矿井空气中的主要有害气体

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煤矿矿井内空气中有毒有害气体成分及危害

煤矿矿井内空气中有毒有害气体成分及危害

煤矿矿井内空气中有毒有害气体成分及危害随着煤矿开采技术的不断进步,以及对矿工健康和安全的不断重视,越来越多的煤矿在开采过程中采取了一系列的安全措施。

然而,煤矿矿井内的空气中仍然存在许多毒害气体成分,给矿工们的健康和安全带来极大的威胁。

首先,煤矿矿井内最常见的有害气体是甲烷气体(CH4)。

煤矿开采过程中,由于煤层中的甲烷气体被释放出来,煤矿矿井内的空气中容易积聚甲烷气体。

甲烷气体是一种易燃气体,遇到火源或高温时极易引发爆炸事故,给矿工和煤矿带来巨大的危害。

其次,还有一种常见的有害气体是一氧化碳气体(CO)。

在煤矿开采过程中,煤在受高温氧化的过程中会释放出大量的一氧化碳气体,一氧化碳气体具有无色、无味、无臭的特点,矿工难以察觉。

一氧化碳气体与血红蛋白结合后,会形成一种血红蛋白一氧化碳,阻止血液输送氧气,导致人体缺氧,引发意识不清、昏迷、死亡等症状。

除此之外,煤矿矿井内还存在其他一些毒害气体,如二氧化硫、氮气、氧气不足等,这些气体虽然对矿工的健康和安全都带来极大的威胁,但它们的危害程度相对较轻。

面对煤矿矿井内空气中的毒害气体成分,煤矿企业应该采取一系列的安全措施,来防范和避免潜在的危害。

首先,要对煤矿矿井内的甲烷气体进行监测,及时清理矿井内积聚的甲烷气体,避免发生爆炸事故。

其次,在煤矿开采过程中要加强通风设备的维护,减少一氧化碳等有害气体的浓度,确保矿工的健康和安全。

此外,还要加强矿工的安全教育,提高矿工对煤矿安全的认识和危机意识,培养其自我保护的能力。

总之,煤矿矿井内空气中的毒害气体成分及其危害不容忽视,任何一种气体都可能引发严重的安全事故,给矿工的健康和安全带来巨大的威胁。

只有在煤矿企业加强安全管理,采取一系列有力有效的安全措施,才能彻底消除这些威胁,确保矿工的健康和安全。

矿井有害气体及瓦斯检查防治讲解

矿井有害气体及瓦斯检查防治讲解

矿井空气中的有害气体检测及防治第一节矿井空气中的有害气体及检测矿井空气中常见的有害气体,主要有二氧化碳、氮气、一氧化氮、硫化氢、氧化硫、二氧化氮、氨气、氢气、甲烷等。

本节将重点介绍其中的部分气体性质、危害、浓度标准和检测方法。

一、矿井空气中的有害气体及其基本性质(一)一氧化碳(CO)一氧化碳是无色、无味、无臭的气体,对空气的相对密度为0.97, 微溶于水,能燃烧,当体积密度达到13%-17%时遇火源有爆炸性。

一氧化碳有剧毒。

人体血液中的血红素与一氧化碳的亲和力比它与氧气的亲和力大250-300倍,因此,人体吸入含有一氧化碳的空气时,一氧化碳首先与血红素相结合,阻碍了氧气的正常结合,从而造成人体血液缺氧引起窒息和中毒。

一氧化碳的中毒程度与中毒浓度、中毒时间、呼吸频率和深度及人的体质有关。

一氧化碳中毒程度和中毒浓度的关系如下表:一氧化碳的中毒程度与浓度的关系一氧化碳中毒除上述症状外,最显著的特征是中毒者黏膜和皮肤呈樱桃红色。

(二)硫化氢(H2S)硫化氢是无色、微甜、略带臭鸡蛋味的气体,对空气的相对密度为1.19,易溶于水,当浓度达4.3%-46%时具有爆炸性。

硫化氢有剧毒,它不但能使人体血液缺氧中毒,同时对眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺激作用,能引起鼻炎和飞、气管炎和肺水肿。

