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文档简介
1、矿山安全生产技术2022/7/251基本要求 检验应考人员对矿山地质、矿床地质勘探、矿井开拓等基本安全知识的了解程度;对矿山开采、矿山设备安全性能等方面基础知识的熟悉程度;对矿山生产与矿井灾害事故关系等基本知识的掌握程度。检验应考人员对各类矿山(煤矿、非煤矿山)主要安全技术规程与规范的了解程度;对技术规程规范的主要技术要求、措施和参数的掌握程度。2022/7/252第一节 矿山安全基础知识矿山地质安全知识 矿床勘探安全知识 井巷工程安全知识 矿山开采安全知识 矿山设备安全知识 2022/7/253一、矿山地质安全知识 了解矿床、矿体、围岩和地下水的分类,含水层、隔水层、褶曲、节理、断层等概念;
2、熟悉岩石分类,岩层产状要素,岩石的物理力学性质,结构面的特征及力学性质等基础知识;掌握褶曲、节理、断层的基本类型及矿井水的来源及涌水通道。2022/7/254(一)矿床、矿体、围岩和地下水矿床是由地质作用形成于地壳中,在质和量上都达到了工业要求,并在现有的社会经济和技术条件下能被开采和利用的地质体。矿床包括矿体和围岩。2022/7/255矿体是矿石的堆积体,它占有一定空间,并具有一定形状和大小;是构成矿床的实质性单位,也是矿床中可以被开采和利用的部分。常见的矿体形态有四种:等轴状;柱状;板状;不规则状。矿体2022/7/256围岩是矿体周围的非矿岩石。分类:稳定岩层;稳定性较好岩层;中等稳定岩
3、层;稳定性较差岩层;不稳定岩层。地下水按储水空隙特征又分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。围岩和地下水2022/7/257(二)岩石的分类和物理力学性质、岩层产状1、岩石类型岩浆岩;沉积岩;变质岩。2、煤层顶底板岩石分类:顶板:伪顶、直接顶、基本顶(老顶);底板:直接底、基本底(老底)。2022/7/258岩层产状、岩石物理力学性质1、岩层产状要素走向;倾向;倾角。2、岩石的物理力学性质变形特性;强度特征;破坏形式。2022/7/259(三)褶曲、节理、断层类型、矿井水的来源及涌水通道1、褶曲的基本类型背斜;向斜。褶曲中背斜与向斜是并存的。2、节理的基本类型走向节理、倾向节理和斜交节理;原生节理、风化
4、节理和构造节理。 2022/7/2510断层的基本类型1、按断层两盘相对滑动方向:正断层;逆断层;平移断层。2、按断层与岩层走向的关系:走向断层;倾向断层;斜交断层。2022/7/2511矿井水源、涌水通道1、矿井水源地表水、含水层水、老窑积水、断层水和大气降水。2、矿井涌水通道构造断裂带、导水陷落柱、采矿活动造成的裂隙、封闭不良的导水钻孔和岩溶塌陷及天窗等。2022/7/2512二、矿床勘探安全知识 了解矿山地质勘探专业的安全知识; 熟悉高压空气枪、空压机、高压管路的安全使用及维护、气枪阵列、电缆、电缆尾标、扩展器的收放等操作中的安全要素;掌握震源危险品的安全使用、运输、存储和管理;掌握各类
5、矿山勘探作业安全知识。 2022/7/2513(一)地质勘探专业安全知识 物探方法1、电法勘探直流电法;交流电法(电磁法)过程过度法(脉冲瞬变场法)。2、地震勘探 2022/7/2514(二)高压空气枪、空压机、高压管路的安全使用及维护;气枪阵列、电缆、电缆尾标、扩展器的收放等操作中的安全要素 1、高压空气枪、空压机、高压管路定期检查,不合格不使用。2、电缆不允许带电进行检修和收放作业。必须由接受过专门培训(具有相关资质)的人员执行操作任务。2022/7/2515(三)震源危险品的安全使用、储运和管理1、安全使用:禁穿化纤服,必须穿棉布或抗静电衣服;。2、运输汽车应挂危险品标志、速度不超过40
6、 km/h,能见度差时速度减半。2022/7/2516(四)各类勘探作业安全知识 1、钻塔与高压线的安全距离:距10000 V以上的高压线不小于50 m,距10000 V以下的高压线不小于30 m。2、钻塔底座填方部分不得超过塔基面积的1/4。3、坑道钻探应按照井下作业的规定进行通风、排水、支护和照明。2022/7/2517(四)各类勘探作业安全知识 4、探槽深度(最高一壁)不超过3 m,浅井深度不超过20 m。5、勘探放射性矿床,在矿脉外施工,采取压入式通风。6、作业点粉尘浓度超标,每月至少测定2次;作业点有毒,每月至少测定1次;作业点有放射性,每月至少测定3次。2022/7/2518三、井
