定规程宣贯监控与通信电气2016.8.ppt

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定规程宣贯监控与通信电气2016.8

(三)避难硐室建设 避难硐室是煤矿井下紧急避险系统的重要组成部分,应能满足遇险人员安全撤至地面,当逃生通道被堵无法撤至地面时安全避险的需求。 避难硐室建设应遵循经济适用、无事故隐患的原则。 但在煤矿井下紧急避险系统建设中,存在着指导思想不正确、系统设计不合理、选用技术不适用等问题。 从而造成系统建设成本高、不适用等问题,浪费了大量的人力、物力和财力,并带来了高压容器伤人、蓄电池爆炸和析出易燃易爆气体等新的事故隐患。 (1)没有按“地面最安全,先逃生后避险”的原则设计和建设; (2)不注重逃生通道建设; (3)避难硐室设置间距不能满足自救器接力逃生需要; (4)煤岩温度较低的硐室,不采用自然降温,而是先在硐室与煤(岩)间设置隔热材料,再在避难硐室内设置降温系统; (5)避难硐室内设置大量高压容器,增加了新的事故隐患; (6)用于压风自救系统的空气压缩机设置在井下; (7)避难硐室内设置大量蓄电池,会发生蓄电池爆炸和析出易燃易爆气体等。 2.避难硐室应根据自救器防护时间设置 煤与瓦斯突出煤层采掘工作面附近应设置避难硐室。在自救器防护时间内,从采掘工作面等作业地点步行不能安全撤至地面时,应设置避难硐室。 避难硐室的设置间距应根据自救器防护时间等确定,确保通过自救器接力,遇险人员能安全到达地面。 在自救器防护时间一定的条件下,佩戴自救器人员安全逃生距离受巷道坡度、高度、底板平整度、能见度、障碍物、体能等因素影响。 佩戴自救器人员的安全逃生距离,一般为2km/小时。 避难硐室配备1小时防护时间自救器,其避难硐室间距一般不大于2km。 避难硐室配备2小时防护时间自救器,其避难硐室间距一般不大于4km。 3.避难硐室应设置2道气密防护门 事故调查表明,当发生瓦斯爆炸、瓦斯煤尘爆炸等事故时,由于爆炸冲击波和高温对通风系统的破坏,煤矿井下任何地点均有可能一氧化碳等有毒有害气体超限,造成人员伤亡。 例如, 2007年12月5日23时7分,山西省洪洞县瑞之源煤业有限公司发生特别重大瓦斯爆炸事故,造成105人死亡;该瓦斯爆炸事故发生在该矿9号煤层,但造成远离爆源的2号煤层人员大量伤亡。 因此,避难硐室必须是气密的,防止外部一氧化碳等有毒有害气体大量进入避难硐室,确保进入避难硐室更换自救器或避险人员的安全。 为防止爆炸冲击波对避难硐室防护门气密性的破坏,影响避难硐室的气密性,避难硐室应设置2道相互错开的气密防护门。 4.不应设置和使用喷淋 为防止遇险人员开门进入避难硐室时,外部CO等有毒有害气体进入避难硐室内,过渡舱内设有压缩空气幕、压气喷淋装置和不少于2个单向排气阀。 每组遇险人员在过渡舱的喷淋时间不小于2min。 压缩空气幕和压气喷淋所需的高压空气除由压风自救系统供给外,还需由存储在避难硐室的高压气瓶供给,保证瓦斯爆炸等事故造成压风管路损坏后,压缩空气幕和压气喷淋装置的正常工作。 高压空气瓶是高压容器,应尽量少用,避免由于高压气瓶质量问题和维护不当,造成人员伤亡。 减少高压空气瓶的使用,还可以提高避难硐室的空间利用率。 压缩空气幕是防止外部CO等有毒有害气体进入避难硐室内的有效措施,为保证压缩空气幕的可靠性,压缩空气幕除由压风自救系统供给外,还需由存储在避难硐室内的高压气瓶供给。 为减少高压空气瓶的使用,压气喷淋可以不使用高压气瓶。 这是因为,遇险人员服装所携带的CO等有毒有害气体较少,不会给避难硐室的生存舱室的空气带来致命的变化;遇险人员服装所携带的CO等有毒有害气体,还可被室内的空气净化吸收系统逐步净化和吸收。 但每组进室的遇险人员不小于2min的喷淋时间,对等待在避难硐室外的遇险人员,则可能是致命的2min。 因此,不应设置和使用喷淋。 5.避难硐室自然降温 为防止CO等有毒有害气体进入避难硐室,避难硐室通常采用气密和正压结构。 为防止遇险人员进入气密的避难硐室后,避难硐室内的温度达到遇险人员难以忍受的温度,避难硐室通常采用蓄冰制冷和高压气(液)体膨胀制冷等。 蓄冰制冷首先要将水制成冰,平时要维持冰的结冰状态。 因此,平时需要给电动制冷机供电,维护费用高,特别当瓦斯超过断电浓度时,必须切断制冷机的电源。 蓄冰单元和制冷机还占据了较大空间。 高压气(液)体膨胀制冷是通过高压气(液)体膨胀吸热制冷。 高压气(液)体膨胀制冷具有无电源、维护量小、维护费用低等优点。 但如果高压气瓶等有质量问题

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