局部通风设计

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实验室通风设计步骤和实验室通风设计方案

实验室通风设计步骤和实验室通风设计方案

实验室通风设计步骤和实验室通风设计方案实验室通风设计采用以下步骤和方案:1、实验室通风采用全新风系统,通风柜的排气不在室内循环。

由于实验室要求房间相对其他辅助区域为负压。

所以实验室的新风量设计为排风量的70﹪-80﹪。

另外20﹪-30﹪的新风送至实验室辅助房间、办公、管理用房、内走道等,再由门窗缝隙补充到房间。

2、实验室根据工艺要求和功能布置选择一定数量的通风柜,有的还兼有部分局部排风罩。

通常校核下来换气次数远远大于10次,一般在20-30次以上,满足换气次数要求。

但是此换气次数是按照通风柜最大开启面积计算的通风量,资料和经验表明100台通风柜99%的时间只有18个或更少的人在使用。

故还应校核通风柜最小开启面积时的通风量和换气次数,若小于换气次数要求,则增加综合排风系统。

3、通风柜的风量平衡可以采用定风量控制系统,即排风量恒定,送风量和门窗缝隙补充风量恒定。

此方法适用于最大排风量满足最小换气次数要求的实验室。

4、对于排风量远大于最小通风量要求的房间还可以采用两段式通风控制系统保证风量平衡,即根据通风柜的位移信号,排风机、送风机有2种送风工况,低风量工况应用于维持最小换气次数的要求,节约能耗。

此情形药检所采用了变风量控制系统。

通风柜风量变化时,排风量也会相对变小,此时要求放置在屋顶的排风机随着通风柜柜门的位置变化而变频,降低风量,保证通风柜面风速恒定。

同时自控系统改变全新风风机的频率,降低风量,维持负压平衡。

变风量系统可以降低系统能耗。

系统最大、最小换气次数接近则考虑采用定风量系统,使得系统简单,降低初投资。

实验室通风系统除上文所述对通风柜有特殊要求外,对其他设备和控制系统也有一定的要求和标准。

通风柜的选择除满足排风和捕捉能力外,还要注意需要根据调节门移动而立即改变风量,维持表面风速的恒定。

笔者建议系统风量的测定和控制以柜门位移为信号而不是测定表面风速来测定。

实验室压力控制和最小通风量的控制除了设备选型因素以外,通风系统设计和控制系统是关键因素,要保证系统的反应时间要足够短(<1秒),通风系统不平衡会导致通风柜排风和捕捉能力散失,气流流出实验室,建筑物内压力不稳定。

局部通风

局部通风

第6章局部通风知识要点:本章讨论局部通风方法,局部通风装备,局部通风系统设计,局部通风技术管理及其安全措施。

学习要求:1.掌握应用局部扇风机、矿井总风压和引射器通风的方法,压入式、抽出式和混合式三种局部通风布置方式的技术要求,压入式与抽出式通风的适用条件;2.理解并掌握根据不同需要掘进工作面风量的计算方法,风筒风阻的计算方法;正确选择局部扇风机和风筒,保证局部扇风机稳定可靠运转;3.了解局部扇风机的联合作业,可控循环通风,长距离掘进巷道的局部通风方法和特点。

在新建、扩建或生产矿井中,都需要开掘大量的井巷工程,以便准备开拓系统、新的采区及新的工作面。

在掘进巷道时,为了稀释并排出掘进工作面涌出的有害气体及爆破后产生的炮烟和矿尘,创造良好的气候条件,保证人员的健康和安全,必须不断地对掘进工作面进行通风,这种通风称为局部通风或掘进通风。

掘进工作面通风是矿井作业面通风的重点和难点,搞好掘进面通风对保障掘进面作业人员安全健康具有特别重要的意义。

6.1 局部通风方法向井下局部地点进行通风的方法,按通风动力形式不同,可分为局部通风机通风、矿井全风压通风和引射器通风。

6.1.1 局部通风机通风6.1.1.1 压入式通风压入式通风布置如图6-1-1所示,局部通风机及其附属装置安装在离掘进巷道口10m以外的进风侧,将新鲜风流经风筒输送到掘进工作面,污风沿掘进巷道排出。