7、巷工程安全知识 掌握井巷施工程序和基本原则、井巷掘进的主要施工方法; 掌握井巷支护及维护的技术要点,民用爆破器材的分类、性能与适用条件和各个环节的安全技术预防措施及管理要求; 掌握井巷施工中的常见事故及防治技术。 2022/7/2519(一)井巷施工程序和基本原则及主要施工方法 1、井巷施工程序和基本原则:依据关键路线进行施工。 2、井巷掘进的主要施工方法 普通凿井法(稳定层或隔水层):钻眼爆破; 特殊凿井法(不稳定含水层):冻结法凿井、钻井法凿井、注浆凿井法。2022/7/2520(二)井巷支护及维护,民用爆破器材1、支护类型锚杆支护与锚喷支护(大巷);混泥土及钢筋混泥土支护(井筒);棚状支
8、护(区段巷)。2、民用爆破器材的分类煤矿许用炸药是用于有瓦斯矿井的一类炸药。煤矿常用的煤矿许用炸药有:煤矿许用铵梯炸药、水胶炸药和乳化炸药。煤矿井下只能采用电能激发的电雷管。2022/7/2521(三)井巷施工事故及防治技术 顶板冒落(掘进);主井施工的悬吊与提升事故;水灾事故;火灾事故;瓦斯煤尘(突出)事故。2022/7/2522四、矿山开采安全知识 (一)了解矿山主要采矿原理; (二)熟悉顶板管理、采场压力及其分布规律和控制方法; (三)掌握顶板事故的分析与预防技术; (四)掌握冲击地压的分析与预防技术;(五)掌握开采过程中的主要灾害事故; (六)掌握开采过程灾害防治重点及主要预防技术。2
9、022/7/2523(一)各类矿山的采矿原理 1、采煤方法壁式采煤法:单一长壁采煤法、分层长壁采煤法; 柱式采煤法:房式、房柱式采煤法。 2、回采工艺炮采;普采(高档普采);综采;综采放顶煤。 2022/7/2524(一)各类矿山采矿原理 3、金属矿采矿方法: 空场采矿法:全面采矿法、房柱采矿法、留矿采矿法、分阶段矿房法和阶段矿房法; 崩落采矿法:单层崩落法、分层崩落法、分段崩落法、阶段崩落法。 充填采矿法:单层充填采矿法、上向分层充填采矿法、下向分层充填采矿法、分采充填采矿法、方框支架充填采矿法。 2022/7/2525(二)顶板管理、采场压力及其分布规律和控制方法通常把由开采过程而引起的岩
10、移运动对支架围岩所产生的作用力,称为矿山压力。 矿山压力显现 :顶板下沉和跨落、底板鼓起、片帮、支架变形和损坏、充填物下沉压缩、煤岩层和地表移动、露天矿边坡滑移、冲击地压、煤与瓦斯突出等。2022/7/2526(三)常见顶板事故的分析与预防技术 分为局部冒顶和大面积切顶事故,一共六大类。 2022/7/2527(四)冲击地压的分析与预防技术 冲击地压是井巷或工作面周围的煤岩体由于变形能的释放而产生的一种以突然、急剧、猛烈的破坏为特征的动力现象 冲击地压的特点 一般没有明显的预兆,难于事先确定发生的时间、地点和冲击强度;发生过程短暂,伴随巨大声响和强烈震动;破坏性很大,有时出现人员伤亡; 202
11、2/7/2528(四)冲击地压的分析与预防技术防治措施分为两大类:一类是防范措施;另一类是解危措施。 防范措施开采保护层;尽量少留煤柱和避免孤岛开采;巷道布置尽量将主要巷道和硐室布置在底板岩层中,回采巷道采用大断面掘进,尽可能避免巷道多处交岔;2022/7/2529(四)冲击地压的分析与预防技术防范措施顶板管理方法;开采程序;煤层预注水,以降低媒体的弹性和强度。解危措施卸载钻孔;卸载爆破;诱发爆破;煤层高压注水。 2022/7/2530(五)开采过程中事故类型 冒顶;冲击地压;片帮; 水灾害。2022/7/2531(六)开采过程灾害防治重点及主要预防技术措施 主要是冲击地压、冒顶和片帮灾害;措
12、施有:加强顶板管理;进行超前密集支柱防护;严格按照作业规程操作。2022/7/2532五、矿山设备安全知识 (一)了解井下供电的电压等级、保证矿山设备安全的基本要求;(二)了解保护接地、井下设备的类型及其选用规定;(三)熟悉矿用电缆、漏电保护、过流保护和煤矿防爆设备的基本规定。 2022/7/2533(一)井下供电电压等级、保证矿山设备安全的基本要求 1、高压,不超过10000 V;2、低压,不超过1140 V ;3、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过127 V;4、远距离控制线路的额定电压,不超过36V;5、采区电气设备使用3300 V供电时,必须制定专门的安全措施。 2
