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20xx年梅斯布拉克煤礦礦井通風能力核定報告(存儲版)

2024-10-05 17:39上一頁面

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【正文】 :礦井中所有氣體的濃度均按體積的百分比計算。根據演算風速符合要求,具體風速看表: 序號 巷道名稱 適宜風速 (m/s) 1 運輸大巷、主石門、井底車場 ~ 2 回風大巷、回風石門、回風平硐 ~ 3 采區(qū)回風巷、回風上山 ~ 4 采區(qū)進風巷、進風上山 ~ 5 采區(qū)運輸機巷、膠帶輸送機巷 ~ 6 采煤工作面 ~ 經過檢驗各個巷道硐室的風速均符合要求,具體風速見表 3 礦井通風阻力的計算 礦井通風阻力包括摩擦阻力和局部阻力。 s1 風量平方Q/m6在南方,氣溫高,產生的自然風壓比北方小,風流反向時間長,影響較大。另外,開采深度對自然風壓變化趨勢也有一定的影響,對于淺礦井,圍巖與入風流的熱交換作用弱,受地表氣溫影響大,一年之間的風壓都有明顯的變化,但對于深井,圍巖與入風流的熱交換充分,受地表氣溫的影響小,一年之間自然風壓變化小。 第 六 節(jié) 通風構筑物 一、 通風構筑物 ( 1)每組風門不少于兩道,進回風巷道之間需要設風門處同時設反向風門,其數量不少于兩道; ( 2)風門能自動關閉;通車風門實現自動化,礦井總回風和采區(qū)回風系統的風門要裝有閉鎖裝置;風門不能同時敞開(包括反風門); ( 3)門框要包邊沿口,有墊襯,四周接觸嚴密,門扇平整不漏風,門扇與門框不歪扭。 ( 2)嚴禁在進、回風巷道內堆放雜物,保持原有通風斷面。 當井下發(fā)火時,利用反風設備和設施改變火災煙流方向,以使火源下風側的人員處于火源的 “ 上風側 ” 的新鮮風流中。 梅斯布拉克煤礦 2020 年礦井 通風能力核定 60 萬 t/年 31 梅斯布拉克煤礦 確定為高瓦斯礦井, 瓦斯相對涌出量為:我礦瓦斯抽采 工作未做,抽 采率故為 0%。 二、礦井通風網絡能力的驗證 礦井通風系統是由縱橫交錯的井巷構成的一個復雜系統。根據瓦斯管理的規(guī)定, 梅斯布拉克煤礦 建立健全了“一通三防 ”的各級管理職能機構,制定了嚴格的瓦斯管理制度、抽放制度,配備了專職瓦檢員、抽放工。 (2)加強井下通風設施的管理,經常檢查通風設施、密閉等通風構筑物,發(fā)現問題及時處理,保證通風設施完好有效,減少漏風。須嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》第四十八條的要求執(zhí)行。/t 礦井等級孔 m178。/t 采煤工作面正常條件下產量 A采 萬噸 /年 掘進工作面正常條件下年產量 A掘 萬噸 /年 合理采掘比 1: 礦井通風能力系數 K 3 核定通風能力 A 萬噸 /年 60 4 上次核定通風能力 萬噸 /年 參考文獻 [1]《新疆天然物產貿易有限公司梅斯布拉克煤礦初步設計》 梅斯布拉克煤礦 2020 年礦井 通風能力核定 60 萬 t/年 39 [2]《新疆天然物產貿易有限公司梅斯布拉克煤礦安全專篇》 [3]《新疆天然物產貿易有限公司梅斯布拉克煤礦 2020 年瓦斯等級鑒定》 [4]采礦工程設計手冊(煤炭工業(yè)出版社) 。/min 4100 梅斯布拉克煤礦 2020 年礦井 通風能力核定 60 萬 t/年 38 主 要 技 術 特 征 礦井實際需要風量 m179。 嚴格瓦斯管理,嚴格執(zhí)行瓦斯檢查制度,嚴禁瓦斯超限作業(yè),杜絕瓦斯事故的發(fā)生。 問題與建議 為保證 梅斯布拉克煤礦 通風穩(wěn)定可靠,保質保量將新鮮風流送到用風地點,應采取以下 措施: (1)根據通風阻力測定情況及時采取降低風阻的措施,降低礦井通風阻力,提高礦井通風能力。 三、礦井用風地點有效風量驗證 梅斯布拉克煤礦 礦井有效風量測定的結果看,礦井有效 風量率為 87%;外部漏風率為 1%;井下巷道、用風地點的風量滿足要求,風速、溫度在規(guī)定的范圍之 內。礦井反風設施齊全,反風率達到要求,有效的提高了礦井抗災能力。 ksa 備用工作面 用風系數 ks =+n 備 kil 礦井內部漏風系數 礦井總進風量年平均值( 4666) 礦井有效風量年平均值( 4085) qrg—— 礦井瓦斯相對涌出量, m3/t;在通風能力核定時,當礦井進行瓦斯抽采時, q 相應扣除礦井永久抽采系統所抽出的瓦斯量。 梅斯布拉克煤礦 2020 年礦井 通風能力核定 60 萬 t/年 29 《規(guī)程》規(guī)定:生產礦井 主要通風機必須裝有反風設施。 、防止漏風降低風阻的措施 本礦井井下通風設施主要有:風門、調節(jié)風門、密閉墻,為了減少漏風,除合理選擇通風系統,開采順序和采煤方法外,還應正確選擇通風構建物的安設位置,降低漏風通道兩側的壓差,并由安通隊專人負責通風構建物的 日常檢查和維修工作。 礦井等積孔計算 因為本礦井選擇的是兩臺通風機,所以選擇 A1= Q1/ 1h公式 A= = ㎡ 礦井通風阻力等級分類 等積孔 風阻 (N s178。 