新风流出风筒形成的射流属末端封闭的有限贴壁射流,如图6-1-2所示。

离开风筒出口后的有限贴壁射流,由于卷吸作用,其射流断面逐渐扩张,直至射流的断面达到最大值,此段称为扩张段,用L e 表示;然后,射流断面逐渐减少,直到为零,此段称收缩段,用L a表示,在收缩段,射流一部分经巷道排走,另一部分又被扩张段射流所卷吸。

从风筒出口至射流反向的最远距离(即扩张段和收缩段总长)称射流有效射程,以L s表示。

显然,在巷道边界条件下,有限贴壁射流的有效射程为:L s=L e+L a,m (6-1-1)式中:L s——射流的有效射程,即从风筒出口至射流反向的最远距离,m;L e——射流的扩张段距离,m;L a——射流的收缩段距离,m。

矿用局部通风机的变频调速监控系统的优化设计

矿用局部通风机的变频调速监控系统的优化设计

矿用局部通风机的变频调速监控系统的优化设计摘要:矿井局部风机为掘进面提供新鲜风流,在通风供氧与环境净化方面发挥着重要作用。

传统掘进巷通风系统中掘进巷风量常由“四算一校核”确定。

而掘进过程中巷道变长,巷道风阻会随之增大,局部风机工况点会实时变化。

所以,采用恒定电源频率供电的风机难以满足工况点变化后的风量需求,需要经常调节风量,极易造成事故发生。

目前,利用PID风量闭环调控技术进行变频通风被认为是有效的控制方法。

单一利用温度监测结果,设计基于PID闭环调控技术的自适应通风系统,证明PID通风控制方法对风量调节的有效性。

以西门子S7-1200系列PLC设备作为主要控制单元,建立了矿井下通风控制系统。

但相比于调节风门,实时监测作业环境、远程控制风机运行频率更为重要。

对于井下掘进巷道需风量由于受多种环境参数的影响而实时变化的情况,需要探究多环境参数影响下的需风量并设计与之匹配的变频通风控制系统。

基于此,本篇文章对矿用局部通风机的变频调速监控系统的优化设计进行研究,以供参考。

关键词:矿用局部通风机;变频调速监控系统;优化设计引言近年来,我国能源结构呈现“富煤、贫油、少气”的现象,预计到2030年我国依然以煤炭为主要能源。

随着我国煤炭行业机械化水平不断提高,煤矿采掘深度逐步延伸。

对于煤矿安全稳定来说,通风系统是煤矿生产6大系统中至关重要的一部分。

然而煤矿巷道掘进过程中,瓦斯的不断涌出严重影响着井下的工作环境,井下局部通风机不具备风量的自动实时调节功能,实际运行效率和预设目标之间存在显著差异,造成了资源、能源的严重浪费。

