湖北省金属非金属地下矿山安全避险六大系统技术规范

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地下矿山安全避险“六大系统”有关规定

地下矿山安全避险“六大系统”有关规定

地下矿山安全避险“六大系统”有关规定地下矿山安全避险“六大系统”有关规定制定部门:某某单位时间:202X年X月X日封面地下矿山安全避险“六大系统”有关规定为规范本单位生产生活及工作次序,确保本单位相关工作有序正常运转,根据单位发展需要,结合单位工作实际情况,特制定《地下矿山安全避险“六大系统”有关规定》,望本单位职工严格执行!(二)金属非金属地下矿山(以下简称地下矿山)安全避险“六大系统”是指监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统与通信联络系统。

(三)地下矿山本单位应按本规定要求期限安装使用安全避险“六大系统”,并加强日常管理与维持,保证各系统正常运行。

(四)县级以上安全监管部门承担本行政区域内地下矿山本单位安全避险“六大系统”安装使用的监管与督查检查工作。

二、安装标准(五)监测监控系统。

1、地下矿山本单位应于2011年底前设立采掘工作面安全监测监控系统,实现对采掘工作面一氧化碳等有毒有害气体浓度,以及主要工作地点风速的动态监控。

(1)一氧化碳传感器设置。

①采用压入式通风的独头掘进巷道,应在距离掘进工作面5-10m混合风流处与距离巷道出口10-15m回风流中各设置1个一氧化碳传感器;采用抽出式通风的独头掘进巷道,应在风筒口与工作面的混合风流处设置1个一氧化碳传感器;采用混合式通风的独头掘进巷道,应在距离掘进工作面5-10m混合风流处设置1个一氧化碳传感器。

一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于0、3m,距巷壁不得小于0、2m。

混合风流处的一氧化碳传感器应有防止爆破冲击的防护设施。

②每个采场入口处应设置1个一氧化碳传感器。

③掘进天井时,应根据独头掘进巷道的要求设置一氧化碳传感器。

④一氧化碳传感器报警浓度应设定为0、0024%。

⑤一氧化碳传感器的安装,应做到维持方便与不影响行人行车。

(2)风速传感器设置。

①地下矿山各采掘工作面应设置风速传感器。

当风速低于或超过《金属非金属矿山安全规程》的规定值时,应能发出报警信号。

金属非金属地下矿山安全避险六大系统建设规范

金属非金属地下矿山安全避险六大系统建设规范

金属非金属地下矿山安全避险六大系统建设规范地下矿山是金属和非金属等矿产资源的主要开采地,为了确保矿工和设备的安全,提高矿山生产效率,建设规范的安全避险系统至关重要。

本文将从六大系统的角度出发,详细介绍金属非金属地下矿山安全避险规范的建设。

1. 监测系统监测系统是地下矿山安全避险的核心。

通过安装地质监测设备、地下水位监测仪等设备,实时监测地下矿山的地质构造、地震活动、气体浓度等情况,及时预警地质灾害和事故风险。

2. 通风系统通风系统是地下矿山安全生产的重要保障。

合理设计通风管道布局,安装通风设备,确保矿井内空气流通畅通,降低瓦斯爆炸、煤尘爆炸等事故的发生率。

3. 应急救援系统应急救援系统是地下矿山安全避险的重要组成部分。

建立完善的应急救援预案,配置足够的急救设备和应急物资,培训矿工应急逃生和救援技能,提高矿山事故抢险救援的能力。

4. 消防系统消防系统是地下矿山火灾防控的关键。

设置火灾报警器、安全出口指示灯等设备,定期进行消防设备检查和演练,提高矿井内火灾的发现和扑救速度。

5. 输送系统输送系统是地下矿山安全生产的保障之一。

保持矿井内巷道畅通,定期检查输送设备的安全性能,防止运输设备事故导致的人员伤亡和生产中断。

6. 管理系统管理系统是地下矿山安全避险的监督和管理机制。

建立健全矿山安全管理制度,加强安全教育培训,加强对矿山生产作业和设备管理的监督和检查,提高矿山作业人员的安全意识和责任意识。

综上所述,金属非金属地下矿山安全避险六大系统的建设规范对于保障矿山生产安全、提高矿山生产效率至关重要。

只有全面规范地建设以上六大系统,才能有效避免矿山事故的发生,确保矿工和设备的安全,实现矿山生产的可持续发展。

愿各矿山企业引起重视,积极推动金属非金属地下矿山安全避险六大系统的建设规范,共同促进矿山行业的健康发展。

安全避险六大系统技术规范(试行)

