矿井通风与安全-矿井通风系统及设计
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矿井通风系统及其安全要求矿井通风系统是井下矿工工作环境的重要设备之一,它的作用是保障矿井空气质量、控制温度和湿度,以及排除有害气体和煤尘,确保矿工的身体健康和工作安全。
因此,在矿井通风系统的设计和运行中,有着一系列的安全要求。
下面将对矿井通风系统及其安全要求进行详细介绍。
一、矿井通风系统的组成矿井通风系统主要由通风机、风流系统、风门、风道、通风控制系统等部分组成。
其中,通风机是整个系统的核心设备,其功率和数量由矿井深度、矿井开采规模、矿井气候条件等多个因素决定。
风流系统包括立井流、风冲流、帷幕流等多种流态,通过设置风门和风道来控制气流的分配和调节。
二、矿井通风系统的安全要求1. 通风能力要满足需求:通风系统的通风能力要满足矿井工作面和巷道的通风需求,确保空气流通和矿井的正常运行。
通风能力的计算和确定要考虑到人员密度、工作面的煤产量、矿井的气候条件等因素。
2. 通风风速要合理:通风风速对于矿井空气质量和矿工工作环境的影响很大。
风速过高会带走煤尘,增加煤矿事故的发生概率;风速过低或不均匀会影响矿工的正常工作和呼吸。
因此,通风风速需要根据矿井特点和工艺要求合理确定,一般为1.5-2.5m/s。
3. 通风气流要均衡分配:在通风系统的设计和运行中,要实现通风气流的均衡分配,确保各工作面和巷道的通风效果一致。
为此,可以通过设置风门来实现气流的控制和调节,以及通过合理设置风道和通风网点来改善气流的分布。
4. 矿井通风系统要设备备用:为了应对设备故障和紧急情况,矿井通风系统需要设置备用设备,包括备用通风机、备用风门等,以确保通风系统的正常运行和矿工的安全。
5. 通风系统要有相应的监测和报警装置:为了及时监测矿井通风系统的运行状态和气体浓度变化,需要设置相应的监测和报警装置。
比如,可以设置风门位置、通风风速、氧气浓度、可燃气体浓度等参数的监测和报警装置,以及设置煤尘浓度的监测装置。
6. 通风系统要定期维护和检修:为了确保矿井通风系统的正常运行和安全性,需要定期进行设备维护和检修。
矿井通风与安全课程设计一、课程目标知识目标:1. 掌握矿井通风的基本原理,理解通风系统对矿井安全的重要性。
2. 学会分析矿井通风系统中的常见问题,如风量不足、风向逆流等,并掌握相应的解决方法。
3. 了解矿井安全生产的相关法律法规,明确矿井安全管理的要点。
技能目标:1. 能够运用矿井通风原理,设计简单的通风系统,提高矿井空气质量。
2. 培养解决矿井通风安全问题的实际操作能力,进行通风设施的检查和维护。
3. 能够运用所学知识,对矿井安全事故进行初步分析和判断,提高安全防范意识。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对矿井安全生产的责任感和使命感,树立安全意识。
2. 激发学生学习矿井通风与安全相关知识的兴趣,培养自主学习能力。
3. 增强团队合作意识,培养在矿井安全生产中与他人沟通、协作的能力。
课程性质分析:本课程为矿井通风与安全的专业课程,旨在帮助学生掌握矿井通风的基本原理和实际操作技能,提高矿井安全生产水平。
学生特点分析:学生为高中年级学生,具有一定的物理基础和逻辑思维能力,对实际操作和矿井安全有一定的兴趣。
教学要求:1. 结合课本内容,注重理论知识与实践操作的结合,提高学生的实际操作能力。
2. 创设情境教学,激发学生学习兴趣,引导学生主动参与矿井通风与安全的实践探索。
3. 注重培养学生安全意识,将安全知识内化为学生的自觉行动。
二、教学内容1. 矿井通风原理:包括风流的基本特性、通风动力与阻力、通风方式及通风网络。
2. 矿井通风系统设计:通风系统的构成、设计原则、通风设施布置及风量调节。
3. 矿井通风系统常见问题及解决方法:分析风量不足、风向逆流等问题的原因,介绍相应的解决措施。
4. 矿井安全生产法律法规:解读矿井安全生产的相关法律法规,如矿山安全法、煤矿安全规程等。
5. 矿井安全管理:矿井安全管理体系、安全检查与隐患排查、事故应急预案及事故处理。
