矿井通风与灾害防治
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矿井通风与灾害防治第一节矿井通风一、矿井通风的任务向井下各工作场所连续不断地输送适量新鲜空气,保证井下作业人员生存和生产有足够氧气,并用以冲淡和排出井下空气中的各类有害气体、粉尘;调节井下气候条件,创造良好的生产环境;保证井下机械设备正常运行;保证井下作业人员的身体健康和生命安全,充分发挥劳动效能,提高生产率,并提高矿井抗灾与灾害发生时的救灾能力,以达到安全生产的目的。
二、矿井通风系统及基本要求(一)矿井通风系统1. 通风方式:►中央式,有中央分列式和中央边界式►中央对角式,有两翼对角式和分区对角式►区域式►混合式2.通风方法(每个矿井必须具备全矿性反风能力)►自然通风►机械通风,矿井必须采用机械通风,可分为抽出式通风、压入式通风和抽压混合式通风(二)矿井通风系统基本要求一个完善合理的矿井通风系统,应符合在技术上先进可行、安全上可靠、经济上合理的总原则►必须有完整的通风系统,应至少有一个进风井和回风井►各生产水平和采区必须实行分区通风►主要通风机必须设有双回路电源、反风装置,其出风井口安装有防爆门►必须安装两套同等能力的主要通风机,其中一套作为备用三、采区通风►《规程》规定,采掘工作面都应独立通风;在无瓦斯突出危险的煤层,在同一采区内,同一煤层上下相连的2个同一风路中的采煤工作面、采煤工作面与其相连的掘进工作面,相邻两个掘进工作面不止独立通风有困难是,在制定措施后,可采用串联通风,但次数不得超过一次。
►采煤工作面通风:风流沿采煤工作面由下向上流动的上行风和由上向下流动的下行风►从总体安全性考虑上行风优于下行风。
《规程》规定,有煤(岩)与瓦斯突出危险的采煤工作面不得采用下行通风。
采区通风系统的基本要求►采区通风系统必须有独立的风巷,实行分区通风。
采区进回风巷必须贯穿整个采区长度或高度。
严禁将一条上山、下山或盘区的风巷分为两段,其中一段为进风巷,另一段为回风巷。
局部通风►分为压入式、抽出式和混合式三种。
矿井通风与灾害防治》课程授课教案第一章:矿井通风概述1.1 矿井通风的定义与意义1.2 矿井通风系统的组成1.3 矿井通风方法与通风设备1.4 矿井通风指标与测定第二章:矿井瓦斯防治2.1 瓦斯的性质与危害2.2 瓦斯与运移规律2.3 瓦斯检测与监测2.4 瓦斯防治技术及其应用第三章:矿井粉尘防治3.1 粉尘的来源与危害3.2 粉尘检测与监测3.3 粉尘防治技术及其应用3.4 防尘设施与防尘措施第四章:矿井火灾防治4.1 火灾的危害与原因4.2 火灾检测与监测4.3 火灾防治技术及其应用4.4 火灾应急预案与救援措施第五章:矿井水害防治5.1 水害的类型与危害5.2 水害成因与水文地质条件5.3 水害检测与监测5.4 水害防治技术及其应用第六章:矿井顶板灾害防治6.1 顶板事故的类型与危害6.2 顶板控制技术及其应用6.3 顶板监测与预警系统6.4 顶板灾害防治的安全管理第七章:矿井冲击地压防治7.1 冲击地压的成因与危害7.2 冲击地压的预测与评估7.3 冲击地压防治技术及其应用7.4 冲击地压防治的安全措施第八章:矿井放射性物质防治8.1 放射性物质的来源与危害8.2 放射性物质的检测与监测8.3 放射性物质防治技术及其应用8.4 放射性物质防治的法规与标准第九章:矿井安全监测与控制技术9.1 安全监测系统的组成与功能9.2 矿井气体分析与监测技术9.3 矿井环境监测与控制技术9.4 矿井安全预警与应急响应第十章:矿井通风与灾害防治的实践案例分析10.1 矿井通风与灾害防治的成功案例10.2 案例分析的方法与步骤10.3 灾害事故原因与教训10.4 灾害防治对策与改进措施重点和难点解析1. 矿井通风系统的组成和通风方法:矿井通风系统是矿井安全的重要组成部分,通风方法的选择和应用直接关系到矿井内空气质量的好坏。
