贵诚煤矿重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预案
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贵诚煤矿重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预案二零一零年重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预案为保障贵诚煤矿安全生产活动的正常开展,进一步提高矿井安全生产水平,切实保障职工生命安全和国家财产不受损失,根据党和国家安全生产方针、法律、法规要求,结合煤矿行业技术标准规范和我矿实际,特制定《贵诚煤矿重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案》,以提高我矿安全管理人员及全矿职工对重大危险源的辩识能力、安全管理能力、事故控制应变能力,并对重大危险源采取相应的检测、监控措施和应急预案,以控制和降低重大危险源的泄漏,从而控制和减少、消除事故的危害。
第一章矿井基本概况一、井田概况1、地理概况贵诚煤矿位于织金县城营合乡境内,距县城37.2km。
矿区划定范围为一不规则四边形,走向长1.21km,平均倾斜宽0。
86km,面积约1.043km2.矿区地理坐标:东经106º04′15″~106º04′59″;北纬26º28′16″~26º28′59″,有公路与县、乡公路和国道相连,交通较为方便矿区地形属云贵高原中低山丘陵浅切割地貌,最高点位于南部,标高1408.4m,最低点位于矿区东部附近,标高约1020m,相对高差约388.4m。
矿区内无河流,有一季节性小冲沟,流量不大,对矿井开采影响不大,矿区外东面有一条斯拉河,河床标高约900m,对矿井开采无影响。
2、地层与地质构造1)地层矿区内及附近地层出露二叠系上统峨嵋山玄武岩(P3β)、龙潭组(P3l)、长兴组(P3c)、大隆组(P3d)、三叠系下统夜郎组(T1y)及第四系(Q),兹简述如下:(1)峨嵋山玄武岩组(P3β),分布于工作区的南西部,出露面积较小。
由火山角砾岩、杂色凝灰岩,深灰色玄武岩等组成,具气孔状、流纹状、杏仁状构造,局部具粘土岩化、硅化、方解石化、黄铁矿化。
厚0—194m。
属喷发期上二叠世龙潭早期,与下伏中二叠统茅口组呈假整合接触。
XXXX有限责任公司一井重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案XXXX有限责任公司二○一三年一月十六日一、编制说明1、编制的依据依据《安全生产法》第三十三条生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案的规定及第六十九条矿山建筑施工单位应当建立应急救援组织的规定,结合本矿的生产实际进行编制的。
2、编制的目的为了加强安全管理,增加防范意识,能对各种灾害进行识别、评估与监控。
一旦发生突变能进行正确的判断分析,并有组织及时积极的反应,把事故范围控制在最小,损失程度降到最低,提高抗灾自救的反应能力,保护生命及财产的安全。
二、矿井概况XXXX有限责任公司一井,坐落在XX省XX市XX镇境内。
东距XX市45km,西距XX市25km,区内有XX~XX国防公路通过,矿区的南翼有XX~XX公路和XX~XX铁路通过,交通运输较方便。
井田范围内属丘陵地带,地表标高+150~+200m。
井田区域历史最高洪水位+140m,未发生过山体滑坡。
矿区中心地理座标:经度130°00′30″;纬度43°03′00″。
本地区气候近似大陆性气候,虽然距日本海较近,由于高阻隔,受海洋气候影响不大。
本地区气候变化较大,夏秋之际天气较热,最高气温29℃,最大降雨量205.3㎜,多东南风;冬季较冷,最低温度-28℃,多西北风,最大风速20m/s,结冻期约5个月,积雪较厚,冻结深度在1.5 m左右。
XX煤田形成于新生代早第三系,煤系地层为内陆凹陷沉积,井田内广泛发育第三系含煤沉积,煤系地层深度270-310m。
煤系地层共含14个煤层,井田内可采7个煤层,煤层平均厚度在1.2-2.85 m之间,倾角1-9°,属近水平中厚煤层。
可采煤层自上而下为14层、12层、10层、9层、3层。
煤层间距6-56 m,一般为20 m左右。
煤层顶、底板均为泥岩和粉砂岩,硬度小,易碎,遇水膨胀。
开采煤层的自燃倾向性属于二类易自燃,自然发火期为6个月。
重大危险源的检测、评估、监控措施和应急预案一、重大危险源的识别矿井存在下列条件之一的为重大危险源(1)高瓦斯矿井(2)煤与瓦斯突出矿井(3)有煤尘爆炸危险的矿井(4)水文地质条件复杂、有承压水或老空区、采空区积水危害的矿井(5)煤层自燃发火期≤6个月,属开采自燃单一煤层或近距离煤层的矿井(6)煤层冲击倾向为中等级以上的矿井二、重大危险源分析1、煤尘爆炸根据煤炭科学研究总院沈阳研究院2011年对我矿4-2号和4-1号煤层的煤尘爆炸性鉴定报告,煤尘具有爆炸性,故煤尘爆炸是我矿的重大危险源。