13、022/7/2534(二)保护接地、井下设备的类型及其选用规定 分类:类用于煤矿,类用于非煤矿;外壳有 Ex 标志;防爆型式及代号防爆型式代号防爆型式代号防爆型式代号防爆型式代号隔爆型d充砂型q正压型p气密型h增安型e浇封型m充油型o特殊型s本质安全型i无火花型n2022/7/2535(二)保护接地、井下设备的类型及其选用规定 煤矿常用防爆设备的防爆标志 说明标志说明标志矿用隔爆型Exd矿用隔爆兼本安型Exd ib或Exd ia矿用本质安全型Exib或Exia矿用增安型Exe矿用增安兼本安型Exe ib2022/7/2536(三)矿用电缆、漏电保护、过流保护保护接地、漏电保护、过流保护,通常称
14、为煤矿井下电气网络的三大保护。保护接地漏电保护。过流保护。 2022/7/2537第二节 矿山主要危害及安全一、矿井通风二、煤矿瓦斯三、矿山粉尘 四、矿山火灾 五、矿山水害六、矿山安全检测2022/7/2538一、矿井通风 了解矿井通风的目的、通风系统、通风方式、矿井漏风等基础知识;熟悉矿井风量计算、配风标准、通风原理; 掌握矿井反风、通风参数测定、通风建(构)筑物的设置、局部通风技术、通风设备等主要专业技术知识。 2022/7/2539(一)矿井通风的目的、通风系统、通风方式、矿井漏风目的:供给足够的新鲜空气;稀释有害物并排出井外;创造适宜的气候条件。 进风井口以下的温度必须在2以上。生产矿
15、井采掘面温度不得超过26,机电设备硐室的温度不得超过30。采掘面的温度超过30,机电设备硐室的空气温度超过34时,必须停止作业。 2022/7/2540(一)矿井通风的目的、通风系统、通风方式、矿井漏风通风系统:通风网络、通风动力和通风控制设施(通风构筑物)。通风类型:中央式、对角式、混合式。通风方式:压入式、抽出式、压抽混合式。 矿井漏风 :内部漏风和外部漏风 。2022/7/2541(二)矿井风量计算、配风标准矿井需风量,按下列要求分别计算,并采取其中最大值。 按井下同时工作员多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3 ;按采煤、掘进、硐室及其他实际需要风量的总和进行计算。2022/7/
16、2542(三)矿井反风矿井反风分类:全矿性反风、局部反风;全矿性反风注意事项:风流方向改变时间小于10min,主扇的供风量不少于正常风量的40%,每季度至少检查1次反风设施,每年进行一次反风演习;矿井通风系统有较大变化时,应进行1次反风演习。2022/7/2543(三)通风参数测定、通风构筑物的设置测定的通风参数压力;风速;标高。通风建(构)筑物风门:阻断风流,必须成组(2道)设置;风窗:调节风量。2022/7/2544(三)局部通风技术局部通风技术 局部通风方式包括压入式、抽出式、压抽混合式。瓦斯喷出和煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出煤层的掘进通风方式必须采用压入式;压入式局部通风机和启动装置
17、,必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m;瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;2022/7/2545(三)局部通风技术局部通风技术 严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风;恢复通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。2022/7/2546(三)通风设备主要通风机的附属装置防爆门。是防止井下发生煤尘、瓦斯爆炸时毁坏主要通风机的安全
