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文档简介

交流弧焊机的安全要求交流弧焊机的一次额定电压为380V,二次空载电压为70V左右,二次额定工作电压为30V左右,二次工作电流达数十至数百安,电弧温度高达6000°C。安装前应检查弧焊机是否完好;绝缘电阻是否合格(一次绝缘电阻不应低于1MQ,二次绝缘电阻不应低于0.5MQ)。弧焊机应与安装环境条件相适应。弧焊机一次额定电压应与电源电压相符合,接线应正确。弧焊机一次侧熔断器熔体的额定电流应略大于电焊机电流。6•—次电源线长度应小于2m,二次线长度应小于20到30m。外壳应接零或接地。二次侧焊钳连线不得接零(接地),二次侧的另一条线也只能一点接零。移动焊机必须停电进行。电焊机(electricweldingmachine)实际上就是具有下降外特性的变压器,将220V和380V交流电变为低压的直流电,电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源的;一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器,分正负极,交流电输入时,经变压器变压后,再由整流器整流,然后输出具有下降外特性的电源,输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化,两极在瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。焊接由于灵活简单方便牢固可靠,焊接后甚至与母材同等强度的优点广乏用于各个工业领域,如航空航天,船舶,汽车,容器等!电焊机的特点一,电焊机优点:电焊机使用电能源,将电能瞬间转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小巧,操作简单,使用方便,速度较快,焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接,只是焊接方法不同)永久性的连接,焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封很好,这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。二,电焊机缺点:电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场,电弧燃烧时会向周围产生辐射,弧光中有红外线,紫外线等光种,还有金属蒸汽和烟尘等有害物质,所以操作时必须要做足够的防护措施。焊接不适合于高碳钢的焊接,由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程,对于高碳钢来说焊接性能不良,焊后容易开裂,产生热裂纹和冷裂纹。低碳钢有良好的焊接性能,但过程中也要操作得当,除锈清洁方面较为烦琐,有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷,但操作得当会降低缺陷的产生。工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。第9.5,4条电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。规范规定电焊机的一次线不大于5米,二次线不大于30米是从安全的角度考虑的。另外规范笫8.1.3条规定每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及1台以上用电设备(含插座)。所以,电焊机也有专用的开关箱,电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关,二次线不大于30米主要是防止焊把线过长,中途破损,又不在操作人员视线下,一旦出现问题如火灾,跨步电压触电,短路等使事态扩大。一起电焊机触电事故的剖析作者:佚名发布日期:2008-1-2319:28:24(阅1185次)关键词:触电电焊电焊机〔摘要〕以一起手工电弧交流焊机二次线触电事故为例对触电事故的原因进行了分析,探讨了电焊机二次线电压可能对人体造成的各种伤害,指出触电事故对人的伤害程度与通过人体电流的大小、持续时间的长短、电流通过人体的途径、电流的种类(直流或交流)和频率、人的身体状况有关,提出了预防电焊机二次线触电事故的有效对策。