2、煤层自燃发火期根据煤炭科学研究总院沈阳研究院2011年对我矿4-2号和4-1号煤层采样检验结果,自燃倾向性鉴定结果为Ⅱ类自燃煤层;根据根据2011年省能源局以吉能审批[2011]418号《关于2011年矿井瓦斯等级鉴定结果的批复》,我矿自燃倾向性为Ⅱ类自燃煤层,煤层自燃发火期为6个月,故煤层自燃是我矿井重大危险源。
三、重大危险源的监控措施1、自燃发火监控措施(一)、监测系统矿井在通整段安装 JSG-7型煤矿自燃火灾束管监测系统,采煤工作面设置CO及温度传感器。
对采煤工作面上隅角进行取样分析,连续监测O2、N2、CO、CH4、CO2、C2H4、C2H6、C2H2等气体含量及温度变化。
(二)、自然发火预测预报1、瓦检员每班对采区上隅角、采煤工作面砂帮进行CO检查和温度检查,通风段每周向矿上报自然发火预测预报情况,发现有发火隐患要立即向调度室及有关领导报告报,并把检查的煤温、空温、CO 及CH4浓度,填写在自然发火观测站的记录板上。
2、通风技术员每天对该区进行发火隐患及温度的检查,发现有超过35O C以上的高温及时汇报,通风段及时进行消防火处理,杜绝自燃发火。
3、束管监测人员每天对该工作面上隅角进行取样分析,掌握采空区遗煤氧化情况,每天监测分析报表报总工程师审阅。
4、严格执行预测预报制度。
定期检查、分析整理监测日报,发现自燃发火指标超过或达到临界值等异常变化时,立即发出自燃发火预报,采取措施进行处理。
煤矿重大危险源监测评估监控措施和应急预案
概述
煤矿作为重要的能源工业,具有特殊的危险性。
为确保煤矿生产过程中的安全,必须全面有效地监测危险源,及时评估风险,采取必要的措施进行监控和预防,同时建立完善的应急预案,以减小事故发生时的损失。
监测评估措施
危险源监测
对于煤矿来说,危险源主要包括瓦斯、煤尘、火源等。
因此,为了确保安全生产,必须对煤矿进行瓦斯、粉尘等危险源的环境监测。
监测系统需要采用有关标准规范,选用合适的监测设备,并进行定期测试和维修。
风险评估
风险评估是指对煤矿中可能引发危险事件的因素进行评估和预测,以确定各种
危险因素对人员及设备的影响程度和概率,并对发生时可能采取的措施进行预判。
评估前必须对现场进行详细的了解和调查,但也需要考虑多种风险因素的交互影响。
监控措施
煤矿危险源的监控,主要依靠网络化监测系统和联合监测系统。
网络化监测系
统是指在煤矿中设置多个监测点,用网络连接起来,实现实时监测。
联合监测系统是指联合多个部门,对煤矿的安全进行全面的监测和控制,从而保证生产的正常进行。
应急预案
煤矿的应急预案是在发生危险事件时的反应措施,是防范事故和减轻损失的关
键性保障。
应急预案的编制必须基于评估结果,合理设计难度、可行性,并定期开展演练。
应急预案内容包括指引消防、紧急疏散、事故报告等。
同时应还尽可能多地考虑其他事件可能性和应对措施。
煤矿重大危险源监测评估和应急预案必须全面、有效、合理地进行设计和实施。
只有加强对危险源的监测和评估,才能提高煤矿的安全性,最终达到降低事故发生率和事故损失的目的。
重大危险源危险源检测评估监控措施及应急救援预案
首先,对重大危险源进行检测评估是确保预防事故发生的重要环节。
在检测评估过程中,
需要对危险源的种类、规模、特性、周围环境等进行全面的了解和分析,评估其对周围环
境和人员的潜在损害程度。
同时,还要评估现有的安全防护措施的有效性和合理性,确保
其能够及时、准确地发觉问题并采取相应的措施。
其次,采取适当的监控措施对重大危险源进行实时监测是及时发现隐患的关键。
监控手段
包括了传感器、监控设备、监控中心等。
通过这些监控手段,可以对危险源的温度、压力、流量等各项指标进行监测,当指标超过预设的安全范围时,监控系统会自动报警,并及时
采取措施进行处置。
同时,还可以通过远程监控技术对危险源进行实时监控,实时了解危
险源的状态,及时进行处理,减少事故的发生。
最后,制定应急救援预案是灾害发生时保障人员安全的关键措施。
应急救援预案应包含灾
害发生时的应急处置流程、人员组织结构、救援资源调配方案等内容。
同时,还需要根据
不同类型的危险源和可能发生的灾害类型,制定相应的救援方案和应急演练计划,定期组
织应急演练,提高救援人员的应急处置能力。
此外,还应向周边居民和企事业单位普及相
关的应急知识,提高大众的自救能力和应急意识。
总的来说,对重大危险源进行检测评估、采取监控措施和制定应急救援预案是保障人员生
命安全和财产安全的重要举措。
只有全面加强对重大危险源的监控和管理,做好应急准备
工作,才能尽可能地减少事故的发生,有效应对突发事件带来的危害和损失。
重庆能投渝新能源有限公司**煤矿重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案矿长:总工程师:生产副矿长:安全副矿长:机电副矿长:安全副总:编制:重庆*******有限公司**煤矿二〇一八年二月二十五日**煤矿重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案一、编制说明(一)编制的依据依据《安全生产法》第三十七条生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施的规定结合本矿生产实际进行编制。
(二)编制目的为了加强矿井安全管理,增强防范意识,能对各种灾害进行识别、评估与监控。
