均压灭火

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均压灭火技术在矿井防火中的应用实用版

均压灭火技术在矿井防火中的应用实用版

YF-ED-J6520可按资料类型定义编号均压灭火技术在矿井防火中的应用实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日均压灭火技术在矿井防火中的应用实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。

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矿井防火是煤矿生产中的重要环节之一,因为矿井一旦失火,往往会造成很严重的人员、财产损失。

所以,我根据平时在课上所学和最近查阅的资料就“均压技术在矿井防火中的运用”结合现实案例,谈谈我自己的一些想法。

摘要:矿井火灾矿井主要灾害之一,每一场火灾的发生,轻则影响生产,重则可能烧毁煤炭资源和矿井设备,更为严重的可能引燃瓦斯煤尘爆炸或火烟毒化矿井,酿成人员伤亡的重大恶性事故。

因此,必须分析矿井的各种火灾的火源,以及引起火灾的各种因素,特别是对矿井内因火灾的防治。

矿井内因火灾的防治措施主要有矿井均压灭火、矿井预防性注浆等。

矿井均压技术由于其投入小、见效快而被矿井广泛使用。

同时在一定程度上矿井均压技术防止了矿井内因火灾的发生,对矿井的安全生产起到保驾护航的作用。

关键词:均压技术;矿井防火;应用20xx年取样经抚顺煤研所鉴定,开滦钱家营矿业分公司5s、7s、8s、9s、12s属Ⅱ类自燃发火煤层,1997年7月,-450水平一采区12s-1西回风巷曾发生一次自燃发火事故,12s-1的采空区先后出现过高温点、CO等自燃发火迹像。

煤矿工人安全知识—隔绝灭火及火区封闭的顺序与“均压”灭火

煤矿工人安全知识—隔绝灭火及火区封闭的顺序与“均压”灭火

煤矿工人安全知识—隔绝灭火及火区封闭的顺序与“均压”灭火一、隔绝灭火法矿井火灾发展到不能直接扑灭时,应迅速隔绝,即迅速在通向火区的巷道中建筑密闭墙,切断向火区的供风。

密闭墙有临时密闭、防爆密闭和永久密闭三种。

1.临时密闭墙。

为了迅速控制火势,阻止火灾的蔓延,应尽快在火源的上风侧建筑临时密闭,暂时阻断风流。

建筑临时密闭墙要迅速,一般用风筒布或木板来建筑临时密闭墙。

近年来研制了充气密闭、伞式密闭和泡沫塑料密闭等临时密闭。

充气密闭又称气囊快速临时防火墙,是一个由塑料、尼龙等制成并充满压气(或co2、N2)的柔性容器。

通过充气或放气,予以装拆,可重复使用。

泡沫塑料密闭是以聚醚树脂和多异氰酸为基料,配以辅助剂喷涂在草帘、麻布等底,衬上而成。

伞式密闭用乳胶玻璃丝纤维布做成,借助风流压力在巷道内迅速张开而阻断风流。

2.防爆密闭墙。

密闭瓦斯矿井中的火区时,有发生瓦斯爆炸的危险。

为确保救灾人员和建筑永久密闭人员的安全,应尽快地建筑一道.防爆墙。

一般用砂子、黄土、岩粉、炉灰等装入麻袋,然后砌成5~6米厚的砂包墙。

3.永久密闭墙。

要求牢固、严密不漏风,可用料石或砖建筑。

它适用于顶板压力不大的巷道中。

为提升耐压性,可在砖、石墙中间砌入1~2层木砖。

还可以用两层木板,中间注入黄土或混凝土或石膏构成永久密闭墙。

永久密闭墙的位置应选择在压力小、无裂缝、无空顶空帮,并尽可能靠近火源的地方建筑。

为防止或减少漏风,建筑时要先掏槽。

在密闭墙的上部应安设取样管和注浆管,下部安设放水管。

二、火区封闭的顺序封闭火区时,是先封闭进风侧,还是先封闭回风侧,或者同时封闭呢?如果密闭顺序错误,可能导致火区内的瓦斯爆炸。

因此,必须依据具体状况,正确确定封闭顺序。

先封闭进风侧,后封闭回风侧。

先封闭进风侧,能很快隔断通向火源的风流,控制住火势,人员可在新鲜风流中建筑密闭墙。

在密闭墙后侧的火区内,空气的绝对压力将大幅度降低,容易造成火区内瓦斯大量涌出和积聚。

均压灭火技术在矿井防火中的应用(新版)

均压灭火技术在矿井防火中的应用(新版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改均压灭火技术在矿井防火中的应用(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes均压灭火技术在矿井防火中的应用(新版)矿井防火是煤矿生产中的重要环节之一,因为矿井一旦失火,往往会造成很严重的人员、财产损失。