教学大纲安排:第一周:矿井通风原理及通风方式第二周:矿井通风系统设计及通风设施布置第三周:矿井通风系统常见问题及解决方法第四周:矿井安全生产法律法规及安全管理教材章节及内容:第一章 矿井通风基本原理第二章 矿井通风系统设计第三章 矿井通风系统问题及解决方法第四章 矿井安全生产法律法规第五章 矿井安全管理教学内容科学性和系统性保证:1. 紧密结合课本,确保所选内容的科学性和系统性。
矿井通风与安全课程设计矿井通风与安全课程设计矿井通风与安全课程是针对矿山工作人员的一门专业课程。
在矿山作业中,通风与安全一直是矿工们必须重视的问题。
矿井通风的好坏关系到矿工们的生命安全,而安全工作的好坏则关系到矿上生产的顺利进行。
为了使矿工们更好地掌握通风与安全相关知识,我设计了这门矿井通风与安全课程。
一、课程概述本课程是一门综合型课程,主要涵盖了矿井通风与安全两个方面的知识。
具体包括:矿井通风概述、矿井通风系统的组成、矿井通风系统的设计与优化、矿井安全管理、矿井灾害防范与应对等。
课程旨在为矿山工作人员提供必要的通风与安全知识,提高其安全意识与应急能力。
二、教学目标1、掌握矿井通风的概念与基本原理,了解各种通风系统的组成结构及其作用;2、掌握矿井通风系统的设计与优化方法,提高通风质量与效率;3、了解矿井安全管理的相关法律法规与标准,学会矿井安全管理的基本方法与技巧;4、了解常见的矿井灾害及其应急处理方法,提高矿工的应急能力。
三、教学内容1、矿井通风概述:介绍矿井通风的概念、意义、发展历程,以及矿井通风系统的作用与类型。
2、矿井通风系统的组成:详细介绍矿井通风系统的组成结构,如风机、管道、出口、等。
3、矿井通风系统的设计与优化:分析影响矿井通风质量与效率的因素,介绍矿井通风系统的设计方法与技巧;4、矿井安全管理:了解相关法律法规与标准,掌握矿井安全管理的基本方法与技巧,如安全检查、安全培训等。
5、矿井灾害防范与应对:介绍常见的矿井灾害及其应急处理方法,如煤尘爆炸、矿山火灾等。
四、教学方法1、教师讲授:由教师讲解矿井通风与安全相关知识,讲解仿真实验和模拟软件。
2、案例分析:结合矿井通风与安全的实际案例,进行分析、讨论和总结,加深学生的体会与认识。
3、实践操作:学生通过模拟实验等方式,实际操作矿井通风与安全相关设备,提高实践能力。
四、教学评价1、考试成绩:通过考试成绩来了解学生的学习成果。
2、课堂表现:通过课堂互动和讨论,了解学生对知识的掌握情况。
矿井通风与安全专业毕业设计1. 引言矿井通风与安全是矿工生命安全和矿山生产的重要保障,毕业设计的主要目标是研究并设计一套高效可靠的矿井通风系统,确保矿井内部的空气质量和瓦斯浓度处于安全范围内。
2. 毕业设计背景矿山作为重要的资源开发和能源供应基地,对于矿井通风与安全的要求越来越高。
近年来,矿井灾害事故频发,严重威胁到矿工的生命安全和矿山生产的持续性。
因此,设计一套高效可靠的矿井通风系统成为矿井通风与安全专业毕业设计的重要课题。
3. 设计目标本毕业设计的主要目标是设计并实现一套高效可靠的矿井通风系统。
具体的设计目标如下:•提高矿井内部空气质量,确保矿工的健康与安全;•控制矿井内的瓦斯浓度,预防瓦斯爆炸事故的发生;•优化通风系统的运行效率,降低能耗并提高矿山生产效率。
4. 设计方案4.1 矿井通风系统结构矿井通风系统主要包括风机、风管、进风口、排风口、防治装置等组成部分。
本设计采用集中控制的方式,通过自动化系统实现对整个通风系统的监控和控制。
4.2.1 风机选择和布置合理选择风机类型和布置位置,确保通风系统能够有效地实现矿井内部空气的循环和更新。
4.2.2 风管设计根据矿井的结构和布置情况,确定风管的数量、直径和布局方式,降低风阻,提高通风效果。
4.2.3 进排风口设计合理布置进排风口,实现矿井内空气的均匀分布和有序流通。
4.2.4 防治装置设计设计并安装瓦斯浓度监测装置、防爆设备等,及时预警并采取措施防止瓦斯爆炸事故的发生。
本设计采用PLC控制系统和传感器技术实现对通风系统的自动化控制。
通过监测矿井内部的空气质量和瓦斯浓度,调整风机的转速和风量,实现矿井通风系统的智能控制,提高通风系统的运行效率。