一旦发生突变事故能进行正确的判断分析,并由组织的积极的反应,把事故范围控制在最小,损失程度降到最低,提高抗灾自救能力,保护生命和财产安全。
二、矿井慨况(一)基本情况重庆*********煤矿位于重庆市****镇,矿区处于***主城区东部,距区政府4km;地理位置为东经106º53ˊ20"05~106º54ˊ49"35,北纬28º56ˊ30"03~28º59ˊ12"33。
(二)开采条件**煤矿井田技术边界范围由62个拐点闭合圈定,包括**煤矿所有在用生产系统及其井巷(含***矿-100m大巷、水仓及主副井相应范围)。
开采标高为**m~**m,走向长**km,矿区面积**km²,工业广场在井田中央,将井田分为南北两翼。
矿井开采二叠系龙潭煤系,煤系地层含煤6层,可采煤层为K1、K3煤层,矿井储量***万吨,K1煤层平均煤厚**m,K3煤层平均煤厚***m(K3煤层为主采层),煤层倾角18°~90°。
矿井属于煤与瓦斯突出矿井。
K1、K3煤层均为突出煤层,矿井选取突出危险性较弱的K1煤层作为保护层,K3煤层为被保护层。
根据2011年煤炭科学研究总院重庆研究院对**煤矿煤层自燃倾向性的鉴定报告,**煤矿-350m水平的K1煤层、K3煤层均为自然发火煤层,发火期3-6个月。
重大危险源检测评估监控措施及应急预案一、重大危险源检测评估监控措施1.建立完善的监控系统:将重大危险源监测装置与监测控制中心相连接,实现对危险源的实时监测和远程控制。
2.制定科学的监控计划:根据重大危险源的特点和可能的危害程度,制定监控计划,包括监测频率、监测点的选择、监测项目等。
3.配置专业监测设备:根据危险源的性质和特点,选择适当的监测设备,进行在线监测,如可燃气体监测仪、有毒气体监测仪等。
4.建立现场监控系统:对重大危险源周围环境进行实时监控,采用监控摄像头等设备,及时发现异常情况。
5.建立监控数据分析系统:监测数据的采集、存储和分析,以及异常情况的及时告警和报警,以便及时采取措施。
6.定期维护和校准设备:对监测设备进行定期的维护和校准,确保设备的可靠性和准确性。
7.组织开展隐患排查工作:定期开展对危险源的隐患排查工作,及时发现存在的安全问题,采取相应的措施予以解决。
二、应急预案1.建立健全的应急组织机构:明确应急小组的职责和成员,制定明确的指挥体系,保障应急工作的高效运转。
2.制定详细的应急预案:根据重大危险源的特点和可能的事故情况,制定详细的应急预案,包括事故发生时的应急处置措施、人员撤离逃生计划、救援流程等。
3.开展应急演练:定期组织应急演练,测试应急预案的可行性和有效性,提高应急响应的能力和协调性。
4.设立应急物资储备库:建立应急物资储备库,储备各类应急物资,包括安全防护用品、急救药品、救援设备等。
5.加强应急培训和教育:定期组织员工进行应急演练和培训,提高员工的应急意识和应急技能。
6.建立灾情报告和反馈机制:建立灾情信息的及时报告和反馈机制,确保重大危险源事故的信息及时传达给相关部门和人员。
7.及时做好事故调查、后续处理和隐患整改工作:发生事故后,迅速组织调查,查明事故原因并采取措施,防止事故再次发生。
同时,要及时进行隐患整改工作,确保类似事故不再发生。
以上就是重大危险源检测评估监控措施及应急预案的相关内容,通过建立完善的监控系统、制定科学的监控计划、建立现场监控系统等措施,可以实现对重大危险源进行有效的监测和控制;通过建立健全的应急组织机构、制定详细的应急预案、开展应急演练等措施,可以提高应急响应能力和减少事故损失。
煤矿重大危险源监测评估监控措施和应急预案煤矿是我国能源工业的重要组成部分,但由于其特殊的工作环境和作业方式,煤矿也存在一定的安全隐患和重大危险源。
为保障煤矿工人的生命安全和财产安全,必须加强对煤矿重大危险源的监测评估,同时建立完善的监控措施和应急预案。
首先,针对煤矿重大危险源的监测评估工作是非常必要的。
煤矿重大危险源主要包括煤与瓦斯突出、煤尘爆炸、瓦斯爆炸、顶板事故等。
通过对煤矿进行定期的监测评估,可以及时了解煤矿的安全状况,预防和减少事故的发生。
监测评估内容应包括煤矿地质和水文地质情况的评估,瓦斯和煤尘浓度的监测,煤矿设备设施的检查和维护等。
其次,在煤矿中建立和完善各类监控措施是重要的保障手段。
煤矿监控措施包括视频监控、声光报警装置、瓦斯传感器、煤尘监测设备等。
通过这些设备的安装和使用,可以实现对煤矿重大危险源的实时监测和预警,有助于及时采取措施进行应对。
同时,还需加强对煤矿设备设施的维护和保养,确保其正常运行,防止因设备故障而引发事故。
最后,在煤矿中建立健全应急预案是应对事故的关键环节。
煤矿应急预案应包含应急组织机构和职责分工、应急设备设施清单、应急处理流程和应急处置措施等。
预案的制定应根据不同的事故类型和等级,明确责任人和行动程序,并进行应急演练和培训,确保各项措施的实施效果。
在煤矿中还应设立应急指挥中心,负责统一指挥和协调应急工作,提高应对突发事件的能力和效率。
总之,煤矿重大危险源监测评估、监控措施和应急预案的建立和完善对于保障煤矿工人的生命安全和财产安全具有重要意义。
只有通过科学有效的监测评估和监控措施,加上完善的应急预案,才能提高煤矿事故的防控能力,减少事故发生,保护矿工的人身安全和财产利益,促进煤矿行业的可持续发展。
重大危险源检测监控措施和应急预案