安全避险六大系统技术规范(试行)

鄂安监发〔2011〕98 号省安监局关于印发湖北省金属非金属地下矿山安全避险六大系统技术规范(试行)的通知各市(州)、直管市、林区安全生产监督管理局,金属非金属地下矿山企业:为了规范和指导我省金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”的建设工作,省安全生产监督管理局组织有关单位专家制定了《湖北省金属非金属地下矿山安全避险六大系统技术规范(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。

附件:湖北省金属非金属地下矿山安全避险六大系统技术规范(试行)二〇一一年五月三日湖北省金属非金属地下矿山安全避险六大系统技术规范(试行)1适用范围本规范规定了金属非金属地下矿山“六大系统”在设计、安装和建设过程中的技术要求。

本规范适用于湖北省行政区域内金属非金属地下矿山“六大系统”的设计、和施工。

2编制依据下列文件凡注日期的,仅注日期的版本适用于本文件;凡未注日期的,其最新版本(包括所有修订单)适用于本文件。

GB16423-2006 金属非金属矿山安全规程GB2013.1-2008 金属非金属地下矿山通风技术规范GB14161 矿山安全标志GB2893 安全色GB7231 工业管路的基本识别色和识别符号GBZ2-2007 工作场所有害因素职业接触限值AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范GB50070-94 矿山电力设计规范GB20016 建筑设计防火规范安监总管一〔2010〕168号国家安全监管总局关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通知3术语和定义金属非金属地下矿山以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口,深入地表以下,采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。

六大系统为金属非金属地下矿山井下作业人员安全避险提供支持的监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。

监测监控系统具有模拟量,开关量、累积量采集、传输、储存、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测金属非金属地下矿山一氧化碳等有毒有害气体浓度、主要工作地点风速、风压、大面积采空区地压、提升系统运行状况等,并实现超限声光报警,由主机、传输接口、传感器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。

313-金属非金属地下矿山安全避险六大系统简介

313-金属非金属地下矿山安全避险六大系统简介

压风自救 系统
五、供水自救系统
5.1系统简介:
必须按照保证各采掘作业地点都能够实现在灾变时期为井下被困人员提供 应急供水的要求,进一步完善井下供水系统。各永久性防尘水池容量必须满 足用水量要求,并设有备用水池;供水管路应敷设到所有能产生粉尘和沉积 粉尘的地点,并且在需要用水冲洗和喷雾的巷道内按规定间距装设三通及阀 门;要加强管路维护,保证阀门开关灵活。通过完善供水施救系统,在灾害 发生后为井下作业人员提供清洁水源或必要的营养液。
5 配备有足够数量的隔绝式自救器、饮用水和常用药品;
6 安设与外界相通的虹吸排气管,室内一侧的管口靠近底板。
永久避难硐室
移动救生舱
四、压风自救系统
4.1系统简介:
按照所有采掘作业地点在灾变时期能够提供压风供气的要求,进一步健全 完善压风自救系统。矿井地面压风系统安装要求:空压机必须安装在地面; 井下压风管路要采取保护措施,防止灾变破坏;还需在采掘工作面附近巷道 内、爆破地点、撤离人员与警戒人员所在的位置及回风道有人作业等处设置 压风自救装置。通过完善压风自救系统,确保在井下发生灾变时,现场作业 人员有充分的氧气供应,防止发生窒息事故。
井下人员定位系统
三、紧急避险系统
3.1系统简介: 通过建立救生舱、避难硐室等紧急避险系统,实现矿井下灾害 突发紧急情况下的安全避险,为井下作业人员提供应急的生存 空间。井下紧急避险系统一般分为自救设备、避险区域、避难 场所三级避险系统。
自救设备
为井下作业人员配备随身携带的自救器,矿井入井人员必须携带隔离式自 救器,为井下作业人员提供半小时到一小时的个体防护,为灾变发生后人 员快速脱险到达安全避灾地点提供支持,构成井下第一级紧急避险。
二、井下人员定位系统