当空气中其浓度达到0.001%时可嗅到臭味,但当浓度较高时(0.005%-0.01%),因嗅觉神经中毒麻痹,臭味“减弱”或“消失,” 反而嗅不到。

硫化氢的中毒程度与浓度的关系如下表:硫化氢的中毒程度与浓度的关系矿井中硫化氢的主要来源有:坑木等有机物的腐烂;含硫矿物的水化;从老空区和旧巷积水中放出。

有些的矿区的煤层中也有硫化氢涌出。

(三)二氧化硫(so)二氧化硫是无色、有强烈硫磺及酸味的气体,当空气中二氧化硫浓度达到0.0005%时即可嗅到刺激气味。

它以溶于水,对空气的相对密度为2.32,是井下有害气体密度最大的,常常积聚在矿井下巷道的底部。

矿井空气主要成分和有毒有害气体

矿井空气主要成分和有毒有害气体

矿井空气主要成分和有毒有害气体一、矿井空气主要成分矿内空气主要成分除氧气(O2)、氮气(N2)、二氧化碳(CO2)、水蒸气(H2O)以外,还混有大量的有害气体,如瓦斯(CH4)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、氨气(NH3)和氢气(H2)等。

二、气体的特性1、氧气(O2)氧气是无色、无臭、无味、无毒和无害的气体,当空气中的氧气浓度降低时,人体就可能不良的生理反应,严重时可能导致死亡(%为氧气浓度正常;%为氧气最小允许浓度;当空气中氧气浓度下降到17%时,人在静止状态下尚无影响,如果从事强度较大的活动或劳动时就会呼吸困难和心跳加速,引起喘息;当氧气浓度下降到15%时,人就会呼吸急促,感到迟钝,以致不能从事劳动活动;当氧气浓度下降到10%-12%时,人就会失去理智,如果时间稍长就会对生命构成威胁;当氧气浓度下降到6%-9%时,人则会失去知觉,如果不及时进行抢救就会造成死亡)。

《煤矿安全规程》规定:采掘工作面的进风流中氧气浓度不得低于20%。

2、氮气(N2)氮气是无色、无味、无臭的惰性气体,是空气的主要成分,它本身无毒、不助燃,也不供呼吸。

空气中氮气浓度升高,会造成氧气浓度相对降低,从而可能导致人员的窒息性伤害。

3、二氧化碳(CO2)二氧化碳是无色略带酸臭的气体,不助燃,也不供呼吸,易溶于水,生成碳酸,使水溶液成弱酸性,对眼、鼻、喉粘膜有刺激作用。

微量的二氧化碳对人体是无害的,它对人的呼吸有刺激作用;但二氧化碳的浓度过高时,也将是空气中的氧气浓度相对降低,轻则使人呼吸加快,呼吸量增加,严重时可能造成人员窒息。

《煤矿安全规程》规定:采掘工作面的进风流中,二氧化碳不超过%,采取回风巷和采掘工作面回风巷回风流中二氧化碳浓度达到%时。

必须停止工作,撤出人员。

总回风巷或一翼回风巷中二氧化碳超过%时,必须查明原因,进行处理。

4、瓦斯(CH4)瓦斯的主要成分是甲烷(CH4),甲烷是一种无色、无味、无臭的气体,对空气的相对密度为,难溶于水,虽然无毒,但浓度较高时会引起窒息;在空气(氧气达到12%以上)中具有一定浓度(5%—16%)并遇到高温(650—750℃)时会引起爆炸。

