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金屬非金屬地下礦山通風防塵管理與技術-wenkub.com

2025-07-26 12:41 本頁面
   

【正文】 對于 壓入工作的主扇 和設于 井下壓抽混合式主扇, 風硐內的 測定和主扇風量和主扇全壓計算大致相同: 在上圖所示的主扇作抽出式工作情況下 主扇全(風)壓為: 如果在風硐中測的是相對靜壓 hj ,則: 主扇全壓 Hf=相對靜壓 hj 動壓 hd +擴散器出口處動壓 hd k 如果在風硐中測的是相對全壓 hq ,則: 主扇全壓 Hf=相對全壓 hq +擴散器出口處動壓 hd k 主扇靜(風)壓為: 主扇靜壓 Hj =相對靜壓 hj 動壓 hd 對于壓入式工作的主扇、工作在井下的主扇, 同樣可以用風硐中測得的數據分別計算出他們的主扇全壓和主扇靜壓 主扇電動機功率測定 由主扇風機房的電壓、電流表的讀數,得到電機電源 線電壓 U和線電流 I 參數,再測一個功率因數 cosΦ,即可算出拖動主扇的電機輸入功率 N: N= UI cosΦ , Kw 主扇效率計算 η= QfHf /1000N ηe ηd , % 式中 : ηe —— 拖動主扇的電機的效率; ηd —— 電機與主扇間的傳動效率。 按一定的要求 連接皮托管和 U形管) 皮托管 U形管 (可以接受全壓和靜壓) (內裝蒸餾水) 主扇風機房風流測量儀表的布置( 以置于井口的抽出式主扇測定為例 ) 風機房 動壓 相對靜壓 主扇風壓測定 使用儀表:皮托管、 U形管、膠皮管。 動壓 風速換算公式: hd= ξρv 2 /2 , Pa 因為皮托管只置于一個固定點,測得的動壓只是這一點的動壓,算出的風速也只是該點的風速,為獲得斷面的平均風速,應事先測得斷面平均風速與該測點處風速的比值。 主扇風量測定 通常在主扇風硐內進行:要求測定斷面選在 風硐較平直 的區(qū)段。 礦山企業(yè)應按國家規(guī)定,對生產性毒物、物理性職業(yè)危害因素等進行定期監(jiān)測,并遵守下列規(guī)定: —— 鉛、苯、汞及其他有毒物質,每三個月測定一次; —— 噪聲、放射線及其他物理因素每年至少測定一次; 監(jiān)測結果應建檔,并按規(guī)定上報有關主管部門。 地面和井下 (有放射性的礦山除外 )作業(yè)地點附近,應設飲水站,及時供給職工符合衛(wèi)生標準的飲用水。 坑口、露天采場應設保健站或醫(yī)務室,并備有電話、急救藥品和擔架。 C。不應在有沼氣和放射性的礦山井下吸煙。 含放射性及其他有害物質的工業(yè)廢水,應經凈化處理達到排放標準,方準排放。 表 10允許噪聲暴露 表 11工作地點脈沖噪聲聲級的衛(wèi)生限值 日接觸噪聲時間 /h 衛(wèi)生限值 /[dB( A) ] 8 85 4 88 2 91 1 94 189。 空氣中含放射性元素的作業(yè)地點,粉塵濃度應每月至少測定三次;氡及其子體的濃度,應每周測定一次,濃度變化較大時,每周測定三次。 礦山企業(yè)應按國家規(guī)定對生產性粉塵進行監(jiān)測,并遵守下列規(guī)定: —— 總粉塵:定期測定作業(yè)場所的空氣含塵濃度,鑿巖工作面應每月測定一次,并逐月進行統計分析、上報和向職工公布; —— 呼吸性粉塵:采、掘 (剝 )工作面接塵人員每三個月測定兩次;每個采樣工種分兩個班次連續(xù)采樣,一個班次內至少采集兩個有效樣品,先后采集的有效樣品不應少于四個;定點呼吸性粉塵監(jiān)測每月測定一次; 作業(yè)地點粉塵中游離二氧化硅的含量,應每年至少測定一次,每次測定的樣品數應不少于 3個; 開采深度大于 200m的露天礦企業(yè),在氣壓較低的季節(jié)應適當增加測定次數。 六、其他問題 (一)關于檢測的規(guī)定 7 職業(yè)危害防治 管理和監(jiān)測 礦山企業(yè)應加強職業(yè)危害的防治與管理,做好作業(yè)場所的職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護工作,采取有效措施控制職業(yè)危害,保證作業(yè)場所符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。 防塵用水,應采用集中供水方式,水質應符合衛(wèi)生標準要求,水中固體懸浮物應不大于 150mg/ L, pH值應為 ~。 濕式鑿巖時,鑿巖機的最小供水量,應滿足鑿巖除塵的要求。若需要重新進入,應進行通風和分析空氣成分,確認安全方準進入。 