矿井通风及灾害防治最新教案

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1、矿井通风及灾害防治学习要点:掌握“一通三防”安全知识;掌握矿井水害的预防措施;掌握顶板灾害的预防措施。培训学时:8学时。第一节矿井通风一、矿内空气1.井下气体成分矿内空气是矿井井巷内气体的总称。它包括地面进入井下的新鲜空气和井下产生的有毒有害气体、浮尘。矿内空气的主要来源是地面空气,但地面空气进入井下以后,在化学成分和物理状态上会发生一系列变化,因而矿内空气与地面空气在性质上和成分上均有较大差别。地面空气进入井下后,由于煤岩中涌出各种气体以及可燃物的氧化,其成分发生变化。风流在经过采掘工作面等用风地点之前,其成分变化不大,称为新鲜空气或新风;风流经过采

2、掘工作面等用风地点后,其成分发生较大的变化,称为污浊空气或乏风。井下空气与地面空气的成分尽管不同,但其成分仍是以氧气和氮气为主。(1)地面空气的组成。地面空气主要是由氧气、氮气、二氧化碳等组成的混合气体。按体积计算,氧气为2l%,氮气为78%,二氧化碳为0.03%,稀有气体为0.94%,其他气体为0.03%。(2)井下有害气体的来源及性质。在煤矿生产过程中产生或煤层中涌出的有害气体主要有一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO234)、二氧化硫(S02)、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、氢气(H2)、甲烷(CH4)等。①一氧化碳。一氧化碳是一种无色、无味、无

3、臭的气体,相对密度为0.97,微溶于水,能与空气均匀混合。一氧化碳能燃烧,当空气中一氧化碳浓度在13%~75%时,遇火源有爆炸的危险。一氧化碳具有强烈的毒性。其主要原因是人体的血液中血红蛋白与一氧化碳的亲和力比氧气大250倍。一旦一氧化碳进入人体后,首先与血液中的血红蛋白结合,因而减少了血红蛋白与氧结合的机会,从而造成人体血液“窒息”。人体的一氧化碳中毒程度取决于一氧化碳浓度、接触一氧化碳的时间、呼吸频率和呼吸深度。一氧化碳中毒者嘴唇呈桃红色,两颊有斑点。《煤矿安全规程》允许一氧化碳的最高浓度是0.0024%。空气中一氧化碳的主要来源有:煤炭自燃以及瓦

4、斯、煤尘爆炸事故,井下爆破,矿井火灾等。②二氧化氮。二氧化氮是一种棕红色气体,有刺激性臭味,极易溶于水,相对密度为1.57,有强烈毒性。它溶于水而生成腐蚀性很强的硝酸,对肺组织起破坏作用,造成肺水肿,对眼睛、鼻腔、呼吸道等有强烈刺激作用。《煤矿安全规程》规定的最大允许浓度是0.00025%。主要来源为炸药爆炸时产生一系列氮氧化合物,如NO、NO2等,NO遇空气中的氧气氧化为NO2。③硫化氢。硫化氢是一种无色、微甜、有臭鸡蛋味的气体,浓度在0.000l34%时可嗅到,易溶于水,相对密度为1.19,有剧毒性。能使血液中毒,对眼睛黏膜及呼吸系统有强烈刺激作用

5、。《煤矿安全规程》规定的最大允许浓度为0.00066%。主要来源为坑木及其他有机物腐烂,硫化矿物水解,有的煤炭中也会释放出硫化氢。采空区或废旧老窑积水中可能积存硫化氢,当发生透水时,将有硫化氢涌出。④二氧化硫。二氧化硫是一种无色、有刺激臭及酸味的毒性气体,相对密度为2.2,易溶于水。它与眼、呼吸道的湿润表面接触后能形成硫酸,对眼、呼吸器官有强烈腐蚀作用,严重时会引起肺水肿。《煤矿安全规程》规定的最高允许浓度为0.0005%。主要来源为含硫矿物的氧化,在含硫矿体中爆破,以及从含硫矿体中涌出。⑤甲烷。甲烷又称沼气,是煤矿瓦斯的主要成分,人们常称的煤矿瓦斯主

6、要指甲烷。甲烷是无色、无味、无臭、无毒的气体,相对密度为0.55,难溶于水。矿井空气中甲烷浓度过高时可引起缺氧窒息。甲烷不助燃,但在空气中积聚到一定浓度,遇到高温火源易燃,易爆,是煤矿安全生产的主要危害之一,历年来煤矿发生的许多重大、特大伤亡事故中瓦斯事故所占比例最大。⑥氨气。氨气是一种无色、有浓烈臭味的气体,相对密度为0.596,易溶于水。氨气对皮肤和呼吸道黏膜有刺激作用,可引起喉头水肿。当空气中氨气浓度达到30%时,有爆炸危险。氨气的主要来源是爆破作业、煤岩层中涌出、用水灭火等。2.《煤矿安全规程》对井下空气成分的规定《煤矿安全规程》第一百条明确规

7、定井下空气成分必须符合下列要求:34(1)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)有害气体的浓度不超过表1的规定。3.有害气体的防治措施为防止有害气体的危害,应采取以下措施:(1)加强通风。加强通风是防止有害气体危害的最根本措施。利用新鲜空气,将有害气体稀释到安全浓度以下,并将有害气体排出工作面空间和矿井。(2)加强瓦斯检查和监测。通过加强对矿井有毒、有害气体的检查和监测,掌握有害气体的涌出规律和涌出状况,采取针对性措施,及时处理积聚的有害气体。(3)加强盲巷管理。在井下通风不良或不通风的巷道,往往积聚大量的有害气

8、体。在上述地点应设置栅栏、警示标志。人员如需进入时,必须先检查有害气体浓度,在确认安全后方可进

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