关键词〕电焊机;二次线;触电;原因;对策电焊机是现代工业生产中最常见的施工设备之一,广泛应用于造船、设备检修、安装、建筑施工等行业,但是由于电焊机是带电设备,在实际使用过程中发生触电事故是很频繁的,尤其是二次线触电事故,原因在于二次线电压较低,空载电压一般在50〜90V,加之人们对触电的成因认识不足,往往忽视它的危险性,有些人往往错误地认为电焊机二次线是"安全"的。下面通过对一起电焊机二次线致人死亡的真实案例进行剖析,来探讨电焊机二次线的安全使用问题。事故概况2002年6月,山西河津市某安装公司对某氧化铝厂3号熟料烧成窑进行大修,6月17日17:00,临时工何某在窑尾焊接钩钉,不慎触电,送医院抢救无效死亡。事后调查确认,事发时窑内温度在40°C以上;何某手戴帆布手套,脚穿回力牌球鞋,手套、鞋、衣服已经湿透,无焊工证。电焊机为BX3-300-1型交流焊机,性能正常;一次线、二次线、焊钳经外观检查无漏电现象,测量绝缘电阻均超过1M剑 弦蟆£原因分析管理因素施工单位安全管理存在漏洞,管理不严。临时工何某被施工单位雇佣后一直未接受正规的三级安全教育,安全意识和安全技能较差,何某无证施焊,不具备最基本的焊接知识和技能,很易发生事故。技术因素窑体系Q235-A钢材制作,导电性能良好。经事后调查分析,何某在焊接时,左手持钩钉,右手握焊把,在焊接过程中,如果钩钉和窑体接触良好,则电流会通过二次线把线、焊条进入窑体,流到二次线地线,回到焊机,如图1所示。由于人体电阻远远大于金属电阻,通过人体的电流很小,可以忽略,不至于对人体造成大的伤害。但是,在不懂得焊接技术和安全知识的情况下,由于误操作,钩钉未接触到窑体,而焊条和钩钉接触,这样电流就通过人体形成一条电流回路,路径如下:电焊机f把线f焊钳f焊条f钩钉f左手f人体f臀部、双脚f扬料板、窑体f地线f电焊机,如图2所示,这样就会使人触电。电流经过了心脏和内脏器官,是一个非常危险的途径。但是,最主要的问题在于这样低的电压会不会致人死亡?事实上,人体被电击之后,受伤害程度与电压无直接关系,而是取决于通过人体电流的大小、电流持续时间的长短、电流通过人体的途径、人的身体状况和电流的频率5个方面。研究证明,通过人体的电流达到或超过摆脱电流(一般男为16mA,女为10mA),人体就不能自主摆脱带电体,会感到异常痛苦,身体难以忍受,如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡;30mA的电流是一个危险电流,通过人体的电流达到或超过30mA时,数秒至数分钟就会使人心脏跳动不规则,昏迷,血压升高,强烈痉挛,可能引起心脏跳动异常,致人死亡;50mA为室颤电流(或致命电流)下限,即通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流,50mA的电流通过人体的时间达1s,就可能发生室颤,使人死亡。室颤电流I和电流持续时间t的关系可用下式表达:当1sVtW5s时,I=50(mA);0.01sWtW1s时,I=50/t(mA)(公式1)频率为30〜300Hz的交流电是对人体伤害最为严重的区间,50Hz的工频交流电恰好位于区间内,故50Hz的工频电流对人体的伤害非常严重;分析事发时焊机的状态,应是处于空载,其空载电压U为65〜75V;而人体电阻是一个与性别、年龄、体质、有病与否、出汗程度等有关的变量,其参考值如表1所示。表1 不同条件下的人体电阻接触电皮肤干燥皮肤潮皮肤湿皮肤浸入压/V(1)(2)(3)水中(4)107000350012006002550002500100050050400020008754401003000150077037525015001000650325注:(1)相当于在干燥场所的皮肤,通电途径为单手--双脚;相当于在潮湿场所的皮肤,通电途径为单手--双脚;相当于在有水蒸气等特别潮湿场所的皮肤,通电途径为双手--双脚;相当于在游泳池中的情况,基本上为体内电阻。