深部矿井热害及治理

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煤矿矿井热害的防治

煤矿矿井热害的防治

煤矿矿井热害的防治煤矿矿井热害是指由于长时间处于高温环境中,引发矿工的体温调节功能失调,导致身体受热过多,出现热病和其他相关健康问题的现象。

在煤矿开采过程中,由于地下深处的高温环境、高湿度环境、工作强度大、工作时间长等因素的影响,矿工容易受到高温环境的威胁,严重影响其工作效率和健康状况。

因此,煤矿矿井热害的防治是煤矿安全管理的重要环节之一。

为了有效防治煤矿矿井热害,需要采取以下几个方面的措施:一、改善矿井通风条件:煤矿矿井通风是防治矿井热害的基础和关键。

通过合理布置通风系统,增加矿井的新风量和排风量,调节新风温湿度,降低矿井的温度和湿度,是有效防治煤矿矿井热害的首要任务。

具体措施包括:1.合理设置通风系统。

选择适当的风量、风速和风向,确保通风系统能够有效地将热空气排出矿井,同时保证矿井的通风畅通。

2.增加矿井新风量。

通过增设新风井或调整既有新风井的位置和形式,增加新风量,降低矿井内部的温度和湿度。

3.优化通风路径。

通过优化通风路径,减少风力损失和风机功耗,提高通风效果。

二、提高矿工防暑救护能力:矿工是矿井热害的直接受害者,提高矿工的防暑救护能力,能够有效减少矿工的热损伤和热病风险。

具体措施包括:1.加强矿工健康监测。

对矿工进行体温、心率等相关指标的监测,及时发现异常情况,做出相应的防护处理。

2.提供适宜的防暑具备。

矿井内应配备矿工防暑用品,如防暑服、防暑帽、防暑饮料等,确保矿工能在高温环境下进行工作。

3.加强矿工防暑知识培训。

定期进行矿工防暑知识培训,教育矿工掌握正确的防暑技巧和应急处理措施。

三、改进作业方式和工作环境:通过改进煤矿开采作业方式和工作环境,减轻矿工在高温环境下的劳动强度和体力负荷,降低矿工受热程度,是防治矿井热害的重要措施。

具体措施包括:1.调整工作时间和休息安排。

根据矿井内部温度和湿度的变化情况,调整工作时间和休息安排,合理安排工作和休息的时间和间隔。

2.改进作业方式。

采用机械化、自动化等技术手段,减少人工劳动,降低劳动强度,缩短作业时间,减少矿工在高温环境下的暴露时间。

浅析煤矿深井热害及其防治技术

浅析煤矿深井热害及其防治技术

浅析煤矿深井热害及其防治技术1. 引言1.1 煤矿深井热害的定义煤矿深井热害是指在煤矿开采过程中,由于地下深井工作面煤层采空导致地下煤体自燃或因采空区域通风不畅引起煤矿深井热量聚集,导致矿井温度升高,并产生一系列有害效应的现象。

矿井深埋在地下,缺乏自然散热条件,加之采空空间内的煤炭经过长时间的热量积累,容易形成煤体自燃的隐患。

煤矿深井热害不仅会对矿井内的工人造成身体健康影响,还会对矿井设备和采煤质量造成严重影响。

及时有效地预防和治理煤矿深井热害,对于保障矿井生产安全和提高采煤效率至关重要。

为了避免煤矿深井热害带来的严重后果,深入了解煤矿深井热害的定义以及其危害和防治技术显得尤为必要。

1.2 煤矿深井热害的危害煤矿深井热害对矿工健康和生产安全构成严重威胁,其危害主要表现在以下几个方面:煤矿深井热害导致矿工体温调节障碍,引起体温过高。

长时间暴露在高温环境下,会导致矿工大量出汗,从而使体内水分和电解质失衡,出现中暑、脱水等症状。

严重时,甚至会发生中暑晕厥,威胁矿工生命安全。

煤矿深井热害会影响矿工的工作效率和生产质量。

在高温环境下工作,容易导致疲劳、头晕眼花、注意力不集中等现象,降低了工作效率,同时也容易发生操作失误,影响了生产质量和安全。

长期暴露在高温环境下会对矿工的身体健康造成长期损害。

高温环境会加重矿工的心脏负担,容易引发心脏病、高血压等心脑血管疾病。

长期吸入高温下产生的有害气体和粉尘,还会损害矿工的呼吸系统,导致呼吸道疾病的发生。

煤矿深井热害的危害不容忽视,应采取有效措施进行预防和治理,保障矿工的健康和生产安全。

1.3 煤矿深井热害的研究现状煤矿深井热害是矿井生产中普遍存在的问题,随着我国煤矿深井开采深度的增加,对矿井热害问题的研究也日益受到重视。

目前,煤矿深井热害的研究主要集中在以下几个方面:1. 热害成因分析:研究者通过实地调研和模拟实验,深入分析了煤矿深井热害的成因,包括温度梯度、地质条件、采煤方式等因素对矿井热害的影响机理进行研究。