18、设施;风硐;扩散器。其作用是为了减少风机出口的能量损失,以提高风机的效率;反风装置。作用是在井下火灾时,改变火灾姻流方向,限制火灾范围,安全撤退受烟流威胁的人员。2022/7/2547二、煤矿瓦斯 了解矿井气体组成、瓦斯的特征、瓦斯灾害的发生条件及致灾机理的基本知识;熟悉矿井瓦斯组成的分析方法和测定原理、瓦斯灾害防治技术的种类等基本知识;熟悉瓦斯灾害的检测、监测技术的种类及其适用条件;掌握瓦斯灾害主要参数的测定方法;掌握瓦斯灾害的预测预报技术和各种主要防治技术的实施方法。2022/7/2548(一)了解矿井气体组成、瓦斯的特征、瓦斯灾害的发生条件及致灾机理的基本知识矿井瓦斯就是在采掘过程中从煤
19、层、岩层、采空区释放出的和生产过程中产生的各种有害气体的总称。煤矿井下的有害气体有甲烷(沼气)、乙烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、氢、氨等,其中甲烷所占比重最大,在80%以上。所以,矿井瓦斯习惯上又单指甲烷。 2022/7/2549(一)瓦斯灾害的种类、发生条件及致灾机理瓦斯灾害的种类及发生条件窒息:大于57%;爆炸:516%,引火温度大于650,氧气浓度大于12%;瓦斯喷出;煤与瓦斯突出。 2022/7/2550(二)矿井瓦斯组成的分析方法和测定原理、瓦斯灾害防治技术的种类矿井瓦斯含量测定方法地勘钻孔测定法;实验室间接测定法;井下快速直接测定法。瓦斯压力测定方法间接测定法
20、;直接测定法。 2022/7/2551(二)瓦斯灾害防治技术煤与瓦斯突出机理:是由地应力、瓦斯和煤的物理力学性质三者综合作用的结果。矿井瓦斯等级低瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t; 高瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t; 煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。 每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作。2022/7/2552(三)瓦斯灾害的检测、监测技术的种类及其适用条件 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以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时,严禁爆破。 采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安
21、设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 2022/7/2553(三)瓦斯灾害的监测技术采掘面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时,附近20m内必须停止工作,撤出人员,切断电源。对因瓦斯浓度超过规定被关闭的电气设备,必须在瓦斯浓度降到1.0%以下,可通电开动。综采掘面,应在采煤机和掘进机上安设机载式断电仪,当其附近瓦斯浓度达到1%时报警,达到1.5%时必须停止作业,切断电源。2022/7/2554(五)瓦斯灾害的预测预报和各种主要防治技术瓦斯爆炸灾害防治技术 加强通风,防止瓦斯积聚;杜绝火源,防止瓦斯被引燃
22、 ;防止瓦斯爆炸灾害扩大 。2022/7/2555(五)瓦斯灾害的预测预报和各种主要防治技术杜绝火源,防止瓦斯被引燃禁止携带烟草和点火工具下井。井下禁止吸烟。井下应使用防爆的照明灯。禁止打开矿灯。井下禁止使用电炉。井下和井口房内不准进行电焊、气焊和使用喷灯接焊等。只有在安装电动机和开关的地点附近20米巷道内的瓦斯浓度小于1%时,才准送电启动。高瓦斯或煤与瓦斯突出的掘进工作面,必须实现“三专、两闭锁(风电、瓦斯电闭锁)” 。 2022/7/2556(五)瓦斯灾害的预测预报和各种主要防治技术杜绝火源,防止瓦斯被引燃放炮必须严格执行“一炮三检”制(装药前、放炮前、放炮后检查瓦斯)和“三人连锁放炮”制