金属矿上井下避险“六大系统”运行管理制度和操作规程

金属矿上井下避险“六大系统”运行管理制度和操作规程

井下安全避险“六大系统”操作规程与动作标准第一部分监测监控系统操作规程一、上机前的准备工作1、必须严格执行交接班制度和填报签名制度;交接班内容包括:①设备运行情况和故障处理结果。

②井下传感器工作状况、断电地点和次数。

③有毒有害气体的变化异常情况的详细记录。

④计算机的数据库资料。

二、操作顺序1、接班后,首先和矿调度室取得联系,接受有关指示。

2、每隔30分钟检查1次各种仪表的指示、机房室温、机身温度和电源、电压随时波动情况。

3、应将本班的有毒有害气体变化异常情况于当天打印成报表送安全管理部相关人员审查签字。

4、与井上监测员协调配合进行传感器的校正。

5、停电的顺序是:主机——显示器——打印机等外围设备——不间断稳压电源。

6、送电顺序是:不间断稳压电源——打印机——显示器等外围设备——主机。

送电前应将所有设备的电源开关置于关闭位置,严禁带负荷送电。

进入机房要穿洁净的工作服、拖鞋,不得将有磁性和带静电的材料、绒线和有灰尘的物品带进机房。

要经常用干燥的布擦拭设备外壳,每班清扫室内卫生。

第二部分人员定位系统操作规程一、检查准备1、班前准备上岗前应对各类报表及当班情况进行检查询问,对当班重点问题及当前处理异常做全面了解,并检查系统运行正常。

2、交接班应提前半个小时岗位交接班,在交接班时,当班人员应将本班系统存在问题向接班人认真交代清楚,并对遗留问题处理情况进行记录汇报,使问题能够及时得到处理,保证系统正常运行。

二、班中要求1、检查线路运行情况接班后认真检查各种线路连接情况,要保持线路连接牢固,发现线路连接问题立即通知有关人员进行处理。

2、检查USP运行情况手动断开网络电源,启动备用电源,使备用电源连接运行15分钟。

如在运行过程中出现不能连接供电现象,立即启动网络电源,并更换USP。

三、认真履行岗位职责⑴认真学习安全生产的法律法规、文件规定,会处理日常机房的主机故障,并负责打印规定的报表。

⑵必须严格执行交接班制度和填报签名制度。

安全避险“六大系统”安装标准及要求

安全避险“六大系统”安装标准及要求

安全避险“六大系统”安装标准及要求安全避险“六大系统”安装标准及要求金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”是指监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。

根据安监总管一〔2010〕168号文要求,地下矿山应按规定要求安装使用安全避险“六大系统”,并加强日常管理和维护,确保各系统正常运行。

安全避险“六大系统”安装标准及要求监测监控系统安全监测监控系统,包括有毒有害气体浓度监控装置、通风系统动态监测装置、地压监测监控装置、作业人员出入视频监控装置。

本石场不属于开采高硫等有自然发火危险矿床的地下矿山企业,不属于存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下矿山企业,不属于开采与煤共生矿体的地下矿山企业。

按照安监总管一〔2010〕168号要求,本石场需要安装一氧化碳浓度监控装置、通风系统动态监测装置及作业人员出入视频监控装置。

监测监控系统在井口值班房设置具有数据显示、传输、存储、处理、打印、声光报警、控制等功能的监控终端,所有监测监控装置通过信号电缆连接至监控终端,所有监测监控结果及数据均能及时反馈至监控终端。

一氧化碳浓度监控装置本石场开采矿体为中厚层状生物碎屑白云质灰岩,围岩为灰岩或石英砂岩、粉砂岩,矿岩岩性稳定,对人体健康和周围环境不会造成影响。

但开采过程中,由于需要进行爆破作业,并采用内燃设备装运矿石,火药燃烧后产生的炮烟及内燃设备排出的尾气含有大量一氧化碳等有毒有害物质,当其大量积聚于采场、运输巷道等作业场所而不能及时排出地表,超过一定浓度时,容易造成人员中毒事故。