浅析煤矿深井热害及其防治技术

浅析煤矿深井热害及其防治技术

浅析煤矿深井热害及其防治技术煤矿深井热害是指煤矿井下温度异常升高,导致产煤作业条件恶化、煤矿安全隐患增加以及作业人员健康受到威胁的现象。

煤矿深井热害主要包括矿井温度升高、地温升高和井下热气涌出等现象。

煤矿深井热害的形成原因主要有以下几个方面:1. 煤层燃烧:煤层中存在的一些可燃气体,在高温高压的环境下可以发生自燃反应,导致温度升高。

2. 周围地层热量传导:太阳辐射和地下热流会引起地层温度升高,传导至矿井中。

3. 机械设备热量释放:矿井中的机械设备运行时会产生大量的热量,增加矿井温度。

4. 煤矿通风系统不完善:通风系统不畅,不能及时将矿井中的热气排出,导致矿井温度升高。

煤矿深井热害对矿井的影响十分严重,首先矿井的工作环境恶化,作业条件恶劣,矿工的工作效率和生产能力下降。

高温环境会导致矿井壁岩产生膨胀、开裂等现象,增加矿山灾害的风险,如地面沉陷、岩层冒顶等。

长时间暴露在高温环境下,矿工容易出现中暑、脱水等健康问题,严重时会造成生命危险。

为了有效防治煤矿深井热害,需要采取一系列措施:1. 加强通风系统设计与管理:合理设计通风系统,确保矿井内的新鲜空气不断供应,并能及时排出热气。

对通风系统进行定期检查和维护,确保其正常运行。

2. 降低矿井温度:可以采取降温措施,如利用冷水进行冷却、喷雾降温、增加通风量等方法。

3. 防止煤层自燃:对发生自燃的煤层要及时进行监测和处理,采取措施阻止自燃的发生,如注水降温、封堵裂缝等。

4. 提高作业人员防护措施:提供适当的防暑降温物品和设备,如防暑服、冷毛巾等,保护作业人员的身体健康。

5. 加强监测与预警:建立煤矿深井热害监测系统,及时掌握矿井温度情况,发现异常情况及时进行预警和处理。

煤矿深井热害是一个严重的问题,需要采取有效的防治措施。

通过加强通风系统设计与管理、降低矿井温度、防止煤层自燃、提高作业人员防护措施以及加强监测与预警等方法,可以有效防止和减轻煤矿深井热害带来的危害。

科技成果——深部煤矿高温热害治理技术及其装备系统

科技成果——深部煤矿高温热害治理技术及其装备系统

科技成果——深部煤矿高温热害治理技术及其装备系统适用范围随着浅部煤炭资源日趋减少,大部分煤矿已相继进入深部开采阶段。

深部煤矿开采工作面温度高达35-40℃,相对湿度达95%以上。

这种高温高湿环境不但引起生产效率降低,而且使得井下工人体能下降,严重影响工人身体健康和煤矿安全生产。

因此,深井高温热害已经成为制约深部煤矿安全的重大灾害,深井高温热害治理问题亟待解决。

本技术将在深部煤矿高温热害治理中发挥重要作用,为我国煤矿安全生产做出应有贡献,具有广阔的推广应用前景。

技术原理深井热害资源利用HEMS系统原理HEMS降温及热能利用系统是通过一系列工艺技术实现热害资源化、变废为宝,有效改善井下热环境的同时,成功利用提取井下热能代替井上燃煤锅炉供热,最终解决深部矿区面临的热害和环境污染两个问题,促进矿区低碳环境经济,实现可持续发展。

其工作原理是利用矿井各水平现有涌水,通过能量提取系统从中提取冷量,然后运用提取出的冷量与工作面高温空气进行换热作用,降低工作面的环境温度及湿度,并且以矿井涌水为介质将工作面热害转为热能输送到井上代替燃煤锅炉进行供热。

