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正文內(nèi)容

礦井火災時期的通風網(wǎng)絡解析-資料下載頁

2025-06-07 21:19本頁面
  

【正文】 ,煙流將沿15和14分支流入東翼,工作面17也受到火災的直接威脅。節(jié)點121及后續(xù)各節(jié)點,由于火源風流反向及分支20的新鮮風流的增加,而出現(xiàn)煙流濃度的下降,在煙流濃度變化曲線上出現(xiàn)一個大的波峰。 在10min時,停開分支6中的輔助通風機。之后,分支118沿線的風量迅速回升,風向恢復正常;分支20和6沿線的風量迅速減少,很快發(fā)生風流反向,煙流將可能沿分支20流入分支10, 對工作面9及西翼進風分支35構(gòu)成威脅。 在12min時,在分支10和分支14中構(gòu)筑臨時風門,以減少流入火源的風量和防止煙流進入分支10。采取這些措施后,分支6沿線的風流恢復正常風向,流入火源分支18的風量減少,達到了預期目的。但分支22中的風向仍處于反向狀態(tài),煙源已開始進入分支15。 在15min時,派救護隊員進入分支11將其中的風門打開,以疏導煙流;并派救護隊員進入分支15,在其中安設臨時風門,阻止煙流進入工作面17,并進一步減少火源風量。采取這些措施后,分支22的風向逐漸恢復正常,并保持穩(wěn)定,火源分支18的風量也有所減少。 至此,各分支的風向都已按要求得到控制,風量基本穩(wěn)定;火源也已得到控制,火勢逐漸減弱。煙流經(jīng)節(jié)點19→20→21→22→23→32→12→34→36兩條路線排出地面。各煙流流經(jīng)節(jié)點煙流濃度隨時間變化的動態(tài)過程見圖88. 本示例反映出的某些一般規(guī)律(1) 煙流溫度沿程衰減較快;如在12min時,火源溫度約1000℃,而距火源約85m的節(jié)點18的溫度約為400℃,距節(jié)點18約180m的節(jié)點19處的溫度降至約50℃,而距節(jié)點19約170m的節(jié)點20的溫度的變化已不很明顯,見圖87(b)(2) 煙流濃度的蔓延受風流狀態(tài)變化的影響較大,而且煙流濃度沿程分布具有延時現(xiàn)象,即在分支始節(jié)點出現(xiàn)煙流峰而需延遲一段時間才能到達末節(jié)點。因此在遠離火源的地點煙流濃度的變化可能會比火源的煙流濃度的變化滯后一段較長的時間。(3) 當火災發(fā)生在采區(qū)內(nèi)部時,火災對其附近井巷的風流狀態(tài)影響較大,面對采區(qū)外部的井巷的風流狀態(tài)影響較小。如在火源附近的風流狀態(tài)急劇變化是,分支26和48的風量變化卻很小。(4) 處于煙流路線上與回風相連的分支中不能安設風門阻截煙流,而應設法疏導煙流;減少火源進風應在火源進風側(cè)進行。(5) 處于火源下風側(cè)與進風系統(tǒng)相連的角聯(lián)分支,如示例中的分支22,其風向應保持與煙流方向相反,避免煙流蔓延至進風中;而處于回風系統(tǒng)內(nèi)部的角聯(lián)分支,其風向變化一般影響不大,如示例中的分支20,其風向就不必嚴格控制。(6) 火災時期通風系統(tǒng)風流狀態(tài)的變化規(guī)律十分復雜,各種風流控制措施的效果靠人工難于準確預測,采用FIRES軟件模擬后,可以準確獲得風流狀態(tài)變化的情況,有利于指揮救災。用計算機對火災時期的通風狀態(tài)進行動態(tài)模擬,經(jīng)過國內(nèi)外許多學者的努力,已經(jīng)取得了很大進展,并已開始在一些煤礦應用。由于礦井火災問題的復雜性,在模擬過程中不可避免的要進行各種簡化處理,因此模擬結(jié)果的可靠性還需要經(jīng)過實踐的檢驗。盡管如此,這些軟件的推廣應用,對于幫助人們認識火災時期風流狀態(tài)變化規(guī)律,編制礦井災害事故預防和處理計劃,以及進行人眼的避災、救災培訓都會有較大幫助。隨著課題的研究深入,以及與礦井環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、救災決策專家系統(tǒng)、礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化控制系統(tǒng)相結(jié)合,會改善礦井系統(tǒng)抗災應變能力。
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