事发时,何某手戴帆布手套,未戴焊工绝缘手套,脚穿回力球鞋,未穿绝缘鞋;施工时正值夏季,天气十分炎热,窑体内温度达40°C以上,由于长时间作业,身体十分疲劳,且出汗严重,手套、鞋子、衣服已经湿透,可以说手套、鞋子已基本失去绝缘能力,尽管并无水蒸汽,但身体外表水分含量很大,故人体电阻实质上相当于水蒸汽或很潮湿情况下的电阻即相当于(3)或(2)的情况,或界于⑵和⑶之间的情形,故人体电阻Rb的区间为770〜2000根据上述所说的触电的情况,电流通过人体形成一个闭合回路,回路中的电缆、窑体、鞋子、手套等的电阻可忽略,视为0;空载电压U的区间为65〜75V,根据欧姆定律,则It=U/Rb,通过人体的电流It应大于65V/2000剑0.0325A=32.5mA,小于75V/770剑0.0974A=97.4mA,即It的区间为32.5〜97.4mA,在此区间的电流都可能使人死亡;同时人体疲劳,电阻降低,体表水分含量很大,电阻更接近于表1中⑶中的情形,若人体电阻Rb按(3)估算即770〜875剑蛲U颂宓牡缌鱅t的区间为74.3〜97.4mA,如此高的电流将其击倒,触电者很难摆脱,据公式1知这个区间的电流会使人发生室颤,所需的电流持续时间为0.513〜0.673s,即不到1s的时间就可能使触电者心室颤动、死亡。事实上,触电者从触电到被脱离电源的时间远远超过了1s,甚至达到1min,发生死亡的概率就特别大。2.3事后抢救不及时人触电以后,会出现神经麻痹、呼吸困难、血压升高、昏迷、痉挛,甚至呼吸中断,心脏停跳等险象,呈现昏迷不醒的状态。通常称是假死,万万不可轻率地认定触电者真的已经死亡。我们通常所说的30mA以上的电流通过人体可能使人死亡,指的是30mA乃至50mA以上的电流通过人体一定时间具有致人死亡的能力,并不必然导致人的死亡。其最终死亡与否还与事后抢救是否及时、方法是否得当等有很大关系。何某触电后,没有就地抢救,首先发现的2个人让何某脱离电源后,和其他几个人一起将何某从窑体内抬至窑外(距离约100m),途中很多施工设备和"米"字形支撑架的阻碍延误了行进速度,耽误了10min左右。到窑外才进行人工呼吸和胸外心脏挤压法的抢救并联系车辆送医院,且抢救人员的抢救方法不得要领,在送医院途中又中断抢救,致使到医院后虽全力救治但无效死亡。可以说抢救时间的延误和方法的不妥是导致触电者最终死亡的又一重要因素。二次线触电事故预防对策一般情况下,电焊机空载电压在50〜90V左右,而安全电压最高等级为42V,空载电压高于安全电压,这是二次线最主要的不安全因素;另外,一般电焊机电弧引燃后,要维持电弧所需的工作电压为16〜35V,虽然在安全电压范围内,但在不良的焊接环境下如在金属结构上、金属容器、管道内或水下、潮湿地点进行焊接,若焊工身体状况较差,人体电阻较低,也可能造成触电,安全电压并不是绝对安全的。而电焊机二次线触电对人的伤害程度与通过人体电流的大小、持续时间的长短、电流通过人体的途径、电流的种类(直流或交流)和频率、人的身体状况有关。最终伤害结果还与事后的急救有关。为了防止电焊机二次线触电事故,避免抢救不及时造成不必要的严重伤害,必须在管理、技术和急救方面采取切实可行的预防措施。(1)必须严格电焊工资质的管理。电焊工属特殊工种之一,其培训、考核、取证、复审和人员的使用管理必须严格执行国家规定,杜绝无证施焊现象。电焊工劳保用品如工作服、绝缘鞋、绝缘手套、防护面罩等必须穿戴齐全。这是防止触电事故最基本和最有效的措施。电焊机一次线和二次线的接线柱端口都必须有良好的防护罩,防止人体意外触及带电体。如果防护罩是金属材料,必须防止防护罩和接线端口的接线柱、金属导线碰触或连接,以免防护罩带电。焊钳和二次电缆线必须绝缘良好,不能有裸露或漏电现象。电焊机的使用坚持"一机一闸一漏一箱"的原则。即每台电焊机必须配备一个独立的电源控制箱,控制箱内有容量符合要求的铁壳开关(或自动空气开关)和漏电保护器。安装电焊机空载自动断电装置。一般电焊电弧电压为16〜35V(低于安全电压),也就是引弧后电源输出电压即二次线电压自动下降到工作电压才能稳定地继续施焊,此时,二次线电压安全程度是较高的,但是停焊时二次线电压即变为空载电压50〜90V,比较危险,如果此刻能够切断电焊机电源,就可以从根本上消除二次线乃至一次线的安全隐患,电焊机空载自动断电装置就具有在设定时间内自动切断电焊机电源的功能。国家规定,在特别危险如在金属容器、管道内,在金属结构上、潮湿地点以及水下、高空等处进行焊接作业,电焊机必须配装空载自动断点保护装置。可以说电焊机配备空载自动断电装置是在技术上防止二次线触电事故极为有效的办法。在不良的环境下施焊,使用"一垫一套"防止触电。在金属容器、管道、金属结构及潮湿地点进行焊接时,触电的危险性很大,除采取安装电焊机自动断电保护装置的措施外,还可以采用加"一垫一套"的办法来预防触电,即在焊工脚下加绝缘垫,停止焊接时,取下焊条,在焊钳上套上"绝缘套"。严禁使用厂房构件、金属结构、轨道、管道、或其他金属物搭接起来代替焊接电缆使用。