矿井通风与安全重点
1.空气成分:N2、O2、CO2、Ar 、其它。
CO<0.0024% H2S<0.00066% NO2<0.00025% SO2<0.0005% NH3<0.004% H2<0.5%
2.矿井气候:温度、湿度、风速
3.绝对湿度:单位体积或单位质量湿空气中所含有水蒸气的质量。
4.相对湿度:湿空气中实际含有水蒸气量与同温度下的饱和湿度之比的百分数。
5.什么叫全压?全压、静压和动压三者的关系式是怎样的?
风流的点压力是指在井巷和通风管道风流中某个点的压力,就其形成的特征来说,可分为静压、动压和全压。
风流中某一点的静压和动压之和称为全压。
根据压力的两种计算基准,某点i 的静压又分为绝对静压(Pi)和相对静压(hi ),同理,全压也可分绝对全压和相对全压。
伯努力方程:
6.摩擦阻力:风流在井巷中作均匀流动时,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。
h=λρLv ²/(2d )
7.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,致风流本身产生剧烈的冲击,形成极为紊乱的涡流,因而在该局部地点产生一种附加的阻力。
8.通风阻力定律:h=RO ² 串联:Q 相同,R 相加 、并联:R 相同,Q 相加
9.自然风压:由自然因素作用而形成的风压。
10.矿井主要通风机的附属装置包括哪些?
答:反风装置、防爆门、风硐、扩散器和消音装置。
11.并比较压入式和抽出式局部通风方式的优缺点。
压入式局部通风与抽出式局部通风的优缺点比较如下:
1) 抽出式通风时,污浊风流必须通过局部通风机,极不安全。
而压入式通风时,局部通风机安设在新鲜风流中,通过局通风机的为新鲜风流,故安全性高;
2)压入式通风风筒出口射流的有效射程大,排出工作面炮烟和瓦斯的能力强。
而抽出式通风有效吸程小,排出工作面炮烟的能力较差;
3)压入式通风时炮烟沿巷道流动,劳动卫生条件较差,而且排出炮烟的时间较长。
而抽出式通风由于炮烟从风筒中排出,不污染巷道中的空气,故劳动卫生条件好;
4)压入式通风可以使用柔性风筒,便于搬运,抽出式通风只能使用刚性风筒或带刚性圈的柔性风筒; 从以上比较可以看出,两种通风方式各有利弊。
但压入式通风安全可靠性较好,故在煤矿中得到广泛应用。
12.风筒阻力:225225.6S S n D L R R R R b j b j L ρξρξα∑++=++=α风筒摩擦阻力系数,L 风筒长度;D 风筒直径;n 风筒接头数目;ξj 风筒接头局部阻力系数; ξb 风筒拐弯局部阻力系数,ρ空气密度
13.节点:是指三条或三条以上风道的交点;断面或支护方式不同的两条风道,其分界点有时也可称为节点。
分支:是两节点间的连线,也叫风道,在风网图上,用单线表示分支。
其方向即为风流的方向,箭头由始节点指向末节点。
路:是由若干方向相同的分支首尾相接而成的线路,即某一分支的末节点是下一分支的始节点。
回路和网孔:是由若干方向并不都相同的分支所构成的闭合线路,其中有分支者叫回路,无分支者叫网孔。
假分支:是风阻为零的虚拟分支。
一般是指通风机出口到进风井口虚拟的一段分支。
生成树:它包括风网中全部节点而不构成回路或网孔的一部分分支构成的图形。
每一种风网都可选出若干生成树。
弦:在任一风网的每棵树中,每增加一个分支就构成一个独立回路或网孔,这种分支叫做弦(又名余树弦)。
14.增阻调解法:在巷道中增设一些通风构筑物,以增加其阻力,达到调节的目的。
15.降阻调解法:在巷道中减少一些通风构筑物,以减少其阻力,达到调节的目的。
16.门面积计算:w w w w R S S S h S Q QS S 759.01759.0+=+=或
17.通风方式:中央式通风:中央并列式通风、中央边界式通风 对角式通风:两翼对角式通风、分区对角式通风 分区式通风 混合式通风