煤矿井下有毒有害气体

煤矿井下有毒有害气体

二氧化硫
井下煤和岩石中含有的二氧化硫气体,可引起急性二氧化 硫中毒和慢性呼吸系统疾病。
ห้องสมุดไป่ตู้甲烷
井下煤和岩石中含有的甲烷气体,可引起窒息和爆炸事故 。
乙烷、乙烯、乙炔等可燃性气体
井下煤和岩石中含有的可燃性气体,可引起爆炸事故。
有毒有害气体对人体的危害
使人窒息
有毒有害气体易使人窒息,导致缺 氧和窒息死亡。
吸困难、晕厥。
预防措施
加强矿井通风,定期检测空气 中硫化氢的浓度,发现超标及
时采取措施。
甲烷
01
02
03
形成原因
井下煤和瓦斯的涌出、煤 层气的排放可产生甲烷。
危害
甲烷是一种窒息性气体, 当其在空气中浓度过高时 ,可能导致窒息事故。
预防措施
加强矿井通风,定期检测 空气中甲烷的浓度,发现 超标及时采取措施。
建立健全职业卫生健康管理制度,加强职工健康监护和管理 。
THANKS
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危害
一氧化碳极易与血红蛋白结合, 形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白 丧失携氧的能力和作用,造成组 织窒息,严重时致人死亡。
预防措施
加强矿井通风,定期检测空气中一 氧化碳的浓度,发现超标及时采取 措施。
硫化氢
形成原因
井下硫化矿物水解可产生硫化 氢。
危害
硫化氢具有强烈的刺激性,吸 入后可引起头痛、恶心、呕吐 、乏力等症状,严重时导致呼
二氧化碳
形成原因
井下煤炭自燃或瓦斯爆炸 时可产生二氧化碳。
危害
二氧化碳是一种酸性气体 ,大量吸入可导致酸中毒 ,严重时危及生命。
预防措施
加强矿井通风,定期检测 空气中二氧化碳的浓度, 发现超标及时采取措施。

矿井通风与安全王德明第三章答案

矿井通风与安全王德明第三章答案

矿井通风与安全王德明第三章答案3-1矿井空气中常见的有害气体有哪些?《规程》对矿井空气中有害气体的最高容许浓度有哪些具体现定?有害气体:CH4、CO2、CO、NO2、SO2、H2S、NH3、H2、N2体积浓度:CH4≤0.5%CO2≤0.5%CO≤0.0024%NO2≤0.00025%SO2≤0.0005%H2S≤0.00066%NH3≤0.004%3-2 CO有哪些性质?试说明CO对人体的危害以及矿井空气中CO 的主要来源。

CO是无色、无臭、无味的有毒有害气体,比重为0.967,比空气轻,不易溶于水,当浓度在13~75%时可发生爆炸CO比O2与血色素亲和力大250~300倍,它能够驱逐人体血液中的氧气使血液缺氧致命井下爆炸工作、火区氧化、机械润滑油高温分解等都能产生CO3-4什么是矿井气候?简述井下空气温度的变化规律。

矿井气候指井内的温度、湿度、风速等条件在金进风路线上:冬季,冷空气进入井下,冷气温与地温进行热交换,风流吸热,地温散热,因地温随深度增加且风流下行受压缩,故沿线气温逐渐升高;夏季,与冬季情况相反,沿线气温逐渐降低在采掘工作面内:由于物质氧化程度大,机电设备多,人员多以及爆破工作等,致使产生较大热量,对风流起着加热的作用,气温逐渐上升,而且常年变化不大3-5简述风速对矿内气候的影响。

矿井温度越高,所需风量就越多,风速也越大;风速越大,蒸发水分越快,井内湿度也越大,矿井温度、湿度、风速间有着直接的联系3-6简述湿度的表示方式以及矿内湿度的变化规律。

绝对湿度—单位容积或质量的湿空气中所含水蒸气质量的绝对值(g/m或g/k)绝对饱和湿度—单位容积或质量湿空气所含饱和水蒸气质量的绝对值(g/m或g/kg)相对湿度—在同温同压下空气中的绝对湿度和绝对饱和湿度的百分比,即矿井进风路线上冬干下湿;在采掘工作面和回风路线上,因气温常年几乎不变,故其湿度亦几乎不变,而且其相对湿度都接近100%。

矿井有害气体及气候条件

矿井有害气体及气候条件

矿井有害气体及气候条件矿井中常见的有害气体主要有二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、氮气、二氧化氮、二氧化硫、氨气、甲烷、氢气等。