使用这些金属物作为焊接电缆,很容易引起触电,同时会因接触不好,产生火花,引起火灾。由电工进行电焊设备的安装、维修和检查。电焊机使用过程中不允许超载。超载指2个方面:一是指焊接电流超过了额定电流值,另一方面是指使用的时间超过了额定暂载率。按国家规定,工作周期为5min,并且规定额定暂载率为60,即在5min之内只允许通电工作3min。工作结束时,要立即切断电源,盘好电缆线,清扫场地,经确认无安全隐患后,方可离开。做好触电急救。要点是救治及时和采取正确的救护方法,而最为关键的是"快”。据统计,触电后不超过lmin开始救治者,90有良好效果;触电后6min开始救治则10有良好效果;12min才开始救治则救活率很小。所以及时抢救至关重要。发生触电事故时,应该迅速使触电者脱离电源,并立即在现场进行人工呼吸和胸外心脏挤压。千万不能消极地等待医生的到来。在现场施行正确急救的同时,派人通知救护车和医务人员到现场,还可以联系其他车辆将触电者送往医院。抢救应坚持不断,切不可轻率停止,运送途中也不能终止抢救,更不能轻率地断定触电者已经死亡,实际抢救中有抢救5h还救活的实例,因此只有医生才可以确诊触电者是否已经死亡。电焊机慎重使用接零保护目前大多数工厂低压配电系统接地通常采用TN系统,即变压器低压侧星形中性点直接接地,电气装置外露可导电部分通过保护线或中性线与中性点(大地)相连接。工厂使用的电焊机在这种系统中自然应采用保护接零措施。电焊机的接零分为两部分:一是为防止意外碰壳短路的外壳接零,二是为防止电焊机绝缘击穿一次侧高压窜入二次侧的二次线圈接零(零线应接在与焊件相连的一端)。理论上电焊机这两部分接零后可以确保焊工不触及高电压(指380/220伏的电源电压),但实际工作中二次线圈接零的同时会引来一些不安全因素,一定要慎重使用。因为电焊机二次线圈接零后,如果焊件与大地不绝缘或焊接电缆外皮破损碰地,一旦电焊回路接触不良,就会有巨大的焊接电流通过大地、保护零线与焊把线构成新的回路(如图示),焊接电流将直接熔断接零线,容易引发火灾,如果熔断的是接零干线,还破坏了整个低压供电系统——TN系统的安全运行。因此在不能确保焊件与大地可靠绝缘和焊接电缆外皮无破损就不要轻易使用二次线圈接零措施;如果焊接有接零或接地线的工件应将焊件上接零或接地线暂时拆除再行焊接;如果焊接与大地紧密相连的焊件(如金属管路、钢立柱)时,明令禁止二次线圈接零。应当注意的是电焊机外壳的保护接零则是在任何情况下都必须可靠连接、不可缺省的。电焊机二次电压为啥总伤人2008年04月01日星期二14:072005年7月20日,某船舶修造厂船坞内,一艘由股份合作建造的钢质渔船正在修理。船的甲板上放着二台交流弧电焊机,由同一把电源闸刀供电。两台焊机的电源接线桩均已损坏,电源线直接接入焊机内部线圈绕组的出线端;两台焊机的输出电缆线均多处破损,两条接地回线接在船舷的同一点。焊机及船体无其他接地或接零措施。在船尾部立着一根镀锌钢管和一根发锈的角钢,一端靠在船体上,另一端插入地面,用于支撑准备对船体进行去锈的踏板。焊接现场距离变压器20米。焊工许某像往常一样利用其中一台焊机在甲板上对船体进行焊接作业,股东之一的李某在船尾准备去锈作业,当他的手握住靠在船尾的角钢时,当即触电,后退几步后,倒在甲板上,经现场抢救无效而死亡。被忽视的电焊机的二次电压据统计,近几年来全国因为用电焊机作业发生的事故有200多起,给人们的生命财产造成巨大的损失。电焊机是焊接作业的必用设备。在焊接作业过程中,除了会产生高温电弧伤人之外,还容易产生焊机触电伤人事故。长期以来,人们比较重视预防电焊机输入电源即焊机一次电压触电事故,这方面的防范措施较多且具体有效。如焊机的接地保护或接零,输入电源的隔离防护,电焊设备及线路的绝缘要求等。然而,对电焊机输出端的二次电压,其防范要求不是很具体。国家规定交流电焊机的二次电压不得超过85伏特,直流电焊机不得超过90伏特。人们就误以为电焊机二次电压是低电压,是安全电压,不会伤人,其实不然。电焊机二次电压为啥总伤人电焊机输出电源与普通照明电源或动力电源是有本质区别的。电焊机输出电压与输出电流之间存在一个陡降的外特性关系,即在焊接引弧时,输出的电压即二次电压较高,而电流较小;当电弧稳定时,输出电压迅速降低,而输出的电流急剧增大。也就是说,在焊接条件形成时,电焊机输出的电源是低电压高电流。输出电压的大小是由电弧长度(即负载电阻)决定的,电弧长输出电压就高,电弧短输出电压就低。焊条与焊件相碰短路时,电压趋于零,而电流最大。我们用的照明或动力电源所输出的电源特性是一个相对平稳的外特性,即不论输出电流大小,输出电压基本不变。