重点关注通风设备的选型和安装,以及通风指标的计算和测定。
2. 瓦斯防治技术及其应用:瓦斯是矿井安全的重大隐患,防治瓦斯灾害是矿井通风与灾害防治的重中之重。
《矿井通风与灾害防治》课程教案一、教学目标1. 理解矿井通风的基本原理和方法,掌握通风系统的设计和运行管理。
2. 了解矿井灾害的种类和危害,掌握各种灾害的预防和控制措施。
3. 学会使用相关通风与灾害防治设备和仪器,提高矿井安全生产水平。
4. 培养学生的安全意识和责任心,提高矿井安全生产管理水平。
二、教学内容1. 矿井通风的基本原理和方法矿井通风的概念和意义通风的基本原理通风方法和技术2. 通风系统的设计和运行管理通风系统的基本组成和设计原则通风网络的构建和计算通风机的选型和安装通风系统的运行管理和维护三、教学方法1. 讲授法:讲解通风基本原理、通风系统设计和运行管理的相关知识。
2. 案例分析法:分析矿井通风与灾害防治的实际案例,引导学生运用所学知识解决问题。
3. 实验室实践:让学生在实验室进行通风与灾害防治设备的操作和实验,提高实际操作能力。
4. 小组讨论法:分组讨论矿井通风与灾害防治的问题,培养学生的团队协作能力。
四、教学资源1. 教材:《矿井通风与灾害防治》2. 课件:通风原理、通风系统设计、灾害防治等3. 实验室设备:通风与灾害防治设备、仪器4. 网络资源:相关学术论文、案例、新闻报道等五、教学评价1. 平时成绩:包括课堂表现、小组讨论、实验报告等,占总评的40%。
2. 期末考试:通风原理、通风系统设计和灾害防治等方面的知识,占总评的60%。
3. 综合评价:评价学生的安全意识、责任心和矿井安全生产管理水平。
六、教学安排1. 课时:共计32课时,其中理论教学24课时,实验教学8课时。
2. 教学计划:第1-8课时:矿井通风的基本原理和方法第9-16课时:通风系统的设计和运行管理第17-24课时:矿井灾害的种类和危害第25-32课时:灾害预防和控制措施七、教学重点与难点1. 教学重点:矿井通风的基本原理和方法通风系统的设计和运行管理矿井灾害的种类和危害灾害预防和控制措施2. 教学难点:通风网络的构建和计算通风机的选型和安装矿井灾害的预测和控制八、教学步骤与课堂活动1. 教学步骤:导入:介绍矿井通风与灾害防治的重要性讲解:讲解通风基本原理、通风系统设计和运行管理的相关知识案例分析:分析矿井通风与灾害防治的实际案例实验室实践:进行通风与灾害防治设备的操作和实验小组讨论:分组讨论矿井通风与灾害防治的问题2. 课堂活动:提问与回答:引导学生积极参与课堂讨论,提问并回答问题小组竞赛:开展小组竞赛,提高学生的学习积极性实验演示:进行通风与灾害防治实验的演示九、教学反思与改进1. 教学反思:课后总结教学效果,分析学生的掌握情况反思教学方法的选择和教学内容的安排是否合适2. 教学改进:根据学生反馈和教学效果,调整教学方法和内容加强实践环节,提高学生的实际操作能力十、教学拓展与推荐1. 教学拓展:引导学生关注矿井通风与灾害防治领域的最新研究成果组织学生参加相关学术讲座和实践活动2. 推荐资源:教材:《矿井通风与灾害防治》学术论文:相关领域的学术论文网络资源:矿井通风与灾害防治相关的新闻报道、案例分析等十一、教学评估与反馈1. 评估方法:平时成绩:包括课堂表现、小组讨论、实验报告等,占总评的40%。
矿井通风与灾害防治课程授课教案一、教学目标1. 让学生了解矿井通风的基本原理和方法,掌握通风系统的设计和运行管理。
2. 使学生了解矿井常见灾害的成因、特点和危害,掌握灾害预防和治理的基本方法。
3. 培养学生具备矿井通风与灾害防治的实际操作能力,提高矿山安全生产水平。