18.上行通风:采煤工作面进风巷低于回风巷巷道水平,采煤工作面的风流沿工作面的倾斜方向由下向上流动,称为上行通风。
19.下行通风:采煤工作面进风巷高于回风巷巷道水平,采煤工作面的风流沿工作面的倾斜方向由上向下流动,称为下行通风。
20.通风设备:风门、风桥、调节风帘
21.矿井瓦斯:是井下煤岩涌出的在煤炭发育过程中形成的各种气体总称,主要是甲烷。
22.赋存状态:吸附态、游离态
23.瓦斯含量:单位质量的煤体内所含的瓦斯的体积量
24.绝对瓦斯涌出量:单位时间内涌入巷道的瓦斯量,以体积表示,单位为m3/min 或m3/d
25.相对瓦斯涌出量:每采一吨煤平均涌出的瓦斯量,单位是m3/t 。
26煤层瓦斯压力:煤层裂隙和孔隙内由于气体分子热运动撞击所产生的作用力
27.透气性系数:λ=-k/(2μp ) ,㎡/(MPa ² d )
28.瓦斯等级
(一)低瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t 且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min 。
(二)高瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t 或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min 。
29.煤与瓦斯突出:指煤与瓦斯在一个很短的时间内突然地连续地自煤壁暴露面抛向巷道空间所引起的动力现象。
煤与瓦斯突出是煤矿最严重的灾害之一
30.突出的基本特征:(1) 抛出的固体物具有明显的气体搬运特征。
(2) 突出物中呈现出明显的高压气体爆炸的特征。
(3) 突出的孔洞具有一些特殊的形状。
(4) 突出过程中伴随有大量的瓦斯涌出。
31.区域四位一体:区域突出危险性预测;区域防治突出措施;区域防突措施的效果检验;区域验证。
32.局部四位一体:工作面突出危险性预测;工作面防治突出措施;工作面防突措施的效果检验;安全防护措施。
33.矿井火灾分类:外因火灾、内因火灾
34.外因火灾:由外部热源如明火、瓦斯煤尘爆炸等引燃可燃物造成的火灾。
35.内因火灾:指煤炭接触空气后,因煤自身氧化产生热量,热量集聚使煤炭自燃而产生的火灾。
36.煤自燃三个过程:准备期(潜伏期)、自热期、燃烧期
37.灭火措施:注氮、三项泡沫、开拓开采技术措施、防止漏风、均压防灭火、预防性灌浆、阻化剂、凝胶
38.瓦斯爆炸发生条件、预防瓦斯爆炸主要有哪三个方面的措施?如何预防瓦斯积聚?
条件:瓦斯浓度5%-16%、引火温度650℃、氧气浓度12%
(1)防止瓦斯积聚
所谓瓦斯积聚是指局部瓦斯浓度超过2%,其体积超过0.5m3的现象。
a 搞好通风
b 及时安全地处理积聚瓦斯
c 分源治理瓦斯
d 严格井下瓦斯浓度的检查与检测
(2)防止瓦斯引燃
防止瓦斯引燃的措施是严禁和杜绝一切火源,严格管理和控制生产中可能发生的火、热源,防止它的产生或限制其引燃瓦斯的能力。
(3)防止瓦斯爆炸灾害事故扩大
a 编制预防和处理瓦斯爆炸事故计划。
使矿工熟悉这个计划,掌握预防瓦斯的基本知识和有关的规章制度。
b 实行分区通风。
各水平、各采区都必须布置单独的回风道,回采工作面和掘进工作面都应采用独立通风。
这样一条通风系统的破坏将不致影响其它区域。
c 通风系统力求简单。
入风流与回风流的布置应保证当发生瓦斯爆炸时不会发生短路。
不用的巷道都要及时封闭。
d 装有主扇的出风井口,应安装防爆门,防止爆炸波冲毁扇风机,影响救灾与恢复通风。
e 各回采面、采区,各翼均有隔爆措施。
f 设立避灾峒室,配带自救器。
39.什么叫等积孔?它有什么用处?一个矿井等积孔的大小说明了什么问题?
