流的绝对压力(P)、相对压力(h)和与其对应 的大气压(P0)三者之间的关系:h = P - P0 2、重力位能,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,简称位能,用 EPO 表示。 3 位能的特点 a.位能是相对某一基准面而具有的能量,它随所选基准面的变化而变化。但位能差为定值。 b.位能是一种潜在的能量,它在本处对外无力的效应,即不呈现压力,故不能象静压那样 用仪表进行直接测量。 c.位能和静压可以相互转化,在进行能量转化时遵循能量守恒定律。 4 动能与动压的概念;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,J/m3;其动能所转化显现的压力叫动压或称速压,用符号 hv 表示,单位 Pa 动压的特点 a.只有作定向流动的空气才具有动压,因此动压具有方向性。 b.动压总是大于零。垂直流动方向的作用面所承受的动压最大(即流动方向上的动压真 值);当作用面与流动方向有夹角时,其感受到的动压值将小于动压真值。 c.在同一流动断面上, 由于风速分布的不均匀性, 各点的风速不相等, 所以其动压值不等。 d.某断面动压即为该断面平均风速计算值。 全压 风道中任一点风流,静压和动压之和称之为该点风流的全压,即:全压=静压+动压。 由于静压有绝对和相对之分,故全压也有绝对和相对之分。 A、绝对全压(Pti) Pti= Pi+hvi B、相对全压(hti) hti= hi+hvi= Pti- Poi 说明: A、 相对全压有正负之分; B、 无论正压通风还是负压通风, Pti>Pi hti> hi。

3矿井通风9矿井通风的基本理论


9.2
矿井通风动力
自然风压的形成和计算
简化的矿井通风系统
在一个有高差的闭合回路中,只要两侧有高差巷道中空气的温 度或密度不等,则该回路就会产生自然风压。自然风压为: HN=Zg(ρm1-ρm2)
自然风压的变化规律及其影响因素 A 自然风压变化规律
浅井自然风压随季节变化图
深井自然风压随季节变化图
B 自然风压的影响因素 (1)两侧空气柱的温度差。 (2)矿井深度。 (3)主要通风机工作对自然风压的大小和方向也有一定影响。 (4)地面大气压、空气成分和湿度影响空气的密度,因而对自 然风压也有一定影响,但影响较小。 C 自然风压的控制和利用 (1)应充分考虑利用地形和当地气候特点; (2)应适时调整主要通风机的工况; (3)要掌握自然风压的变化规律; (4)在建井时期,要注意因地制宜和因时制宜利用自然风压通 风; (5)利用自然风压做好非常时期通风。

i 1
n
hi

n
电动机功率 通风机转速
P 3 U I cos
大气参数:大气压力、温度和湿度 测定步骤 1.测定前的准备; 2.组织分工; 3.测定工作; 4.资料整理。
9.3
矿井通风阻力
同一流体在同一管道中流动时,不同的流速,会形成不同的 流动状态。风流的流动状态有层流与紊流两种。 层流是指当流速较低时,流体质点互不混杂,沿着与管轴 平行的方向做层状运动。 紊流是指当流速较太时,流体质点的运动速度在大小和方 向上都随时发生变化,成为互相混杂的紊乱流动,且在流 体内部存在着时而产生、时而消失的旋涡。 影响因素:流体的速度、粘性和管道尺寸。雷诺数表示: vd Re
9.1
矿井空气
矿井空气:由多种气体组成的干空气和水蒸汽组合而成的混合 气体。 主要组成:氧气、氮气、二氧化碳、水蒸汽、有害气体(瓦斯 、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氨气、氢气、矿 尘等。 氧气:维持人体生命和劳动必不可少。矿井空气中氧气浓度 降低的主要原因有:氧化;火灾、爆炸;煤炭自燃;人员呼 吸;爆破及生产产生的有害气体的混入。 氮气:井下氮气的主要来源是:地面大气、有机物的腐烂、 爆破、煤岩中涌出等。 二氧化碳:能维持正常呼吸。矿井空气中二氧化碳的主要来 源有:有机物的氧化、人员的呼吸、煤和岩石的缓慢氧化, 以及矿井水与碳酸性岩石的分解作用,爆破工作等。