二、教学内容1. 矿井通风的基本原理和方法2. 通风系统的设计和运行管理3. 矿井灾害的分类和成因4. 矿井瓦斯、粉尘、水害、火灾等灾害的防治方法5. 矿井安全监测与控制技术三、教学方法1. 讲授:讲解矿井通风与灾害防治的基本理论、方法和技能。
2. 案例分析:分析典型矿井通风与灾害防治案例,提高学生的实际操作能力。
3. 实验操作:安排实地考察或实验室操作,使学生掌握通风与灾害防治的实践技能。
4. 小组讨论:分组讨论矿井通风与灾害防治问题,培养学生的团队协作能力。
四、教学安排1. 矿井通风的基本原理和方法(2课时)2. 通风系统的设计和运行管理(2课时)3. 矿井灾害的分类和成因(2课时)4. 矿井瓦斯、粉尘、水害、火灾等灾害的防治方法(4课时)5. 矿井安全监测与控制技术(2课时)五、教学评价1. 平时成绩:考察学生课堂表现、作业完成情况,占总评的30%。
2. 考试成绩:包括理论知识考试和实际操作考核,占总评的70%。
六、教学资源1. 教材:《矿井通风与灾害防治教程》2. 课件:教师自制的PPT课件3. 视频资料:矿井通风与灾害防治相关的教学视频4. 实验设备:通风实验装置、灾害防治模拟设备等5. 网络资源:相关学术期刊、论文、案例等七、教学过程1. 导入:通过引入矿井事故案例,引发学生对矿井通风与灾害防治的关注,激发学习兴趣。
2. 矿井通风的基本原理和方法:讲解矿井通风的基本原理,如空气流动、压力差等,以及通风方法,如自然通风和机械通风。
3. 通风系统的设计和运行管理:介绍通风系统的设计原则,如合理布置通风巷道、设置通风设施等,以及通风系统的运行管理。
《矿井通风与灾害防治》课程授课教案一、课程简介1.1 课程名称:矿井通风与灾害防治1.2 课程性质:专业核心课程1.3 课程目标:使学生掌握矿井通风与灾害防治的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析和解决矿井通风与灾害防治问题的能力。
二、教学内容2.1 矿井通风的基本原理2.2 矿井通风设备及系统2.3 矿井通风设计与管理2.4 矿井灾害类型及危害2.5 矿井灾害防治技术三、教学方法3.1 讲授法:讲解矿井通风与灾害防治的基本理论、基本知识和基本技能。
3.2 案例分析法:分析典型矿井通风与灾害防治案例,提高学生分析和解决实际问题的能力。
3.3 实地教学法:组织学生参观矿井,了解矿井通风与灾害防治的实际情况。
四、教学安排4.1 课时:32课时4.2 教学方式:课堂讲授、案例分析、实地教学4.3 教学进度安排:第1-4课时:矿井通风的基本原理第5-8课时:矿井通风设备及系统第9-12课时:矿井通风设计与管理第13-16课时:矿井灾害类型及危害第17-20课时:矿井灾害防治技术五、教学评价5.1 平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况、案例分析报告等,占总成绩的40%。
5.2 考试成绩:包括理论知识考试和实际操作考试,占总成绩的60%。
教案编写完毕,仅供参考。
如需进一步修改和完善,请随时告知。
六、教学资源6.1 教材:《矿井通风与灾害防治》6.2 辅助教材:《矿井通风设计与实践》、《矿井灾害防治技术案例分析》6.3 网络资源:相关论文、案例、新闻报道等6.4 实地考察:安排学生参观矿井,了解矿井通风与灾害防治的实际情况七、教学环节7.1 授课:教师讲解矿井通风与灾害防治的基本理论、基本知识和基本技能7.2 案例分析:分析典型矿井通风与灾害防治案例,提高学生分析和解决实际问题的能力7.3 作业布置与批改:布置课后作业,检查学生对课堂所学知识的掌握程度7.4 实地教学:组织学生参观矿井,了解矿井通风与灾害防治的实际情况7.5 