矿井通防安全综合灭火设计专篇实例Word格式文档下载.doc
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第一章矿井概况 -5-
第一节地理位置交通 -5-
一、地理位置 -5-
二、交通 -5-
第二节矿井生产情况 -6-
第三节矿井气候水文地质条件 -6-
一、气候 -6-
二、水文地质条件 -6-
第四节开采技术条件 -8-
一、煤层顶底板岩性 -8-
二.瓦斯 -8-
三、煤尘爆炸危险性 -9-
四、煤的自燃性 -9-
第二章注氮防灭火 -10-
一、氮气的物理性质 -10-
二、防灭火原理 -11-
三、氮气防灭火的优点 -11-
第一节注氮工艺 -11-
一、注氮方式及其管路设置 -11-
二、注氮管理 -13-
第二节氮气防灭火参数计算及确定 -14-
一、防火注氮量 -14-
二、灭火注氮量 -15-
三、防灭火注氮量的确定 -16-
第三节制氮机管路阻力计算 -17-
第四节矿井防灭火注氮管理制度 -18-
一、制氮机房 -18-
二、制氮机司机 -19-
三、注氮管路安设维护 -19-
四、注氮作业计划 -20-
五、采煤工作面采空区注氮 -20-
六、其它采空区密闭注氮 -21-
七、施工或拆除采空区密闭 -21-
第三章安全监测监控系统 -22-
第一节系统设计依据及原则 -22-
一、设计编写依据 -22-
二、设计原则 -23-
第二节系统设计要求 -24-
一、系统须具备的基本功能 -24-
二、安全监控系统设备、传感器安装要求 -27-
三、传感器安装配置 -28-
第三节安全监测监控系统现状 -33-
一、系统组成及特点 -33-
二、系统技术指标 -37-
三、地面中心站设置 -38-
四、分站 -38-
五、电源 -40-
六、传感器 -41-
七、电缆 -45-
第四节系统更新改造需要补充完善的内容 -46-
第四章井下火灾束管监测系统 -47-
第五章阻化剂防灭火 -48-
第一节阻化剂的防灭火原理 -48-
第二节阻化剂的种类及其选择 -48-
第三节喷洒阻化剂的参数计算 -49-
一、阻化剂溶液的浓度 -49-
二、松散煤(浮煤)的密度 -50-
三、原煤吸液量 -50-
四、阻化剂溶液的密度 -50-
五、工作面一次喷洒量:
-50-
六、工作面一次喷洒所需的阻化剂用量 -51-
第四节阻化剂喷洒工艺及喷洒方法 -51-
第六章井下消防防尘系统 -52-
第一节矿井消防防尘用水量 -52-
一、采煤工作面用水量计算 -52-
二、掘进工作面用水量计算 -54-
(一)普掘掘进工作面用水量计算 -54-
(二)综合掘进工作面用水量计算 -55-
三、其它地点(包括消防)用水量计算 -55-
四、全矿井防尘洒水用水量计算 -56-
第二节消防防尘管径计算 -56-
一、消防防尘管径计算按下列公式计算 -56-
二、采煤工作面管径计算 -56-
三、掘进工作面管径计算 -57-
(一)普倔掘进工作面管径计算 -57-
(二)综合掘进工作面管径计算 -57-
四、全矿井配备消防防尘管路管径计算(主要巷道) -58-
第三节消防防尘管径选型 -58-
第四节消防防尘水源 -61-
第五节消防防尘水压计算 -61-
一、《煤矿井下消防、洒水设计规范》GB50383-2006规定 -61-
二、消防防尘管路水压计算 -62-
第六节管道及管件 -64-
一、《煤矿井下消防、洒水设计规范》GB50383-2006规定 -64-
二、管道的管壁厚度效验 -64-
第七节管道敷设及防腐 -66-
一、斜井井筒内管道敷设应符合下列规定 -66-
二、水平巷道中管道敷设应符合下列规定 -66-
三、管道防腐 -67-
第七章防灭火措施 -68-
第一节矿井防火的一般措施 -68-
第二节外因火灾的预防措施 -69-
第三节煤炭自燃的预防措施 -70-
一、开拓开采方面的措施 -70-
二、通风方面的措施 -71-
三、监测方面的措施 -72-
1、人体的感觉 -72-
2、矿内空气成分分析法 -73-
3、监测检测措施 -73-
四、井下放炮 -74-
五、井下电气设备必须有防雷电和防短路的保护装置 -74-
六、采用惰性气体防火 -74-
七、巷道局部充填 -75-
第四节灭火措施 -75-
一、发生火灾时采取的措施 -75-
二、灭火方法 -76-
1、直接灭火 -76-
(1)用水灭火 -76-
(2)用砂子或岩粉灭火 -76-
(3)挖出火源直接灭火 -77-
(4)使用灭火器灭火 -77-
2、封闭灭火 -77-
3、联合灭火 -77-