这些有害气体对井下作业人员的生命安全和身体健康危害极大,必须引起高度重视。

一、有害气体(一)二氧化碳(CO2)二氧化碳不助燃,也不能供人呼吸,略带酸臭味。

二氧化碳比空气重(对空气的相对密度为1.52),在风速较小的巷道中,底板附近浓度较大;在风速较大的巷道中,一般能与空气均匀混合。

在新鲜空气中含有微量的二氧化碳对人体是无害的。

二氧化碳对人体的呼吸中枢神经有刺激作用,如果空气中完全不含有二氧化碳,则人体的正常呼吸功能就不能维持。

但当空气中二氧化碳的浓度过高时,也将使空气中的氧气浓度相对降低,轻则使人呼吸加快,呼吸量增加,严重时也可能造成人员中毒或窒息。

矿井空气中二氧化碳的主要来源有煤和有机物的氧化,人员呼吸,碳酸性岩石分解,炸药爆破,煤炭自燃,瓦斯、煤尘爆炸等。

此外,有的煤层和岩层中也能长期连续地放出二氧化碳,有的甚至能与岩粉一起突然大量突出,给矿井带来极大的危害。

(二)一氧化碳(CO)一氧化碳无色、无味、无臭(不易察觉),相对空气密度为0.967,微溶于水,与酸、碱不起化学反应,能与空气均匀地混合,只能被活性炭吸收。

一氧化碳能燃烧,空气中一氧化碳浓度为13%~75%时有爆炸危险。

一氧化碳与人体血液中血红素的亲和力比氧大250~300倍(血红素是人体血液中携带氧气和排出二氧化碳的细胞)。

一氧化碳进入人体后,首先与血液中的血红素结合,减少了血红素与氧结合的机会,使血红素失去输氧的功能,从而造成人体血液“窒息”。

由于一氧化碳与血红素结合后,生成鲜红色的碳氧血红素,故一氧化碳中毒最显著的特征是中毒者黏膜和皮肤均呈樱桃红色。

(三)硫化氢(H2S)硫化氢无色、微甜、有浓烈的臭鸡蛋味,当空气中浓度达到0.0001%时即可嗅到,但当浓度较高时,应嗅觉神经中毒麻痹,反而嗅不到。

硫化氢相对空气密度为1.19,易溶于水,在常温、常压下1体积的水可溶解2.6体积的硫化氢,所以它可能积存于旧巷的积水中。

矿井有害气体

矿井有害气体

矿内空气有害气体的性质、来源及危害气体名称色、味、臭相对于空气的密度溶水性燃烧爆炸性主要来源危害性中毒症状最高允许浓度%瓦斯CH4 无色、无味、无臭,有时会发出一种类似苹果香的特殊气味。

0.554难溶于水不助燃、有燃烧爆炸性从煤层或岩层中涌出虽无毒,但浓度较高时会相对降低空气中的氧含量,使人窒息;当浓度在5%—16%之间时,遇高温能爆炸,在9.5%时爆炸威力最强浓度为43%时,呼吸困难、气喘,浓度为57%时,时间稍长就会死亡《煤矿安全规程》一氧化碳CO 无色、无味、无臭0.97微溶于水不助燃、有燃烧爆炸性爆破工作、井下火灾;瓦斯、煤尘爆炸极毒,一氧化碳与血色素的亲和力比氧与血色素的亲和力大250—300倍,一氧化碳进入人体后使血液中毒,阻碍了氧和血色素的正常结合,使人体缺氧引起窒息和死亡,浓度在13%—75%之间时遇高温能爆炸轻微中毒:(浓度为0.048%时,1h内)耳鸣头痛、心跳;严重中毒:(浓度为0.128%时,0.5—1h内)四肢无力,呕吐,丧失劳动能力;致命中毒:(浓度为0.4%时,短时间)丧失知觉,痉挛,呼吸停顿,假死。

一氧化碳中毒的显著特征是嘴唇呈桃红色,两颊有红斑点0.0024二氧化氮NO2 红褐色 1.57极易溶于水不助燃、有燃烧爆炸性爆破工作:通常爆破后产生一氧化氮,因其极不稳定,遇空气中的氧即转化为二氧化氮有强烈毒性,能和水结合形成硝酸,对肺组织起破坏作用,造成肺部浮肿,对眼睛、鼻腔、呼吸道等有强烈的刺激作用。