所以,我根据平时在课上所学和最近查阅的资料就“均压技术在矿井防火中的运用”结合现实案例,谈谈我自己的一些想法。

摘要:矿井火灾矿井主要灾害之一,每一场火灾的发生,轻则影响生产,重则可能烧毁煤炭资源和矿井设备,更为严重的可能引燃瓦斯煤尘爆炸或火烟毒化矿井,酿成人员伤亡的重大恶性事故。

因此,必须分析矿井的各种火灾的火源,以及引起火灾的各种因素,特别是对矿井内因火灾的防治。

矿井内因火灾的防治措施主要有矿井均压灭火、矿井预防性注浆等。

矿井均压技术由于其投入小、见效快而被矿井广泛使用。

同时在一定程度上矿井均压技术防止了矿井内因火灾的发生,对矿井的安全生产起到保驾护航的作用。

关键词:均压技术;矿井防火;应用2004年取样经抚顺煤研所鉴定,开滦钱家营矿业分公司5s、7s、8s、9s、12s属Ⅱ类自燃发火煤层,1997年7月,-450水平一采区12s-1西回风巷曾发生一次自燃发火事故,12s-1的采空区先后出现过高温点、CO等自燃发火迹像。

12s-1煤层自燃发火期为12个月,发火危险程度为Ⅳ级。

2003年,-296采空区出现高温点、CO等自燃发火隐患。

一、煤的自燃发展过程一般来说,煤的自燃发展要进过三个阶段,即潜伏期、自热期、燃烧期。

矿井均压防灭火技术规范

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。

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

编号:AQ-JS-09517( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑均压通风防灭火安全技术措施Safety technical measures for fire prevention and extinguishing by pressure equalizingventilation均压通风防灭火安全技术措施使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

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。

均压灭火技术在矿井防火中的应用参考文本

均压灭火技术在矿井防火中的应用参考文本

均压灭火技术在矿井防火中的应用参考文本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月均压灭火技术在矿井防火中的应用参考文本使用指引:此安全管理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。

矿井防火是煤矿生产中的重要环节之一,因为矿井一旦失火,往往会造成很严重的人员、财产损失。

所以,我根据平时在课上所学和最近查阅的资料就“均压技术在矿井防火中的运用”结合现实案例,谈谈我自己的一些想法。

摘要:矿井火灾矿井主要灾害之一,每一场火灾的发生,轻则影响生产,重则可能烧毁煤炭资源和矿井设备,更为严重的可能引燃瓦斯煤尘爆炸或火烟毒化矿井,酿成人员伤亡的重大恶性事故。

因此,必须分析矿井的各种火灾的火源,以及引起火灾的各种因素,特别是对矿井内因火灾的防治。

矿井内因火灾的防治措施主要有矿井均压灭火、矿井预防性注浆等。

矿井均压技术由于其投入小、见效快而被矿井广泛使用。

同时在一定程度上矿井均压技术防止了矿井内因火灾的发生,对矿井的安全生产起到保驾护航的作用。

关键词:均压技术;矿井防火;应用20xx年取样经抚顺煤研所鉴定,开滦钱家营矿业分公司5s、7s、8s、9s、12s属Ⅱ类自燃发火煤层,1997年7月,-450水平一采区12s-1西回风巷曾发生一次自燃发火事故,12s-1的采空区先后出现过高温点、CO等自燃发火迹像。

均压灭火技术在矿井防火中的应用

均压灭火技术在矿井防火中的应用

均压灭火技术在矿井防火中的应用随着矿井的不断深入,对矿井火灾防控的要求越来越高。

传统的灭火方式面临着很多问题,如矿井通风系统的限制、人员安全等等。

而近年来,随着科技的不断发展,一种新型的灭火技术——均压灭火技术在矿井防火中逐渐得到应用。

本文将对均压灭火技术在矿井防火方面的应用进行详细介绍。

一、均压灭火技术的原理均压灭火技术,又称为保压灭火技术,它的基本原理是将灭火用水喷入矿井作用点,降低作用点的温度和热辐射强度,使大气温度降低至可容许范围之内,以达到控制火灾扩散和保护矿井设施的目的。

同时,在火区区域周围形成水膜,防止火源复燃,避免火灾再次蔓延。

二、均压灭火技术的应用1、矿井井下巷道的均压灭火系统矿井井下巷道的均压灭火系统是由一系列系统组成,包括灭火控制器、喷头、管路和供水系统等。

当系统检测到矿井发生火灾时,会自动启动灭火控制器,向喷头输送水源,喷头向火区喷出水雾作用,形成水膜,避免火灾继续扩散。

该系统具有操作简便、节水节能、安全可靠的优点,是一种十分可靠的灭火系统。

2、矿井井下难以用传统方式灭火的部位的灭火均压灭火技术不受通风系统的限制,可以在矿井井下难以用传统方式灭火的部位进行灭火。

例如,矿井深处的火灾扑灭,传统的灭火方式需要借助通风系统将灭火剂输送到火区,在深处较远的地方却难以实现。

而均压灭火技术只需要在火区使用喷头进行灭火即可,无需管道输送,省去了很多的复杂步骤。

三、均压灭火技术的优点1、灭火速度快均压灭火技术使用水雾喷头喷射水雾到目标区域,并形成一层水膜在目标区域周围,从而形成一层隔离带,减小了火灾扩散速度,灭火速度非常快。