首先,应制定重大危险源检测方案。
该方案应明确检测频率和方法,
选择可行的检测手段,包括现场检测、设备安装传感器监测、定期检查等,并制定阈值标准来判断是否存在危险。
其次,应建立重大危险源监控系统。
该系统可以实时监测危险源的运
行状态、温度、压力、液位等参数,并通过传感器、控制器等设备将数据
传输到监控中心。
监控中心应配备专业人员,对接收到的数据进行分析和
处理,并及时采取相应的措施。
最后,应制定应急预案。
应急预案是在发生重大危险源事故后,为了
最大程度减少人员伤亡和财产损失而采取的紧急措施。
应急预案应包括危
险源事故的应急处理程序、责任和权力划分、应急资源调配、应急措施和
应急演练等。
应急预案应根据不同的危险源进行制定,包括但不限于火灾、爆炸、
泄露、溢漏、中毒等情况。
制定应急预案时,要考虑各种可能的事故场景,包括灾害的大小、可能造成的影响范围和程度等,并明确各岗位的应急职
责和任务。
除了应急预案,还应进行应急演练,以检验和完善预案的可行性和有
效性。
应急演练要模拟真实场景,提前预警、组织撤离、实施紧急处置等
环节,并在演练结束后进行总结和评估,发现问题并及时改进。
总之,针对重大危险源,应采取检测、监控和应急预案等措施,以提
前发现和防范危险,保护人员生命安全和财产安全。
这些措施的制定和执
行需要具备科学性和有效性,并不断优化和完善,以应对潜在的危险。
煤矿重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案随着煤矿产业的发展,安全生产问题越来越受到重视。
煤矿作为一种危险的生产环境,应该采取相应的措施来检测、评估和监控其重大危险源,制定应急预案来应对突发事件。
1.煤矿重大危险源检测和评估检测和评估煤矿重大危险源是确保煤矿安全生产的重要措施。
煤矿内的煤与瓦斯是煤矿灾害的主要危险源。
因此,有必要针对煤与瓦斯进行检测和评估。
(1)煤的安全指数检测:煤的安全指数是煤的一种物理性质,是衡量煤自燃性、爆炸性和顶板塌落的重要参数。
煤矿工作面上的煤都应该进行安全指数检测,根据检测结果来制定采取措施,降低煤和煤岩体的危险系数。
(2)瓦斯浓度检测:瓦斯是煤矿火灾和爆炸的主要危险源之一。
煤矿内的瓦斯浓度一旦超过合理范围,就可能发生意外事故。
因此,煤矿内应该随时对瓦斯浓度进行检测,根据检测结果采取相应的措施,保障煤矿的安全生产。
2.煤矿重大危险源监控措施在煤矿生产过程中,应该采取监控措施,及时发现并处理隐患,避免事故的发生。
主要的监控措施包括:(1)安全巡查:应定期组织安全保卫人员进行安全巡查,发现安全隐患及时处理;(2)扫描监测:煤矿内可以安装瓦斯浓度检测仪、火灾探测器等监测设备,实时监控煤矿内的瓦斯浓度和火灾情况;(3)实时监测:利用现代通讯技术对煤矿进行实时监测,能够及时掌握煤矿安全情况。
3.应急预案的制定在煤矿内发生突发事件时,为及时避免或减轻灾害事故的危害,制定科学可行的应急预案是必不可少的。
应急预案的制定应包括:(1)应急组织机构和责任分工;(2)应急设备、资源的储备和配置;(3)应急演练及培训;(4)应急指挥与信息报告机制的建立;(5)应急预案的修订和完善。
总之,煤矿的重大危险源检测、评估和监控是确保煤矿安全生产的重要保障,应急预案的制定是灾害发生后有效应对的保障。
希望相关部门能够加强对煤矿的安全监管,全面推行安全生产。
煤矿重大危险源检测评估监控措施和应急预案随着社会经济的快速发展,煤矿作为我国能源的主要来源之一,在国家经济发展中起到了至关重要的作用。
但是,在煤矿开采过程中,一些重大安全事故时时刻刻威胁着职工和相关人员的生命财产安全。
为了保障煤矿工人和相关人员的生命财产安全,在进行煤矿开采之前,需要进行煤矿重大危险源检测评估,设计并实施相应的监控措施和应急预案。
下面,我们将详细介绍其中的具体内容。
一、煤矿重大危险源检测评估重大危险源检测评估是指对煤矿生产中存在的各类危险源进行识别、分析、评估和处理的一项工作。
从源头上避免煤矿安全事故的发生,确保工人和相关人员的生命财产安全。
此项工作的具体步骤如下:(一)识别危险源通过实地勘察和调查,对煤矿生产中存在的各类危险源进行识别,保障安全生产。
(二)分析各类危险源针对不同类型的危险源进行详细分析,了解其性质、危害程度和影响范围,了解其致灾机理和发生概率,为后续处理措施的制定提供数据基础。
(三)评估危险源对各类危险源进行评估,将其按照危险程度、危害范围及因素复杂程度等不同因素进行评定,确定相应的处理措施。
(四)处理措施制定根据危险源评估结果,制定相应的处理措施。
对于高危险源,需要采取相应的措施进行隔离和处理,确保工人和相关人员的生命安全。
二、监控措施监控措施是指在煤矿生产过程中,通过采取各种技术手段对重点危险源进行实时监测的一种方式。
可以从源头上发现异常情况,并及时采取相应的措施加以解决。
具体的监控措施具体如下:(一)安装安全监测仪器在煤矿生产过程中,针对危险源安装安全监测仪器。
通过不断监测,实时掌握危险源变化情况,及时发现异常情况。
(二)建立数据分析模型通过收集监测仪器传输回来的数据,建立数据分析模型。
通过数据分析,预测危险源发生的可能性和破坏性,及时采取措施,避免事故的发生。