为实现对井下一氧化碳等有毒有害气体浓度的动态监控,确保作业场所的安全,设计选用GTH1000型一氧化碳传感器按要求安装于井下各部位。

GTH1000型一氧化碳传感器是新一代智能型一氧化碳传感器,采用标准信号输出,可与各种监控系统配套使用,连续监测工作环境中的一氧化碳浓度。

具有通讯距离远、接点输出功率大、就地显示、声光报警、红外遥控调校、安装使用方便等特点。

地下矿山六大系统规范

地下矿山六大系统规范

地下矿山六大系统规范篇一:地下矿山安全避险六大系统管理制度xx矿业矿山安全避险“六大系统”管理制度2013年10月14日第一次修订文件编号 AQ-33 1 目的为确保矿山安全避险“六大系统”有效运行,进一步规范和完善矿山标准化建设,特制定本制度。

2 使用范围本制度适用于xxxx矿;本制度适用于与xx承揽地下矿山业务的承包单位。

3 引用文件《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属安全规程》AQ 2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化建设规范导则》AQ 2007.2-2006《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》 AQ 2031-2011 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ 2032-2011 《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ 2033-2011 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ 2034-2011 《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》AQ 2035-2011 《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》AQ 2036-2011 《金属非金属地下矿山通讯联络系统建设规范》4 职责与权限4.1安全环保室是本制度的归口管理部门,负责地下矿山安全避险“六大系统”运行情况的监督、检查和考核,负责人员信息采集、录入、射频卡发放、使用、回收、更换、资料的收集整理及相关管理工作;4.2 设备能源室负责地下矿山安全避险“六大系统”设备设施日常维护、更新、考核及相关管理工作;4.3计划调度室负责地下矿山安全避险“六大系统”日常信息汇报、中心机房设备监管、视频监视系统监控及相关管理工作;4.4运检工序配合设备能源室做好地下矿山安全避险“六大系统”的安装、更换、更新、日常维护及相关管理工作;4.5综合管理室负责地下矿山六大系统材料申购,组织各工序、组(室)及协作单位进行地下矿山安全避险“六大系统”的学习培训。

5管理要求及考核5.1监测监控系统管理5.1.1设备能源室指定人员负责监测监控系统的日常检查与维护工作,安全员每班对监控检测系统设备设施、电缆进行检查,发现问题及时报计划调度室,由计划调度室协调进行维护和处理,在汇报后2个工作日不进行处理的,按照200元/次考核;5.1.2设备能源室每半月对监测监控设备进行调校、调校检测误差仍超过规定值时,应立即更换,并建立设备检查、维护台账;5.1.3系统发出报警信息时,如出现有毒有害气体超标,调度员通知该区域作业人员立即撤离危险作业区域,并通知当班安全值班员进行现场督促落实,待警报解除后方可进行作业,安全值班员将具体情况向计划调度室汇报,计划调度室做好处置记录;5.1.4设备能源室每月3日前将地下矿山安全避险“六大系统”月度报表报安全环保室,安全环保室整理汇总后将报表上报公司安全环保部;5.1.5设备能源室绘制监测监控系统布置图,并根据毛平矿实际情况的变化及时更新;布置图应标明传感器、分站等设备的位置,以及信号线缆和供电电缆走向等;5.1.6监控室每3个月应对监测监控数据进行备份,备份的数据保存时间应不少于2年,视频监控的图像资料保存时间应不少于2个月;5.1.7相关图纸、技术资料由生产技术室归档保存。

金属非金属矿山六大系统

金属非金属矿山六大系统

金属非金属矿山六大系统
简介地下矿山建设完善安全避险“六大系统”是国务院和省政府有关文件明确规定的,是有效降低事故危害程度、遏制重特大事故的综合治理措施,是实施科技兴安战略和建设坚实的矿山安全技术保障体系的重要内容。