浓度为0.006%时,咳嗽、胸部发痛;浓度为0.01%时,剧烈咳嗽、呕吐、神经系统麻木;浓度为0.025%时,短时间内即可中毒死亡。

二氧化氮中毒具有潜伏期,中毒后6h甚至更长时间才能出现中毒征兆。

有手指尖及头发变黄,吐出淡黄色痰液等特征0.00025硫化氢H 2S无色、稍甜、有臭鸡蛋味1.19易溶于水不助燃、有燃烧爆炸性有机物腐烂;含硫矿物水解爆破工作;煤岩体中放出有强烈毒性,能使人的血液中毒,对眼睛黏膜和呼吸系统有强烈刺激作用,浓度在4.3%—45%之间时能爆炸浓度为0.01%时流唾液和清水鼻涕、呼吸困难;浓度为0.02%时眼、鼻、喉受强烈刺激,头痛、呕吐、四肢无力;浓度为0.05%时,0.5h后人失去知觉、痉挛、死亡0.00066二氧化硫SO2 无色、有强烈的硫磺燃烧味2.20易溶于水不助燃、有燃烧爆炸性含硫矿物氧化及自燃;在含硫矿层中进行爆破工作,煤岩体放出;硫化矿尘爆炸有强烈毒性,当与眼睛、呼吸道的湿表面接触后能形成硫酸,对眼睛及呼吸道有强烈腐蚀作用,使喉咙和支气管发炎,呼吸麻痹,严重时引起肺水肿浓度为0.002%时,引起眼睛红肿、流泪、咳嗽、喉痛;浓度为0.005时,引起急性支气管炎、肺水肿、并在短时间死亡;由于二氧化硫对眼睛及呼吸器官有强烈的刺激作用,故煤矿工人称之为“眼睛气体”0.0005二氧化碳CO2 无色、略带酸臭味1.52易溶于水不助燃、无爆炸性有机物的腐朽;人的呼吸、灯火燃烧;放炮;煤的自燃、火灾及瓦斯、煤尘爆炸;从煤岩中放出微毒,对人的眼和呼吸器官有刺激作用。

