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时间:2019-05-31
《2011煤矿火灾应急救援预案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、古蔺县二郎镇茂林煤厂2011年度火灾事故应急救援预案编制:张侨生产副矿长:肖世雄安全副矿长:曾少伦技术负责人:张侨矿长:雷宏政二0一一年三月14古蔺县二郎镇茂林煤矿2011年度火灾事故应急救援预案矿井火灾隐患的危害比较严重,所以必须引起高度重视,井下的环境比较复杂,施救条件有限,给井下火灾事故的抢险工作带来很多不利因素,而且火灾事故是属于潜在的事故或紧急情况下发生的,也是经常被忽视的。从职业安全健康管理体系的角度必须制定火灾应急救援预案,下面主要针对我矿井下火灾事故如何采取有效实施应急救援工作;必须加强井下火灾事故应急救援预案编制和学习,并认真贯彻执行,提高对火灾事故严重性的认识,同
2、时制定井下火灾隐患及其预防措施,为了预防井下火灾事故的发生和规范井下火灾事故的预防和管理特制定火灾事故应急预安案:一、指导思想认真贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,针对煤矿井下火灾事故突发性强、情况复杂、救灾困难的特点,集中煤矿和社会各部门和各方面的力量,建立、健全井下重大火灾事故救灾应急处理机构和其他有关机构,充分利用现有的装备和器材,快速反应,迅速出动,全方位做好井下重大灾害事故救灾处理工作,使事故损失降到最低限度。二、基本原则14(一)主动报告灾情原则。建立完善的通讯系统,矿内外、井上下和主要作业地点通讯必须畅通。一旦发生火灾事故时,必须向煤矿安全主管部门汇报
3、,同时向矿山救护队报警,简要说明矿井的地理位置,发生事故的性质、范围、严重程度及入井人员等情况。(二)快速反应原则。接到事故通知后,本矿立即成立救灾指挥部,要积极采取措施进行事故抢救,通知矿山救护队、煤炭管理部门有关人员、当地政府有关领导、有关部门负责人。(三)迅速抢险原则。指挥部要根据现场事故情况,快速准确制订救灾方案,本矿参加救灾抢险的人员要配合救护队等有关部门争分夺秒地积极投入抢险救灾工作,任何单位和个人不得借故拖延时间。性透水事故后首先考虑到通风系统正常运行,防止烟流逆转,防止 引起瓦斯爆炸,最大限度把事故的危害降低到最小程度。(四)突出重点原则。首先抢救遇险遇难人员。同时,
4、要最大限度地控制事故的扩大和避免次生事故的发生。三、基本情况古蔺县茂林煤厂位于川南古叙煤田大村矿区北部边缘,行政区划隶属古蔺县二郎镇火石村二组,茂林煤厂建于1996年6月,1997年10月投产,年生产规模3万吨。于2007年6月26日取得煤炭生产许可证设计能力9万吨/年。登记注册经济性质为私营独资企业。采用明斜井开拓,开拓方式:斜井开拓。矿井有三个井口:主斜井:井口标高+813m,断面为2.2×2.4m,用于进风、运输煤、矸和辅助材料;副斜井:井口标高+808.7m,用于进风、行人。风井:井口标高+814m,断面为1.8×1.8m,14用于回风;通风方式为中央分列抽出式通风,由主斜井
5、和副斜井进风,回风通过C24总回风巷和北翼回风巷至风井回风。风井安设两台主要通风机,型号均为FBCZNO.14/55,功率为55KWX2。一台运行一台备用。主要通风机工作风量为1177m3/min~2043m3/nin,全压为790Pa~2800Pa。矿井现总进风量为1870m3/min,总回风量为1984m3/min。风机房水柱计读数为1000Pa,计算得通风等积孔为1.25m2。属高瓦斯矿井,现已建成地面永久瓦斯抽采系统,并投入正常运转。已形成走向后退长壁式开采,采用放炮落煤,顶板支护采用单体液压与金属绞梁3、4排控顶支护,顶板管理采取全部垮落法;采面使用(17#)刮板运输机运至
6、机巷后,再用刮板运输机转运至皮带运输机至+740m煤仓。井田属于古蔺县大村矿段,大村矿段含煤岩系为二叠系上统龙潭组(P2l),煤系地层为一套海陆相含煤碎屑岩建造。以泥质、粘土岩、粉砂岩沉积为主。地层最大厚度为128.39m,最小厚度为70.33m,平均厚度为84.31m。煤系含煤层数较多,一般为10层,最多可达20层,煤层总厚度可达11.31m,含煤系数平均为13.4%。矿山开采煤层有三层,编号分别为Y1(C25)、Y2(C24)、Y3(C19)。矿井水文地质条件较简单,井田范围内水系不发育,无溶洞与暗河。矿山范围及附近无常年性地表河流,矿山为基岩裂隙、溶隙充水矿床,大气降水或岩溶管
7、道水为主要的充水水源,14但外围有季节性溪沟存在,故地表水体对矿坑有潜在充水影响。煤层顶板无明显的隔水层,不存在承压水,矿井投产后开采的一采区位于矿井浅部,无自身老空积水;与相邻煤矿因留设足够的隔离煤柱,故不会遇到他矿的采空区。矿井浅部过去虽有零星小窑开采,因其条件制均在地表附近开采,且历时较久,均已填平夯实,故对矿井开采不会构成重大威胁,矿井设计正常涌水量20m3/m,最大涌水量仅50m3/m。根据矿井地理环境,煤层赋存状况及开采条件确定,矿井瓦斯,煤与
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