23、(放炮员、班组长、瓦检员连锁)。每个炮眼必须充填足够炮泥和水炮泥。严禁明火放炮和放糊炮。在瓦斯矿井中,要防止铁器撞击产生火花;在处理局部瓦斯时,尤应防止铁器撞击。 经常捡查火区的情况,严格管理火区,建立火区管理卡片。2022/7/2557(五)瓦斯灾害的预测预报和各种主要防治技术瓦斯喷出灾害防治技术加强地质工作,采取“探、排、引、堵”技术措施; 打前探钻孔,预先探放高压瓦斯气源;掌握喷出预兆,即使撤离工作人员;掌握矿压规律,避免矿压集中。2022/7/2558(五)瓦斯灾害的预测预报和各种主要防治技术煤与瓦斯突出灾害防治技术防治突出技术归纳为“四位一体”的综合性防突措施,其内容包括:突出危险性
24、预测;防治突出的技术措施;防突措施的效果检验和安全防护措施;防治突出的技术措施:一是区域性防突措施,二是局部性防突措施;安全防护措施:井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时,必须采取震动爆破、远距离爆破、避难硐室、反向风门、压风自救系统等安全防护措施。2022/7/2559(五)瓦斯灾害预测预报技术 预测煤层突出危险性的指标有煤的破坏类型、瓦斯放散初速度指标、煤的坚固性系数和煤层瓦斯压力、综合指标。石门揭煤工作面的预测指标有综合指标和钻屑瓦斯解吸指标。煤巷掘进工作面和采煤工作面的预测指标有钻孔瓦斯涌出初速度、钻屑指标。抽放瓦斯矿井贯彻的九字方针是“多钻孔、严封闭、综合抽” 。 2022/
25、7/2560三、矿山粉尘 (一)了解矿山粉尘的基本概念、矿山粉尘的产生及基本性质、矿山粉尘的危害性; (二)熟悉矿山粉尘的分类、主要生产环节的产尘特性、控制尘害的基本原则; (三)熟悉矿山粉尘爆炸的条件; (四)掌握防尘技术的种类及使用条件、矿山粉尘防治技术装备的使用条件及技术要点;(五)掌握矿山粉尘检测方法及标准、防止矿山粉尘爆炸的措施及使用原则。2022/7/2561(一)矿山粉尘和性质、粉尘的产生、危害性煤矿粉尘是煤矿在生产过程中产生的各类固体物质细微颗粒的总称。影响粉尘产生的因素:采掘机械化和开采强度、采煤方法和截割参数、作业地点的通风状况、地质构造及煤层赋存条件。粉尘分散度:直径小于
26、7.1 m(5 m称为呼吸性粉尘)的尘粒,尤其是小于2 m的尘粒是引起尘肺病的主要有害粉尘。规程规定粉尘分散度,每半年测定1次。 2022/7/2562(一)矿山粉尘的危害性污染工作场所,危害人体健康,引起职业病;某些矿尘(如煤尘、硫化尘)在一定条件下可以爆炸;加速机械磨损,缩短精密仪器使用寿命;降低工作场所能见度,增加工伤事故的发生。2022/7/2563(三)矿山粉尘爆炸的条件 煤尘本身具有爆炸性,煤尘必须悬浮于空气中,并达到一定的浓度(首要条件);存在能引燃煤尘爆炸的高温热源,大于650; 氧浓度,含氧量低于17%时,煤尘就不会爆炸。 2022/7/2564(四)防尘种类及使用条件采煤工
27、作面防尘煤层注水;合理选择采煤机截割机构;喷雾降尘。炮掘工作面打眼防尘:风钻湿式凿岩、干式凿岩捕尘、煤电钻湿式打眼; 爆破防尘:水炮泥、爆破喷雾、水幕净化、放炮前后冲洗岩帮或煤帮。2022/7/2565(四)防尘种类及使用条件机掘工作面通风除尘 通风系统形式:长压短抽、长抽、长抽短压。 锚喷支护防尘配制潮料向喷射机上料、双水环加水、加接异径葫芦管、低压近喷、水幕净化和通风除尘。 运输、转载防尘 综合防尘措施 综合防尘措施包括湿式钻眼、冲刷井壁巷帮、使用水炮泥、放炮喷雾、装岩(煤)洒水和净化风流等措施。 2022/7/2566(五)粉尘检测方法、防止矿山粉尘爆炸的措施煤尘爆炸性评价方法 煤尘爆炸
28、指数:煤的可燃挥发分; 煤尘爆炸性鉴定方法一种是在大型煤尘爆炸试验巷道中进行,一般作为标准鉴定用;另一种是在实验室内使用大管状煤尘爆炸性鉴定仪进行,目前多采用这种方法。 2022/7/2567(五)防止粉尘爆炸的措施防止煤尘爆炸的技术措施 防止煤尘积聚的措施;杜绝火源;隔爆措施。防止煤尘爆炸传播技术 被动式隔爆技术:岩粉棚(距爆源60300 m)、水槽棚和水袋棚(距爆源60200 m)。 自动隔爆技术:传感器、控制器和喷洒装置是自动隔爆装置的三大组成部分。 2022/7/2568四、矿山火灾 了解矿山火灾的分类、危害、发生条件,煤炭及其他可燃矿物自然发火的基本特性;熟悉煤炭及其他可燃矿物自然发