为了形象化,习惯引用一个和风阻的数值相当、意义相同的假想的面积值(m2)来表示井巷或矿井的通风难易程度。
这个假想的孔口称作井巷或矿井的等积孔(又称当量孔)。
作用:用一个与井巷风阻值相当的理想孔的面积值来衡量井巷通风的难易程度。
矿井等积孔仅仅是评定矿井通风难易程度的一个指标,它并不能全面地反映矿井通风难易程度。
等积孔值越小说明矿井或井筒通风越困难。
矿井通风与安全
人体输氧量与劳动强度的关系 劳动强度 呼吸空气量(L/min) 氧气消耗量(L/min) 休 息 6-15 0.2-0.4 轻 劳 动 20-25 0.6-1.0 中度劳动 30-40 1.2-2.6 重 劳 动 40-60 1.8-2.4 极重劳动 40-80 2.5-3.1
矿井空气成份
定义:地面空气进入矿井以后即称为矿井空气。
惰性稀有气体氦、 氖、氩、氪、
二氧化碳(CO2)
0.04
0.06
氙等计在氮气中
二、矿井空气的主要成分及基本性质
新鲜空气:井巷中用风地点以前、受污染程度较轻的进风巷道内的空气, 污浊空气:通过用风地点以后、受污染程度较重的回风巷道内的空气,
1.氧气(O2)
3.氮气(N2)
氮气是一种惰性气体,是新鲜空气中的主要成分,它本身无毒、
不助燃,也不供呼吸。但空气中含氮量升高,则势必造成氧含量相 对降低,从而也可能造成人员的窒息性伤害。正因为氮气具有的惰 性,因此可将其用于井下防灭火和防止瓦斯爆炸。 矿井空气中氮气主要来源是:井下爆破和生物的腐烂,有些煤岩 层中也有氮气涌出,灭火人为注氮。
分区通风优点:
1)降低矿井总风阻;
2)避免巷道通风中污风串联现象;
3)易于隔绝事故。
四、矿井通风系统的选择
根据矿井设计生产能力、煤层赋存条件、表土层厚度、井田面积、 地温、矿井瓦斯涌出量、煤层自燃倾向性等条件,在确保矿井安 全、兼顾中、后期生产需要的前提下,通过对多种个可行的矿井
通风系统方案进行技术经济比较后确定。
第一章 矿井空气
第一 节
一、地面空气的组成 地面空气是由干空气和水蒸汽组成的混合气体,亦称为湿空气。 干空气是指完全不含有水蒸汽的空气,由氧、氮、二氧化碳、氩、氖和其他一些微 量气体所组成的混合气体。干空气的组成成分比较稳定,其主要成分如下。 湿空气中含有水蒸气,但其含量的变化会引起湿空气的物理性质和状态变化。 气体成分 氧气(O2) 氮气(N2) 按体积计/% 20.96 79.0 按质量计/% 23.32 76.71 备 注
中国矿业大学_矿井通风与安全_课堂笔记第4章
矿井通风与安全课堂笔记4章第四章 通风动力本章重点与难点1、自然风压的产生、计算、利用与控制2、轴流式和离心式主要通风机特性3、主要通风机的联合运转4、主要通风机的合理工作范围欲使空气在矿井中源源不断地流动,就必须克服空气沿井巷流动时所受到的阻力。
这种克服通风阻力的能量或压力叫通风动力。
由第二章可知,通风机风压和自然风压均是矿井通风的动力。
本章将就。
对这两种压力对矿井通风的作用、影响因素、特性进行分析研究,以便合理地使用通风动力,从而使矿井通风达到技术先进、经济合理,安全可靠。
第一节 自然风压一、 自然风压及其形成和计算自然风压与自然通风 图4-1-1为一个简化的矿井通风系统,2-3为水平巷道,0-5为通过系统最高点的水平线。
如果把地表大气视为断面无限大,风阻为零的假想风路,则通风系统可视为一个闭合的回路。
在冬季,由于空气柱0-1-2比5-4-3的平均温度较低,平均空气密度较大,导致两空气柱作用在2-3水平面上的重力不等。
其重力之差就是该系统的自然风压。
它使空气源源不断地从井口1流入,从井口5流出。
在夏季时,若空气柱5-4-3比0-1-2温度低,平均密度大,则系统产生的自然风压方向与冬季相反。
地面空气从井口5流入,从井口1流出。
这种由自然因素作用而形成的通风叫自然通风。
图4—1—1 简化矿井通风系统 由上述例子可见,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。