開采深度 : 開采深度是影響礦井自然風壓的另一個主要因素。入風流氣溫受地面氣溫影響較大,回風流氣溫常年保持穩(wěn)定。 m8 風量 Q/m179。 風速檢驗 當風量分配到各個用風地點,應結合運輸條件選擇經濟斷面,防止巷道內風速過大或過小,盡量 使巷道內風速處于適宜風速范圍內,如果有困難,也需要滿足煤礦安全規(guī)程對風速的要求。每人每分鐘供風量不少于4m3。局部通風機供需風量為 2105 m3/min。 ⑥按《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定,采煤工作面需風量,按瓦斯涌出量、工作面的溫度和風速及人數 等因素分別進行計算后, +1818+1864A5東備用回采工作面風量 520m3/min,取實際需風量的 80%, +1818+1864A5東備用回采工作面風量為416 m3/min , +1864+1910A31西 回采工作面風量400m3/min, +1818+1864A7東回采工作面 風量 400m3/min,實際生產過程中,可根據瓦斯涌出量和井下溫度條件,進行適當調節(jié)。采煤工作面的需要風量可按下式計算: Q 采 =60 Vc Sc Ki 式中: Vc—— 采煤工作面風速,工作面實測溫度為1820℃,按試行辦法查得其風速為 ~ 。 一、 風量計算的標準和原則 風量計算的標準 供給煤礦井下任何工作面風地點的新鮮風量,必須依據下述各種條件進行計算,并取其最大值,作為該工作用風地點的供風量。 ( 5) 使專用通風巷道的數目最少,風路最短,貫通距離短,井巷工程量省。 ( 2) 應根據礦井的災害類型及等級選擇適宜的通風系統。 ( 二 )主扇型號及運行狀況 通風系統的構成及設備設施配備情況:風井筒配備兩臺FBCDZ № 25/2*160KW 型對旋式軸流通風機,風壓梅斯布拉克煤礦 2020 年礦井通風設計 6 6002266pa ,風量 38408520m179。該區(qū)地表沖溝發(fā)育,排泄條件良好。井田范圍無巖漿巖侵入,未發(fā)現有大的斷裂構造。 三、 礦井資源儲量 及服務年限、煤種 及服務年限 東井田面積 公里, 地質儲量約 6000萬噸 。 二、 礦井 地面 建設 及機構 情況 地面 工程有: 1公寓樓、 2公寓樓、辦公樓裝修、原煤倉、坑木加工房、機修車間、絞車 房、消防器材庫、地磅房、油脂庫、東西防洪渠延伸工程、空氣加熱室、風機基礎、天輪架基礎、風機配電房 、 庫房、選煤廠 、救護中心、文化培訓活動中心、計量室、小戶型住宅樓、礦區(qū)綠化等;全部工業(yè)建筑面積 ㎡,住宿建筑面積 ㎡ 公司機構健全( 現公司有財務部、綜合部、人力資源部、基建部、生產技術部、安全監(jiān)察部、機電部、后勤部門及采煤隊,共計九大部門 ) , 全礦領導及員工 241 人 : 本科 以上學歷 10 人,大專 以上學歷 43 人,中專 以上 學歷 82 人,招錄具有煤礦工作經驗的老工人 45 人,安排家屬及解決周邊少數民族就業(yè) 共計 62 人。左右,具有西緩東陡的特征。 表 2 煤層特征一覽表 煤層 編號 煤層厚度 煤層間距 夾矸 層數 煤層厚度 變異系數 煤層結構類型 煤層 穩(wěn)定性 最小 最大平均 ( m) 最小 最大平均 ( m) 梅斯布拉克煤礦 2020 年礦井通風設計 4 A12 ~ ~ 0 13% 簡單 不穩(wěn)定 A11 ~ 0 13% 簡單 較穩(wěn)定 ~ A10 ~ 0 10% 簡單 極不穩(wěn)定 ~ A9 ~ 0 3% 簡單 不穩(wěn)定 ~ A8 ~ 0 6% 簡單 較穩(wěn)定 ~ A7 ~ 0~ 2 10% 簡單 穩(wěn)定 ~ A6 ~ 0 11% 簡單 不穩(wěn)定 ~ A5 ~ 0~ 3 8% 中等 穩(wěn)定 ~ A3 ~ 0~ 2 6% 簡單 穩(wěn)定 ( 五 )、水文情況 井田位于天山南麓的梅斯布拉克河兩側,地表大部分被第四系砂礫石層、黃土覆蓋,地勢較平坦,總體呈北高南低、西高東低的地形,區(qū)內最高點在西北部,標高+ 1986m,最低點在井田東南部,標高+ 1910m,相對高差 76m,地形切割較強烈,小沖溝較發(fā)育,地表植被不發(fā)育。 第 三 節(jié) 、礦井通風系統狀況 (一)通風方式、通風方法 礦井通風方式為中央并列式,通風方法為抽出式,主 、副井 進風,風井專用回風。 第二章 礦井通風系統 第一節(jié) 礦井通風系統的 選擇 一 、 選擇礦井通風系統的原則 《煤礦安全規(guī)程》和《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》的有關規(guī)定: ( 1) 每個礦井必須有完整的獨立通風系統。 ( 4) 發(fā)生事故時,風流易于控制,井下每一水平到上一水平和每個采區(qū)至 少要有兩個通往地面的安全出口,以便于人員撤出。 梅斯布拉克煤礦 2020 年礦井通風設計 10 第 二節(jié) 礦井需風量的計算 本設計采用由里往外計算風量的計算方法,將根據基本
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