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礦井火災(zāi)防治課件-在線瀏覽

2024-11-01 18:13本頁面
  

【正文】 益顯著;但產(chǎn)生氨氣污染井下空氣。 ? ( 2)、減少燃料揮發(fā)氣體和煤焦油(回風(fēng)側(cè)噴水)。 ? (二)、綜合滅火 :一般用 : ? ( 1)、 密閉 +水(火滅后急需回采);( 2)、密閉 +惰氣; 礦井滅火方法 ? 二、注意直接滅火的退路 ? 直接滅火時(shí)的下風(fēng)側(cè)煙流組分監(jiān)測 ?( 1)注意風(fēng)流穩(wěn)定性,是否有壓力脈動 ?( 2)注意 O CO、 CH4的變化趨勢 ?持續(xù)增加:滅火效果不佳,預(yù)示爆炸可能發(fā)生 ?濃度差值法 — 排除環(huán)境因素影響 CO 200ppm↑ 220ppm 220200=20 ↓ ↓ 150+50 150+70 7050=20 ?濃度比值法 — 減少風(fēng)量因素影響。 ? 作用: 1) 、 極強(qiáng)的吸熱能力; 2) 、 大量水蒸氣使燃燒物面與空氣隔絕 , 并稀釋空氣中的氧濃度;3) 、 強(qiáng)力水流噴射火源 , 能壓滅燃燒火焰 。 直接滅火方法 ? 二 、 注意事項(xiàng) : ? 水流方向 ? 水與風(fēng)流應(yīng)在同一方向流動 。 ? 管路系統(tǒng) ? 供水管道應(yīng)由進(jìn)風(fēng)井進(jìn)入 , 消防栓接頭蓋應(yīng)用塑料 。 ? 供水量應(yīng)充足 ? 供水開始 , 不能間斷 。7 直接滅火方法 ? 一 、 使用條件 ? 適宜于距采煤工作面或未封閉采空區(qū)較遠(yuǎn)的巷道著火 。 下山或大于 176。 不適用于熄滅煤體深部火災(zāi)和巷道死頭 。 ? 發(fā)泡作業(yè)一旦開始 , 不能間歇作業(yè) 。 高倍泡沫滅火方法 ? 如何判斷泡沫流動走向和滅火效果 應(yīng)注意分析泡沫旁路而不能流入著火帶 泡沫是否有足夠含水量 故須監(jiān)測分析回風(fēng)巷及泡沫滅火機(jī)附近大氣狀況 。 ?回風(fēng)巷可燃?xì)怏w濃度增加 。 ?可燃?xì)怏w濃度停止增高 。 ?否則,泡沫栓旁路,從旁側(cè)巷道流失。 ? 二、高倍泡沫滅火的缺點(diǎn): ? 泡沫栓難以充填整個(gè)巷道斷面,巷道頂部火災(zāi)不易撲滅。 ? 泡沫栓阻塞進(jìn)風(fēng),在打了隔墻情況下,可能形成富燃料燃燒。 ? 在火源上風(fēng)側(cè)瓦斯?jié)舛却蠡蛴信詡?cè)巷道進(jìn)風(fēng)時(shí),必須考慮瓦斯爆炸的危險(xiǎn)。 高倍泡沫滅火方法 ? 一、直接滅火時(shí)的控風(fēng)措施 ? (一)、 控風(fēng)目的 ? 避免風(fēng)流紊亂,確保直接滅火人員的安全; ? 避免富氧類火災(zāi)轉(zhuǎn)變?yōu)楦比剂匣馂?zāi),避免火災(zāi)引起瓦斯爆炸的危險(xiǎn); ? 確保滅火人員在直接滅火無效時(shí)安全撤離或密閉作業(yè)順利進(jìn)行。 ? 下列情況應(yīng)慎重考慮 : 直接滅火方法的安全保障 直接滅火方法的安全保障 直接滅火的安全保障 ? 全礦反風(fēng) ? ( 1)、反風(fēng)條件:進(jìn)風(fēng)井筒、井底車場、進(jìn)風(fēng)大巷發(fā)生火災(zāi)時(shí)必須反風(fēng); ? ( 2)、反風(fēng)要求:反風(fēng)時(shí)間:發(fā)生火災(zāi) 10分鐘內(nèi);反風(fēng)量不少于正常風(fēng)量的 40%。 ? 風(fēng)流短路法 ? ( 1)、使用條件:發(fā)生火災(zāi)巷道回風(fēng)測有防風(fēng)流短路的聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門時(shí); ? ( 2)、發(fā)現(xiàn)煙霧立即打開風(fēng)門。 ? 地面接到火災(zāi)情報(bào),應(yīng)迅速救人并根據(jù)火災(zāi)實(shí)情,盡快控制火勢,采取行之有效的滅火方法進(jìn)行滅火,以期盡快滅火。 第四節(jié) 火區(qū)密閉 ? 三、密閉的順序 ? 