矿井通风技术管理制度范文

矿井通风技术管理制度范文一、前言矿井通风技术是保障矿井安全生产的重要环节之一。

为了规范矿井通风技术的管理,保障矿工的生命安全和健康,特制定本矿井通风技术管理制度。

本管理制度的目的是确保矿井通风系统运行正常稳定,减少事故发生的可能性,提高矿工的安全生产水平。

二、管理职责1. 矿长负责制定通风技术管理制度,并组织和实施。

2. 通风部门负责编制矿井通风系统的设计方案,并进行监督与管理。

3. 矿井管理员负责每天对通风系统进行巡视,并及时发现和处理通风故障。

4. 通风技术员负责监控矿井的通风工作,及时处理通风设备的故障。

三、安全措施1. 通风系统应保持畅通无阻,通风井道及通风巷道的门窗应及时关闭,防止风的逆流。

2. 定期对通风设备进行检修维护,确保其正常运行。

3. 通风系统应设置报警装置,并定期测试其可靠性。

4. 通风部门应定期组织通风演习,提高矿工应对突发情况的能力。

四、紧急救援1. 在发生矿井通风突然断电的紧急情况下,应立即启动紧急供氧设备,并组织矿工有序撤离。

2. 矿井管理员应及时将紧急情况报告给矿长,并调用紧急救援车辆和设备。

五、培训和教育1. 矿井通风技术员应具备相关的职业资格证书,定期参加培训与考核。

2. 矿工应定期接受通风技术的培训与教育,提高其通风安全意识和应急处理能力。

六、监督与检查1. 通风部门应定期对矿井通风设备进行检查,发现问题及时报告和整改。

2. 矿井管理员应定期对通风设备和通风工作进行监督和检查。

七、奖惩制度1. 对于违反通风技术管理制度的行为,将依据相关规定进行处罚。

2. 对于在通风工作中表现突出的个人和单位,应进行嘉奖和奖励。

八、总结矿井通风技术管理制度的实施,能够有效地保障矿工的生命安全和健康,降低矿井事故的发生率,提高矿井的安全生产水平。

通过不断完善和推进管理制度,进一步提升矿井通风技术的应用水平和管理能力,为矿工提供一个更加安全的工作环境。

矿井通风2

四、名词解释1流量:单位时间内流经某一规定表面的流体量称为过该表面的流量。

2.局部阻力: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,称为局部阻力。

3矿井等积孔:为了更形象、更具体、更直观地衡量矿井通风难易程度,矿井通风学上用一个假想的、并与矿井风阻值相当的孔的面积作为评价矿井通风难易程度,这个假想孔的面积就叫做矿井等积孔。

4矿井热源:能引起矿井气温值上升的环境因素统称为矿井热源。

5局部风量调节:指在采取内部各个工作面之间、采区之间或生产水平之间的风量调节。

6.比热容:单位物量的气体,升高或降低绝对温度1K时所吸收或放出的热量称为比容。

7.流管:在流场内作一本身不是流线又不相交的封闭曲线,通过这样的封闭曲线上点的流线所构成的管状表面称为流管。

8.有效风量:所有独立回风的用风地点(采掘工作面、硐室及其他用风巷道等)实际得到的风量之和,称为矿井的有效风量。

9.压力:空气受到重力作用,而且空气能流动,因此空气内部向各个方向都有压强(单位面积上的压力),这个压强在矿井通风中习惯称为压力,也称为静压,用符号p表示。

10.风量平衡定律:在单位时间内流入一个节点的空气质量,等于单位时间内流出该节点的空气质量。

11比体积:指单位质量空气所占有的体积。

12稳定流动:如果流体在某一点的速度、压力、密度和温度不随时间而变化称为稳定流动(或定风流)。

13流线:同一时刻若干流体质点的速度方向形成的光滑曲线称为流线。

14擦阻力:风流在井巷中做均匀流动时,沿程受到井巷固定壁面的限制,引起内外摩擦而产生的阻力。

15热害:矿内高温、高湿环境严重影响井下作业人员的身体健康和生产效率,形成的灾害叫做热害。

五、简答题1.简述降低摩擦阻力的措施有哪些方法1答:(1)降低摩擦阻力系数;(2)扩大巷道断面;(3)选用周界较小的井巷;(4)缩短风路的长度;(5)避免巷道内风量过大。

矿井通风第七章 矿井通风网络及风量分配

h2 h辅 h1
2、辅助通风机的选择
辅助通风机的选择方法有多种,这里只介绍一种简
单方法。
1)辅助通风机的风压
增阻调节法的主要措施,是在调节支路回风侧设置 调节风窗(如图所示)、临时风帘、风幕(如图所示) 等调节装置。其中调节风窗由于其调节风量范围大, 制造和安装都较简单,在生产中使用的最多。
当 Sc/调S<节=风0窗.5的时开,口断面积计算:
Sc
0.65Q
QS 0.84S
hc
或
Sc
0.65
S 0.84S
Q
12
Q1 1
R1 1
6.3 0.8
m3/s
R2
1.0
Q2 Q Q1 12 6.3 5.7 m3/s
如按生产要求,1分支的风量应为QⅠ=4.0 m3/s,2分支的 风量应为QⅡ=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=R1QⅠ2=0.8×42=12.8Pa h2=R2QⅡ2=1.0×82=64.0 Pa
A22
An2
故串联翁络的总等积孔为:
A串
1
1 1 1
A12
A22
An2
(二)并联通风及其特性
两条或两条以上 的分支在某一节 点分开后,又在 另一节点汇合, 其间无交叉分支 时的通风,称为 并联通风,如图 所示。并联网络 的特性如下:
2 Q1
h1 1 R1
A1 1
Q2
2 h2 R2
A2
1、并联网路的总风量等于并联各分支风量之和,即
2
3
1 1
由上述三个判别式可以看出,简
单角联网路中角联分支的风向完全
取决于两侧各邻近风路的风阻比,
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