煤矿安全知识1000题

煤矿安全知识1000题

煤矿安全知识1000题一、填空题1、矿井通风的主要任务是:满足人的呼吸需要;稀释和排出有毒有害气体和矿尘等;调节矿井气候。

2、矿井空气中常见有害气体有:一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮和瓦斯等。

3、《规程》规定:在采掘工作面的进风流中,氧气的浓度不得低于20%,二氧化碳浓度不得超过0.5%。

4、一氧化碳是一种无色无味无臭的气体,微溶于水,相对空气的密度是0.97,不助燃但有燃烧爆炸性。

一氧化碳极毒,能优先与人体的血色素起反应使人体缺氧,引起窒息和死亡,浓度在13%—75%之间时遇高温而爆炸。

5、矿井通风系统是指风流由进风井进入矿井,经过井下各用风场所,然后从回风井排出,风流流经的整个路线及其配套的通风设施称为矿井通风系统。

6、当巷道的断面发生变化或风流的方向发生变化时,会导致局部阻力的产生。

7、防爆门是指装有通风机的井筒为防止瓦斯爆炸毁坏风机的安全设施。

作用有三:一是保护风机;二是当风机停止运转时,打开防爆门,可使矿井保持自然通风;三是防止风流短路的作用。

8、目前煤矿使用的自救器,按其防护的特点可分为过滤式和隔离式两大类。

9、瓦斯爆炸浓度界限为5%-16%。

10、爆破落煤包括打眼、填炮眼、连线和爆破等工序。

11、回柱必须按由里向外、自下而上的顺序进行。

12、违章作业就是违反煤矿安全规程、作业规程和操作规程。

13、矿井通风是防止瓦斯积聚的基本措施。

14、瓦斯是一种无色、无味、无臭的气体。

15、局部通风机必须安设在进风巷道中,距巷道回风口不得小于10米。

16、矿井通风方式可分为中央式、对角式、混合式三种。

17、井下爆破作业严禁在1个采煤工作面使用2台发爆器同时进行爆破。

18、矿井供电系统必须有双回路供电。

19、煤层顶板按照其与煤层距离自近至远可分为伪顶、直接顶、基本顶三种。

20、生产矿井采掘工作面的空气温度不超过26℃,机电硐室的空气温度不得超过30℃。

21、瓦斯爆炸必须具备瓦斯爆炸浓度、引爆温度、足够的氧气三个条件。

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一氧化碳中毒症状与浓度的关系
CO浓度(体积)/%
主要症状
0.02 0.08 0.32 1.28
2~3小时内可能引起轻微头痛
40分钟内出现头痛,眩晕和恶心。2小时内发生 体温和血压下降,脉搏微弱,出冷汗,可能出 现昏迷。
5~10分钟内出现头痛,眩晕。半小时内可能出 现昏迷并有死亡危险。
几分钟内出现昏迷和死亡。
二氧化氮中毒症状与浓度的关系
二氧化氮 (体积)/%
主要症状
0.004
2~4小时内可出现咳嗽症状。
0.006 0.01 0.025
短时间内感到喉咙刺激,咳嗽,胸疼。
短时间内出现严重中毒症状,神经麻痹,严惩咳嗽 ,恶心,呕吐。
短时间内可能出现死亡。
(3)二氧化氮(NO2)
二氧化氮的来源与允许浓度
• 矿内空气中二氧化氮的主要来源:井 下爆破工作。
第一章 矿 井 空 气
第二节 矿井空气中的主要有害气体
阳煤技校技工一部采掘组 王贵虎
学习目标、重点与难点
➢ 学习目标 1、矿井空气的主要成分 2、井下常见的有害气体 3、矿井的气候条件,矿井空气的温度、湿度,风速,矿井
气候参数的测定。
➢ 重点与难点 1、矿井空气主要成分及其性质 2、井下常见的有害气体、来源及最高允许浓度 3、矿井的气候条件(温度、湿度,风速)
• 当空气中含二氧化硫为0.0005%时,嗅觉器官能闻 到刺激味。0.002%时,有强烈的刺激,可引起头痛和 喉痛。0.05%时,引起急性支气管炎和肺水肿,短 期间内即死亡。
(4)二氧化硫(SO2)
二氧化硫的来源与允许浓度 • 矿内含硫矿物氧化、燃烧及在含硫矿物中爆破都会产生二
氧化硫,有时含硫矿层也涌出二氧化硫。 • 《规程》规定矿内空气中二氧化硫最高容许浓度为0.0005
1.2 矿井空气中的主要有害气体
(6)甲烷(CH4) • 瓦斯的主要成分是甲烷(CH4),甲烷是一种无
色、无味、无臭的气体,对空气的相对密度为 0.55,难溶于水,扩散性较空气高1.6倍。 • 虽然无毒,但当浓度较高时,会引起窒息。不助 燃,但在空气中具有一定浓度(5~16 %)并遇到 高温(650~750 ℃)时能引起爆炸。 • 《规程》规定,工作面进风流中CH4的浓度不能 大于0.5 %,采掘工作面和采区的回风流中CH4的 浓度不能大于1.0 %,矿井和一翼的总回风流中, CH4最高容许浓度为0.7与允许浓度 • 空气中一氧化碳的主要来源有:矿内爆破作业、煤炭自燃