29、火危险性评价方法、防灭火技术的种类及其适用条件;掌握煤炭自然发火早期预测预报技术; (四)掌握矿山内、外因火灾预防与治理技术,火区封闭、管理与启封技术及其他矿山火灾预防及扑灭技术的要点。 2022/7/2569(一)矿山火灾的分类、自然发火条件和特性分类:内因火灾(煤炭自燃)、外因火灾。煤炭自燃的必要充分条件 有自燃倾向性的煤被开采后呈破碎状态,堆积厚度一般要大于0.4 m; 有较好的蓄热条件; 有适量的通风供氧; 上述三个条件共存的时间大于煤的自燃发火期。自然发火的过程 :潜伏期、自热期和燃烧期。 2022/7/2570(二)煤炭及其他可燃矿物自然发火危险性评价方法自燃倾向性预测;因素综合评
30、判预测法;经验统计预测法和数学模型预测法。2022/7/2571(三)煤炭自然发火早期预测预报技术目前预测自然发火期的方法有在实验室确定自燃倾向性等级;根据本矿或条件相似矿井或采区的已有自然发火统计资料,确定待采(或本)煤层的自然发火期。 自然发火标志化性气体及其指标一氧化碳(CO)指标,CO的派生指标,烯烃(乙烯C2H4)及烯烷比,炔烃(乙炔C2H2)。 预测预报方法 :气体分析法,测温法和气味检测法。 2022/7/2572(四)矿山内因火灾防止技术灌浆灭火 阻化剂防灭火 均压灭火 惰气压注灭火 新型凝胶灭火泡沫、干粉等 2022/7/2573(四)矿山外因火灾防止技术防止失控的高温热源产
31、生和存在 尽量不用或少用可燃材料 防止产生机电火灾 防止摩擦引燃 防止高温热源和火花与可燃物相互作用2022/7/2574(四)火区封闭技术 火区内的空气温度下降到30以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 火区内空气中的氧气浓度降到5.0%以下。 火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。 火区的出水温度低于25,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。 上述4项指标持续稳定的时间在个月以上。 2022/7/2575(四)火区启封技术 锁风启封火区(分段启封火区):用于火区范围较大,不能确认火源已经熄灭。 通风启封火区(一次性打开火区):用
32、于火区范围较小,确认火源已经熄灭。 2022/7/2576五、矿山水害 了解矿井水害的主要类型、矿井水的化学成分及来源; 熟悉矿井涌水特征、涌水通道、突水预兆等方面的基础知识; 掌握矿井突水监测预防的主要技术特点、堵排水的方法与技术措施。 2022/7/2577(一)矿井水害的主要类型、矿井水的来源 水害的主要类型透水;突水;涌水。矿井水来源大气降水;地表水;地下水(含水层水、断层水等);老空区积水。 2022/7/2578(二)矿井涌水特征、涌水通道、突水预兆矿井涌水特征大气降水为主要充水水源的涌水特征; 以地表水为主要充水水源的涌水特征; 以地下水为主要充水水源的矿床;以老采空区为主要充水
33、水源的矿床。涌水通道 自然涌水通道:地层的空隙、断裂带等属于自然形成的通道; 人为涌水通道:由于采掘活动等引起的人为涌水通道。2022/7/2579(二)突水预兆一般预兆采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等; 工作面底板灰岩含水层突水预兆 松散孔隙含水层突水预兆 2022/7/2580(三)矿井突水预防的技术留设防水煤(岩)柱; 疏干(放水); 含水层改造与隔水层加固; 建立防水闸门和水闸隔墙; 注浆堵水。 2022/7/2581六、矿山安全检测甲烷检测 光学式; 催化燃烧式;热导式;气敏半导体式 。CO检测 规程规定浓度小于2410-6;仪器有:气相色谱法(地面)、电化学式、红外线吸收式、催化氧化式。 2022/7/2582六、矿山安全检测氧气检测 规程规定采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%; 仪器有:气相色谱法(地面)、电化学法和顺磁法。矿山安全监测监控系统的组成:地面中心站(软、硬件)、井下分站、传感器和传输系统组成。 2022/7/2583第三节 矿山主要灾害事故的调查分析与处置 一、事故勘察 二、瓦斯灾害
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