也就是说,焊机二次电压与照明或动力用的电压虽然数值相同但对人的伤害程度是完全不同的。一般情况下,交流电焊机在电弧形成后它的输出电压只有30伏特左右,似乎在“安全电压”范围内,但此时它的输出电流很大,通常大于100毫安。因此,在焊接作业中,一旦被电焊机二次电压触电,就很容易引起死亡。电焊机二次电压伤人的原因近几年我国不断有电焊机二次电压触电伤人致死的事故发生,其原因是多方面的,总结下来主要有这样六个方面。缺乏电气安全作业知识,盲目蛮干,违章作业造成触电。由于思想麻痹,触及带电导体,或者由于线路接头包扎绝缘破损未察觉而误触电。使用不合格的电器材料及备件而造成触电。电器设备漏电而外壳又无接地保护,人体接触而触电。线路临时停电,未办理停电操作手续就擅自检修处理电器设备,线路突然来电而造成触电。线路接头未作绝缘包扎处理,且在潮湿环境或人体大汗条件下碰触线路接头而造成触电。防止电焊机二次电压伤人的对策要防止电焊机二次电压触电伤人事故的发生,主要对策一是保证焊机焊把线与人体、接地三者之间不构成导电回路;二是保证焊机焊把线或接地回线与人体、大地、变压器接地之间不形成导电回路。对于利用自己的变压器进行独立供电的小型焊接作业,第二条回路极易形成。因此,为保证焊接安全作业,可以采取以下七个防范措施。严格执行焊接安全作业规程、正确使用电焊机。焊接前应全面检查焊机和工具,如焊钳和焊把线绝缘以及焊机外壳接地情况,各接线点是否接牢并做绝缘处理。焊工应经过理论与实际考试合格持证上岗。对焊工要进行电气与焊接作业知识学习与技能培训,实行严格的动态资格管理,禁止混岗或无证焊接作业。焊工焊接作业必须穿戴好个体防护用品。焊机应安装二次电压保护装置。目前淄博博瑞工贸有限责任公司开发生产的电焊机空载节电安全保护器已通过国家有关部门的检验,并获得检验合格证,完全符合国家标准---GB10235-2000。均能满足安全要求,这样既可避免焊机二次电压触电伤人,又可节省用电。采取焊机接地或接零保护措施。在与大地隔离或接地不良的焊接件上焊接作业时,如锅炉压力容器、架空钢梁等,应防止焊接件与大地之间形成“手—脚”或“脚—脚”的跨步电压触电。这种条件下,应采取专门措施,即人体与导体间的隔离防护。如在脚下放置木板或橡胶等绝缘件,并做好个体防护;或者对焊件采取接地接零措施,但在焊接件与焊机二次回路上不得同时存在接地或接零线。否则,一旦焊机二次回路线接触不良时,就可能有很大的焊接电流通过接地或接零线,以致将地线或零线熔断使人体安全受到威胁。确保焊机二次线圈或接地回线系统良好。当利用系统管道、厂房的金属构架、轨道或其它金属物搭接作为焊接接地回线时必须确保焊机二次线圈或接地回线系统良好,否则,行人触及接地回线系统也有可能造成触电事故。对于交流焊机而言,千万不可误认为接地回线永远是没有电位,因为交流焊机两输出端点是等电位的,若接地回线接地不良时,接地回线的电位是始终存在的。应该指出的是,具有易燃易爆性能的化工管道系统不得用作接地回线。避免在潮湿地方或雨雪露天进行焊接作业。在潮湿条件下非要作业、应特别加强个体防护,焊工严禁穿带有铁钉的鞋、不准穿被水打湿和出汗浸湿的衣服进行焊接作业,否则容易受潮导电。在通电情况下,不得将焊钳夹在腋下去搬焊件或将焊把线绕挂在脖子上;在移动焊把线或接地回线时,手不要握在导线的裸露部位;更换焊条或用手握住焊件进行点焊固定时,一定要戴好电焊专用绝缘手套、否则电流极易通过人体形成回路而触电伤人。煤矿矿难何时休中国煤炭新闻网2010-3-614:20:47一事一议哲人云:“人不能两次踏进同一条河流”。然而,就矿难发生而言,我们可曾记得,已经多少次踏进这“同一条河流”?每隔一段时间没有矿难的坏消息传来,人们都会欣慰地认为,这是太多鲜血让人警醒的结果。然而,坏消息却在这个时候不期而至。这是《人民日报》对矿难事故的一段评论。这不是危言耸听,因为接踵而至的灾难一次次地敲响警钟,却又一次次地被人们的熟视无睹所淹没。2009年11月21日,黑龙江龙煤集团鹤岗分公司新兴煤矿发生瓦斯爆炸事故。事故发生时全矿井下作业人员528人,有420人安全升井,截止到27日16时40分,找到遇难人员108人。11月22日10时,湖南省辰溪县田湾镇郭家湾煤矿又发生一起瓦斯事故。截至26日,这起矿难已造成15人遇难,11人受伤,其中2人被严重烧伤。11月26日晚,贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县发生一起瓦斯事故,初步核实事故已造成9人死亡,1人下落不明。