考试与评价:理论知识考试和实际操作考试,评估学生对课程的掌握程度八、教学策略8.1 启发式教学:引导学生主动思考、提问,提高课堂互动性8.2 情境教学:创设实际矿井通风与灾害防治情境,提高学生解决问题的能力8.3 对比教学:对比分析不同矿井通风与灾害防治案例,帮助学生深入理解8.4 产学研结合:邀请企业专家授课,分享实际工作经验和案例九、课程考核9.1 过程考核:包括课堂表现、作业完成情况、案例分析报告等,占总成绩的40%9.2 期末考试:包括理论知识考试和实际操作考试,占总成绩的60%十、教学反思10.1 教师反思:课程结束后,教师对学生学习情况进行总结,反思教学方法和策略10.2 学生反馈:收集学生对课程的意见和建议,以便对教学进行改进10.3 教学改进:根据教学反思和学生反馈,对教案进行修改和完善,提高教学质量教案编写完毕,仅供参考。
矿井通风与灾害防治第一节矿井通风一、矿井通风的地位和作用(一)矿井通风的地位我国煤层赋存条件差异极大,自然条件十分复杂,每个生产矿井必须有完整独立的通风系统。
依靠通风机等动力,将适量的新鲜空气,沿着既定的通风路线不断地输入井下,以满足各用风地点的需要;同时将用过的污浊空气不断地排出地面。
这种对矿井不断输入新鲜空气和排出污浊空气的过程称为矿井通风。
(二)矿井通风的主要作用(1)供给井下人员足够的新鲜空气,满足人员呼吸的需要。
(2)稀释和排除井下有害气体、矿尘,使之符合《规程》规定。
(3)调节井下气候条件,提高生产效率。
《规程》规定:矿井必须采用机械通风。
必须安装2套同等能力的主要通风机装置,其中一套作备用,备用通风机必须能在10min内开动。
主要通风机必须安装在地面,装有主要通风机的出风井口应安装防爆门。
二、矿内空气(一)地面的新鲜空气地面空气成分是比较固定的,是由氮气、氧气和其他成分组成的混合气体,按体积的百分比计算,大约是:氮气78%,氧气21%,稀有气体0.94%,二氧化碳0.03%和杂质0.03%。
(二)矿内空气矿内空气是指来源于地面的新鲜空气和井下产生的有害气体和浮尘的混合气体。
成分与地面空气相同或近似的空气叫做新鲜空气;受到井下浮尘和有害气体污染的空气叫做污浊空气。
1.主要成分性质1)氧气氧气是一种无色、无味、无臭的气体,化学性质比较活泼,易使其他物质氧化,对空气的相对密度为1.105,能助燃和供人呼吸。
氧对人的生命关系非常密切,就像鱼离不开水一样。
最适宜人呼吸的氧气浓度为21%;当氧气浓度降到17%时,人静止时无影响,但工作时能引起喘息,呼吸困难;当氧气浓度降到10%~12%时,有生命危险。
2)氮气氮气是一种无色、无味、无臭的气体,相对密度为0.97,不助燃也不能供人呼吸。
3)二氧化碳二氧化碳为无色、微有酸味的气体,相对密度为1.52,易溶解于水,不助燃,不能供人呼吸,略有毒性,对人的呼吸有刺激作用。
矿井通风与灾害防治第一节矿井通风一、矿井通风的地位和作用(一)矿井通风的地位我国煤层赋存条件差异极大,自然条件十分复杂,每个生产矿井必须有完整独立的通风系统。
依靠通风机等动力,将适量的新鲜空气,沿着既定的通风路线不断地输入井下,以满足各用风地点的需要;同时将用过的污浊空气不断地排出地面。
这种对矿井不断输入新鲜空气和排出污浊空气的过程称为矿井通风。
(二)矿井通风的主要作用(1)供给井下人员足够的新鲜空气,满足人员呼吸的需要。
(2)稀释和排除井下有害气体、矿尘,使之符合《规程》规定。
(3)调节井下气候条件,提高生产效率。
《规程》规定:矿井必须采用机械通风。
必须安装2套同等能力的主要通风机装置,其中一套作备用,备用通风机必须能在10min内开动。
主要通风机必须安装在地面,装有主要通风机的出风井口应安装防爆门。
