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桐梓县同德煤矿
防 灭 火 设 计
目 录
TOC 第一章 煤层自然发火危险性及防灭火措施 3
第一节 煤层自然发火危险性 3
第二节 煤的自燃分析预测 3
第三节 煤层的自燃预防措施 5
第二章 防灭火方法 10
第一节 概述 11
第二节 灌浆防灭火 12
第三节 阻化剂防灭火 15
第四节 凝胶防灭火 17
第五节 其它防灭火方法 17
第三章 井下外因火灾防治 17
第一节 电气事故引发的火灾防治措施 17
第二节 带式输送机着火的防治措施 21
第三节 其它火灾的防治措施 21
第四章 井下防火构筑物 26
第一节 井下防火门 26
第二节 消防材料库 26
第五章 火灾检测及防灭火装备 28
第六章 消防防尘系统 30
第一节 井下消防、洒水(给水)系统 30
煤层自然发火危险性及防灭火措施
煤层自然发火危险性
根据贵州省煤田地质局实验室提供的同德煤矿C6、C1煤层煤炭自燃倾向性鉴定报告:C6、C1煤层自燃倾向等级为Ⅲ类(不易自燃煤层),(大股煤为C6煤层,三股煤为C1煤层)。鉴定结果如下:
表6-1-1煤层自燃倾向鉴定结果表
煤层
编号
工业分析%
自燃倾向分级
水分Mad
灰分Ad
挥发分Vdaf
真相对密度
TRDd
全硫St,d%
煤吸氧量cm3/g干煤
C6
0.42
11.27
9.91
1.44
1.90
1.09
Ⅲ类
C1
3.71
13.33
11.06
1.52
2.87
1.03
Ⅲ类
备注
Ⅰ级: 容易自燃 Ⅱ级: 自燃 Ⅲ级:不易自燃
由于没有对C5煤层进行鉴定,本设计可采煤层均按Ⅰ类(容易自燃煤层)设计。
邻近矿井煤层自燃发火的特点和规律、煤层的发火期
未收集到邻近矿井自燃发火有关资料。
煤的自燃分析预测
煤层自燃分析预测
分析见下表(表6-1-1):
表6-1-1煤的自燃分析预测表
自燃因素
基本特征
本矿条件
分析及说明
煤的炭化程度
煤的自燃倾向性随煤炭的变质程度增高而降低。挥发份含量越高,煤层自燃发火倾向越强。一般说来,褐煤易于自燃,烟煤中长焰煤危险性最大,贫煤及挥发分含量在12%以下的无烟煤难以自燃
该矿主煤层挥发分含量均小于10%,均为无烟煤
自燃的可能性不大
煤岩成分
煤岩成分包括有丝煤、暗煤、亮煤和镜煤。煤层中有集中的镜煤和亮煤,特别是含有丝煤时,煤的自燃倾向性就大;而暗煤多的煤,一般不自燃
未获得各煤岩成分含量及比例
建议补作
煤的含硫量
含硫成分越多,吸氧能力愈大,越易自燃;含黄铁矿、黄铜矿结构较多,也具有自燃危险性
各煤层硫分均大于1%
煤层自燃的可能性个较大
煤的破碎程度
煤的破碎程度大,增加了煤的氧化表面积,煤的氧化速度加快,自燃。脆性和风化率大的煤易于自燃
地质报告未提供煤的破碎程度
建议补作
煤的水分
水分能加速煤的氧化过程,同时使煤体疏松,造成细微裂缝,加大及氧能力,并降低着火温度,但过多水分则可抑制煤的氧化作用
C6煤层原煤水分小于2%
各煤层较易自燃
温度
随着温度的升高,氧化作用加剧。温度由30℃升高至60℃时,吸氧能力要增加3~10倍,如果温度升高达到临界值(70~80℃),则开始迅速氧化,并积极增高温度,导致燃烧
本井田属正常地温
影响不大,控制作业、设备等发热引起升温
地质构造
煤层厚度和倾角较大,开采时煤炭损失、破碎程度大,以及围岩等受到破坏,形成裂缝,而煤层较厚还易于局部储热,矿自燃危险性也愈大
地层倾角平均35°,沿走向变化较大,深部和浅部变化较大,煤层厚度变化大,且存在断层
煤层各区域自燃性变化较大
开拓开采条件及通风方式
矿井开拓方式和开采方法及通风方式选择不合理,往往造成丢煤多,煤柱破碎,漏风严重,增加自燃的可能性
本矿采用斜井开拓、长壁采煤法,并列式通风
尽量少丢煤及破坏煤柱,防止采空区漏风
以上分析,区内煤层自燃的可能性较大,但为使防火工作更具有针对性,向下延深开采时,应及时进行煤的自燃倾向性鉴定,以便取得可靠数据,并根据鉴定结果修改相关内容。
自燃的条件
内因火灾的形成必须具备以下四个条件:①具有自燃倾向性的煤呈破碎状态并集中堆积存在;②通风供氧;③蓄热环境;④维持煤的氧化过程不断发展的时间。要形成自燃,以上四个条件缺一不可,若采取措施破坏其中一个或两个,乃至全部条件,便可有效的防止自燃。
煤层自燃发展过程的三个必要条件:煤层具有自燃倾向性;有连续的供氧条件;热量易于积聚。
煤的自燃征兆
煤的自燃通常经历:潜伏阶段(低温氧化阶段)、自燃阶段、着火阶段、燃烧阶段和熄灭阶段,见下表(表6-1-3)
表6-1-3 煤的自燃阶段及征兆
阶 段
征 兆
潜伏阶段
(低温氧化阶段)
其特征比较隐蔽,煤重略有增加,煤被活化(化学活泼性增加),着火温
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