国内外专家学者对矿井局部通风智能调控进行了大量的研究。

美国、英国等较早将微机控制技术应用到矿井当中,提高了通风系统的自动化水平,并取得了一定成果。

在国内没有变频技术时,一般只能通过人工作业改变通风机供风量。

随着信息技术的发展,矿井局部风量调节方式目前主要采用自动控制方式,包括进口导向器调节和变频调速调节。

煤矿通风系统设计

煤矿通风系统设计

煤矿通风系统设计一、引言煤矿通风系统是煤矿安全生产和环境保护的重要组成部分,对煤矿的通风系统设计提出了更高的要求。

本文旨在介绍煤矿通风系统设计的原则、规范及标准,以确保煤矿安全稳定运行。

二、通风系统的功能和关键要素1. 功能通风系统的主要功能是维持矿井内部空气的新鲜度,调节温度和湿度,排除有害气体,有效控制瓦斯和粉尘等有害物质的积聚。

2. 关键要素通风系统设计需要考虑以下关键要素:(1)通风方案的选择和优化,包括主气流、副气流和局部通风的合理配置。

(2)通风送风和回风的合理布置,以保证新鲜空气的充足供应和污浊空气的及时排出。

(3)通风风量的合理计算和调整,以满足不同作业区域的通风需求。

(4)通风风速和风压的控制,以确保矿井内部空气的均匀分布和压力平衡。

三、煤矿通风系统设计的原则和规范1. 原则(1)安全原则:煤矿通风系统设计必须符合煤矿安全生产的要求,保障矿工的生命安全。

(2)高效原则:通风系统设计应合理配置通风设备,提高通风效果,最大限度地减少瓦斯和粉尘积聚,提高矿井工作环境质量。

(3)经济原则:通风系统设计应充分考虑投资和运行成本,合理利用资源,提高通风系统的经济效益。

2. 规范(1)国家标准:国家标准《矿井通风系统技术规范》(GB/T 12349-2008)规定了煤矿通风系统设计的基本要求,包括通风系统的结构和安装、风机的选择和配置、防火和防爆措施等内容。

(2)行业标准:煤矿通风系统设计还应根据具体的行业标准进行,例如煤矿瓦斯防治行业标准、煤尘防爆行业标准等,以确保通风系统设计符合行业规范。

四、煤矿通风系统设计的步骤和方法1. 步骤(1)确定通风需求:根据煤矿的工作条件和作业区域的特点,明确通风系统的需求和目标。

(2)计算通风风量:根据矿井的开拓面积、煤层的产气量和工作面所需通风量,计算出通风系统的总风量。

(3)确定风机布置:根据矿井的地形布置、工作面的位置和通风需求,确定通风系统的主通风机和副通风机的布置和参数。

局部通风机智能控制系统的设计

局部通风机智能控制系统的设计

当今煤矿开采的发展趋势。 本文主要文章主要是探讨 了一种兼顾煤尘浓度和 瓦斯浓度的局部通风机智能控制系统的设计, 该系统能够根据工作面
瓦斯 和 煤 尘 浓度 的 变化 而进 行 智能控 制 该 智能控 制 系统 会根 据 爆 炸性 气体 的 浓度 变化 , 实现 连 续 、 自动 、 智能、 实 时地对 局部 通 风机 进行 调 速 。 关键 词: 局 部通 风机 智能 系统 设计 中图 分类 号: T D 6 3 5 文献标 识码 : A 文章编 号: 1 0 0 7 — 9 4 1 6 ( 2 0 1 3 ) 0 7 - 0 0 0 1 . 0 2
尘浓度传感器 和瓦斯浓度传感器所监测的值 比较 , 得到相对应的浓 调整 , 使之处于最 佳值 , 最终确保通风 机处于最优化 的运 行模式 。
度偏 差 , 从 而控 制 系统 中 发 出相 应 的操 作 指 令 , 实现 对 井 下 空气 质 P I D 参 数 模 糊 自整 定 的 原理 是 通 过 找 出P I D中k i 、 k p 以及k d 这3 个 参 量 的控 制 。 其 中, 控 制 模 块 是 整 个通 风 系 统 的 中枢 , 是 通 风 机 不 可或 数 、 误 差 变 化 率E C以及 误 差E 之 间 的模 糊 关系 , 同时 , 在 运 行 中模 糊
值 量 化 为 矿 用 隔爆 变 频器 允 许 的 约 0 ~1 0 V的 电压 信 , 从 而 实 现 对 并具 有 良好 的 互 动 。 隔爆变频器输出的控制 , 进而调整通风机的转速 , 降 低 井 下 作 业 空 3 . 2瓦 斯 与 煤 尘 的 关 系
间的有害气体和粉尘 浓度 。 以图1 为通 风机控 制系统构 。
缺的重要组成部分 。 控制模块主要由煤尘浓度模糊控制器和瓦斯浓 P I D 控 制 器 不 断检 N E 和E C 值, 然 后进 行 在 线 修 改 , 以从 而 使 之 满 足 度模糊控 制器两部分, 工作过程 中 , 控制模 块将模糊控制器 的输出 不 同E 和E C 对控制参数的实时要求 , 确保整个被控对象性 能稳定,