(三)实时报警对于监测到的异常情况,通过实时报警的方式通知相关人员,及时启动应急预案。
三、应急预案应急预案是指面对突发安全事件时,采取的一系列措施,保障职工和相关人员的生命安全,并尽量减轻事故损失。
煤矿重大危险源检测评估监控措施和应急预案•概述•煤矿重大危险源辨识与评估•煤矿重大危险源监控措施目录•煤矿重大危险源应急预案•应用实例01概述保障矿工生命安全通过检测评估监控措施和应急预案,及时发现和处理煤矿生产过程中的重大危险源,有效预防事故发生,保障矿工生命安全。
目的和意义促进煤矿安全生产通过对重大危险源进行检测评估,科学有效地监控危险源,提高煤矿安全生产水平,促进煤炭工业可持续发展。
完善应急救援体系建立健全应急救援体系,对重大危险源进行应急预警和响应,有效处置煤矿事故,降低事故损失。
国外发达国家煤矿安全生产水平较高,重大危险源检测评估监控措施和应急预案体系完善,已经建立了较为完备的煤矿重大危险源检测评估技术方法和应急救援体系。
国外煤矿重大危险源检测评…国内煤矿安全生产水平不断提升,但与发达国家相比还存在差距。
在重大危险源检测评估监控措施和应急预案方面,还需要进一步完善和提高。
国内煤矿重大危险源检测评…国内外现状和发展趋势检测评估技术及方法监测预警法通过对矿井瓦斯、煤尘、水、火等重大危险源进行实时监测数值模拟法利用计算机模拟技术对矿井瓦斯、煤尘、水、火等重大危险源进行模拟分析和评估。
数学模型法利用数学模型对矿井瓦斯、煤尘、水、火等重大危险源进行预测和评估。
煤矿重大危险源检测评估技术及方法分类主要包括经验判断法、数学模型法、数值模拟法、监测预警法等。
经验判断法根据矿工的经验和知识,对矿井瓦斯、煤尘、水、火等重大危险源进行检测评估。
02煤矿重大危险源辨识与评估按致灾因素分类可分为瓦斯灾害、水害、矿压、煤尘、火灾等。
按危险程度分级可分为特别重大、重大、较大和一般四个等级。
煤矿重大危险源的分类与分级专家调查法01通过专家组对矿井进行全面检查,发现存在的重大危险源。
事故树分析法02通过分析矿井事故案例,找出导致事故发生的重大危险源。
安全检查表法03通过对矿井进行全面安全检查,发现存在的重大危险源。
收集矿井的基本情况、生产工艺、设备设施等资料。
煤矿重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案煤矿重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案煤矿在生产活动过程中,常会遇到各种危险源的伤害,使煤矿生产发生中断,给企业造成一定的伤害和损失,为了防止危险源发生意外袭击。
根据山西煤矿安全监察局晋煤监办[2004]174号文件《关于印发的通知》所规定的重大危险源种类,为了提高全矿职工提高灾变能力,我矿特制定了矿井重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。
一、重大危险源的管理、检测和评估为了加强重大危险源的安全监督管理,预防事故的发生,保障人民生命财产的安全,我矿对重大危险源采取了以下管理和评估措施。
1、成立重大危险源检测、评估、监控及应急救援组织机构:组长:刘正清(矿长)副组长:穆峰云(技术副矿长)王学平(安全副矿长)成员:张探海(生产副矿长)陈柱柱(机电副矿长)董章顺(采煤队长)裴福平(通风队长)以上领导组全面负责矿井重大危险源日常的安全管理、检测和评估工作。
2、矿长在编制安全技术措施资金计划时,应优先考虑保证重大危险源安全管理与监控所需的资金投入。
3、危险源管理要实行四定:定负责人、定整改措施、定整改期限、定整改资金。
4、安全管理人员在重大危险源管理中起协调监督作用,以确保危险源件定有反馈,条条有控制。
5、矿技术负责人对本矿重大危险源的安全状况和防护措施落实情况,每季度组织进行一次检查,发现问题及时处理。
6、充分发动广大职工,增强各级领导对危险源的控制和管理的积极性。
7、对危险源控制能力应进行分级管理,步步落实到职工,做好自理应急和其它事宜。
8、安全管理经常监督、检查防尘系统,包括防尘洒水管路、水幕、隔爆水袋、喷头等,发现问题及时组织处理,确保正常运行。
9、严格执行重大危险源的安全教育和技术培训,使从业人员掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施,同时熟悉避灾方法路线。
10、每年对从业人员进行安全教育和技术培训,使从业人员掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施,同时熟悉避灾方法路线。
重大危险源检测、评估监控措施和应急预案晓南矿2017年1月10日目录一、建立应急控制指挥和领导机构 (2)二、矿井发生重大事故时有关人员的职责 (2)三、重大危险源登记档案 (4)四、重大危险源的评估 (4)五、重大危险源的预防措施 (11)六、重大危险源的监控措施 (21)七、重大危险源的评价 (26)八、重大危险源事故应急救援预案 (28)九、重大危险源及监控责任单位 (37)一、建立应急控制指挥和领导机构1、建立矿应急控制中心总指挥:矿长党委书记副总指挥:矿副总以上领导2、成立矿应急领导小组组长:矿长党委书记成员:矿职能科室行政正职应急办公室设在矿调度室,负责指挥协调和处理紧急情况,保证事故应急救援预案的顺利进行。