关键技术1、矿井涌水冷(热)能“三防”换热技术;2、矿井热能循环转换生产技术;3、深井热交换系统压力转换技术;4、深井降温工作面全风降温技术;5、矿井降温系统除垢技术。

技术流程本工艺技术主要包括矿井冷热能平衡计算、现场方案设计、设备安装和设备调试四个工艺单元。

主要技术指标国际上深井高温热害治理主要有德国的集中空调制冷降温技术和南非的冰冷式降温技术。

德国技术存在的主要问题是:(1)井下系统排热困难;(2)混风降温模式,降温效果差,降湿不明显;(3)地面系统投资太高,建设周期长,运行费用高。

南非技术存在的主要问题是:(1)能耗大;(2)耗水高;(3)混风或喷淋降温,湿度增加。

典型案例目前该技术已在我国典型的深井高温热害矿区徐州张双楼煤矿成功应用。

工作面温度都能控制在30℃以内,相对湿度降低5-15%。

深井高温热害的形成及防治

深井高温热害的形成及防治

深井高温热害的形成及防治深井高温热害的形成及防治摘要在深部采矿工程中,矿井高温热害及其治理被国内外采矿界视为两大科技难题之一,矿井降温研究工作对推动采矿业发展具有极其重要的意义。

本文阐述了矿井热害对煤矿安全生产的危害,理论分析影响矿井热害产生的各主要因素及其作用机理,分析了新汶华丰煤矿和平煤五矿工作面的需冷情况,考虑矿井自然条件,在华丰煤矿利用加大通风量的办法为工作面制冷。

在平煤五矿,利用北山低温淋水排放制冷系统凝,设计矿井降温系统降温系统:采用机械制冷降温为主,采面上部冷水喷淋降温为辅,回风巷安装抽放管抽放采面上隅角热量,以及隔热疏排热水的综合治理降温措施,空冷器采用串联布置方式,每三台为一组,体积小,安装运输方便。

采用加大通风量和综合治理降温措施,改善了工作面风流的温度和湿度,采面温度平均降低4℃和4.8℃,基本达到了降温设计的要求,取得了较好的降温效果和经济效益。

关键词高温; 热害; 矿井降温1 概况1.1深井高温的危害1.1.1 深井高温热害问题的提出在我国的华东及华北地区,随着煤炭开采量增大,一些老的矿井开采深度不断增加。

而且随着东部地区煤炭储量的减少,被迫开采的煤层深度也有增加的趋势。

随之而来,越来越多的矿井出现了不同程度的热害问题。

在全国,煤矿平均开采深度也正以每年15米的速度增加,按我国平均地温梯度3.5℃/hm计算,矿井围岩温度每年增加0.5℃,千米深井岩温在35℃以上。

开采深度的增加和机械化程度的提高,使我国高温矿井的数目越来越多,热害问题日趋严重。

如新汶矿务局的孙村矿采深576-776米,原岩温度25-35℃,掘进面气温34.5℃,回采面气温32.5℃;平煤集团八矿采深673米,岩温31-33℃,掘进面33℃。

据不完全统计,我国目前已有130多对矿井采掘工作面风流温度超过30℃,许多矿井的开采深度超过800米,其中新汶孙村矿延深水平的深度达1300米。

在我国预测的总储量中,有73.2%的储量埋深超过1000m。

矿井热害及防冶技术

矿井热害及防冶技术

矿井热害及防范技术矿井热害是指煤矿或金属矿山在开采过程中,由于矿井较深、煤层热、地质构造及矿井通风等原因,导致矿井内温度过高,造成对作业人员健康的危害和生产安全的影响。