六大系统指监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。

1监测监控系统监测监控系统由主机、传输接口、传输线缆、分站、传感器等设备及管理软件组成的系统,具有信息采集、传输、存储、处理、显示、打印和声光报警功能,用于监测金属非金属地下矿上有毒有害气体浓度,以及风速、风压、温度、烟雾、通风机开停状态、地压等。

2井下人员定位系统人员定位系统由主机、传输接口、分站、识别卡、传输线缆等设备及管理软件组成的系统,具有对写卡人员出入井时刻、重点区域出入时刻、工作时间、井下和种地那区域人员数量、井下人员活动路线等信息进行监测、显示和打印、存储、查询、报警、管理等功能。

3紧急避险系统紧急避险系统是在矿山井下发生灾变时,为避灾人员安全避险提供生命保障的由避灾路线、紧急避险设施、设备和措施组成的有机整体。

4压风自救系统
压风自救系统是在矿山发生灾变时,为井下提供新鲜风流的系统,包
括空气压缩机、送气管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置
5供水施救系统供水施救系统是在矿山发生灾变时,为井下提供生活饮用水
的系统,包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等。

6通信联络系统
通信联络系统是在生产、调度、管理、施救等各环节中,通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统,包括有线通信联络系统和无线通信联络系统。

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湖北省金属非金属地下矿山安全避险六大系统技术规范(试行)实施监测监控系统井下人员定位系统紧急避险系统压风自救系统供水施救系统通信联络系统)1适用范围本规范规定了金属非金属地下矿山“六大系统”在设计、安装和建设过程中的技术要求。

本规范适用于湖北省行政区域内金属非金属地下矿山“六大系统”的设计、和施工。

2编制依据下列文件凡注日期的,仅注日期的版本适用于本文件;凡未注日期的,其最新版本(包括所有修订单)适用于本文件。

GB16423-2006 金属非金属矿山安全规程GB2013.1-2008 金属非金属地下矿山通风技术规范GB14161 矿山安全标志GB2893 安全色GB7231 工业管路的基本识别色和识别符号GBZ2-2007 工作场所有害因素职业接触限值AQ1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范GB50070-94 矿山电力设计规范GB20016 建筑设计防火规范安监总管一〔2010〕168号国家安全监管总局关于印发金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定的通知3术语和定义金属非金属地下矿山以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口,深入地表以下,采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。

六大系统为金属非金属地下矿山井下作业人员安全避险提供支持的监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统。

监测监控系统具有模拟量,开关量、累积量采集、传输、储存、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测金属非金属地下矿山一氧化碳等有毒有害气体浓度、主要工作地点风速、风压、大面积采空区地压、提升系统运行状况等,并实现超限声光报警,由主机、传输接口、传感器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。

人员定位系统具有信息采集、传输、储存、处理、显示、打印、查询、报警、管理等功能,用于监测金属非金属地下矿山井下人员活动信息,由主机、传输接口、读卡器、识别卡、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。

紧急避险系统由避灾线路、避灾设施、避灾设备、避灾措施等组成,在灾变时为金属非金属地下矿山井下遇险人员提供生命保障的系统。

包括为入井人员提供的自救器、井下避灾设施(避灾硐室、救生舱、其他新型避灾设施)、合理设置的避灾路线、科学制定的应急预案等。

压风自救系统由空气压缩机、送气管路、阀门、呼吸装置等组成,在灾变时,通过地面输送空气,为金属非金属地下矿山井下遇险人员提供空气,改善避灾场所生存环境的系统。

供水施救系统由水源、饮水净化装置、供水管道、三通、供水接头、控制阀门、检修阀门等组成,在灾变时,为金属非金属地下矿山井下遇险人员提供洁净饮用水的系统。

通信联络系统使调度与设在各环节的被调度之间能直接通话联系,为金属非金属地下矿山提供通信联络的系统。

4技术要求4.1监测监控系统4.1.1监测监控系统应进行设计,并按照设计要求进行安装和验收。

设计内容包括监测监控设备的种类、数量、位置、电缆光缆敷设等,并绘制布置图。

采掘工作面发生变化时应及时修改。

4.1.2主机应安装在中心站,井下分站应安装在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安装时应垫支架,或吊挂在巷道中,使其距巷道地板不小于300mm。