二、矿井发生重大事故时有关人员的职责(1)矿长:是处理事故的全权指挥者。
在矿总工程师、集团公司经理、总工程师和矿山辅助救护队队长的协助下,制定营救遇险人员和处理事故的计划。
(2)矿总工程师:是矿长处理灾害事故的第一助手。
在矿长领导下组织制定营救遇险人员和处理事故的计划和措施。
(3)各副矿长:根据营救遇险人员和处理事故计划及措施要求,负责组织为处理事故所必须的人员,及时调集救灾所需的设备材料,并由确定的副矿长严格控制入井人员,签发抢救事故用的入井特别许可证。
(4)矿副总工程师:根据矿长命令,负责某一方面的抢救工作;组织制定某一工程的具体安全技术措施。
(5)矿安监处长:根据批准的营救遇险人员和处理事故计划及措施要求,以及《煤矿安全规程》规定,对抢险工作的安全和入井人员的控制实行有效的监督。
(6)矿山辅助救护队队长:负责配合局救护大队,对矿辅助救护队的行动具体负责,全面指挥和领导辅助救护队员,根据营救遇险人员和处理事故计划所规定的任务,完成对灾区遇险人员的援救和事故处理,如果与外局矿山救护队联合作业时,应成立矿山救护队联合作战部,由集团公司救护队长任指挥,协调各救护队的战斗行动。
(7)保安区区长:按照矿长命令负责改变矿井通风系统,注视主扇工作状况和组织完成必要的通风工程,并执行与通风有关的其它措施。
煤矿重大危险源检测评估监控措施和应急预案
监控措施是煤矿重大危险源检测评估的基础。
首先,煤矿应装备先进的智能监测装置,对
矿井地质环境、通风系统、瓦斯浓度、矿井温度等关键指标进行实时监测。
这些监测装置
可以自动记录数据,并能发送报警信号。
当监测指标超出安全范围时,设备将立即发出警报,提醒工作人员采取相应措施。
其次,煤矿应实施定期巡查制度。
这些巡查应由专业人员进行,包括煤矿工程师、安全工
程师等。
他们应仔细检查矿井设备的运行状况,确保设备正常工作,没有出现异常情况。
如果发现设备故障或异常,应立即进行修理或替换。
应急预案是煤矿应对突发事件的重要保障。
预先编制的应急预案应包括各种可能发生的事
故类型和对应的应急处理方法。
在突发事件发生时,工作人员应立即启动应急预案,并按
照预案中规定的流程进行应急处理。
同时,员工还应接受定期培训,提高应对突发事件的
能力。
除此之外,煤矿还应建立一套完善的紧急联络系统。
这个系统可以确保当突发事件发生时,各级管理人员和工作人员能够快速地与相关部门和机构进行沟通和合作,分享信息并共同
决策。
综上所述,煤矿重大危险源的检测评估需要采取正确的监控措施,并制定科学而详细的应
急预案。
这些措施和预案将帮助煤矿尽早发现和处理潜在的危险,减少事故的发生并最大
限度地保护员工的生命和财产安全。
第一篇:煤矿重大危险源检测、评估、监控措施重大危险源检测、评估、监控措施根据国家安全监察局《关于认真抓好重大危险源监督管理工作的通知》和上级《重大危险源管理规定》,为切实做好重大危险源的排查治理工作,防止重大事故发生,确保实现安全生产,特制定本措施。
一、职责范围矿长对本矿井重大危险源管理工作全面负责。
总工程师负责本矿井重大危险源的排查工作,并负责督促矿井对存在安全隐患的重大危险源制定治理方案。
各分管副矿长负责分管范围内矿井重大危险源的排查工作,并负责督促对重大危险源按照确定的隐患治理方案进行整改治理。
各专业科室负责人负责分管范围内矿井重大危险源的排查工作,并参与对存在安全隐患的重大危险源制定治理方案。
安全科负责矿井重大危险源排查治理工作的监督检查。
二、管理内容1、大风、灾害性天气,2、爆破器材库,3、锅炉房,4、地表水,5、瓦斯、煤尘超限爆炸,6、岩溶水突水,7、老空积水,8、煤炭自燃及其它火灾。
以上8项重大危险源由矿井安全科进行登记、建立档案,各科室组织有关人员每月下井进行一次检查,并将检查情况报安全科登记、存档。
三、排查、登记、申报1、以总工程师为主,分管副矿长及各科室配合,对本矿井的重大危险源进行排查。
排查的依据为《重大危险源辨识》(GB18218-2000)和国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》。
2、对排查出的重大危险源要逐项进行登记,详细描述和记录重大危险源的基本特征。
3、按照国家安监局和上级的有关规定,由所在矿安全科负责对重大危险源进行申报。
申报表分为三类,第一类为生产经营单位基本情况表,第二类为各类重大危险源基本特征表,第三类为重大危险源周边环境基本情况表。
4、当重大危险源重新进行评估后,各矿要将有关情况报上级安全监管部门。
5、重大危险源排查,六个月为一周期。
四、评估1、必须按照国家安监局和上级的有关要求,委托具备安全评估资质的评估机构,对重大危险源进行安全评估,并出具安全评估报告。