煤矿井下局部通风机自动转换器设计与应用

煤矿井下局部通风机自动转换器设计与应用

煤矿 井下局部通风机 自动转换器设计与应 用
刘 冬 生
摘 要: 针对煤矿 井下局部通风机管理难 , 易出现停 电停风 、 成瓦斯超 限、 造 引起瓦斯煤尘爆 炸等事故 , 着重
解 决 了使 局 部 通 风 机 自动 转换 , 以保 证 井下 供 风 的连 续性 。
关键词 : 矿局部通风机 ; 煤 自动 转 换 中 图分 类 号 :D 2 . T 744 文 献 标 识 码 : A

目前 煤 矿局 部通 风 机 使 用 现 状
目前 , 在煤 矿井 下安 全生产 过程 中 , 局部 通风 机管理 一 直是 管理 的重点 、 点 ,是煤 矿生产 中极 易 出现事 故 的薄弱 难
环节。已往局部通风机在使用过程中虽然按照规定使用了双
风机 、 电源 , 双 设置 了 自动转换 , 有 以下缺 点 。 但 1 .接 线 上 接在 中 间继 电器 上 ,没 有 延 时 时 间 ,风机
桩 , # 6 端子 为 中 间继 电器 线 圈 的两 个 端 子 , 两 根 红 3、 # 接
一 l_ ’ _ J
■ 用 风 I控 一 目麝 L
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\I白■ 用 ^ 机 { 转 基 幢 一 ●
线 。这 种 接 线 优 点 多 , 修 简 单 。 维
2 把两 根红线 接在 开关 的 3V控制 电源 上 , . 6 图中 :#9 7 、#
率低 , 保证了井下局部通风机供电供风的可靠和连续。
Th o a n i t r Au o a i n e t r De in n p is el c lVe tl o t m tc Co v r e sg sa d Ap l a e Un e h elo a i e d r t e W l fCo lM n

局部通风机智能控制系统的设计

局部通风机智能控制系统的设计

制系统能根据瓦斯的浓度和系统风阻的大小, 自动调节风机的转速从而控制输 出风量 , 在满足矿井安全 生产 的条件 下 , 实现风 机 的最 优控 制 , 到 节 能 的 目的。 同 时 , 达 系统 利 用 无风 量 传 感 器 实现 了恒 定风 量 输 出, 并且采用主备机冗余设计, 显著地提高了系统的安全性和可靠性。 关键词: 局部通风机; 控制系统 ;L PC
L … …
图 3 手动控制 系统结构
值送 往 P 控 制器 计算 出运 行 频 率 , 后 将 运算 结 果 I 最
送 给变频 器 。 当风道特 性 发 生 变 化 时 , 机 的输 出 风量 将 会 风
二是 自动 排 放 瓦斯 控 制 , 图 4所 示 。首 先 在 如 人机 面板 里 预先 设 置 好 系统 的控 制 曲线 ,L P C通 过 判 断瓦斯浓 度 传 感 器 所测 的值 , 据 系统 控 制 曲线 根 计 算 出 当前所 需 的运行 频 率 , 将 该频 率 送往 变 频 并
用恒 速 的风 机不 仅效 率低 、 能耗 高 , 瓦斯 的排 放 也 对 难 以控 制 。而利 用 变频 调 速 技 术 , 据 外 界 环 境 的 根 变化 , 整 风机 的转 速 和风 量 , 以实 现 其 安 全 、 调 可 经 济 的运 行 J L 。P C是 以微 处 理器 为 基 础 的通 用 工业
第3 卷第 1 9 期
瓦斯 浓度值 , 主备 机 之间通 过其 P C的 IO 口通信 。 L / /
2 系统 的 控 制 结 构

是 手动 控 制 , 图 3所 示 。通 过 人 机 面 板 向 如
P C发送运行频率 ,L L P C再将该频率值送人到变频 器 中 , 现 电动 机 运行 控 制 。该 功 能 一般 在 调 试 过 实