特别是在夏季高温气候下,矿井热害更是一大难题。

为了保证煤矿生产的安全、高效,需要采取科学有效的防范措施。

矿井热害的危害1.对人体健康的危害矿井热害可以导致人体体温调节障碍,引起脱水、中暑等症状,严重的可以导致心脏病、脑血管病等疾病发生。

高温环境还会加剧作业人员疲劳度,降低工作效率和劳动生产率。

2.对生产的危害高温环境对机械设备和电气设备也有不良影响。

机械设备的工作效果和寿命会受到影响,电气设备的故障率也会增加。

此外,矿井热害还会导致煤尘爆炸、火灾等安全事故发生。

防范技术防止矿井热害,需要综合治理,采取多种措施,特别是要加强通风。

具体措施如下:1.优化通风系统通风是防范矿井热害的重要手段之一。

通过改进通风系统,增加风量和风速,进行合理布风,可有效降低矿井内的温度。

2.合理布局和采样方案合理的矿井布局和采样方案可以使采煤的工作面和通风系统充分结合,最大限度地避免高温区域的形成,减少矿井内空气回流,以降低温度。

3.科学管理科学的管理,包括对作业人员进行中暑预防知识的宣传和培训,对作业场所的环境实行严格监测,高度重视预防措施,严格防范矿井内热害的发生。

4.优化矿井运营通过优化矿井运营,如适当调整采煤的进度和速度,合理布置输送工具等,可减少运行能量消耗,从而降低矿井内的温度。

5.技术措施如采用降温剂、矿渣覆盖、水雾挂帘等技术措施,有助于降低矿井内的温度,进一步提高煤矿生产的安全性和效率性。

结论矿井热害的危害是多方面的,矿井内的高温环境有可能导致身体不适、生产安全事故等等。

因此,有必要采取综合措施来防范矿井热害,比如优化通风系统、合理布局和采样方案、科学管理、优化矿井运营和采用技术措施等方法,来最大限度地降低矿井内的温度。

只有这样,才能确保煤矿的生产安全和高效生产。

深部矿井热害及治理

2011年第5期doi:10.3969/j.issn.1672-9943.2011.05.043能源技术与管理深部矿井热害及治理吴丽丽1,罗新荣1,李勤2(1.中国矿业大学安全工程学院,江苏徐州221008;2.辽宁工程技术大学能源与环境工程学院,辽宁阜新123000)[摘要]随着矿井开采深度的不断增加,机械化程度的不断提高,矿井热害问题成为制约煤矿安全高效生产的主要原因之一。

在矿井热害等级划分的基础上,结合深井矿井丁集煤矿为例,分析矿井热害产生的原因及其危害。

丁集煤矿根据条件选择地面集中制冷,井下输冷系统对矿井进行降温,介绍了制冷系统构件与流程,并对降温效果进行分析。

结果表明各工作面温度降低了3℃~5℃,降温效果明显,大大改善了井下作业环境。

[关键词]矿井;热害;降温技术;防治[中图分类号]TD727[文献标识码]B[文章编号]1672-9943(2011)05-0119-030引言随着社会对煤炭需求量的日益增加,开采能力不断提高,开采深度也不断增加,进入深部开采后,地热增加,热害问题已经成为制约煤矿安全生产、高产高效、和谐发展的瓶颈之一。

高温高湿等热害问题越来越突出,严重影响井下作业人员的健康、安全和工作效率,必须采取相应措施进行热害治理。

目前矿井气候环境改善措施主要分为非人工制冷降温技术、人工制冷降温技术(机械制冷技术)两大类。

对于热害不严重或者采掘深度比较浅的矿井,非人工制冷降温技术取得了不错的效果,然而随着开采深度的增加,热害问题日益严重,非人工制冷不能满足矿井降温要求,必须采用人工制冷降温技术。

1矿井热害等级及原因分析1.1矿井热害等级划分《煤炭资源地质勘探地温测量若干规定》指出:平均地温梯度不超过3℃/100m的地区为地温正常区;超过3℃/100m为高温异常区。