贵诚煤矿重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预案贵诚煤矿重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预案二零一零年重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预案为保障贵诚煤矿安全生产活动的正常开展,进一步提高矿井安全生产水平,切实保障职工生命安全和国家财产不受损失,根据党和国家安全生产方针、法律、法规要求,结合煤矿行业技术标准规范和我矿实际,特制定《贵诚煤矿重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案》,以提高我矿安全管理人员及全矿职工对重大危险源的辩识能力、安全管理能力、事故控[换行]制应变能力,并对重大危险源采取相应的检测、监控措施和应急预案,以控制和降低重大危险源的泄漏,从而控制和减少、消除事故的危害。
第一章矿井基本概况一、井田概况1、地理概况贵诚煤矿位于织金县城营合乡境内,距县城37.2km。
矿区划定范围为一不规则四边形,走向长1.21km,平均倾斜宽0.86km,面积约1.043km2。
矿区地理坐标:东经106º04′15″~106º04′59″;北纬26º28′16″~26º28′59″,有公路与县、乡公路和国道相连,交通较为方便矿区地形属云贵高原中低山丘陵浅切割地貌,最高点位于南部,标高1408.4m,最低点位于矿区东部附近,标高约1020m,相对高差约388.4m。
矿区内无河流,有一季节性小冲沟,流量不大,对矿井开采影响不大,矿区外东面有一条斯拉河,河床标高约900m,对矿井开采无影响。
2、地层与地质构造1)地层矿区内及附近地层出露二叠系上统峨嵋山玄武岩(P3β)、龙潭组(P3l)、长兴组(P3c)、大隆组(P3d)、三叠系下统夜郎组(T1y)及第四系(Q),兹简述如下:(1)峨嵋山玄武岩组(P3β),分布于工作区的南西部,出露面积较小。
由火山角砾岩、杂色凝灰岩,深灰色玄武岩等组成,具气孔状、流纹状、杏仁状构造,局部具粘土岩化、硅化、方解石化、黄铁矿化。
厚0—194m。
属喷发期上二叠世龙潭早期,与下伏中二叠统茅口组呈假整合接触。
(2)上二叠统龙潭组(P3l),分布于工作区的中部,主要由粘土岩、粉砂质粘土岩、粉砂岩、细砂岩、硅质岩夹厚~薄层灰岩以及煤层等组成,含植物、腕足类化石。
本组底部普遍有一层厚度不大的富含黄铁矿、菱铁矿、菱锰矿等的粘土岩或含黄铁矿鲕状绿泥石岩、鲕状铝土岩等为区域性分层标志。
厚200—320m。
与下伏峨眉山玄武岩组呈假整合接触关系。
(3)上二叠统长兴组(P3c):分布于工作区的北西角,以海相沉积为主,由灰色中至厚层状燧石灰岩、泥灰岩、泥质粉砂岩及砂岩组成,距顶2m左右常夹一煤线或炭质泥岩,称1号煤。
该组地层厚一般15—30m。
产蜓科、腕足类化石。
与下伏龙潭组呈整合接触。
(4)上二叠统大隆组(P3d):分布于工作区的北西角,由灰色薄至中厚层硅质灰岩、钙质泥岩夹砂岩及斑脱岩化凝灰岩组合而成,产菊石等化石。
厚5——32m。
与下伏长兴组呈整合接触。
(5)下三叠统夜郎组(T1y):分布工作区的北西角,为滨海——亚浅海台地相碳酸盐与粘土岩沉积,由灰绿色粉砂质泥岩、粉砂岩,灰、深灰色薄至中厚层泥质灰岩、泥灰岩,灰色厚层鲕状灰岩等组成。
含瓣鳃、头足、腕足、腹足等及植物类化石。
厚239—522m。
本组与下伏大隆组为假整合接触关系。
(6)第四系(Q),主要分布在沟谷及山坡低洼处,为冲积砂砾。
残坡积角砾亚粘土。
粘土层组成,一般厚0—5m,最大15米。
与下伏地层假整合或不整合接触。
2)构造本区大地构造位置处于扬子准地台次级构造单元黔北台隆之遵义断拱贵阳复杂构造区。
井田位于NNE向的老熊坡——化起复式背斜南端NW 翼上。
矿区总体为单斜构造,地层走向北东,倾向北西,地层倾角10°—15°,一般倾角为14°。
区内末发现褶曲,在矿区北界约300米左右有一条近EW 向区域性断层,井下小断裂较发育,综上所述,本矿区总体为一倾向NW的单斜构造,倾角平缓,构造复杂程度可暂定为简单。
3、煤层矿区内主要含煤地层为上二叠统潭组,属晚二叠世龙潭期,以一套以泥岩至细粒碎屑岩为主,夹少量碳酸盐岩和煤层(煤线)组成,为浅海至滨海平原沼泽相的海陆交互相含煤沉积岩系,一般厚200—320m,矿区内为315m左右。
全区可采煤层3层,为14、16、23号。
4、煤层开采技术条件(1)地温本矿井及邻近矿井无地温异常现象,无需采取措施。
(2)煤尘爆炸性与煤的自燃性本矿对M14、M16、M[换行]23号煤层作了煤尘爆炸和煤的自燃倾向性等级鉴定,根据《贵州省煤田地质局实验室鉴定报告》给出结果,火焰长度、岩粉量均为0。
故该区M14、M16、M23号煤层无煤尘爆炸危险性。
该矿M14、M16号煤层自燃倾向为三类——不易自燃煤层。
该矿M23号煤层自燃倾向为二类——自燃煤层。
(3)煤与瓦斯危险性贵诚煤矿属低瓦斯矿井,鉴定时间:2010年12月。
鉴定单位:中国矿业大学。
(4)冲击地压矿井自建矿生产以来未发生过冲击地压。
(5)水文地质煤矿区位于云贵高原乌蒙山区,最高点海拨1408.4m,最低点在矿区南端,海拔标高1020米,最大相对高差388.4m。
属高原侵蚀地貌,属高原中低山地貌。
矿区位于乌江上源斯拉河流域,地表水体有流经矿区南缘的斯拉河及由北向南的雨源水溪,属长江水系。
区内井泉流量受大气降水制约,旱季小,雨季略大,一般仅供生活用水。
南东矿区边有斯拉河流经,加之地形为山坡,排泄条件好。
矿区煤层露头附近及周边没有河流、溪沟和其他水体。