类似这样的事故几乎每天都有发生,但我们不应习以为常,如果只是漠视和冷眼旁观,等待我们的永远只能是下一次的灾难。煤矿矿难统计2009年,我国已发生4起特别重大煤矿事故:山西屯兰矿难、重庆同华矿难、河南新华矿难、黑龙江新兴矿难,其中3起发生在国有大型煤矿,国有大型煤矿事故呈现多发态势,形势严峻。据统计,2008年我国共组织查处煤矿事故1901起,全国煤矿共发生重特大事故38起,死亡707人,同比起数增加10起、上升35.7%,死亡人数增加134人、上升23.4%。当年小煤矿产量仅占全国总产量的35%,而事故死亡人数高达73%;小煤矿共发生26起特重大事故,占全国煤矿重特大事故总起数的68%。2007年全国煤矿共发生事故2420起,死亡3786人,同比分别下降17.8%和20.2%。其中重特大事故起数和死亡人数,同比分别下降28.2%和23.0%。2006年全国煤矿共发生事故2945起、死亡4746人,同比分别下降10.9%和20.1%。2005年全国煤矿共发生事故3341起,死亡5986人,同比分别下降8.2%和0.7%。通过近年来的统计数字可以看到,我国煤矿事故起数和死亡人数逐年减少,但与国外相比,百万吨死亡率仍然过高。煤矿百万吨死亡率是反映我国安全生产问题最突出的煤矿安全生产状况的指标,它是煤矿事故死亡人数与原煤产量的比率,用煤矿每生产100万吨原煤因生产安全事故造成的死亡人数来表示。2008年我国煤矿百万吨死亡率为1.182,2007年为1.485,2006年为2.041,但美国煤矿2004-2006年的百万吨死亡率分别仅为0.027、0.021和0.045。1999年以来,波兰煤矿百万吨死亡率一直在0.4以下。我国煤矿百万吨死亡率竟是美国等先进国家的30〜50倍!矿难种类及成因按伤亡事故的性质可将煤矿矿难分成瓦斯爆炸、煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、透水事故、矿井失火、炸药爆炸、顶板塌方等几种类型。瓦斯爆炸瓦斯一直是中国煤矿安全生产的“第一杀手”,主要是成分以甲烷为主,另有少量的硫化氢、二氧化碳、一氧化碳和水气等,它是在煤的生成和煤的变质过程中伴生的气体。在成煤的过程中,古代植物的纤维素和有机质经厌氧菌的作用分解而生成的瓦斯。由于甲烷具有可燃性,因此一定浓度的瓦斯、高温火源的存在和充足的氧气即可燃烧,极易发生爆炸,爆炸产生的高温高压形成强烈的冲击波,直接威胁着井下工人的生命安全和机器设备。而且,爆炸后生成大量的有害气体,造成人员中毒死亡。2007年山西洪洞新窑煤矿“12・5”矿难、2009年山西屯兰煤矿“2・22”矿难、2009年河南平顶山“9・8”矿难、2009年黑龙江鹤岗市新兴煤矿“11・21”矿难等都属于特大瓦斯爆炸事故。煤尘爆炸煤尘爆炸是在高温或一定点火能的热源作用下,空气中的氧气与煤尘之间发生的一种急剧反应过程。煤尘爆炸是一种非常复杂的链式反应,往往是由瓦斯爆炸引起的,而且当有煤尘参与时,产生的冲击波能将巷道中的落尘扬起,导致新的爆炸,如此反复可形成连续爆炸,小规模的瓦斯爆炸甚至可能演变为大规模的瓦斯爆炸事故。煤尘爆炸必须同时具备以下三个条件:一是煤尘本身具有爆炸性。二是煤尘在空气中呈悬浮状态,并达到一定的浓度;三是引爆的高温热源。煤尘爆炸放出大量的热能,温度很高,而且爆炸气体中有大量的二氧化碳和一氧化碳,易造成井下工作人员死亡。2004年山西吕梁蔡家沟煤矿“5・18”矿难、2005年黑龙江七台河东风煤矿“11・27”矿难、2006年枣矿集团联创公司“2・23”矿难、2006年山西灵石县蔺家庄煤矿“7・15”矿难等都属于煤尘爆炸事故。煤与瓦斯突出事故煤与瓦斯突出是指在压力作用下,破碎的煤与瓦斯由煤体内突然向采掘空间大量喷出,会给采矿者带来危险的一种现象。虽然煤化变质过程中大部分瓦斯会逸散到大气和周围地层里去,但仍有一部分储藏在煤层中。如果煤层中的瓦斯骤然释放,就会造成酿成重大灾祸。在大量的有害气体瞬间涌入后,会形成窒息,但不一定会发生爆炸事故。2008年重庆市万盛区油坊煤矿“3・17”矿难、2008年云南昭通地区威信县“3・14”矿难、2008年河南省登封市“9・21”矿难、2009年重庆市松藻同华煤矿“5・30”矿难等都属于煤与瓦斯突出事故。由于瓦斯燃烧时热量很高,因此如果能够合理抽取并加以利用,不仅可以消除瓦斯隐患,而且可以创造一定的经济利益,成为一种新的能源。