掘进通风设计

掘进通风设计

编号:BLMYTFK[2016}TFSJ 矿井掘进通风系统设计矿井名称:山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司编制:编制时间:4308 回风顺槽、 4308 运输顺槽掘进工作面通风系统设计根据矿井生产开采巷道布置、掘进区域煤岩层的自然条件以及掘进工艺,确定合理的局部通风方法及其布置方式,选择风筒类型和直径,计算风筒出入口风量,计算风筒通风阻力,选择局部通风机,为全矿井通风系统优化提供依据,特编制本掘进通风系统设计。

一、设计原则:局部通风是矿井通风系统的一个重要组成部分,设计原则归纳如下:1、在矿井和采区通风系统设计中应为局部通风创造条件;2、局部通风系统要安全可靠、经济合理和技术先进;3、尽量采用技术先进的低噪音、高效型局部通风机;4、压入式通风宜用柔性风筒,抽出式宜采用带刚性骨架的可伸缩风筒或完全刚性的风筒;二、掘进通风方法:我矿现采用压入式局部通风机掘进通风,局部通风机和启动装置安设在离掘进巷道口10m 以外的进风侧巷道中,局部通风机将新鲜风流经风筒送入工作面,污风沿掘进巷道排除。

风流从风筒出口形成的射流属末端封闭的有限贴壁射流,风筒出口至射流反向的最远距离称为射流的有效射程(即风筒出口至工作面距离),用L 射表示,一般有:L 射=(4~5)S ,m式中:S—巷道断面积,m2。

我矿现主要掘进工作面巷道断面积见下表1:掘进工作面巷道断面积。

表1:掘进工作面巷道断面积表风筒出口与工作面的距离应小于有效射程L 射三、局部通风设备:我矿现采用局部通风设备见下表2:矿井局部通风设备表表2 :矿井局部通风设备表四、掘进工作面风量计算:掘进工作面需风量,应满足《规程》对作业地点空气的成分、含尘量、气温、风速等规定要求,每个掘进工作面需要风量,应按瓦斯、二氧化碳绝对涌出量和爆破后有害气体产生量以及工作面气温、风速和人数等规定分别进行计算,然后取其最大值。

(1)掘进工作面的最低需要风量:Q掘=60×V 掘×S 掘 max × K 温m/min式中:V掘——局部通风机供风巷道内最低允许风速,m/s;岩道V掘≥0.15m/s ;煤巷和半煤岩巷V掘≥0.25m/s ;S掘 max——局部通风机供风巷道的最大净断面积,m2;K 温——局部通风机供风巷道温度调整系数(见表3);表3:K 温——掘进工作面温度调整系数表 4 :按照风速、温度计算掘进工作面需要风量表(2)排出瓦斯所需风量计算:在有瓦斯涌出的巷道掘进工作面内,其所需风量应保证巷道内任何地点瓦 斯浓度不超限,按下式计算:Q 需=100KQ wCw Cjw式中: Q w —巷道瓦斯绝对涌出量,m 3/min C w —最高允许瓦斯浓度,%; C jw — 进风流中瓦斯浓度, %;K —瓦斯涌出不均匀系数,取 1.5 —2.0 ; 5)排出矿尘所需风量计算: 风流的排尘风量可按下式计算:GQ 需=式中: G —掘进巷道的产尘mg/min ;G 1—最高允许含尘量, 当矿尘中含 sio 2 大于 10%时,为 2mg/m 3;小于10%时,为 10mg/m 3;G 2—进风流中基底含尘量,一般要求不超过 0.5 mg/m 3;6)按风速进行验算 岩巷掘进最低风量, 煤巷掘进最低风量, 岩煤巷道最高风量, 式中: S 掘max ——局部通风机供风巷道的最大净断面积, m 2;S 掘 min ——局部通风机供风巷道的最小净断面积, m 2。