区内地貌大体上可分三种类型:龙潭组(P3l)砂、泥岩分布地段呈缓坡—沟谷地貌,相对高差较小,一般40~80m;长兴组(P3c)及夜郎组第一至第二段(T1y1-2)灰岩夹砂泥岩分布地段多呈反倾向的陡坡;夜郎组第三段(T1y3)砂泥岩分布地段多呈顺向的缓坡。
二、矿井开采概况1、井田境界根据国土资源厅2007年5月发放《织金县营合乡贵诚煤矿采矿许可证》划定的矿区范围,贵诚煤矿共有4个拐点坐标圈定,其拐点坐标见下表:批准划定的矿区范围座标拐点编号直角坐标(m)XY1292955535606800229304503560800832930870356080004293086535606800矿区面积1.043km⊃;开采深度由1260米至1000米标高2、储量根据贵州金杉土地资源勘查开有限公司2007年5月编制的《织金县营合乡贵诚煤矿生产地质报告》。
圈算出地质资源量510.5万t,其中推断的内蕴经济资源量(333)312万t,预测的资源量(334)?198.5万t。
3、矿井开采情况(1)开拓方式贵诚煤矿开拓方式为斜井开拓。
(2)井口及工业广场位置选择:贵诚煤矿主斜井井口坐标X=2930280Y=35607468井口标高为+1195.7m,副斜井井口坐标X:2930315Y:35607484井口标高+1196.0m,风井井口坐标X:2930357Y:35607458井口标高+1213.9m,工业场地集中在主副口。
三、工业广场布置及地面主要建筑主工业广场主要设施有:机修房、办公室、职工宿舍、压风机房、变电所、瓦斯抽放站、污水处理站及澡堂等。
四、生产系统、辅助系统及其工艺、场所、设施、设备的概况(一)通风系统本矿井采用抽出式通风。
通风系统为中央并列式,副斜井进风、主斜井辅助进风,回风斜井回风。
[换行]通风线路1:主斜井→运输石门→1401运输顺槽→采面→1401回风顺槽→回风石门→回风斜井→引风道→地面。
通风线路1:副斜井→轨道石门→1401运输顺槽→采面→1401回风顺槽→回风石门→回风斜井→引风道→地面。
同时装备有主通风机在线监控系统,能随时对矿井通风能力及设备运转状况进行监控。
(二)瓦斯抽放系统根据贵州省能源局签发的黔能源发[2009]281号《关于毕节地区能源局《关于请求审批2009年度矿井瓦斯等级鉴定报告的报告》的批复》贵诚煤矿为低瓦斯矿井。
贵诚煤矿瓦斯抽放系统设计为地面固定式抽放系统,抽放泵站选择在风井口东北方向150米处。
抽放站由瓦斯泵房,配电室和值班室组成,所有建筑物采用不燃性材料建筑。
(三)矿井安全监测系统贵诚煤矿使用的是KJ95N型煤矿综合安全监测监控系统,系统具有对瓦斯、一氧化碳、风速、温度等环境参数的采集、显示和报警功能;具有对馈电状态、风机开停、风门开关、各种机电设备开停等生产参数的采集、显示、报警、控制功能。
根据我矿目前实际情况,共安设4台分站,其中在风井设置一处分站,在井底车场处设置1台,瓦斯抽放泵站设置1台,1401轨道石门处设置1台分站,配备的传感器有高低浓度瓦斯传感器、机电设备开停传感器、CO传感器、风速传感器、风门开关传感器。
以上设备安装数量和功能均符合规程要求,并与织金县安监局、工业能源贸易局联网。
(四)矿井供电系统矿井两回10KV电源,一回路10kv电源的引自猫场35kV变电所,另一回路10kv电源引自织金35kV变电气所。
地面安装有400GF(660v)柴油发电机一台,400GF(380v)柴油发电机一台,矿井生产及生活用电可以得到保证。
(五)矿井排水系统矿井中央水仓现有主、副水仓各一个,位于副井底车场附近,矿井中央水仓现有主、副水仓各一个,位于副井底车场附近,井下中央泵房设置YB2315-2型矿用排水泵3台,该泵流量155m3/h,扬程210m,转速2974r/min,电机功率为132KW,按设计要求,3台水泵为1台工作,1台备用,1台检修,敷设Ф219*10mm排水管路2趟。
(六)矿井压风系统矿井压风系统设于工业广场中部,通过4寸压风管路通向井上下各用风地点。
工作方式为一台工作,一台备用。
为了保证空压机的安全,配备了空压机自动保护装置,能实现自动报警和自动停机。
(七)矿井运输提升系统1、煤炭运输矿井主斜井和采区煤炭运输采用皮带输送机运输方式。
工作面原煤经1401运输顺槽、运输石门和主斜井中铺设的皮带输送机输送到地面[换行],转运到地面储煤场。
2、辅助运输矿井辅助运输方式选用轨道运输,副斜井采用一套地面绞车提升。
井下采用刮板运输机、转载机、强力胶带机、装载机等辅助运输系统,完全满足主副井的提升任务。
(八)生产工艺矿井采用长壁后退式采煤方法,全部冒落法管理顶板。
炮采工作面为单体液压支柱配铰接顶梁齐梁齐柱支护顶板。
原煤运输采用刮板输送机、皮带输送机运输。
开拓掘进,采用打眼爆破落煤(岩),锚杆、锚网、锚索、喷浆支护。
准备巷道掘进采用炮掘、打眼爆破落煤(岩),11#矿用工字钢支架、锚杆配锚网等支护顶板。
人工或耙斗机出货,人力推车配合小绞车运输或刮板输送机跟随掘进工作面运输。
(九)矿井通讯系统生产调度交换系统选用数字程控调度交换机一套。
调度电话用户主要包括各主要生产科室,主、副井井口房,绞车房,主井生产系统,变电所,风机房,压风机房,瓦斯抽放泵房,以及井下中央泵房、采煤工作面、掘进头、主要设备硐室等和矿井生产有关的场所。