地面调度室应设置显示终端。

4.1.3地面调度室应安装显示终端。

4.1.4监测监控系统应能连续运行。

4.1.5传感器应采取保护措施,防止因爆破作业产生的冲击波、飞石等破坏。

4.1.6连接传感器的电(光)缆应留有一定余量,方便随着采掘面的变化进行移动。

具体余量在设计中明确。

4.1.7一氧化碳监测监控。

4.1.7.1采用压入式通风的独头掘进巷道,应在距离掘进工作面5-10m混合风流处和距离巷道出口10-15m回风流中各设置1个一氧化碳传感器。

4.1.7.2采用抽出式通风的独头掘进巷道,应在风筒口与工作面的混合风流处设置1个一氧化碳传感器.4.1.7.3采用混合式通风的独头掘进巷道,应在距离掘进工作面5-10m混合风流处设置1个一氧化碳传感器。

4.1.7.4每个采场入口处10-15m应设置1个一氧化碳传感器。

4.1.7.5掘进天井时,应按照独头掘进巷道的要求设置一氧化碳传感器。

4.1.7.6一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不大于300mm,距巷壁不小于200mm。

4.1.7.7一氧化碳传感器报警(体积)浓度应设定为0.0024%。

4.1.7.8一氧化碳传感器的安装,应做到维护方便和不影响行人行车。

4.1.8温度、硫化氢、二氧化硫监测监控。

4.1.8.1开采高硫等有自燃发火危险矿床的地下矿山企业,应在采掘工作面设置温度、硫化氢、二氧化硫传感器。

4.1.8.2温度、硫化氢、二氧化硫传感器设置在工作面回风巷距出口10-15m范围内。

温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不大于300mm,距巷壁不小于200mm。

硫化氢、二氧化硫传感器应垂直悬挂在巷壁上,且距离巷壁不小于200mm,悬挂高度应位于巷道中部偏下位置。

4.1.8.3温度、硫化氢、二氧化硫的安装,应做到维护方便和不影响行人行车。

4.1.8.4温度传感器的报警值设定为30℃;硫化氢报警(体积)浓度设定为0.00066%;二氧化硫报警(体积)浓度设定为0.0005%。

4.1.9风速、风压监测监控。

4.1.9.1地下矿山每个采掘工作面(掘进、回采工作面)应根据工作断面大小及作业面条件在5—10m距离内设置1个风速传感器。

为获得断面的平均风速,应事先测得断面平均风速与该测点处风速的比值。

当断面平均风速低于《金属非金属矿山安全规程》的规定值时,应能发出报警信号。

4.1.9.2主通风机站应设置风压传感器。

取压点应设置在距风机出口约2m的风道内。

4.1.9.3风速传感器宜安装在风硐断面上高、宽大约1/3处,并做到维护方便和不影响行人行车。

4.1.10地压监测监控。

4.1.10.1存在5000㎡以上采空区,工程地质有断层、裂隙发育、构造复杂、矿岩不稳固、巷道顶板及边帮有明显的开裂、变形现象,底板有隆起,采场及采空区顶板有明显的开裂、沉降变形现象,矿柱有明显的压裂变形破坏现象的地下矿山,应建立完善地压监测监控系统,实现对采空区稳定性、顶板压力、位移变化等的动态监控。

地下矿山企业应采用监测仪器或仪表,对开采范围内地表沉降量进行观测。

4.1.10.2地压监测监控系统包括:——对地表变形监测.——对巷道断面及空区顶底板收敛变形量进行监测,对采场及采空区顶板不同深度岩层变形进行监测。

——对矿柱的承载力进行监测。

——对工程岩体的稳定和安全程度进行监测。

4.1.10.3地压监测监控系统设备包括压力传感器、位移传感器和声发生器等。

4.1.10.4地压监测监控应根据矿山具体情况进行设计,并制定监测监控方案。

4.1.11与煤共(伴)生矿体的地下矿山监测监控——开采与煤共(伴)生矿体的地下矿山企业,应按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,实现对井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等的动态监测监控。