根据自然风压定义,图4—1—1所示系统的自然风压H N 可用下式计算:gdZ gdZ H N ⎰⎰-=532201ρρ4-1-1式中 Z —矿井最高点至最低水平间的距离,m ;g —重力加速度,m/s 2;ρ1、ρ2—分别为0-1-2和5-4-3井巷中dZ 段空气密度,kg/m 3。
由于空气密度受多种因素影响,与高度Z 成复杂的函数关系。
因此利用式4-2-1计算自然风压较为困难。
为了简化计算,一般采用测算出0-1-2和5-4-3井巷中空气密度的平均值ρm1和ρm2,用其分别代替式4—1—1中的ρ1和ρ2,则(4-1-1)可写为:H Zg N m m =-()ρρ12 4-1-2二、 自然风压的影响因素及变化规律自然风压影响因素由式4-1-1可见,自然风压的影响因素可用下式表示:H N =f (ρZ )=f [ρ(T,P,R ,φ)Z ] 4-1-3影响自然风压的决定性因素是两侧空气柱的密度差,而影响空气密度又由温度T 、大气压力P 、气体常数R 和相对湿度φ等因素影响。
《矿井通风与安全》课件
通风管理不善也是导致事故的重要原因之一,如未定期检 查通风设施、通风设施损坏未及时修复等,都可能造成风 流不稳定,增加事故风险。
作业人员安全意识淡薄
作业人员缺乏安全意识,不遵守安全操作规程,也是导致 通风事故的重要原因之一。
矿井通风事故预防措施
加强通风系统管理
建立完善的通风管理制度,定期检查通风设施,确保通风系统正 常运行。
通风设备选型
根据矿井通风需求,选择合适的 通风设备,如扇风机、局部通风 机等,确保风流能够达到要求的 风量、风压等参数。
通风网络设计
合理规划通风网络,包括风道、 风口、调节设施等,确保风流能 够均匀地流向各个作业点。
矿井通风设备与设施
扇风机
扇风机是矿井通风的主要设备,用于提供风流的动力。根据矿 井通风需求,选择合适的扇风机,并确保其正常运行和维护。
《矿井通风与安全》PPT课件
目 录
• 矿井通风系统概述 • 矿井通风技术 • 矿井通风安全保障措施 • 矿井通风事故预防与处理 • 案例分析
01
矿井通风系统概述
矿井通风的定义与重要性
矿井通风定义
矿井通风是指将空气引入矿井内,供 给井下人员呼吸,并稀释和排出有害 气体和矿尘,创造良好的工作环境。
02
对矿井通风状况进行实时监测,及时发现和解决通风问题。
对矿井通风安全进行定期评估,分析通风系统存在的问题和不
03
足,提出改进措施和建议。
04
矿井通风事故预防与处理
矿井通风事故原因分析
通风系统不完善
矿井通风系统是保障矿井安全的重要设施,如果通风系统 不完善,会导致风流短路、风量不足等问题,从而引发事 故。
解决方案
采用新型通风设备、优化 通风网络布局、加强气体 监测等措施,提高矿井通 风效果和安全性。
矿井通风与安全(张国枢板)
1、地面防治水
2、井下防治水(重点)
3、矿井突水及其处理
面授
面授
面授
重点掌握
12-1,12-2,
12-9
第十三章矿山救护
(0.5学时)
1、矿山救护队
2、矿工自救
3、现场急救(重点)
面授
面授
面授
重点掌握
13-1,13-4,
13-11,13-11
第十四章通风安全检测仪器仪表
(0.5学时)
1、风速测量仪器
山东科技大学继续教育学院导学计划表
班级:2012级煤炭局班层次:本科层次专业:采矿工程
课程名称:矿井通风与安全(张国枢版)
章节
(含课时)
具体内容
(含重点难点)
学习形式
学习要求
作业
第一章矿井空气
(0.5学时)
1、矿井空气成分
2、矿井空气中有害气体(重点)
3、矿井气候(重点)
面授
面授
面授
一般掌握
1-1,1-2,
2、矿生法律法规体系
3、矿山安全法简介
自学
面授
自学
一般了解
备注:网上点播学习方法见《远程教学系统简介》网址:
第五章矿井通风网络中风量分配与调节
(1学时)
1、风量分配基本规律(重点)
2、简单网络特性(重点)
3、通风网络动态特性分析
4、矿井风量调节
5、应用计算机解算复杂通风网络
面授
面授
自学
面授
自学
重点掌握
5-1,5-2,5-3,
5-6,5-8
5-14
第六章局部通风
(1学时)
1、局部通风方法(重点)
矿井通风与安全复习资料整理
《矿井通风与安全》复习资料整理(PS:未完待续,实时更新中,资料中若有不考的地方,请自动屏蔽。
过过过过过过过。