5. 设计实施方案5.1 设计流程本毕业设计主要分为以下几个步骤:1.调研矿井通风与安全的相关技术和现状;2.确定设计目标和技术要求;3.进行系统结构设计和关键技术的选取;4.进行通风系统的仿真模拟和性能测试;5.设计通风系统的自动化控制方案;6.进行系统的实际搭建和调试;7.进行系统性能测试和评估。
矿井通风系统的设计与优化方案矿井通风系统在矿山生产中扮演着至关重要的角色,它不仅关乎矿工的健康和安全,也直接影响到矿山的生产效率和经济效益。
因此,合理设计和优化通风系统对于矿山的可持续发展至关重要。
本文将针对矿井通风系统的设计与优化方案进行探讨。
一、矿井通风系统的设计1. 矿井通风系统的结构矿井通风系统可分为主风机系统、辅助风机系统和通风道路系统。
主风机系统是通风系统的核心,负责为矿井提供主要的通风动力;辅助风机系统则为主风机系统提供支持,保证矿井通风的全面和充分;通风道路系统则是通风气流的传输通道,要求通风道路布局合理,通风阻力小。
2. 矿井通风系统的参数设计在设计矿井通风系统时,需要确定一系列参数,包括通风量、风速、阻力损失、风机数量和位置等。
通风量决定了煤矿内部的空气流通情况,风速影响矿工的舒适度和安全性,阻力损失直接影响通风系统的能效,合理确定这些参数是通风系统设计的核心。
3. 矿井通风系统的控制设计矿井通风系统的控制设计包括采用智能控制系统实现通风系统的自动化控制、通过监测设备实时监测通风系统运行状态以及建立预警机制,确保通风系统的可靠性和稳定性。
同时,合理设置通风系统的运行模式和运行参数,以适应矿山生产的不同需求。
二、矿井通风系统的优化方案1. 优化风机配置根据煤矿的实际情况和通风需求,合理配置风机数量和位置,避免盲目增加风机数量,提高通风系统的能效。
可以采用CFD仿真技术对矿井通风系统进行模拟,找出通风系统中的瓶颈和不足,优化通风系统的布局和结构。
2. 优化风门和风堰设计通过合理设置风门和风堰,控制通风系统中的气流分布,避免气流短路和死角,提高通风系统的通风效率。
在设计风门和风堰时,考虑通风系统的整体结构和气流传输路径,保证通风系统的全面、均匀通风。
3. 优化通风道路设计通风道路是通风系统的重要组成部分,通风道路的设计直接关系到通风系统的通风效果和能效。
在设计通风道路时,应考虑通风道路的长度、截面形状、材料和阻力损失,合理设计通风道路的曲线和分岔,降低通风道路的阻力损失,提高通风系统的通风效率。
矿井通风与安全毕业论文矿井作业环境的恶劣,需要通过通风系统来保证矿工的工作安全和生产顺利进行。
本文将探讨矿井通风与安全的关系,并对通风系统的设计和维护进行讨论。
一、矿井通风的意义1. 保证空气质量矿井内的工作环境狭小,氧气供给不足,不良气体和粉尘过多,极易造成人身伤害和机器事故。
通风系统在矿井内形成良好的气流,保证矿工的呼吸健康,同时减少了灰尘和有害气体的积聚。
2. 矿山火灾防范一旦矿山发生火灾,矿井内将不可避免地产生大量毒烟、二氧化碳和一氧化碳等有害气体,从而严重威胁矿工生命安全。
矿井通风系统可在火灾发生时迅速将有害气体排出,以保障矿工的逃生时间和空间,并缩短火灾燃烧时间,减小火灾的危害程度。
二、矿井通风系统的设计1. 确定通风系统的运作模式通风系统是一个复杂的系统,需要根据矿井特点、周边环境和机械设备的要求确定通风系统的不同运作模式,主要包括正压式、负压式和同时供风和排风式三种。
2. 设计风道布局风道布局是通风系统设计的重点,直接影响风量大小、流速和分配情况,因此必须在设计的初期进行细致的布局规划和结构设计。
3. 选择风机和排烟机风机和排烟机是通风系统的核心设备,应根据通风系统所选的运作模式和矿井内部的环境情况进行合理的选择,以保证有效的通风和排放有害气体。
三、矿井通风系统的维护1. 设立通风巡检制度通风巡检制度是保证矿山安全的重要手段。
矿工和工作人员应定期进行巡检,并及时发现和处理通风系统存在的问题,确保通风口畅通、风机和排风机正常运转、风道无损坏和风量正常。
2. 保养和维修通风设备通风设备的经常检修和维护工作是保证通风系统运作的关键,要定期检查设备的磨损和老化情况,及时更换损坏或故障的零件和设备,确保设备的长期运行稳定性。