4.1.12视频监控——地下矿山企业应建立提升人员的提升系统的视频监控系统,实现对井口调度室、提升绞车房、提升人员进出场所(井口、井底、中段马头门、调车场等)的视频监控。

4.1.13监测监控系统及配套设备应具有矿用产品安全标志证书。

4.2人员定位系统4.2.1人员定位系统应进行设计,并按照设计要求进行安装和验收。

设计内容包括人员定位系统的设备的种类、数量、位置、电缆光缆敷设等,并绘制安装布置图。

采掘工作面发生变化时应及时修改。

4.2.2地下矿山企业应建设完善人员定位系统。

当班井下作业人员数少于30人的,应建立人员出入井信息管理系统。

4.2.3主机应安装在中心站,地面设置显示终端。

4.2.4以下地点应安装读卡器——人员出人井口;——中段出入口;——主要巷道出入口;——避灾硐室、救生舱和其他新型避灾设施出入口;——井下主变电所出入口;——井下主排水泵房出入口;——井下机电设备硐室出入口;——井下炸药库出入口;——相对独立的采掘工作面;——其他需要安装的地点。

4.2.5读卡器应安装在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的位置。

4.2.6每个下井人员应携带识别卡。

4.2.7人员定位系统应具有以下功能——应具有携卡人员出(入)井、出(入)重点区域时刻等监测功能;——应能对乘坐各种运输工具的携卡人员进行准确识别;——应能识别多个人员进入识别区域;——应能显示携卡人员基本信息,包括卡号、姓名、身份证号、职务等;——应能统计携卡人员出人井总数,个人下井工作时间;——应能显示携卡人员井下活动路线信息,实现异常线路报警;——应能显示、储存、查询打印各种信息。

4.2.8人员定位系统及配套设备应具有矿用产品安全标志证书。

4.3紧急避险系统4.3.1紧急避险系统应进行设计,并按照设计要求进行施工和验收。

设计内容包括绘制避灾硐室土建施工图、设备安装图,标明救生舱和其他新型避灾设施、设备的种类、数量、位置、避灾路线等,编制应急救援预案。

采掘工作面发生变化时应及时修改。

4.3.2紧急避险应遵循“撤离优先,避险就近”的原则。

4.3.3金属非金属地下矿山企业应根据不同作业地点选择条件好、距离短的避灾路线,并按照GB14161的规定在做好井下避灾路线标识的同时保持其通畅。

4.3.4当避灾路线较长时,应在途中设置配备自救器的中继站。

自救器的数量不低于撤离人数的1.2倍。

4.3.5每个中段至少设置一个避灾设施。

独头巷道掘进时,每掘进500m应设置一个避灾设施。

4.3.6避灾设施应设置在避灾路线上,要便于救护队员及时到达,并与潜在危险源保持足够的安全距离,设置地点的岩石应坚硬稳固。

4.3.7避灾硐室应根据矿山具体情况,优先利用现有巷道、硐室进行改造设计。

4.3.8避灾设施应可容纳所服务区域的全部当班作业人员。

4.3.9避灾硐室净高不低于2m,其面积按0.7㎡/人计算,单个避灾硐室设计避灾人数不多于100人。

4.3.10避灾硐室的形状宜采用半圆拱形,内部顶板和墙壁的颜色为浅色,以减轻受困人员的心里压力。

4.3.11避灾硐室顶板应安装防水设施,不得有滴水现象。

硐室地面应高于巷道底板0.2m,硐室内应设置单向排水管。

4.3.12避灾硐室应采用向外开启的2道隔离门结构,以形成风障。

隔离门不低于反向风门的标准,高不小于1.5m,宽不小于0.8m。

密封可靠,开闭灵活。

隔离门上应设置观察窗。

4.3.13隔离门墙体周边掏槽,深度不小于0.2m,或见硬顶、硬帮,墙体用强度不低于C25的混凝土浇筑,并与岩体接实。

4.3.14避灾硐室应根据不同岩性采用锚喷、砌碹等方式支护,支护材料应阻燃、抗静电、耐高温、耐腐蚀。

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