2、节约资源均压灭火技术使用的是水雾灭火,相较于传统灭火方式,可节约大量的水资源,更加环保。

3、操作简便均压灭火技术的操作非常简便,只需通过灭火控制器打开喷头,即可将水雾喷射到目标区域。

另外,它的使用不需要人工干预,可以自动进行,避免了人员伤亡的风险。

四、均压灭火技术的发展前景随着矿井深度不断增加,防火难度也越来越大。

均压防灭火设计

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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MTT626—1996
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。

3.8调压气室 room for pressure balance
用于调节防火墙内、外气体压力差而与其在外侧设置的专用隔墙间所形成的空间。

3.9调压风道 air way for pressure balance
为达到均压目的而设置的通风巷道。

3.10漏风通道 way of air leakage
矿井漏风的路径。

4 一般要求
4.1采用均压技术防灭火的矿井应具备:
——完整的矿图、通风图(含系统图、网络图及压能图)和与通风有关的技术资料;
——测量通风机性能,风流压力、风量、温度和湿度等通风参数的仪器
仪表与工具。

4.2在火区下采煤或大范围采用均压防灭火措施时,应编制专门方案,经专家论证,报批。

4.3均压防灭火工程完工后,应由批准部门验收。

4.4在火区附近实施均压防灭火措施时,应留有防火煤柱。

4.5设有均压设施及观测点的巷道,应维护良好,有害气体浓度应符合《煤矿安全规程》的规定。

5 均压方案
5.1均压方案类型:
在制定均压方案时,可在均压区回风侧调高风流压力;或在均压区进风侧调低风流压力;或综合采取上述措施。

5.2均压方案主要内容应包括:
——火区或火灾隐患区的基本情况;
——通风设施的位置;
——均压区内防火墙的位置、状态、压差和气体分析结果;
——矿井或均压区通风阻力测定与分析;
——通风机的性能测量与分析;
——矿井通风网络解算与分析;
——漏风通道连通性检测与分析;
——调压方法;
——均压效果的预测;
——均压管理;
——设计说明书、有关图纸、设备清册和资金概算。

6 通风参数测定
6.1通风阻力测定按MT440—195的有关规定进行。

6.2主要通风机性能鉴定按MT421—1996的有关规定进行。

6.3漏风通道检测按如下规定进行:
选择适宜的进风点释放适量的示踪气体六氟化硫(SF6),并根据进、回风侧的距离在相应的时间间隔内,在选定的回风侧处收集气样,测定六氟化硫的浓度。

如漏风通道检测兼有探测火源的目的时,在测定六氟化硫浓度的同时,可测定一氧化碳、乙烯和乙炔等煤自然发火标志气体的浓度。

7 调压
7.1根据均压的要求,可选择如下调压措施或其组合:
a)调压风墙或调压风门。

调压风墙和调压风门可降低其回风侧的风压值,相对提高进风一侧的风压值;
b)调压风机。

运转时增高其出风侧的风压值,降低吸风侧的风压值;c)调压风道。

开辟并联风路或扩大其巷道断面可降低均压区的压力差;
d)调压气室。

提高回风侧调压气室的压力时,或降低进风侧调压气室的压力时,可降低均压区的压力差。

可采用连通管或调压风机调节调压室的压力。

7.2根据均压的需要可采用调节矿井主要通风机工况的办法,降低均压区的压力差。

7.3在与均压区相并联的巷道中,不应设置调压风墙和调压风门。

7.4在煤层冒顶处的下方和破碎带内,不宜设置调压设施。

7.5开采地表严重漏风的煤层时,宜先堵漏,再采用适宜的调压措施进行均压。

7.6自然发火严重的煤层,在采用多分层同时开采时,应一并采取相应的均压措施。

7.7自然发火严重的矿井,主要通风机的工作风压不宜超过3000Pa。

7.8采用层间调压时,为防止火灾气体泄入相邻煤层的回采工作面,层
间压差不宜超过20Pa,可在层间上、下顺槽中向相邻煤层的火区内打观测孔测定层间压力差,观测孔应防止漏风。

8 管理
8.1均压施治的火区的管理、启封和注销,应按《煤矿安全规程》和《矿井防灭火规范》的有关规定进行。

8.2均压防灭火应用的调压设施、设备和仪表等,应定期检查校正,及时检修。

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