)一、填空题1、矿井空气主要是由氮气、氧气和二氧化碳等气体组成的。
2、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。
3、矿井空气氧气百分含量减少的原因有:爆破工作、井下火灾和爆炸、各种气体的混入以及人员的呼吸。
4、影响矿井空气温度的因素有:岩层温度、地面空气温度、氧化生热、水分蒸发、空气压缩与膨胀、地下水、通风强度、其他因素。
5、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。
6、检定管检测矿井有害气体浓度的方式有两种,一种叫比色式;另一种叫比长式。
7、矿井气候是矿井空气的温度、湿度和风速的综合作用。
8、《规程》规定:灾采掘工作面的进风流中,氧气的浓度不得低于18%,二氧化碳浓度不得超过0.5_%。
9、通常认为最适宜的井下空气温度是15-20_℃,较适宜的相对湿度为_50-60_%。
10、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。
11、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。
12、矿井通风阻力包括摩擦阻力和局部阻力。
13、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。
14、防爆门是指装有通风机的井筒为防止瓦斯爆炸时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是,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;15、掘进巷道时的通风叫掘金通风。
其主要特点是:只有一个出口,本身不能形成通风系统。
16、我国煤矿掘进通风广泛使用压入式局部通风机的方式是由于压入式通风具有安全性好;有效射程大,排烟和瓦斯能力强;能适应各类风筒;风筒的漏风对排除炮烟和瓦斯起到有益的作用。
最新《矿井通风与安全》重要知识点总结
《矿井通风与安全》重要知识点总结△绝对湿度:指单位容积或单位质量湿空气中含有水蒸汽的质量△相对湿度:指湿空气中实际含有水蒸汽量(绝对湿度)与同温度下的饱和湿度之比的百分数△恒温带:地表下地温常年不变的地带。
恒温带的深度一般为20~30米,恒温带的温度则接近于当地的年平均气温△地温梯度:即岩层温度随深度的变化率,常用百米地温梯度△通风机工况点:以同样的比例把矿井总风阻R曲线绘制于通风机个体特性曲线图中,则风阻R曲线与风压曲线交于A点,此点就是通风机的工况点或工作点△矿井等积孔:为了形象化,习惯引用一个和风阻的数值相当、意义相同的假想的面积值(m2)来表示井巷或矿井的通风难易程度。
这个假想的孔口称作井巷或矿井的等积孔(又称当量孔)。
△自然风压:由于井内空气与围岩存在温度差,空气与围岩进行热交换而造成同标高处空气柱的重量不同,矿井进、出风两侧空气柱的重量差就是自然风压。
△自然通风与机械通风:空气之所以能在矿井巷道中流动,是由于风流的起末点间存在着能量差。
若这种能量差是由通风机提供的,则称为机械通风;若是由矿井自然条件产生的,则称为自然通风。
煤层瓦斯的生成煤层瓦斯是腐植型有机物在成煤过程中生成的,主要可以划分为两个生成阶段第一阶段:生物化学成气时期在植物沉积成煤初期的泥炭化过程中,有机物在隔绝外部氧气进入和温度不超过65℃的条件下,被厌氧微生物分解为CH4、CO2和H2O。
第二阶段:煤化变质作用时期随着煤系地层的沉降及所处压力和温度的增加,泥炭转化为褐煤并进人变质作用时期,有机物在高温、高压作用下,挥发分减少,固定碳增加,这时生成的气体主要为CH4和CO2瓦斯在煤体内存在的状态游离瓦斯:以自由气体形式存在;吸附瓦斯:分为吸着状态与吸收状态;在现今开采深度内,煤层内的瓦斯主要是以吸附状态存在,游离状态的瓦斯只占总量的10%左右煤层瓦斯垂向分带:当煤层直达地表或直接为透气性较好的第四系冲积层覆盖时,由于煤层中瓦斯向上运移和地面空气向煤层中渗透,使煤层瓦斯呈现出垂直分带特征瓦斯风化带:“CO2-N2”、“N2”、“N2-CH4”三带统称瓦斯风化带。