现在世界上很多国家已经成功实现对瓦斯气体的利用,我国也实施了相关规划,预计到2010年我国将逐步建立煤层气和煤矿瓦斯开发利用产业体系。透水事故由于煤矿开采是在地下从事生产活动,其特殊的工作环境决定了这项活动必然要与各种地下水打交道。矿井在建设和生产过程中,大气降水、隐藏的地下水形成的水库、小煤窑采空区积水、地下暗河等各种地表水和地下水会通过裂隙、断层、塌陷区等各种通道涌入矿井,当涌水量超过正常排水能力时,就造成矿井水灾,甚至淹没整个矿井。矿山水灾的主要原因有:未及时采取有效的探、防水措施;水文地质情况不明;缺乏附近老窖、旧巷的积水资料;排水系统不完善以及排水设备能力过小等。2008年山西宁武县“6・13”矿难、2009年黑龙江省鸡西市“4・4”矿难、2009年湖南省常宁市“3・21”矿难、2009年贵州省晴隆县“6・17”矿难等都属于透水事故。矿井失火因矿井通风条件、照明条件、工作空间不同于地表场所,不当用火容易引发火灾,导致人员伤亡、设备损毁,甚至可能引起瓦斯或煤尘爆炸,造成更大的危害。矿井失火的原因既可能是由煤炭自燃而引起,也可能由外部火源如明火、电缆着火、电气设备产生的电弧火花以及放炮等而引起。2008年黑龙江省鹤岗市富华煤矿“9・20”矿难、2009年辽宁省阜新市中兴煤矿“10・9”矿难等都属于矿井失火事故。炸药爆炸事故煤矿企业在井内进行爆破施工时,爆破物品的发放、运输、使用、退库等相关环节都需要严格的监督管理,对爆破作业的操作流程的安全技术措施需严格执行,爆破人员应进行严格的培训,其中任何一个环节出现问题,都将导致事故的产生。2008年山西省吕梁市“6?13”矿难、2009年神华宁煤集团大峰矿“10・14”矿难等都属于炸药爆炸事故。顶板塌方事故顶板塌方事故是指在井下采煤过程中,顶板意外冒落造成的人员伤亡、设备损坏、生产中止等事故。产生的原因包括:地质条件不好、缺乏有效支护、不遵守开采操作规程等。2006年新疆阜康市广源煤矿“8・13”矿难、2007年山西长治县曙光矿“1・3”矿难、2008年江西省丰城矿务局建新煤矿“9・2”矿难、2009年湖南省攸县牛形煤矿“3・1”矿难等都属于顶板塌方事故。除了这些井下的突发性矿难之外,不合理的开采活动也会对地表造成不良影响,引发地面塌陷、地裂缝、滑坡等地质灾害。同时,矿难发生后幸存人员的心理创伤也不容忽视,许多幸存者始终难以从矿难的噩梦中苏醒,隐藏在心理上的创伤和恐惧感极大地影响着他们的正常生活。矿难的预防为实现煤矿“零事故”的生产目标,必须认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,采取一系列有效措施。第一,政府的正确引导和严格的监督检查。血的事实一再警示我们:违规经营和缺乏监督,终究难逃惩罚。一些不法矿主违规建设、非法生产,而当地政府机关和相关执法部门却又有法不依、执法不严、监管不力,甚至官煤勾结,滋生一系列腐败问题。近年来我国发生的矿难中,大多是人为事故,而且绝大多数为小煤矿生产事故。为了降低事故发生率,我国已经颁布了《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤矿安全监察条例》等多部法律法规,并多次实施资源整合和煤矿整改,将违规建设和非法生产的小煤矿一律关闭,对现有的煤矿实行矿难“问责制度”,无论是国有煤矿还是地方集体煤矿、私营煤矿,均要受到政府部门的正确引导和严格的监督检查。第二,遵守国家法律法规,安装相关安全设备。小型煤矿、私营煤矿之所以事故发生率高于国有大型煤矿,原因之一就是为了降低投入成本而未能按照国家要求安装相关的安全设备,如通风设施、排水设施、救护设施等。没有这些安全设施做保障,一味追求经济利益,其风险程度大大提高,一旦发生意外,后果不堪设想。不按国家法律法规办事的煤矿企业,只能整改和关闭。第三,积极开展员工的生产技能培训和安全救护培训。正是由于采煤活动的特殊性,所以必须要求具有特殊专业技能的员工在井下从事生产。有些矿难事故的发生,就是由于员工违规操作或者对突发事件处理不当造成的。发展现代采煤产业,不仅要在设备上更新换代,而且要在技术、管理和制度上走入先进行列。这不仅要在实践中不断总结和创新,同时也要借鉴国外的先进经验。美国矿山安全和健康管理局是管理全国矿山安全的机构,隶属于美国劳动部,除了依靠相关法律法规进行严格管理之外,还专门负责给矿工们创造一个安全的工作环境,负责对矿工进行紧急情况下的逃生训练。我国相关部门也可以定期开展类似的培训和演练,培训煤矿员工的安全救护技能。第四,搞好地质调查工作,掌握详细的地质资料。