二、矿内空气(一)地面的新鲜空气地面空气成分是比较固定的,是由氮气、氧气和其他成分组成的混合气体,按体积的百分比计算,大约是:氮气78%,氧气21%,稀有气体0.94%,二氧化碳0.03%和杂质0.03%。
(二)矿内空气矿内空气是指来源于地面的新鲜空气和井下产生的有害气体和浮尘的混合气体。
成分与地面空气相同或近似的空气叫做新鲜空气;受到井下浮尘和有害气体污染的空气叫做污浊空气。
1.主要成分性质1)氧气氧气是一种无色、无味、无臭的气体,化学性质比较活泼,易使其他物质氧化,对空气的相对密度为1.105,能助燃和供人呼吸。
氧对人的生命关系非常密切,就像鱼离不开水一样。
最适宜人呼吸的氧气浓度为21%;当氧气浓度降到17%时,人静止时无影响,但工作时能引起喘息,呼吸困难;当氧气浓度降到10%~12%时,有生命危险。
2)氮气氮气是一种无色、无味、无臭的气体,相对密度为0.97,不助燃也不能供人呼吸。
3)二氧化碳二氧化碳为无色、微有酸味的气体,相对密度为1.52,易溶解于水,不助燃,不能供人呼吸,略有毒性,对人的呼吸有刺激作用。
《规程》规定:采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。
2.井下主要有害气体(1)一氧化碳。
(2)二氧化氮。
(3)二氧化硫。
(4)硫化氢。
(5)氨气。
3预防井下有害气体中毒措施(1)加强通风。
供给井下各用风地点足够的新鲜空气,并将各种有害气体冲淡到《规程》规定的最大允许浓度以下。
(2)加强检查与检测,监视其动态,及时采取相应措施。
(3)对局部有害气体含量较高,涌出量较大的地区,可以采取抽放或局部通风稀释办法,使其降到安全浓度以下。
(4)凡井下通风不良的区域或巷道,要设置栅栏,并悬挂“禁止入内”的警标。
未经检测确认有害气体不会对人体产生危害时,不得入内。
(5)要按《质标》要求构筑用于封闭井下火区、盲巷或抽放瓦斯的各种密闭,并定期检查维护,保持完好,防止有害气体泄出。
严禁随意破坏密闭,更不准任何人擅自入内。
(6)对中毒人员应立即移送到有新鲜空气的巷道中,视其具体情况及时枪救。
三、井下气候条件井下气候条件是温度、湿度和风速三者综合作用的结果。
为了保证井下人员能正常工作,人体产生的热量与散发热量的平衡,就必须创造井下适宜的气候条件。
1.温度温度是气候条件中重要因素之一,温度高低差值影响人体散热的快慢,空气温度过高或过低都会使人身体感到不舒适。
2.湿度湿度是空气的潮湿程度,又称相对湿度,是指单位体积空气中实际水蒸气量与同温度下的饱和水蒸气量之比。
3.风速风速也是重要因素之一,风速大,人体散失的热量多;风速小,则散热少。
在煤矿生产过程中,要控制空气湿度是比较困难的。
调节空气时,一般都从调节温度和风速入手来改善矿井气候条件。
四、采煤工作面通风方式最常见的采煤工作面通风方式有两种:U型通风、W型通风。
1.U型通风方式采煤工作面U型通风是一种基本的通风方式,当采用后退式开采时,其进、回风巷均在煤体内,漏风小,有利于预防采空区遗煤的自燃,但回采面上隅角附近极易积聚瓦斯。
2.W型通风方式W型通风方式又叫对拉工作面通风方式,它是由三条平巷组成的回采工作面通风系统,根据进、回风巷的数量分为两种形式;两进一回;一进两回。
五、局部通风井下掘进巷道只有一个出口,也就是独头巷,解决独头巷道的通风问题,叫作局部通风或掘进通风。
可以利用矿井总风压通风、局部通风机通风和水力引射器通风。
采用局部通风机通风是掘进巷道时采用的主要通风方法。
根据局部通风机安装位置不同分为三种方式:压入式、抽出式、混合式。
这三种方式相比较,压入式通风设备简单,通风效果好,安全性高,适宜各类掘进工作面,是我国煤矿应用最广泛的一种局部通风方式。
局部通风机安装使用时应注意以下问题,这对保证局部通风机完好非常重要。