中国矿业大学矿井通风与安全涉及安全规程的考点
煤矿企业每年必须至少组织1次矿井救灾演习。
第二章通风和瓦斯、粉尘防治第一节通风第一百条井下空气成分必须符合下列要求:(一)采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。
(二)有害气体的浓度不超过表1规定。
表1 矿井有害气体最高允许浓度第一百零二条进风井口以下的空气温度(干球温度,下同)必须在2℃以上。
生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26℃,机电设备硐室的空气温度不得超过30℃;当空气温度超过时,必须缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保健待遇。
采掘工作面的空气温度超过30℃、机电设备硐室的空气温度超过34℃时,必须停止作业。
(一)按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3。
(二)按采煤、掘进、硐室及其他地点实际需要风量的总和进行计算。
各地点的实际需要风量,必须使该地点的风流中的瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体的浓度,风速以及温度,每人供风量符合本规程的有关规定。
(一)掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前,必须停止一个工作面作业,做好调整通风系统的准备工作。
(二)贯通时,必须由专人在现场统一指挥,停掘的工作面必须保持正常通风,设置栅栏及警标,经常检查风筒的完好状况和工作面及其回风流中的瓦斯浓度,瓦斯浓度超限时,必须立即处理。
掘进的工作面每次爆破前,必须派专人和瓦斯检查工共同到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度,瓦斯浓度超限时,必须先停止在掘工作面的工作,然后处理瓦斯,只有在2个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在1.0%以下时,掘进的工作面方可爆破。
每次爆破前,2个工作面入口必须有专人警戒。
(三)贯通后,必须停止采区内的一切工作,立即调整通风系统,风流稳定后,方可恢复工作。
间距小于20m的平行巷道的联络巷贯通,必须遵守上款各项规定。
第一百零九条进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中,必须砌筑永久性风墙;需要使用的联络巷,必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。
矿井通风与安全重点
1、矿井通风的目的是为了井下各工作地点提供足够的新鲜空气,使其中有毒有害气体、粉尘不超过规定值,并有适宜的气候条件。
2、矿井常见的有毒有害气体的极限浓度:一氧化碳(0.0024%)、硫化氢(0.00066%)、二氧化氮(0.00025%)、二氧化硫(0.0005%)、氨气(0.004%或3mg/m³)、氢气(0.5%)、瓦斯(工作面进风流中的浓度不得大于0.5%;采掘工作面和采区的回风流中的浓度不得大于1.0%;矿井总回风巷或一翼回风巷中的浓度不超过0.75%)3、矿井气候是指矿井空气的温度、湿度和风速这三个参数的综合作用状态。
(1、绝对湿度:指单位容积或单位质量湿空气中含有水蒸气的质量;2、相对湿度:指湿空气中实际含有水蒸气量与相同温度下的饱和湿度之比的百分数;3、含湿量:在含有1kg干空气的湿空气中,所挟带的水蒸气质量,称为湿空气的含湿量)4、降低摩擦阻力的措施:(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)缩短通风流程、(5)避免巷道内风量过大5、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6、等积孔:引用一个和风阻数值相当、意义相同的假象的孔口面积值来表示井巷或矿井的通风难易程度,这个假象的孔口称作井巷或矿井的等积孔(又称当量孔)7、自然风压:由于井内空气与围岩存在温度差,空气与围岩进行热交换而造成同标高处空气住的重量不同,矿井进、出风两侧空气柱的重量差就是自然风压。