同时还指出,原始岩温高于31℃的地区为一级热害区,原始岩温高于37℃的地区为二级热害区。

对丁集煤矿70余个钻孔进行了地温测量并综合修正得到丁集井田的恒温带标高±0,-500m 以上地温梯度为3.5℃/100m,-500m标高的原始地温34℃。

浅析煤矿深井热害及其防治技术

浅析煤矿深井热害及其防治技术煤矿深井热害是指在煤矿深部开采过程中由于地温的升高、辐射热和通风造成的高温环境,对矿井工人身体造成不利影响的现象。

煤矿深井热害不仅影响了矿工的生产和生活,而且还影响了矿井的安全生产。

对煤矿深井热害的防治技术进行深入的研究和探讨,对实际生产中的有效防治有着重要的意义。

我们来分析一下煤矿深井热害的成因。

矿井的深部地层温度通常高于地表温度,每往下深入100米,温度就会升高约3-4摄氏度。

矿井深部地温的升高主要原因是地热和矿体自身热量的影响。

矿体因为含有煤、瓦斯和水等热源,在开采过程中易造成地下温度的升高。

地下水的渗漏和地下大地的热传导也是导致矿井深部地温升高的主要原因之一。

煤矿深井热害给矿工的身体健康带来了不可忽视的影响。

长期在高温环境下工作,会影响到矿工的心理和生理健康。

高温环境容易导致矿工出现头晕、头痛、乏力等症状。

长期暴露在高温环境下,还会引发中暑、晕厥、中风等严重的身体疾病。

煤矿深井热害的防治工作势在必行。

为了有效地防治煤矿深井热害,需要从以下几个方面入手:一是加强矿井通风系统的建设和改造。

通风系统是控制矿井温度的重要手段。

通过合理规划、布局,优化通风系统,冷却矿井内部空气,是有效防治煤矿深井热害的关键。

二是加强对矿工的健康监测和防护措施。

通过对矿工进行身体健康的定期检查,及时发现矿工身体健康状况,采取一定的防护措施,可以减轻矿工在高温环境下的工作压力。

三是加强煤矿深井热害防治技术的研究和应用。

通过科研技术的不断突破和实践经验的总结,不断优化煤矿深井热害防治技术,为矿井的安全生产提供更为可靠的技术支持。

需要指出的是,煤矿深井热害的防治工作不仅仅是科研技术和设备的改良,更重要的是全社会的共同参与和宣传推广。

只有政府部门、企业单位、科研机构和矿工个人都能够加强合作和交流,才能够真正做到煤矿深井热害的全面有效防治。

通过对矿工的健康卫生知识的宣传普及,提高矿工自我保护意识和能力,也是防治煤矿深井热害的重要手段。

矿井的热害及防治

浅析矿井的热害及防治【摘要】本文详细介绍了矿井热害形成的原因,它对矿井生产的影响及防治。

并对矿井地热的利用进行了阐述。

【关键词】矿井热害;防治;利用1.矿井地热危害的现状随着矿井开采深度的不断增加,井型的不断扩大,机械化程度的不断提高,矿井热害日趋严重。

目前,世界上许多国家的矿井如南非、比利时、英国等都进入了深部开采阶段,有的矿井原始岩石温度已达40~60。

c。

这些国家的矿井都遇到过不同程度的矿井热害,并相继开展了大规模的矿井降温工作。

在一般情况下,采用加强通风,控制与减少热原的扩散等措施,当原始岩石温度达到32。

c以上时,则采用机械制冷降温。

近年来,已经发展到全矿井地面集中制冷降温阶段。

我国受热害矿井也很多,平顶山十三矿、徐州矿务集团三河尖矿及夹河煤矿、鸡西矿务局荣西矿都采用了井下局部制冷降温技术。

我国也开展了一系列矿井降温的研究,并取得了一定的经验,建立起多个井下集中降温系统。

2.矿井热害的形成及变化规律地壳最表层的温度受地面温度周期性变化的影响,这种影响是随深度的增加而逐渐减弱的;到一定深度,这种影响基本消失,从而使地温保持恒定。

地温常年保持恒定的地带称为恒温带。

在恒温带以上,地温受太阳辐射热的影响而具有周期性的变化,故称为变温带。

在恒温带以下,地温的变化受控于地球的内热,随着深度的增加而不断增温,称为增温带。

恒温带则是变温带与增温带的分界面。

由于恒温带的深度大都为十余米或数十米,而矿井生产的深度大都为数百米,其至上千米,远远深于恒温带的深度;随着深度的增加,地温增高,当地温超过某一温度时,就产生了矿井的热害问题。

可以说,热害是矿井生产向深部发展过程中不可避免的。

3.矿井高温环境的危害正常人在下丘脑体温调节中枢的控制下,产热与散热处于动态平衡,体温基本上维持在37。

c。

在体力劳动等情况下,体内能量代谢过程加速,产热增大,人体通过血管扩张血流量增大、汗腺分泌增加及呼吸加速等途径,将体内产生的热量送到体表以辐射、传导、对流以及汗液蒸发等方式将热量散发到周围大气中,以维持体温在正常的变动范围内。

煤矿的热害及防治(三篇)

煤矿的热害及防治1矿井热害的形成地壳最表层的温度受地面温度周期性变化的影响,这种影响是随着深度的增加而逐渐减弱的;到一定深度,这种影响基本消失,从而地温保持恒定。

