矿井通风安全

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1、1矿井通风系统组成:通风网络,通风动力,通风构筑物。1.矿井通风目的:为井下各工作地点提供足够的新鲜空气,使其中有毒有害气体、粉尘不超过规定值,并有适宜的气候条件。2矿井通风网络:通风方法(抽出式,压入式,混合式),通风方式(中央式,对角式,混合式,分区式),井巷通风网络(串联,并联,角联)3矿井通风动力:机械通风(离心式,轴流式,混流式),自然通风(空气密度)。4通风构筑物:风门,风窗,风桥,风墙(密闭)5矿井空气:氧气20%氮气79%二氧化碳有毒有害气体粉尘6《煤矿安全规程》规定,采掘工作面的进风流中氧气浓度(按体积

2、百分比计算)不得低于20%。7甲烷CH4:爆炸性气体,爆炸浓度5%-16%,煤岩层涌出。瓦斯的主要成分是甲烷(CH4),甲烷是一种无色、无味、无臭的气体,对空气的相对密度为0.55,难溶于水,扩散性较空气高1.6倍。8.《规程》规定,工作面进风流中CH4的浓度不能大于0.5%,采掘工作面和采区的回风流中CH4的浓度不能大于1.0%,矿井和一翼的总回风流中,CH4最高容许浓度为0.75%。9.二氧化碳CO2:惰性气体,煤岩层涌出。采掘工作面的进风流中,:CO2不超过0.5%。采区回风巷和采掘工作面回风巷回风流中二氧化碳浓度

3、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。总回风巷或一翼回风巷中,CO2超过0.75%时,必须查明原因,进行处理。10.一氧化碳CO:剧毒、爆炸性气体,火灾缺氧燃烧产生,规定小于24ppm,0.4%以上短时死亡、爆炸范围:13%-75%。11.硫化氢H2S:剧毒、爆炸性气体,含硫煤岩水解、氧化产生,规定小于6.6ppm,0.06%以上短时死亡,爆炸范围:4.3%-45.5%。12.二氧化硫SO2:剧毒气体,含硫煤岩氧化、爆破产生,规定小于5ppm,0.05%以上短时死亡。13.二氧化氮NO2:

4、剧毒气体,爆破产生,规定小于2.5ppm,0.05%以上短时死亡。14.氨气NH3:有毒气体,水灭火、爆破产生,规定小于40ppm,大于30%以上爆炸。15.氢气H2:爆炸气体,蓄电池产生,规定小于0.5%,爆炸范围:4%-74%。16.烷烯类气体:乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、丁烯、乙炔等重炭烃类气体,爆炸气体,氧化产生。17.矿内空气的主要成分:密度,粘度,比容,比热。18.人体散热主要是通过人体皮肤表面与外界的对流、辐射和汗液蒸发这三种基本形式进行的。对流散热取决于周围空气的温度和流速;辐射散热主要取决于环境温度;

5、蒸发散热取决于周围空气的相对湿度和流速。19.矿井气候条件的三要素是影响人体热平衡的主要因素。空气温度:对人体对流散热起着主要作用。相对湿度:影响人体蒸发散热的效果。风速:影响人体的对流散热和蒸发散热的效果。对流换热强度随风速而增大。同时湿交换效果也随风速增大而加强。如有风的天气,凉衣服干得快20.《规程》规定:井下采掘工作面的气温不得超过26℃,机电硐室内的气温不得超过30℃;冬季总进风的气温必须在2℃以上,除机电硐室外在井下风流的气温允许在2~26℃的范围变化。井下气温小于2℃或大于26℃时,就得采取加热或降温的措施

6、。21.风流能量:风流在矿井井巷中流动,必须具备一定的能量。风流由能量高的地方流向能量低的地方,犹如水流。巷道任一断面上的风流能量(机械能)包括:位能、压能和动能三部分。21.1)抽出式通风时风流的点压力关系2)压入式通风时风流的点压力关系24.风流的流动状态分为层流、紊流与过渡流。层流是指流体各层的质点互不混合,质点流动的轨迹为直线或有规则的平滑曲线,并与管道轴线方向基本平行。紊流是指流体的质点强烈互相混合,质点的流动轨迹极不规则,除了沿流动总方向发生位移外,还有垂直于流动总方向的位移,且在流体内部存在着时而产生、时而

7、消失的旋涡。过渡流是层流向紊流的过渡阶段。流体的流动状态受流体的速度、粘性和管道尺寸等影响。流体的速度越大,粘性越小,管道的水力直径越大,则流体越易成为紊流,反之,越易成为层流。25.降低矿井通风阻力的措施1)降低摩擦阻力系数α2)保证井巷通风断面S3)减少巷道长度L4)正确选择井巷通风断面形状U5)避免巷道内风量过大。26.局部阻力:风流在井巷的局部地点,由于速度或方向突然发生变化,导致风流本身产生剧烈的冲击,形成极为紊乱的涡流,因而在该局部地带产生一种附加的阻力,称为局部阻力。井下产生局部阻力的地点较多,例如巷道拐弯

8、、分叉和汇合处,巷道断面变化处,进风井口和回风井口等。局部阻力的产生主要是与涡漩区有关,涡漩区愈大,能量损失愈多,局部阻力愈大。27.降低局部阻力的措施1)控制风速由于局部阻力与风速的平方或风量的平方成正比。故对于风速高、风量大的井巷,更要注意降低局部阻力,即在这些井巷内,要尽可能避免断面的突然扩大或突然缩小;2)尽

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