3. 配合通风系统运行矿工应按照规定配合通风系统的运行,保证通风系统的有效运转。
要时刻关注矿井内部的环境变化,如氧气浓度、温度、粉尘、有害气体的排放等,有意识地调整通风系统的运转模式,以保证矿山的安全和生产顺利进行。
矿井通风与安全_2毕业论文设计矿井通风与安全是矿山工程中非常重要的一个内容,对于矿山的运营和矿工的安全都有着至关重要的影响。
在矿井中,通风系统的设计和维护是确保矿工安全和矿山稳定运营的关键因素之一、为了更好地了解矿井通风与安全的相关内容,本文将展开一个毕业论文设计,涵盖以下几个方面:1.矿井通风系统的介绍和原理首先,我们需要了解矿井通风系统的基本原理和组成部分。
矿井通风系统的主要目的是提供新鲜空气以供呼吸,并排除有害气体和烟雾。
通风系统通常由风机、风道、风门和排风口等组成。
我们可以对矿井的通风系统进行详细的介绍,并解释其工作原理。
2.矿井通风系统设计与计算接下来,我们将介绍矿井通风系统的设计与计算。
通风系统的设计需要考虑到矿井的地质条件、开采工艺和人员数量等因素。
我们可以通过计算矿井的气流量、风速和风压等参数,来确定通风系统的尺寸和风机的功率。
同时,我们还可以通过计算矿井的空气质量和烟雾扩散程度,来评估通风系统的效果和安全性。
3.矿井通风与安全管理除了通风系统的设计和计算,我们还需要关注矿井通风与安全的管理。
矿井通风与安全管理涉及到矿井的日常运维和紧急情况的处理。
我们可以介绍一些矿井通风与安全管理的方法和技术,如定期检测矿井的空气质量和风速,培训矿工的安全意识和应急处理能力,以及建立一套完整的事故报告和应对体系。
4.矿井通风与安全的案例分析最后,我们可以选择一些实际的矿山案例,进行通风与安全的问题分析和解决方案探讨。
通过对这些案例的分析,我们可以更好地理解矿井通风与安全的重要性,以及如何应对突发的安全问题。
通过以上的毕业论文设计,我们可以全面而深入地学习矿井通风与安全的相关内容,为矿山工程的实际应用提供理论依据和实践指导。
同时,我们也可以通过对矿井通风与安全的研究和探讨,发现和解决一些实际问题,提高矿山的安全管理水平。
矿井通风与安全技术措施汇报人:2023-12-19•矿井通风系统•安全技术措施•矿井安全管理体系目录•矿井事故预防与处理01矿井通风系统矿井通风系统利用空气的流动,将新鲜空气导入井下,同时将有害气体和粉尘排出。
空气流动原理空气流动方向空气流动阻力根据风流方向的不同,矿井通风系统可分为压入式、抽出式和混合式。
风流在井下流动过程中会遇到阻力,包括摩擦阻力、局部阻力和沿程阻力。
030201通风机是矿井通风系统的核心设备,用于产生空气流动。
风筒是通风机与井下巷道之间的连接设备,用于引导空气流动。
风口是风筒上的开口,用于将新鲜空气导入井下。
风门是控制风流方向的设备,用于调节通风量。
通风机风筒风口风门根据矿井地形、地质条件和生产布局,合理规划通风网络。
通风网络规划常见的通风网络结构包括并联、串联和复杂型。
通风网络结构定期检查和维护通风网络,确保风流能够顺畅流动。
通风网络维护02安全技术措施湿式作业通过喷雾、洒水等方式,使粉尘湿润,增加其重量,从而降低其在空气中的悬浮时间。
密闭尘源对产生粉尘的作业区域进行密闭,防止粉尘外逸,同时配合通风系统进行排尘。
个体防护为井下作业人员配备防尘口罩、防尘帽等个体防护装备,减少粉尘对人体的危害。
加强火源管理,禁止井下吸烟和使用明火。
对易燃物品进行严格控制,防止火灾的发生。
火灾预防在关键部位设置灭火器、消防栓等灭火设施,确保在火灾发生时能够及时有效地进行灭火。
灭火设施制定火灾应急疏散预案,定期进行演练,确保在火灾发生时能够迅速、有序地撤离井下人员。
紧急疏散水情监测建立完善的水情监测系统,对井下水位、水质等进行实时监测,及时发现并处理水患。
防水工程对矿井进行防水工程设计和施工,确保井下排水系统的正常运行,防止水患的发生。
紧急救援制定防水应急救援预案,配备专业的救援队伍和设备,确保在发生水患时能够迅速、有效地进行救援。