及发生火灾或煤尘、瓦斯爆炸时都能产生一氧化碳 • 《规程》规定:矿内空气中CO浓度不得超过0.0024% 。
1.2 矿井空气中的主要有害气体
• (2)硫化氢(H2S)
• 硫化氢无色、微甜、有浓烈的臭鸡蛋味,当空气中浓度达 到0.0001%即可嗅到,但当浓度较高时,因嗅觉神经中毒 麻痹,反而嗅不到。硫化氢对空气的相对密度为1.19,易 溶于水,在常温、常压下一个体积的水可溶解2.5个体积 的硫化氢,所以它可能积存于旧巷的积水中。硫化氢能燃 烧,空气中硫化氢浓度为4.3 %~45.5 %时有爆炸危险。
0.06~0.07
很快昏迷,短时间内死亡。
1.2 矿井空气中的主要有害气体
井下H2S的来源与允许浓度 • 井下空气中H2S的主要来源:有机物腐烂;含硫矿物的水
解;矿物氧化和燃烧;从老空区和废旧巷道积水中放出; 我国有些矿区煤层中也有硫化氢涌出。
• 《规程》规定:井下空气中H2S含量不得超过0.00066 %。
(3)二氧化氮(NO2) • 二氧化氮是一种褐红色的气体,有强烈的刺激气味,
相对密度为1.59,易溶于水. • 二氧化氮溶于水后生成腐蚀性很强的硝酸,对眼睛、
呼吸道粘膜和肺部组织有强烈的刺激及腐蚀作用, 严重时可引起肺水肿。 • 二氧化氮中毒有潜伏期,有的在严重中毒时尚无 明显感觉,还可坚持工作。但经过6~24小时后 发作,中毒者指头出现黄色斑点,并出现严重的 咳嗽、头痛、呕吐甚至死亡。 • 二氧化氮中毒症状与浓度的关系如表1-1-6所示。
%。
1.2 矿井空气中的主要有害气体
(5)氨气(NH3) • 氨气为无色、有剧毒的气体,对空气的相对密度为0.59,
易溶于水,对人体有毒害作用 • 《规程》规定,矿内最大容许浓度为0.004 %(3mg/m3)。
但当其浓度达到0.0l %时就可嗅到其特殊臭味。氨气主要 在矿内发生火灾或爆炸事故时产生。
• 《规程》规定,氮氧化合物不得超过 0.00025%。
1.1.2 矿内空气中常见的有害气体
• (4)二氧化硫(SO2)
• 二氧化硫为无色气体,具有强烈的硫磺气味及酸味, 对空气的相对密度为1.4337,易积聚在巷道底部, 易溶于水。
• 二氧化硫与水后生成硫酸,对呼吸器官有腐蚀作用, 使用喉咙和支气管发炎,呼吸麻痹,严重时引起肺病 水肿,
第一章 矿井空气
• 矿井通风的基本任务: ①供给井下工作人员以足够的新鲜 空气;②把有毒气体及粉尘稀释到安全浓度以下,并排至 矿井以外; ③保证井下有适宜的气候条件,以利于工人 劳动和机电设备的运转。
1.2 矿井空气中的主要有害气体
• 1.2.1 矿井空气中主要有害气体的性质、来源与危害 矿井常见的有害气体有一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、
硫化氢浓度 /%
主要症状
0.0025~0.003 0.005~0.01 0.015~0.02
有强烈臭味
1~2h内出现眼及呼吸道刺激症状,臭味“减弱”或 “消失”
出现恶心,呕吐,头晕,四肢无力,反应迟钝。眼 和呼吸道有强烈刺激症状
0.035~0.045
0.5~1h内出现严重中毒,可发生肺炎、支气管炎及肺水 肿,有死亡危险。
• 硫化氢有剧毒,有强烈的刺激作用,不但能引起鼻炎、气 管炎和肺水肿;而且还能阻碍生物的氧化过程,使人体缺 氧。当空气中硫化氢浓度较低时主要以腐蚀刺激作用为主; 浓度较高时能引起人体迅速昏迷或死亡,腐蚀刺激作用往 往不明显。硫化氢中毒症状与浓度的关系如表1-1-5所示。
表1-1-5 H2S中毒症状与浓度的关系
二氧化硫、氨气、甲烷等。下面分别介绍。
1.2 矿井空气中的主要有害气体
(1)一氧化碳(CO)
➢ CO是一种无色、无味、无臭的气体,相对对密度为 0.97,微溶于水,能与空气均匀地混合。
➢ CO能燃烧,浓度在13~75%时有爆炸的危险; ➢ CO与人体血液中血红素的亲合力比氧大150~300倍
(血红素是人体血液中携带氧气和排出二氧化碳的 细胞)。 ➢ 一旦CO进入人体后,首先就与血液中的血红素相结 合,因而减少了血红素与氧结合的机会,使血红素 失去输氧的功能,从而造成人体血液“窒息”。
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