对于煤矿采掘工作面经过区域的地质构造必须要调查清楚,通过地质构造带时要采取可靠的安全技术措施。地质勘探单位应当查明矿床地质情况,这些基础资料主要包括煤层赋存条件及其稳定性、煤的结构类型及工业分析、煤的坚固性系数及煤层围岩性质及厚度、煤层瓦斯含量、瓦斯成分、煤的瓦斯放散初速度等指标、地质构造类型及其特征、火成岩侵入形态及其分布、水文地质情况等。和平与发展,是当今时代的主题。但是,在任何时候,经济的发展都决不能以生命为代价。当我们看到祖国不断强大的时候,当我们看到胜利和喜悦的时候,同样不能忘记曾经的灾难和伤痛,依然要心存忧患意识,时刻保持警惕,以最小的代价换取最大的经济效益和社会效益。空气相对湿度空气相对湿度空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值空气绝对湿度与空气相对湿度这两个物理量之间并无函数关系。例如,温度越高,水蒸发得越快,于是空气里的水蒸汽也就相应地增多。所以在一天之中,往往是中午的绝对湿度比夜晚大。而在一年之中,又是夏季的绝对湿度比冬季大。但由于空气的饱和气压也要随着温度的变化而变化,所以又可能是中午的相对湿度比夜晚的小,而冬天的相对湿度又比夏天的大。由于在某一温度时的饱和水汽压可以从“不同温度时的饱和水汽压”表中查出数据,因此只要知道空气绝对湿度或空气相对湿度,即可算出空气相对湿度或空气绝对湿度来。前言:空气有吸收水分的特征,PCB主料和辅料有相当部分也是对湿度十分敏感的材料,它们遇到空气中的相对湿度比工艺条件高或低时会吸湿或缩水造成自身形体变化,如黑菲林、重氮片、半固化片等。造成制程中不稳定的质量缺陷。今天我们来谈谈空气一个状态的参数——相对湿度。生产中的相对湿度是由工业除湿机组和超声波加湿器自动调节的,当生产过程相对湿度局部出现小偏差,我们可以通过局部加减湿度来满足生产需求。例如直接喷水、开启超声波雾化加湿器设备、煮开水来增加空气湿度、开启除湿机及抽湿机,升温可以降低空气湿度。湿度的概念是空气中含有水蒸气的多少。它有三种表示方法:第一是绝对湿度,它表示每立方米空气中所含的水蒸气的量,单位是千克/立方米;第二是含湿量,它表示每千克干空气所含有的水蒸气量,单位是千克/千克•干空气;第三是相对湿度,表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。(也就是指在一定时间内,某处空气中所含水汽量与该气温下饱和水汽量的百分比。)相对湿度用RH表示。相对湿度的定义是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1表示)和同温度下饱和水气密度(用d2表示)的百分比,即RH(%)=d1/d2x100%;另一种计算方法是:实际的空气水气压强(用p1表示)和同温度下饱和水气压强(用p2表示)的百分比,即RH(%)=pl/p2x100%。前两种湿度表示它的计算结果是一个量化,并未能满足空气可利用的工艺状态,而我们工艺生产条件更注重空气状态,所以相对湿度是我们最常用衡量空气湿度的一种指标。饱和空气:一定温度和压力下,一定数量的空气只能容纳一定限度的水蒸气。当一定数量的空气在该温度和压力下最大限度容纳水蒸气,这样的空气称饱和空气;未能最大限度容纳水蒸气,这样的空气称未饱和空气。假如空气已达到饱和状态,人为的把温度下降,这时的空气进入一个过饱和状态,水蒸气开始以结露的形式从空气中分离出来变成液态水,这就是我们抽湿机的工作原理。干球温度:指温度计测得的空气温度,常采用摄氏温度。在老式医疗用的温湿度计(现在CCTC一厂还有在使用)左边那条温度计实测的温度即干球温度。湿球温度:指湿球温度计测得的温度,常采用摄氏温度。在老式医疗用的湿温度计右边的那条温度计上面就写着湿球温度。可以发现它的构造,是在温度计的感温球包绕上一层棉纱,棉纱引到下面的水槽里,水槽注满水,水被棉纱吸上来包围着温度计的感湿球。水在常温下蒸发必须有外界的热能支持才能进行,热能的供给速度和水蒸发的速度达到一个稳定的平衡,而在这个平衡界面的湿度就是湿球温度。这湿球温度的大小将反映出空气相对湿度的大小。温湿计:最原始的温湿计就像是老式医疗用的那种温湿度计,测定干球温度,然后与湿球温度比较差度,在刻度盘中查出现在实际的相对湿度的值,来得知现在空气的湿度状态。这刻度盘中的数据来自被誉为“空调之父”的美国人开利研制出的空气焓湿图。现在大

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