(1)局部通风机必须由指定人员负责管理,保证正常运转,并使用低噪声局部通风机或安设消音器。
任何人不得随意停、开。
(2)压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中,距回风口不小于10m。
(3)局部通风机供电和闭锁装置符合《规程》有关规定。
恢复掘进面通风前,必须检查瓦斯。
压入式局部通风机及其开关附近10m 以内风流中的瓦斯浓度均不超过0.5%时,方可人工启动局部通风机。
独头巷道恢复正常通风后,必须由电工对独头巷道中的电气设备进行检查,证实完好时,方可人工恢复有风流动巷道中的一切电源。
使用局部通风机进行通风的掘进工作面,无论工作或交接班时,都不准停风。
因停电、检修等原因停风时,必须撤出人员,切断电源。
(4)局部通风机实行挂牌管理,严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向一个掘进工作面供风。
不得使用1台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风。
六、井下通风构筑物矿井通风构筑物因其用途不同,种类繁多,常见的有风门、风墙、风桥、风硐、风窗等。
1.风门在不允许风流通过,但需行人或行车的巷道内必须设置风门。
风门结构要求严密,漏网量小。
两道风门不能同时敞开,防止造成风流短路和紊乱。
2.风墙风墙又叫密闭,是在专门为隔断风流而在不行人、通车的巷道中设置的。
风墙是要求严密程序最高的通风构筑物。
一般用帆布、木板、黄泥建成临时性档风墙;用砖、料石、混凝土修筑永久风墙。
3.风桥风桥是将两股平面交叉的进风、回风流隔断成立体交叉的一种通风构筑物。
风桥的阻力与漏风应最小,采用不燃性材料建筑,构造要坚固。
4.风硐风硐是联接主要通风机装置和回风井之间的一段巷道,断面形状通常是圆形或拱形,以引导风流,减少通风阻力。
5.风窗调节风窗安装在风门或其他通风设施上,是可调节风量的窗口,根据通过风量的大小,用插板来调节窗口的通风面积。
要求结构牢固,调节方便。
第二节瓦斯防治一、矿井瓦斯概述(一)瓦斯的概念、性质和危害1.瓦斯的概念瓦斯是指矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。
有时单独指甲烷。
瓦斯是伴随着煤的生成而生成的,在生成1t煤的同时,大约生成1000m3以上的瓦斯。
2.瓦斯的性质瓦斯是无色、无味、无臭的气体,相对密度0.554,能燃烧和爆炸,难溶于水,有较强的扩散性和渗透性。
瓦斯的化学性质很不活泼。
不助燃也不供给呼吸。
3.瓦斯的危害1)瓦斯燃烧。
在瓦斯燃烧地点,空气中的氧气被大量消耗掉,可能引起火灾或瓦斯和煤尘爆炸事故。
2)瓦斯爆炸。
瓦斯爆炸后产生高温、高压冲击波;引起煤尘爆炸;反向冲击造成更严重破坏;摧毁巷道与设备;产生大量有害气体,伤害井下人员。
3)瓦斯窒息。
瓦斯虽无毒性,但不能供人呼吸。
(二)矿井瓦斯涌出、喷出和突出1.瓦斯涌出瓦斯涌出是指瓦斯从受采动影响的煤层、岩层以及由采出的煤、矸石向井下空间均匀地放出瓦斯的现象。
2.瓦斯(二氧化碳)喷出瓦斯(二氧化碳)喷出是指从煤体或岩体裂隙、孔洞或炮眼中大量瓦斯(二氧化碳)异常涌出的现象。
3.煤(岩)与瓦斯突出煤(岩)与瓦斯突出是指在地应力和瓦斯的共同作用下,破碎的煤、岩和瓦斯由煤体或岩体内突然向采掘空间抛出的异常的动力现象。
4.矿井瓦斯涌出量矿井瓦斯涌出量大小可用绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量来表示。
绝对瓦斯涌出量是指单位时间内涌出的瓦斯量;相对瓦斯涌出量是指平均日产1t煤所涌出的瓦斯量。