地温常保持恒定的带称为恒温带。

在恒温带以上,地温受太阳辐射热的影响而具有周期性的变化,故称为变温带。

在恒温带以下,地温的变化受控于地球的内热;随着深度的增加而不断增温,故称为增温带。

恒温带则是变温带与增温带的分界面。

由于恒温带的深度大都为十余米、数十米,而矿井生产的深度大都为数百米,甚至上千米,远远深于恒温带的深度;随着温度的增加,地温增高,当地温超过某一温度时,就产生了矿井的热害问题。

可以说,热害是矿井生产向深部发展过程中不可避免的。

2矿井高温环境的危害正常人在下丘脑体温调节中枢的控制下,产热与散热处于动态平衡状态,体温基本上维持在37℃。

在体力劳动等情况下,体内能量代谢过程加速,产热增大,人体通过血管扩张血流量增大、汗腺分泌增加及呼吸加速等途径,将体内产生的热量送到体表,,以辐射、传导、对流以及汗液蒸发等换能换热方式将热量散发到周围大气中,以维持体温在正常的变动范围内。

高温的工作环境会使人感到不舒适,从而降低劳动生产率,增大事故率,影响安全生产和降低工作效率。

同时,人在高温条件下从事繁重体力劳动时,如果周围环境的冷却能力不足以吸收人体散发的热量,就会造成热量在体内蓄积,过高的热环境甚至使人体的温度调节系统失调。

在失水、心功能不健全、过度出汗后汗腺功能衰竭的情况下,可能进一步促使热量在体内的蓄积并导致大汗不上、体温升高、头昏、呕吐等中暑症状,甚至造成死亡。

3降温措施为保障矿工的身心健康和生产的安全进行,我国的矿山安全条例规定:井下工人作业地点的空气温度,不得超过28℃,超过时应采取降温和其他保护措施。

同时煤矿安全规程规定: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℃,空气温度超过时,要采取降温措施。

改善矿内气候条件的措施很多,归纳起来有两个方面:一为非人工制冷措施,即矿井通风;一般来说,在地温31℃以上、37℃以下时,可能产生热害,但这种热害一般通风方法(即:非人工风流的措施)就可以解决。

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低层越 厚 , 温也 越 高 。 地
较 浅 的矿井 ,非 人工 制 冷降 温技 术取 得 了不 错 的 效果 , 而 随着 开采 深度 的增 加 , 然 热害 问题 日益严 重, 非人 工制 冷 不能满 足 矿井 降温 要求 , 须 采用 必 人工 制 冷降 温技 术 。
1 矿井热 害等级及原 因分析
() 2 地面气候条件影响。丁集矿地处淮河冲 击平 原 , 属温 带 亚 湿 润气 候 , 季 炎 热 , 均 气 温 夏 平
为 l.℃ , 湿度为 7 . 大气压力为 11 P 。 5 5 相对 3 %, 8 0 a k
夏季地面人风温度较高 ,从而导致井下气温进一 步上 升 ,采 面 6 9月 份风 温 均超 过 3 - 0℃ ,、 78月 份气温最高 , 平均 3 .  ̄ , 4 6C 最高 3. 6 8℃。因此 , 采 面风温受地面气温季节性影响 ,夏季地面温度较 高, 井下 温 度 也 高 , 掘 面超 限也 多 , 温 重 点应 采 降
层 理 方 向 的 导 热 性能 小 于 沿 层 理 方 向 的 导 热 性
的健康 、 安全和工作效率 , 必须采取相应措施进行
热 害治 理 。 目前 矿井 气 候环 境改 善措 施 主要 分 为 非 人工 制冷 降 温技术 、 工制 冷 降温技 术 ( 械制 人 机
冷 技术 ) 大类 。 于热 害 不严 重或 者采 掘深 度 比 两 对
要 ] 随着矿 井开 采深 度 的 不断 增加 , 机械 化 程度 的不 断提 高 , 井热 害问题 成 为制 约煤 矿 矿 安全 高效生 产 的主要 原 因之 一 。在 矿 井 热 害等 级 划分 的基础 上 , 结合 深 井矿 井 丁 集煤矿 为例 , 析矿 井 热 害产 生的原 因及 其危 害。丁集煤矿 根 据条 件 选择地 面集 中 分 制 冷 , 下输 冷 系统 对矿 井进 行 降 温 , 绍 了制 冷 系统 构件 与 流 程 , 对 降 温效 果 井 介 并 进 行 分析 。结 果表 明各 工作 面温度 降低 了 3℃一5 , 温效 果 明显 , ℃ 降 大大 改善 了井
沟通 了上地 幔 的地 热通道 ,将 深部 热 流导 入浅 部
产 、 产高效 、 高 和谐 发 展 的瓶 颈 之 一 。 高 温 高 湿 等 热 害 问题 越来 越 突 出 ,严 重影 响井 下作 业 人员
使 岩温 升高 ;② 丁集 煤矿 地 区处 于潘集 背 斜 隆起 区域 , 由于 岩层结 构 的变 化改 变 了热流 方 向 , 直 垂
害区 …。 12 矿 井热 害原 因分 析 .