03矿井安全管理体系03安全检查制度定期对矿井进行安全检查,及时发现和消除安全隐患,确保矿井的安全生产。
矿井通风与安全一、矿井通风的重要性矿井通风是保障矿山安全和提高生产效率的重要因素之一。
矿井中常常会产生大量的有害气体、煤尘和烟雾等有害物质。
如果这些物质无法得到有效的清除和处理,将对矿工的健康和生命安全造成严重威胁。
而适当的通风系统可以有效地控制有害气体的浓度,降低火灾和瓦斯爆炸的风险,提供矿工所需的充足氧气,并稀释并清除煤尘和烟雾,保持矿井的清洁环境。
二、矿井通风系统的组成矿井通风系统主要由以下几部分组成:1.主风机:主风机是矿井通风系统的核心设备,负责产生风流。
主风机一般分为上风机和下风机,通过主扇与支扇的协调运作,实现矿井内外环境的空气流动。
2.通风巷道:矿井通风巷道是通风系统的主要传输通道,负责将新鲜空气送入矿井并排出有害气体和煤尘。
通风巷道的设计和建设应考虑到通风效果和矿工的安全。
3.风流控制门:在矿井通风系统中,风流控制门的作用是控制空气流动的方向和速度,以实现矿井内的空气流动。
通过合理设置风流控制门,可以有效地调整通风系统的工作状态。
4.有害气体检测和处理设备:有害气体检测和处理设备主要用于监测矿井中有害气体的浓度并采取相应的处理措施。
常见的有害气体包括瓦斯、一氧化碳等,这些气体如不能得到及时发现和处理,将对矿工的生命安全产生严重威胁。
三、矿井通风系统的工作原理矿井通风系统的工作原理是根据压力差和风流方向来实现空气流动。
通常情况下,通过主风机产生的负压将新鲜空气吸入矿井,同时将有害气体和煤尘排出矿井。
为了实现通风系统的效果,需要合理设置风流控制门以调整风流的方向和速度。
四、矿井通风系统的安全措施为了确保矿井通风系统的安全和稳定运行,需要采取以下安全措施:1.定期检查和维护:通风设备和控制系统需要定期检查和维护,以保证其正常工作。
可以制定相应的维护计划,并定期进行设备的检查、清洁和维修。
2.安全设备的完善:矿井通风系统应配置相应的安全设备,如瓦斯报警器、一氧化碳监测器等,以及逃生通道和防火门等安全设施,以确保矿工在遇到突发情况时能够及时安全撤离。
矿井通风与安全矿井通风与安全第一章矿井空气成分 .................................................. 第二章矿井通风阻力 .................................................. 第三章矿井通风动力 .................................................. 第四章矿井通风网络 .................................................. 第五章采区通风.......................................................... 第六章掘进通风.......................................................... 第七章矿井通风系统设计 .......................................... 第八章矿井通风相关计算 ..........................................第一章矿井空气成分1煤矿中空气的主要成分有O2、CH4、CO2、CO、H2S、SO2、N2、NO2、H2、NH3、水蒸气和浮尘12种。
2、物理变化:固体混入;气体混入;气象变化3、化学变化:井下物质的缓慢氧化、爆破工作、火区氧化和人员呼吸等4、气体基本性质:NH3(剧臭),SO2(强烈硫磺臭),H2S(臭鸡蛋味浓度为0.0001%,便可嗅出来),CO2(微酸臭);有色气体只有一种,即NO2(浅红褐色)。
有害气体名称最高容许浓度%一氧化碳(CO)二氧化氮(NO2)二氧化硫(SO2)硫化氢(H2S)氨(NH3)0.0024 0.00025 0.0005 0.00066 0.0045、矿井空气主要物理参数:空气密度(VM/=ρ)和空气比容又名容积度即容积V和质量M之比(ρ/1/==MVv);空气的温度;空气的粘性;空气的湿度;空气的焓(焓是一个合状态参数,它是气体的内动能和压力功之和)。