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第一节通风一、通风方式及风机安设位置采用压入式通风,局部通风机安设在302采区运输巷距302采区轨道运输巷和302采区回风巷的联络巷口15米处;二、通风系统新风:地面→副立井→轨道大巷→302联络斜巷→302运输巷主斜井→轨道大巷→302运输巷→302采区运输与302回风联络巷及局部通风机→工作面;污风:工作面→联络巷→302采区回风巷→南翼回风巷→回风立井→地面;三、局部通风机选型:1根据掘进工作面实际需风量,按照风筒百米漏风率实测值计算局部通风机实际吸风量;Q扇=Q掘/1-L掘/100×η=150/1-720/100×%=188m3/min式中:Q扇——局部通风机实际吸风量,m3/min;Q掘——掘进工作面实际需要风量,m3/min;η——风筒百米漏风率%,取%;L掘——掘进工作面长度,m,取720米;根据上述计算选择2×15KW局扇,实际吸风量可达415m3/min,可满足188m3/min吸风量;2按照局部通风机最大额定吸风量计算:Q掘=Q扇×Ⅰ+60×最大=415×1+60××=552m3/min式中:Q扇——局部通风机最大额定吸风量,m3/min,取415m3/min;I——工作面同时通风的局部通风机台数;;——岩巷,半煤岩巷和煤巷允许的最低风速;S——局部通风机安装地点到回风口之间的巷道断面积,m2;取局扇安装处巷道全风压风量为552 m3/min,大于计算风量,符合规定;3最大风速验算Q煤≤240 S掘m3/min≤240×≤2184m3/min根据风速验算,选取2×15型号局扇风机可满足实际需求;四、掘进工作面风筒直径选用标准表2 掘进工作面风筒直径选用标准表五、风量计算掘进工作面实际需要风量,应按瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、爆破后的有害气体产生量以及局部通风机吸风量等规定分别进行计算,然后取其中最大值;以下数据以302回风掘进工作面数据为例,开始掘进后以实测为准;1、按照瓦斯涌出量计算Q hf=100·q hg·k hg式中:q hg—掘进工作面回风流中最大绝对瓦斯涌出量 min;k hg—掘进工作面瓦斯涌出不均匀的备用系数,正常生产条件下,连续观测1个月,日最大绝对瓦斯涌出量与月平均日绝对瓦斯涌出量的比值;k hg=%÷%≈,其中%为掘进工作面日最大瓦斯浓度,%为月平均日瓦斯浓度;100—按掘进工作面回风流中瓦斯的浓度不应超过1%的换算系数;Q hf=100·q hg·k hg=100××=18m3/min;2、按照二氧化碳涌出量计算Q hf=67·q hc·k hc式中:q hc—掘进工作面回风流中绝对二氧化碳涌出量为min;k hc—掘进工作面瓦斯涌出不均匀的备用系数,正常生产条件下,连续观测1个月,日最大绝对二氧化碳涌出量与月平均日绝对瓦斯涌出量的比值;k cc=%/%≈,其中%为掘进工作面日最大二氧化碳浓度,%为月平均日二氧化碳浓度;67—按掘进工作面回风流中二氧化碳的浓度不应超过%的换算系数;Q hf=67·q hc·k hc=67××=139m3/min;3、按炸药量计算该矿井掘进工作面均采用综掘,因此,不需按炸药量进行计算需风量;4、按工作人员数量计算Q af=4N hf=4×14=56m3/min;式中:N hf—掘进工作面同时工作的最多人数,均取交接班时14人;5、按风速进行验算⑴验算最小风量Q af≥60×30202运输顺槽:139m3/min≤60××10=150m3/min⑵验算最大风量Q af≤60×30202运输顺槽:139m3/min≤60××10=2400m3/min式中:S hf—掘进工作面巷道的净断面积,30202运输顺槽掘进面取10m2;按煤矿安全规程的规定,掘进工作面需要风量应按瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、人数等因素分别进行计算后,取其中最大值;不符合规程要求,因此掘进工作面迎头需风量取最低风速风量为: 