第五节防灭火管理制度 -77-
一、总则 -77-
二、自燃火灾 -78-
(一)自燃火灾 -78-
(二)自燃火灾隐患 -78-
三、侦察灭火工作 -79-
四、启封火区 -79-
(一)启封火区必须具备的条件 -79-
(三)启封火区必须制定火区启封施工安全技术措施 -80-
(四)启封已注销的火区 -80-
(五)启封火区 -80-
1、启封 -80-
2、火区启封严格执行“五不批、三不准” -81-
五、封闭火区后的管理 -82-
1.建立火区卡片 -82-
2.永久性防火墙管理 -82-
3.加强检查工作 -83-
4.检查内容和方法 -83-
六、火区注销 -83-
七、火区冻结 -84-
八、火区附近采掘 -84-
九、其他 -85-
第一章矿井概况
第一节地理位置交通
一、地理位置
新疆天然集团兰州湾煤矿井田位于乌鲁木齐市达坂城区兰州湾子村,西南距达坂城区18Km,西距乌鲁木齐市约94Km,井田东西宽约800m,南北长约2090m,面积1.58K㎡,隶属乌鲁木齐市管辖。
地理坐标:
东经88°
27′10″~88°
28′07″
北纬43°
23′17″~43°
24′25″
二、交通
兰新铁路、312国道和“吐~乌~大公路均从达坂城区穿过,井田内有达坂城区至东沟乡~西沟乡柏油公路相连,且煤矿外部公路网已经形成,交通便利。
第二节矿井生产情况
现矿井已形成提升、运输、通风、排水、防尘、防灭火、压风、通讯、安全监控系统。
矿井现有两个井筒,混合斜井进风,主要是运送人员,提升原煤、矸石和材料。
斜风井回风,兼行人。
现首采工作面已经形成,并已经开始生产,目前矿井只有一采一掘。
第三节矿井气候水文地质条件
一、气候
井田位于月牙湾向斜西翼,属于丘陵地带,具有典型的大陆性气候,夏热东寒,多风少雨。
地势总体北高南低,东高西低,海拔高程一般为+1320~1365米,相对高差约45米。
年最高气温40.6℃,最低气温-26.3℃,平均气温5.5℃。
井田全年降水量小,蒸发量大,年平均降水量约60.7㎜,年蒸发量2745.3㎜,湿润系数为0.022,雨季多集中在6~8月,降水量约占全年降水总量的70%。
降雨集中在蒸腾作用强烈的夏季,天然状态的倾向蒸发多消耗在大气降水直接入渗部分。
大气降水对煤系地下水的补给有限。
二、水文地质条件
井田内水系不发育,区外白杨河流经井田西约2公里,是一条常年性河流,河谷跨度达4公里,流量为0.294立方米/秒。
在横款煤系地层上方的河床冲积时有时会有部分滞留下渗成为地下水,再通过岩石的孔隙、层间裂隙微弱补给给井田地下水。
井田地表大部分为耕地,农田灌溉水亦为煤系地下水的重要补给源。
井田内大部分地区为第四系覆盖,侏罗系中统西山窑组沉积岩层局部出露。
第四系松散堆积,第四系堆积物由冲洪积砂、土、砾石构成,未胶结,厚度0~40m;
侏罗系中统西山窑组由砂岩、泥岩和煤层等组成,平均厚度300m。
井田位于月牙湾向斜西翼,呈单斜构造,地质报告中虽说没有断层,可是在施工首采工作面,300~350m时遇到两处逆断层,第一处断层断距6m,第二处断层断距21m。
深部岩石节理不发育,浅部岩石风化裂隙也不发育。
积雪融化和暴雨形成季节性地表径流,沿松散的孔隙和基岩露头风化裂隙部分下渗形成地下水。
本区地形总体北高南低,地下水由北至南,其渗透方向与地层方向基本一致。
达坂城矿区揭露该地层单元各个生产矿井用水量均低于200立方米/昼夜,大部分矿井地下巷道空气干燥,须人工加湿。
本矿井在井下修建有水仓,将地下水集中排至地表,经试生产期间观测,矿井初期正常涌水量为150~200立方米/昼夜。
第四节开采技术条件
一、煤层顶底板岩性
本矿开采1号煤层,揭露了煤层顶底板,煤层顶板不稳定,石门中有塌落的地段多为煤层顶板。
加2-2孔采集了3-4、5-6号煤层顶、底板岩石样品,地质报告综合利用了相邻井田的1、2号煤层顶、底板岩石样品资料,以其作为工程地质特征。
按照《岩石地下建筑技术措施》中围岩分类表的有关标准,井田煤层顶底板属于稳固性差的类别。
二.瓦斯
区内各煤层的瓦斯含量为0.626-1.934ml/g.可燃质,二氧化碳含量为0.094-0.340ml/g.可燃质,瓦斯成分中甲烷为33.2-53.08﹪,二氧化碳为1.62-2.00﹪,氮气为45.03-64.80﹪,均属氮气-沼气带。
根据新煤行管发[2005]432号:
“关于对乌鲁木齐达坂城东沟乡第一煤矿《矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告》的批复,本矿井绝对瓦斯涌出量0.