0 引 言
随着社 会 对煤 炭需 求量 的 E益增 加 ,开采 能 l 力 不 断提 高 , 开采 深度 也不 断增 加 , 人 深 部开采 进
后 , 热增 加 , 地 热害 问题 已经 成 为制 约煤 矿安 全 生
() 1 地质 地 热 。① 丁 集煤 矿 井 田地 质 构造 比 较复杂 , 层多 , 断 特别 是受 郯 庐 断层 构 造 的影 响 ,
能 , 而导致 了井 田不 同地 带 温度 场 的差异 , 是 从 越 靠 近背 轴部 地温 越高 ;③ 淮南 煤矿 的岩 浆岩 侵 入 限于上 窑 、 集 、 潘 丁集 勘探 区 , 一般呈 层 状侵 入 , 引 起矿 区九龙 岗 、 集 、 潘 丁集 、 顾桥 地温 异 常 ; 煤 系 ④ 地 层 上覆 有 较厚 (0 以上 ) 4 0m 的第 四系 松 散 层 , 形成 锅 盖 效应 , 质 散 热条 件 差 , 热效 应 明显 。 地 聚 在 同一深 度下 相 同地 质条 件下 ,其 上覆 的第 四系
放 在 6 9月 高温季 节 。 ~
综合修正得到丁集井 田的恒温带标高 ± ,50 0- 0 m 以上地 温梯 度 为 3 C 10m,50m标 高 的原始 . /0 一 0 5 ̄
地温 3 4o C。一 0 m 以下地 温梯度 为 40℃/0 50 . 10m,

90r 高 的原 始 地 温 5 一 0 标 高 的 0 n标 0o 1 0m C, 0
11 矿 井热 害等级 划 分 .
《 煤炭资源地质勘探地温测量若干规定 》 指 出 :平均 地 温梯度 不 超过 3 ̄/0 的地 区 为地 C10m
温正 常 区 ; 过 3℃/0 为高 温异 常 区 。 超 10m 同时还 指 出 ,原 始岩 温高 于 3 1℃的地 区为一级 热 害 区 , 原 始 岩温 高 于 3 7℃的地 区为二 级 热害 区 。 对 丁集 煤 矿 7 0余 个 钻 孔进 行 了地 温 测 量 并
() 3 矿井生产过程 中的产热 。①矿 内空气绝 热压缩散热 , 地面空气由入风井 口经竖井 斜井) 戈 进入井下 , 由于空气本身的压缩 , 自身放热升温 。
原始 地温 达到 5 4℃ 。 现 开 采 深 度 的 煤 层 均 在
下作 业环境 。
[ 关键 词 ] 矿 井 ; 害 ; 温技 术 ; 热 降 防治 [ 中图分 类 号 ]T 2 [ D77 文献标 识 码 ]B [ 章编 号 ]17 _ 4 ( 1)501 一 文 6 29 32 10 —19O 9 0 3 60m 以下 , 0 地温 在 3 8℃ 以上 , 部进 入 二级 热 全
2 1 年第 5 01 期
d i O3 6 /i n17 — 9 32 1.50 3 o: .9 9js 6 2 9 4 .0 10 4 l .s
能 源 技 术 与 管 理
l9 1
深 部 矿 井热 害及 治 理
吴丽丽 罗新荣 李 , ,
[ 摘

(. 1 中国矿业大 学 安全工程学院 , 江苏 徐州 2 1 0 ;. 2 08 2辽宁工程技术大学 能源 与环境工程学 院, 辽宁 阜 新 l 3 0 ) 0 0 2
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