矿井通风与安全
矿井通风与安全是矿山生产中非常重要的环节,直接关系到矿工的生命安全和生产效率。
有效的通风系统可以保证矿井内空气的清新,降低有害气体浓度,提高矿工的工作舒适度,减少事故的发生。
因此,矿井通风与安全工作必须引起高度重视,并且需要科学合理地进行规划和实施。
首先,矿井通风系统的设计是确保矿工安全的重要保障。
通风系统应该根据矿井的地质条件、采矿方法、矿井深度等因素进行科学合理的设计,保证通风系统能够有效地将新鲜空气输送到矿井井下,将有害气体排放到井上,保持矿井内空气的清新。
同时,通风系统还应考虑到矿井内部的空间结构和矿工的工作情况,合理设置通风设备和通风管道,确保通风系统的有效性和稳定性。
其次,矿井通风系统的运行和维护也是确保矿工安全的重要环节。
通风系统的运行需要专业的操作人员进行监控和调节,保证通风系统能够按照设计要求正常运行。
同时,通风系统的维护也至关重要,定期对通风设备和通风管道进行检查和维修,及时发现和排除故障,确保通风系统的稳定性和可靠性。
此外,矿井通风系统的安全管理也是保障矿工安全的重要手段。
矿山企业应建立健全的通风安全管理制度,明确通风系统的责任部门和责任人,制定通风系统的安全操作规程和应急预案,加强对通风系统的安全监管和检查,及时发现和处理通风系统的安全隐患,确保通风系统的安全稳定运行。
总之,矿井通风与安全工作是矿山生产中不可或缺的重要环节,对矿工的生命安全和生产效率有着直接的影响。
因此,矿山企业应高度重视通风与安全工作,科学合理地设计通风系统,严格规范地运行和维护通风设备,健全完善地通风安全管理制度,全面提升矿井通风与安全工作的水平,确保矿工的生命安全和矿山生产的顺利进行。
教学模块Ⅳ矿井通风系统及设计4.1 矿井通风系统矿井通风系统是矿井生产系统的重要组成部分,其设计合理与否对全矿井的安全生产及经济效益具有长期而重要的影响。
4.1.1 拟定矿井通风系统矿井通风系统是向矿井各作业地点供给新鲜空气、排出污浊空气的进、回井的布置方式(分为抽出式,压入式和压抽联合式等三种),主要通风机的工作方式,通风网路(参看前述有关章节)和风流控制构筑物的总称。
4.1.1.1矿井通风系统的类型及其适用条件按进、回风井在井田内的位置不同,通风系统可分为中央工、对角式、区域式及混合式。
(一)中央式进、回风井均位于井田走向中央。
根据进、回风井的相对位置,又分为中央并列式和中央边界式(中央分列式)。
1.中央并列式进风井和回风井大致并列在井田走向的中央,两井底可以开掘到第一水平,也可将回风井只掘至回风水平。
2.中央边界式(中央分列式)进风井大致位于井田走向的中央,回风井大致位于井田浅部边界沿走向中央。
在倾斜方向上两井相隔一段距离,回风井的井底高于进风井的井底。
(二)对角式1.两翼对角式在地形条件许可时,进风井和出风井大致并列在井田走向的中央,两个回风井位于井田边界的两翼(沿倾斜方向的浅部),称为两翼对角式。
如果只有一个回风井,且进、回风分别位于井田的两翼称为单翼对角式。
2.分区对角式进风井位于井田走向的中央,在各采区开掘一个回风井,无总回风巷。
如图8—2—1(d)所示。
(三)区域式在井田的每一个生产区域开凿进、回风井分别构成独立的通风系统。
如图8—2—1(e)所示。
(四)混合式。
由上述诸种方式混合组成。
例如,中央并列式与两翼对角式,中央并列与两翼对角混合式等等。
4.1.1.2 各类型矿井通风系统的特点及其适用条件各类型矿井通风系统的特点及其适用条件见表8—2—1。
表8—2—1 各类型矿井通风系统的特点及其适用条件4.1.1.3 主要通风机的工作方式与安装地点主要通风机的工作方式有抽出式、压入式、压抽混合式三种。
1.抽出式主要通风机安装在回风井口,在抽出式主要通风机的作用下,整个矿井通风系统处在低于当地大气压力的负压状态。
当一旦主扇因故停止运转时,井下风流的压力提高,有可能使采空区瓦斯涌出量减少,比较安全,压入式主扇使井下风流处于正压状态,当主扇停转时,风流压力降低,有可能使采空区瓦斯涌出量增加。
