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一般从业人员安全培训--矿井自然灾害篇要点.ppt

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3、煤尘爆炸及其预防 (1)煤尘爆炸的条件 煤尘爆炸必须同时具备三个条件:煤尘本身具有爆炸性,并在空气中有一定浓度;存在能引燃煤尘爆炸的热源;有足够氧浓度的空气。 1)具有一定浓度的能够爆炸的煤尘云。有的煤尘具有爆炸性,有的不具有爆炸性。具有爆炸性的煤尘只有在空气中呈浮游状态并具有一定的浓度时才能发生爆炸。 能形成爆炸的浮游煤尘浓度的范围,叫煤尘爆炸界限。试验表明,煤尘爆炸下限为45g/m3,上限为1500—2000g/m3。爆炸力最强的煤尘浓度为300—400g/m3。 3、煤尘爆炸及其预防 2)高温的热源。能够引燃煤尘爆炸的热源温度变化的范围是比较大的,它与煤尘中挥发分含量有关。我国煤尘爆炸的引燃温度变化大约在610—1050℃之间,烟煤一般650—900℃。煤矿井下能点燃煤尘的高温火源主要为:爆破时出现的火焰、电气火花、电弧、静电放电、冲击火花、摩擦高温、井下火灾和瓦斯爆炸等。 3)空气中氧浓度。空气中氧含量低于18%时,煤尘就不会爆炸。但必须注意,空气中氧浓度虽然减至18%以下,并不能完全防止瓦斯与煤尘在空气中的混合物爆炸。 (2)预防煤尘爆炸的技术措施 预防煤尘爆炸的技术措施主要包括防尘措施、防止煤尘引燃的措施和各报措施三个方面。 1)防尘措施 ①煤层注水湿润煤体。②采空区灌水。③湿式打眼。④水封爆破和水炮泥。⑤喷雾洒水降尘。⑥合理的风速。⑦消除落尘。 2)防止煤尘引燃的措施。 3)隔爆措施。 ①被动式隔爆装置。 ②自动抑制装置。 1、矿井水害的概念 (1)矿井突水。井巷、工作面与含水层、被淹巷道、地表水体和含水的裂隙带、溶洞、洞穴、陷落柱、顶板冒落带、构造破碎带等接近或沟通而导致的突然出水事故,称为矿井突水(亦称矿井透水)。 (2)矿井水灾。矿区内的大气降水、地表水、地下水通过各种通道涌入井下,称为矿井涌水。当矿井涌水量超过矿井正常的排水能力时,将发生水灾。 凡是影响矿井正常生产活动、威胁矿井安全生产、增加生产成本和使矿井局部或全部被淹没的矿井涌水事故,称为矿井水灾(亦称矿井水害)。 2、矿井常见的水源 ①大气降水。从天空降到地面的雨和雪、冰、雹等融化的水,称为大气降水。 ②地表水。地球表面江、湖、河、海、水池、水库、沼泽、积水洼地等处的水均为地表水。 ③潜水。埋藏在地表以下第一个融水层以上的地下水称为潜水。潜水一般分布在地下浅部第四纪松散沉积层的空隙和出露地表的岩石裂隙中。潜水主要由大气降水和地表水补给。 ④承压水。处于两个隔水层中间的地下水,称为承压水(或称自流水)。石灰岩裂隙及溶洞中的水为承压水,它具有很大的水量和压力,对矿山生产威胁极大。 ⑤老空积水。已经采掘过的采空区和废弃的旧巷道或溶洞,由于长期停止排水而积存的地下水,称为老空积水。 ⑥断层水。处于断层破碎带中的水,称为断层水。断层带往往是许多含水层的通道,因此,断层水往往水源充足,对矿井的威胁极大。 3、矿井水害的通道 水源进入矿井的可能通道有:井筒、断层破碎带、采掘形成的裂缝、陷落柱、采空区、井下巷道和封堵不严的钻孔等。 4、矿井水灾发生的主要原因 造成矿井水灾的原因是多方面的,归纳起来主要有: 1)地面防洪、防水措施不当。因对防洪设施管理不善,雨季山洪由井筒或塌陷裂隙大量灌入井下造成灾害。 2)水文地质情况不清。对老空积水、充水断层、陷落柱、钻孔、强含水层水量和水压等情况不清楚,因而在施工中造成水害事故。 3)井巷位置设计不合理。将井巷置于不良的地质条件中或距强含水层太近,导致透水。 4)乱采乱挖破坏了防水煤柱或岩柱造成透水。 5)排水设备失修,水仓不按时清挖,突水时,失去排水能力而淹井。 6)没有执行“有疑必探,先探后掘”的探放水原则,或者探放水措施不严密,盲目施工造成突水淹井事故。 7)测量工作失误,导致巷道穿透积水区而造成透水。 8)出现透水征兆未察觉、未重视,或处理方法不当而造成透水。 9)施工措施不力,工程质量低劣,致使井巷严重坍塌冒顶,导致地下水或地表水灌入矿井。 10)在水文地质条件复杂、有突水淹井危险的矿井,需要安设防水闸门而未安设,或防水闸门安设不合格以及年久失修关闭不严而造成淹井。 11)钻孔封闭不合格或没有封孔,成为各水体之间的垂直联络通道。当采掘工作面和这些钻孔相遇时,便发生透水事故。 5、矿井水灾的危害 矿井水灾的危害具体表现在以下几方面: 1)如果排水系统不完善,会造成涌水四溢,巷道到处是泥水,使作业环境恶化,给安全生产和文明生产造成不利影响。 2)顶板淋水、煤壁渗水,使巷道内空气湿度加大,影响职工的身体健康。 3)矿井水量越大,排水设备和排水费用越高,不仅增加生产成本,而且增加了管理工作难度。 4)矿井水对机器设备和金属材料产生腐蚀作用,缩短其使用寿命

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