8、将主要通风机的风压、功率和效率随风量变化而变化的关系,分别用曲线表示出来,即称为主要通风机的个体特性曲线。
9、主要通风机的附属装置及作用:a、风硐;b、防爆门(防爆门是安装在主要通风机的排风井口上的特殊密封井盖。
在正常通风时,他被用来隔离井下空气与地面大气,防止风流短路,保证通风系统正常工作。
矿井通风与安全复习资料
一、名词解释1、绝对湿度:指单位体积或单位质量湿空气中含有水蒸气的质量。
2、相对湿度:指湿空气中实际含有水蒸汽量与同温度下的饱和湿度之比的百分数。
3、通风机工况点:以同样的比例把矿井总通风阻曲线绘制于通风机个体特性曲线图中,矿井总风阻R曲线与风压曲线交于一点,此点就是通风机的工况点。
4、通风机个体特性曲线:主要通风机的风压、功率和效率随风量变化而变化的关系分别用曲线表示出来5、负压通风:用引风机压头克服烟、风道阻力使炉膛内保持负压的通风方式6、矿井的有效风量:送到采掘工作面、硐室和其他用风地点的风量之总和7、上行风:当采煤工作面进风巷道水平低于回风巷水平时,采煤工作面的风流沿倾斜向上流动。
8、下行风:当采煤工作面进风巷道水平高于回风巷水平时,采煤工作面的风流沿倾斜向上流动9、通风局部阻力:风流在井巷的局部地点由于风流速度或方向突然发生变化,导致风流剧烈冲击形成紊乱的涡流,而在这一局部地带产生的一种附加的阻力10、通风摩擦阻力:风流在井巷中作均匀流动时,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。
11、煤层瓦斯含量:指单位质量或体积的煤岩中在一定温度和压力条件下所含有的瓦斯量,即游离瓦斯和吸附瓦斯的总和。
12、煤层瓦斯压力:指煤孔隙中所含游离瓦斯的气体压力,即气体作用于孔隙壁的压力。
13、“四位一体”综合防突措施:①突出危险性预测;②采取防突措施;③防突措施的效果检验;④采取安全保护措施。
14、瓦斯的引火延迟性:瓦斯与高温热源接触后,不是立即燃烧或爆炸,而是要经过一个很短的间隔时间,这种现象叫引火延迟性15、火风压:就是高温烟流经倾斜或垂直的井巷时产生的自然风压的增量。
16、自然发火期:是煤炭自然发火危险性的时间量度,即煤体从暴露在空气环境之时起到自燃所需的时间。
17、均压防灭火:采用风窗、风机、连通管、调压气室等调压手段,改变通风系统内的压力分布,降低漏风通道两端的压差,减少漏风,从而达到抑制和熄灭火区的目的。
矿井通风与安全
气体
氧 氮 二氧化碳
甲烷 一氧化碳
二氧化氮 硫化氢 二氧化硫
色、味、 相对密度 水溶性 毒理 嗅
无
1.11
微
无
无
0.97
微
无
燃烧爆炸性
无 无
来源
大气 大气、爆破
微酸臭 1.52
易 刺激
无
氧化、燃烧、
涌出
无
0.55
微
无
有
煤岩涌出
无
0.97
微 剧毒
有
爆破、燃烧、
爆炸
红褐色 1.57
易 剧毒
无
爆破
臭鸡蛋 1.19
2、缺点:通风设备多,管理复杂;易形成 角联小系统,造成风流不稳定,抗灾能力 差。
3/适用条件:井田范围大,地质和地面地形复
杂;产量大,瓦斯涌出量大的矿井。
第三十七页,编辑于星期五:十五点 三十九分。
三、矿井通风系统包括:通风方式、通风方法、通风
网络和通风设施。 ❖ 四、通风方式: ❖ 可分为:中央式、对角式、混合式。
❖ 1、中央式:分为中央并列式和中央边界式两种。
6、墙体周边要掏槽,或见硬顶、硬帮并与 煤岩接实,墙面平整无裂缝、重缝和空缝。
7、风门水沟要设反水池或挡风帘,防突区 域通车风门要设底坎,电缆、管线孔要堵严。
第十九页,编辑于星期五:十五点 三十九分。
风桥: 1、采用不燃性材料建筑。 2、桥面平整不漏风(手触感觉不到漏风为 准)。 3、风桥前后5m范围内巷道支护良好,无杂 物、淤泥、积水。 4、风桥通风断面不小于巷道断面面4/5,成 流线型,坡度不小于30度。 5、风桥两端接口严密,四周见实帮、实底。 6、风桥上下不准设风门。