2.压入式主要通风机安设在入风井口,在压入式主要通风机作用下,整个矿井通风系统处在高于当地大气压的正压状态。
在冒落裂隙通达地面时,压入式通风矿井采区的有害气体通过塌陷区向外漏出。
当主要通风机因故停止运转时,井下风流的压力降低。
采用压入式通风时,须在矿井总进风路线上设置若干通风构筑物,使通风管理困难,且漏风较大,用抽出式通风,就没有这种缺点。
3.压抽混合式在入风井口设一风机做压入式工作,回风井口设一风机做抽出式工作。
通风系统的进风部分处于正压,回风部分处于负压,工作面大致处于中间,其正压或负压均不大,采空区通连地表的漏风因而较小。
其缺点是使用的通风机设备多,管理复杂。
综上所述,一般地说,在地面小窑塌陷区漏风严重、开采第一水平和低沼气矿井等条件下,采用压入式通风是比较合适的,否则,就不宜采用压入式通风。
所以,抽出式通风仍然是当前基本的工作方法。
4.1.1.4 矿井通风系统的选择矿井通风系统应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,通过对多个可行的矿井通风系统方案进行技术经济比较后确定。
矿井通风系统应具有较强的抗灾能力,当井下一旦发生灾害性事故后所选择的通风系统能将灾害控制在最小范围,并能迅速恢复正常生产。
中央式通风系统具有井巷工程量少、初期投资省的优点。
因此,矿井初期宜优先采用。
有煤与瓦斯突出危险的矿井、高瓦斯矿井、煤层易自燃的矿井及有热害的矿井,应采用对角式或分区对角式通风,当井田面积较大时,初期可采用中央式通风,逐步过渡为对角式或分区对角式。
矿井通风方法一般采用抽出式。
当地形复杂、露头发育老窑多、采用多风井通风有利时,可采用压入式通风。
国内曾经或现在仍在采用压入式通风的局矿有攀枝花、平顶山、鹤岗、兴安台等。
其中平顶山一矿、五矿、七矿、鹤岗新一矿等为高瓦斯矿井,平顶山五矿、七矿已转入第二水平生产。
科研部门曾对攀枝花花山矿(低瓦斯矿井)、鹤岗新一矿、平顶山一矿等做过主要通风机停风后观测井下瓦斯涌出规律的试验,将取得的上万个数据进行了研究分析,结论为:1.压入式通风的矿井,主要通风机停止运转后,井下瓦斯不会大量涌出;2.从煤壁和采空区涌出的瓦斯,都与矿井通风的相对压力变化无明显关系;3.“抽”与“压”两种通风方法在停风后的同一地点,瓦斯绝对涌出量几乎相等。
压入式通风能否用于第二水平,取决于矿井管理上是否方便以及开拓系统的变异情况。
鉴于压入式通风在生产矿井中实际应用情况及试验结论,故对压入式通风是否适用于高瓦斯矿井不予明确规定,设计选择通风方法时,可根据矿井的具体条件通过技术经济比较后确定。
4.1.2 矿井总风量计算与分配煤井总风量是井下各个工作地点的有效风量和各条风路上的漏风量的总和。
4.1.2.1 矿井风量计算原则矿井需风量,按下列要求分别计算,并采取其中最大值。
1.按井下同时工作最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3;2.按采煤、掘进、硐室及其他实际需要风量的总和进行计算。
4.1.2.2 矿井总需风量的计算1.矿井总风量的计算矿井总需风量的计算按第六章第二节进行计算。
2. 配风的原则和方法根据实际需要由里往外配风。
即先定井下各个工作地点(如采掘工作面、火药库、充电峒室、……等)所需的有效风量(详见第六章第二节),逆风流方向加上各风路上允许的漏风量,确定各风路上的风量和矿井的总进风量,再适当加上因体积膨胀的风量(这项风量约为总进风量的5%),得出矿井的总回风量,最后加上抽出式主扇井口和附属装置的允许漏风量(即矿井外部漏风量),得出通过主扇的总风量。
对于压入式通风的矿井,则在所确定的矿井总进风量中加上矿井外部漏风量,得出通过压入式主扇的总风量。
3.配风的依据所配给的风量必须符合《规程》中下列有关规定:关于氧气、沼气、二氧化碳和其它有毒有害气体安全浓度的规定,关于最高风速和最低风速的规定(详见表8—3-1),关于采掘工作面和机电峒室最高温度的规定,关于冷空气预热的规定,以及关于空气中粉尘安全浓度的规定等。
表8—3-1沿途漏风,特别是风流短路,对通风的安全性和经济性有较大影响,应该尽量减少。