1)局扇壓入式通風 風筒口與工作面的距應 10m; 局扇吸入口在貫穿風巷道上 風側,且距獨頭巷道口應 10m; 局扇從貫穿風流巷道中吸取 的風流不得過該巷道風 量的 70% 10m 10m 壓入式通風局扇布置 10m 10m 10m 10m 5m 2)局扇抽出式通風 風筒口與工作面的距應 5m; 局扇吸入口在貫穿風巷道下風側, 且距獨頭巷道口應 10m; 局扇從貫穿風流巷道中吸取的風流 不得過該巷道風量的 70% 3)局扇混合式通風 壓入風筒口與工作面的應 10m; 抽出式局扇出風口在貫穿風巷道下 風側,且距獨頭巷道口 10m; 抽出風筒入風口與壓入進風口距離 應 10m,且與壓入風筒出風口 距離應 5m 局扇從貫穿風流巷道中吸取的風流 不得過該巷道風量的 70% 5m 局部通風的風筒口與工作面的距離:壓入式通風應不超過 10m;抽出式通風應不超過5m;混合式通風,壓入風筒的出口應不超過10m,抽出風筒的人口應滯后壓人風筒的出口5m以上。 這不同于用壓氣吹獨頭工作面。局扇應有完善的保護裝置。 主扇風機房,應設有測量風壓、風量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表。 1 發(fā)現井下起火 ,應立即 采取一切可能的方法直接撲滅, …… 火源無法撲滅時,應封閉火區(qū)。 10 在井下進行動火作業(yè),應制定經主管礦長批準的防火措施。 進 提 需風巷 回 風 升 風 井 井 井 1 2 3 4 二級機站的反風問題 4級機站負責全礦阻力: 4反、最好是 2停 4級機站共同負責全礦阻力: 2皆反 2 4 由于礦井火災發(fā)生位置不同,火風壓作用和煙氣的漫延途路徑變化,控制火災時的風流方案亦隨之不同。 由于該礦與周圍 4個鐵礦 (嶺南鐵礦、李生文聯辦礦、白塔鎮(zhèn)二鐵礦、西郝莊鐵礦 )井下巷道相通 “ ”鐵礦火災事故中有 70名人員遇難 2020年 7月 9日 4時 40分,金川公司二礦區(qū)井下發(fā)生一起運礦 卡車發(fā)動機 失火事故,死亡 17人,重傷 2人,直接經濟損失188萬元。橡膠、塑料燃燒生成大量含鹵有毒氣體;無鹵低煙材料生成大量 CO;還有些物質燃燒生成苯等有毒物質。 關于反風問題 —— 針對礦井火災控制 —— 外因火災:由外部原因引起的火災。當利用軸流式風機反轉反風時,其反風量應達到正常運轉時風量的 60%以上。當井下無污染作業(yè)時,主扇可適當減少風量運轉;當井下完全無人作業(yè)時,允許暫時停止機械通風。 ? 評價扇風機的性能有 2個基本的特征參數,即 壓力 (風壓)和 風量 ,通常標記為 H 和 Q ,常用單位分別是 Pa 和 m3/s 表示。 金屬非金屬礦山大多使用 葉片式軸流扇風機 。 調節(jié)風窗與輔扇調節(jié)風量比較:前者是增阻,后者是增壓。為防止 漏風,可把放水管做成 U 形,保持水封。如右圖。 在回風巷道中,只行人不通車或通車不多的地方,可構筑普通風門(手動風門);在通車行人比較繁忙的主要運輸道上,應構筑自動風門。 主扇 裝置 在地 表抽出式工作(垂直剖面圖) 風機房 2) 擴散器 和 擴散塔 : 降低出口風速,減少扇風機動壓損失,提高其有效靜壓。 關于通風構筑物 通風構筑物是 引導、遮斷風流和控制風量的設施。采場開采結束以后,應密閉所有與采空區(qū)相通的影響正常通風的巷道。充電硐室空氣中氫氣的含量不應超過 %(按體積計算) 井下所有機電硐室,都應供給新鮮風流。 主要回風井巷,不應用作人行道。放射性礦山出風井與入風井的間距,應大于 300m。 采場形成通風系統之前,不應進行回采作業(yè)。 利用自然通風時還需要考慮到: ( 1)所利用的自然風壓 盡量與主扇工作時的壓力方向一致,以便有利于 污風控制 ,和 減少 機械通風時的主扇 能耗; ( 2)條件許可時,調整進、回風井空氣的溫差,旨在增大自然風量。 礦井的風流方向不能控制。 夏季、冬季風量變化大。 平硐豎井開拓礦井 夏季 的自然通風風流方向(雙線箭頭) 冬季時風向則為單線箭頭所示 基準線 3)豎井開拓的礦井 夏季 時的自然風流 0 0 熱空氣側 冷空氣側 1 分析基準線 2 3 影響礦井進、回風側溫差的因素很多,歸納起來說有 地表氣溫 變化、 礦巖溫度 、 礦井深度 、地面大氣壓、濕度和礦內空氣成分等,這些因素綜合影響的結果就形成自然風壓 動壓 自然風壓使空氣流動,流動的空氣具有動能,并以動壓的形式表現出來。此時豎井進風,平硐出風。 在沒有扇風機作用的礦井,因上述礦井兩側空氣溫度不同所產生的流動空氣稱 自然風流 。 應根據生產變化,及時調整礦井通風系統,并繪制全礦通風系統圖。一般每隔一定距離( 60~120m)保留一條貫通各階段上下各中段的回風天井,并與總回風道連通。 非煤礦山中段通風網絡結構的形式: ? 1)階梯式: 當礦體由邊界回風井向入風井方向 后退式回采 時,可以利用上中段已結束作業(yè)的運輸道做下中段的回風道,如下圖。 進 提 需風巷 回 風 升 風 井 井 井
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