(三)矿井瓦斯等级划分一个矿井中只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿井即为瓦斯矿井。
瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。
根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式,矿井瓦斯等级划分为:(1)低瓦斯矿井。
矿井相对瓦斯涌出量≤10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量≤40m3/min。
(2)高瓦斯矿井。
矿井相对瓦斯涌出量>10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量>40m3/min.(3)煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。
二、瓦斯爆炸及防治措施(一)瓦斯爆炸的基本条件瓦斯爆炸是指瓦斯和空气混合后,在一定条件下,遇高温热源发生的热一链式氧化反应,并伴有高温及压力上升的现象。
瓦斯爆炸的发生必须具备三个基本条件:一是瓦斯浓度在爆炸界线内,一般为5%~16%;二是有足够能量的点火源;三是混合气体中氧气的浓度不低于12%。
1.瓦斯浓度瓦斯和空气混合后,能发生爆炸的浓度范围是5%~16%称为瓦斯爆炸界线。
5%为瓦斯爆炸下限,16%为爆炸上限,9.5%时,瓦斯爆炸威力最大。
2.引爆火源引爆火源温度为650~750℃.温度高于650℃、能量大于0.28mJ和持续时间大于瓦斯爆炸感应期称为引起瓦斯爆炸的点火源。
3.氧气浓度瓦斯空气混合气体中氧气的浓度必须大于12%,否则爆炸反应不能持续。
(二)预防瓦斯爆炸的措施1.防止瓦斯积聚(1)加强通风。
(2)加强瓦斯检查。
《规程》中对井下瓦斯、二氧化碳浓度的规定如下:①低瓦斯矿井中,相对瓦斯涌出量大于10m3/t或有瓦斯喷出的个别区域(采区或工作面)为高瓦斯区,该区应按高瓦斯矿井管理。
②矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%时,必须立即查明原因,进行处理。
③采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度达到1.0%或二氧化碳浓度达到1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
④采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时,必须停止用电钻打眼;爆破地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.0%时,严禁爆破。
⑤采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时,必须停止工作,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
(3)要及时处理局部积聚的瓦斯;①凡井下瓦斯浓度达到2%,体积大于0.5m3的积存瓦斯时,既定为局部瓦斯积聚。
②加强盲巷管理,尽量避免和减少盲巷。
(4)对瓦斯涌出量较大的矿井或采区,要采取抽放瓦斯的措施。
2.消除引爆火源(1)严加明火管制。
(2)严格执行放炮制度。
(3)防止电气火花和静电火花。
(4)防止摩擦和撞击火花。
3.限制瓦斯爆炸事故范围扩大的措施具体的措施有两个方面:隔爆和阻止爆炸。
采用分区通风;利用爆炸产生的高温、冲击波设置自动阻爆装置;制定灾害预防处理计划;装有主通风机的出风井口,应安装防爆门等。