在估计沿途漏风量时,可以参考表8—3-2所列的数值。
实际的漏风率超过表列数值时,应该采取有效的防止漏风措施,并加强管理。
在装有局扇的巷道内,巷道内的风量应不小于局扇风量的1.43倍计算。
表8—3-2在串联掺新的风量中,应使其中的沼气浓度不超过0.5%,二氧化碳的浓度不超过0.5%,而且其它有害气体不超过安全浓度。
(详见第一章的表1-1-3)。
总之,由于生产矿井的配风依据都是可以通过实测确定的,故生产矿井的配风工作,有条件时,要参照邻近生产矿井的通风资料,按生产矿井的风量计算方法细致进行;否则只能采用由外往里的计算方法,即先计算矿井的总风量,然后大致分配到各个用风地点。
4.1.2.3 风量分配须在算得的矿井总风量中,减去独立回风的掘进风量和峒室风量,再按以下原则对剩余的风量,进行大致的分配:各个回采工作面的风量,按照与产量成正比的原则进行分配,各个备用工作面的风量,按照它在生产时所需风量的一半进行分配。
通过以上风量分配的计算,把分配给井下各个用风地点与它们的进风和回风路线上的各个风量(包括必要时用第五章所述方法算出局部地区的自然分配风量)初步确定,然后按照风速极限进行验算,即用各处的断面积分别去除分配该处的风量,所得出的风速,须符合《规程》的规定(见8—3-1)。
经过验算后,如能符合风速的要求,就最后确定矿井总风量(不包括矿井的外部漏风量)和井下各处的风量。
否则,就要进行个别调整。
4.1.3 计算矿井通风总阻力矿井通风总阻力是指风流由进风井口起,到回风井口止,沿一条通路(风流路线)各个分支的摩擦阻力和局部阻力的总和,简称矿井总阻力,用Am表示。
在矿井通风系统总阻力最小时称通风容易时期,通风系统总阻力最大时称为通风困难时期。
矿井通风总阻力是选择矿井主扇的重要因素之一所以,在选择矿井主扇之前,必须首先计算井巷通风总阻力。
4.1.3.1 计算的原则1.矿井通风的总阻力,不应超过2940Pa。
2.如果矿井的服务年限不长(10~20a),选择达到设计产量后通风容易和通风困难两个时期通风阻力最大的风路,沿着这两条风路,按照采掘工作面及硐室的需要分配风量,再由各段风路的阻力分别计算各段井巷的通风阻力,然后累加起来,便得出这两个时期的井巷通风总阻力据此,所选用的主扇既能满足通风困难时的要求,又能做到在通风容易时使用合理,其它时期就无须计算,如矿井服务年限较长(30~50a),则只计算头15~25a 左右通风容易和通风困难两个时期。
对于通风容易和困难时期,首先要分别画出通风系统图。
对于小矿,则只计算服务年限内的通风困难时期通风总阻力,不必分两个时期。
3.为便于计算和查验,可用表8—4-1的格式,沿着通风容易和困难时期的风流路线,依次计算各段摩擦阻力h fi,然后分别累计得出容易和困难时期的总摩擦阻力h fe和h fd,再乘以l.1(扩建矿井乘以1.15)后,得两个时期的矿井总阻力。
通风容易时期总阻力 h me=(1.1~1.15) h fe (8—4-1)通风困难时期总阻力 h md=(1.1~1.15) h fd (8—4-2)式(8—4-1)和式(8—4-2)中h f按下式计算:(8—4-3)(8—4-4)表8—4-14)要先分析整个通风网路中,自然分配风量和按需分配风量的区段,分别按这两种分配风量的方法(详见第五章与第八章)计算各区段的通风阻力。
4.1.4 选择矿井通风设备矿井通风设备是指主扇和电动机。
须先选择主扇,然后选择电动机。
4.1.4.1 对矿井主要通风设备的要求根据矿井的瓦斯等级,规定主要通风设备应符合以下要求:(1)矿井必须装设两套同等能力的主扇,其中一套做备用,备用的要求在10min内能启动。
(2)矿井的主扇房应有两个直接由变电所馈出的供电路线,线路上不应分接任何负荷。
(3)通风机能力应留有一定的余量,主扇和电动机的机座必须坚固耐用,要设置在不受采动影响的稳定地层上。
(4)进、出风井井口的高差在150m以上,或进、出风井井口标高相同,但井深400m以上时,宜计算矿井的自然风压。
4.1.4.2 选择主扇通风用通风机的个体特性曲线来选择,要先确定通风容易和通风困难两个时期主扇运转时的工况点,就要用以下方法分别算出两个时期主扇的风压。