150m3/min =s ;6、按局部通风机实际吸风量计算矿井掘进工作面为有瓦斯涌出的煤巷;Q hf=Q af·I+60×式中:Q af—局部通风机实际吸风量,FBD№2×15型局部通风机吸风量415~270m3/min,风压为600-4800pa的局部通风机,为了保证局部通风机不吸循环风;Q af——矿井局扇最大吸风量为415 m3/min.I—掘进工作面同时通风的局部通风机台数;取1台;—有瓦斯涌出巷道的允许最低风速;S hd—局部通风机安装地点到回风口间的巷道最大断面积,根据现场实测,30202运输顺槽掘进工作面局部通风机安装地点在302采区运输巷进风巷道,距距302采区轨道运输巷和302采区回风巷的联络巷口15米处,其断面;则,30202运输顺槽局部通风机全风压风量为:Q hf=Q af·I+60×=415×1+60××=552m3/min= m3/s.综合上述计算, 通过上述计算并验算,掘进工作面实际需要风量为:150m3/min,掘进工作面局扇安装地点全风压供风量为:s;表 1 局扇选型及参数五、局扇管理规定1、局扇位置:2×15局扇安装于302采区运输巷距302采区轨道运输巷和302采区回风巷的联络巷口15米处,局扇安装严格执行局扇安装审批表,局扇下井必须经过验收;2、局扇必须实现“三专两闭锁”即专用变压器、专用开关、专用线路,风电闭锁和瓦斯电闭锁和双风机主备局扇能力必须相同双电源自动切换;局扇安装使用必须严格执行“五专一化一切换”规定,即专项设计、专项措施、专人安移装、专人验收、专人管理,采用“定制化”管理,并实现局扇“单双日切换”;3、局扇投入运行后必须在局扇附近5米范围内悬挂“局扇管理牌板”,标明安装时间、安装地点、使用单位、局扇备扇编号、型号和功率、安装时间、全风压配风量、吸入风量、出口风量、管理负责人等内容;4、2×15KW局扇连接的风筒出口距工作面迎头的距离不大于5;5、局扇必须按设计审批的位置安装,严禁随意移动;6、任何人不得随意停开局扇,因检修等原因停止局扇运转时,必须提前办理有计划停风手续,否则不准停风;7、工作面因其它原因无计划停风后,由班组长负责将全部人员撤到全风压风流处,在巷道内距全风压回风口不大于3m处设警戒或派专人在巷道口站岗,防止其他人员误入,通风正常前,任何人不得入内;恢复通风前,瓦检员必须按规定检查瓦斯,符合规定时,方可启动局扇,不经瓦检员同意,任何人不准启动局扇;8、风筒必须采用抗静电、阻燃风筒;9、风筒严格按巷道断面标准要求吊挂,且必须逢环必挂、吊挂平直,拐弯地点需平缓过渡,杜绝出现拐死弯现象,以减少通风阻力;风筒吊挂不得出现脱节、破口、漏风等现象,严禁使用不同直径风筒连接;10、严禁随意断开风筒,风筒有脱节、落地现象时,班组长、瓦检员要负责立即处理;11、当班班组长要仔细检查工作面通防设施,风筒吊挂情况,发现问题及时安排处理;12、局扇必须明确专人检修维护,本班机电工负责本班局扇运行及完好情况;第二节综合防尘防尘供水管路来自地面,经主斜井→轨道运输大巷→轨道大巷与二部皮带运输大巷联络巷→三部皮带巷→302运输巷→302采区运输与302回风联络巷→工作面防尘洒水管路直径选用寸钢管,每间隔50米安设三通阀门一个;1坚持湿打眼,严禁干打眼;2防尘工每天对巷道冲洗一遍;3工作面割煤后、清渣期间及时洒水灭尘,帮部打眼需专人洒水;4机电设备上的煤尘由专人负责清理,清理前必须停止设备运行、闭锁开关,严禁用水冲洗带电设备;5自觉佩戴防尘口罩;6各转载点喷雾齐全,并正常使用,及时消除粉尘,喷雾阀门安装在喷雾上风侧5米处;7各转载点安设一道净化水幕,距回风口20m、30m范围内安设两道净化水幕,距工作面50m安设一道净化水幕,随工作面推进而前移,净化水幕阀门安装在其上风侧5米处;第三节防灭火3号煤层有自燃发火倾向,因此,必须执行以下措施:防尘供水管路兼做防灭火管路;各三通阀门连接一节不少于30米的消防洒水软管,必须选用阻燃橡胶软管;1、带式输送机机头必须各备有2个灭火器、1把消防铁锹、1个消防桶和1个砂箱;掘进机必须配备两台灭火器;2、配电点、风机开关处备有2个灭水器和1个砂箱;3、井下使用的柴油、煤油和变压器必须装入盖严的铁桶内,由专人押运送至使用地点,剩余的油必须运回地面,严禁在井下存放;4、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等,必须存放在盖严的铁桶内;用过的棉纱、布头和纸,也必须放在盖严的铁桶内,并由专人定期送到地面处理,不得乱扔;严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内;5、巷道内的电器设备实现“三无”,杜绝“失爆”;6、巷内粉尘要定期冲洗和清扫;7、若电器设备着火时,先切断电源,然后用砂子灭火;8、严禁使用变质的炸药,以防拒爆燃烧;9、如工作面或巷道内着火时,根据着火情况,应首先采用直接灭火方法,如用灭火器、用水扑灭等,在直接灭火过程中,一般不得改变火区的风流方向;直接灭火不能取得不效灭火效果时,为防止火势发展,应采取封闭隔绝灭火;封闭火区前,必须根据火区的瓦斯,一氧化碳等气体变化情况,慎重决定通风方法和封闭程序;10、工作面推进100米时,在距开口50米处安设一架辅助隔爆水棚,棚区长度不小于20米,总水量不少于200L/m2;第四节瓦斯防治1、局部通风机实行专人管理,严禁无计划停风停电,严禁随意停开局部通风机;2、风筒必须随工作面及时延伸到位,接头严密,必须反压边,风筒出风口距工作面距离不大于5m;3、加强瓦斯管理,配备专职瓦检员,严格执行瓦检员管理制度和井下现场交接班制度,每班瓦检员至少对工作面迎头、工作面回风的瓦斯至少检查2次,发现异常超限时及时切断电源、撤出人员、揭示警标并进行汇报;工作面迎头的瓦斯牌板挂在距工作面迎头20-50m 范围内,工作面回风的瓦斯牌板挂在距回风口30m范围内;4、局部通风机因故停止运转,恢复通风前必须由瓦检员先检查瓦斯及其它的气体情况;局部通风机及启动装置附近20m范围内CH4浓度不超过%,停风区中CH4浓度不超过%,CO2浓度不超过%,其它有毒有害气体不超过规程规定时,方可人工启动局部通风机;5、掘进工作面停风后,瓦斯处理与排放应遵守以下规定:1临时停风时间短,瓦斯浓度不超过2%时,由瓦检员汇报调度室和通风科,由通风科值班科长按照排瓦斯措施立即进行排放,掘进班组长配合执行;2巷道内瓦斯浓度达2~3%,要制订排放瓦斯措施,由矿总工程师组织有关部门会审后,由通风矿长现场指挥;3巷道内瓦斯浓度达3%及以上,要制定安全技术措施并经矿总工程师和有关部门审批后进行,现场由总工程师现场指挥;4排放瓦斯时,必须控制风流,使排出的风流在同全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度均不得超过%,排放瓦斯流经路线全部断电撤人,排放瓦斯人员的操作地点瓦斯浓度不超过%;5掘进工作面排放瓦斯以后,经通风瓦斯人员全面检查确认工作面任何地点无瓦斯积聚、超限时,方可恢复正常通风,并向矿调度室汇报,由矿调度下达命令,由机电部门具体负责送电恢复生产;6、下井的矿长、各副矿长、矿总工程师、综掘机司机、安全员、各科室科长、机电技术员、掘进跟班负责人、监控主任、通风科队长、通风技术员、测风员、电钳工、下井时必须佩带便携式甲烷报警仪,负责经过地点和作业场所瓦斯检查,跟班队长把便携式瓦斯报警仪悬挂在距巷道迎头,距顶300mm,距帮200mm的风筒另一侧,对巷道气体进行实时监测,发现气体超限及时停止工作,切断电源,撤出人员并进行汇报;在巷道口设置栅栏,悬挂警示牌;7、遇到断层等地质构造带时,要经常检查瓦斯,密切注意瓦斯涌出情况;9、瓦斯检查员要负责将检查结果与瓦斯监控数据进行对比,发现异常,误差超过%时,及时汇报调度室和通风科。

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