先進(jìn)后回 ? ( 1)、優(yōu)點(diǎn):火勢迅速減弱,回風(fēng)煙流少,有利于滅火。 ? 所以,為避免以上危險(xiǎn)發(fā)生,一般先不要完全封閉進(jìn)風(fēng)側(cè),待回風(fēng)快要封閉結(jié)束時(shí),同時(shí)封閉。 ? 先回后進(jìn) ? ( 1)、優(yōu)點(diǎn):火區(qū)內(nèi)壓力降低慢,瓦斯涌出的速度,相對較慢,同時(shí)燃燒產(chǎn)生的二氧化碳返回火區(qū),有利于滅火。瓦斯積聚快而氧氣下降慢,易發(fā)生爆炸事故。 ? 同時(shí)封閉 ? ( 1)、優(yōu)點(diǎn):封閉速度快,滅火效果好;并且能迅速切斷氧氣,不易發(fā)生瓦斯爆炸事故。所以,必須有專人正確指揮。封閉前注入氮?dú)庑Ч谩? 第四節(jié) 火區(qū)密閉 ? 四、永久、半永久性密閉要求 ? 必須選在頂?shù)装宸€(wěn)定,無空隙、裂縫,支架牢固,無淋水,前后 5米完好的地方。3米,厚度不小于 01米,抹“裙”不小于 0 ? 水泥砂漿砌筑,全抹面,不得有對縫,裂縫,不得漏氣(雷管腳線不能插入)。 火區(qū)內(nèi)瓦斯爆炸性變化趨勢分析 (注惰氣等防治措施的效果) O2濃度( %) 21 16 12 5 0 t1 t2 t3 t(h) CH4 O2 0~ t3 O2濃度在爆炸限 t1~ t2 CH4濃度在爆炸限 0 t1 t2(t3) t(h) 0~ t3 O2濃度在爆炸限 t1~ t2 CH4濃度在爆炸限 O2濃度( %) 21 16 12 5 CH4 O2 0 t1 t3 t2 t(h) O2濃度( %) 21 16 12 5 CH4 O2 0~ t3 O2濃度在爆炸限 t1~ t2 CH4濃度在爆炸限 0 t1 t3 t2 t(h) O2濃度( %) 21 16 12 5 CH4 O2 0~ t3 O2濃度在爆炸限 t1~ t2 CH4濃度在爆炸限 0 t1 t3 t2 t(h) O2濃度( %) 21 16 12 5 CH4 O2 0~ t3 O2濃度在爆炸限 t1~ t2 CH4濃度在爆炸限 0 t1 t3 t2 t(h) O2濃度( %) 21 16 12 5 CH4 O2 0~ t3 O2濃度在爆炸限 t1~ t2 CH4濃度在爆炸限 0 t1t3 t2 t(h) O2濃度( %) 21 16 12 5 CH4 O2 0~ t3 O2濃度在爆炸限 t1~ t2 CH4濃度在爆炸限 0 t3 t1 t2 t(h) O2濃度( %) 21 16 12 5 CH4 O2 0~ t3 O2濃度在爆炸限 t1~ t2 CH4濃度在爆炸限 ? 結(jié)論 ? 、阻漏風(fēng)等措施,不僅有助于滅火,而且有助于避免形成爆炸性大氣 — 使 O2曲線變陡,CH4曲線變緩,兩危險(xiǎn)時(shí)間段不重疊。 弊 — 滲入空氣,延緩氧濃度下降,氧氣曲線變緩。所以應(yīng)注意火區(qū)內(nèi)瓦斯分布的不均勻性, 局部積聚瓦斯層,流經(jīng)火源,易發(fā)生爆炸。 ? ,封閉火區(qū)易發(fā)生瓦斯爆炸? ①開采強(qiáng)度增加,瓦斯涌出量增大,瓦斯曲線變陡,其危險(xiǎn)區(qū)易落在 O2危險(xiǎn)區(qū)內(nèi),而易形成爆炸性大氣。 三、火區(qū)密閉的管理 ? 每道密閉必須設(shè)柵欄、警標(biāo)、說明牌,嚴(yán)禁進(jìn)入; ? 定期測定密閉內(nèi)氣體濃度和溫度; ? 定期檢查密閉外氣溫、瓦斯?jié)舛取?nèi)外壓差、完好情況,發(fā)現(xiàn)異常,馬上處理; ? 監(jiān)測、檢查結(jié)果,必須記入防火記錄檔案; ? 通風(fēng)系統(tǒng)、風(fēng)量調(diào)整時(shí),應(yīng)注視密閉內(nèi)的氣體和溫度變化; ? 永久密閉必須編號,并在圖中注明。 C,或達(dá)到發(fā)火前溫度; ? 火區(qū)內(nèi)水溫低于 25 176。001%; ? 以上指標(biāo)達(dá)到,并維持在一個(gè)月以上; ? 啟封后 3天以上,氣溫、水溫、 CO濃度都無上升趨勢,方可認(rèn)定火區(qū)熄滅。 ? 看是否在爆炸三角形內(nèi) , 若是在爆炸三角形外 , 則無爆炸性 。 ? 簡便算法 :用最小助燃氧濃度確定爆炸性 ? 最小助燃氧濃度 , MO2=+ 7R ? 本例 MO2=+ 7* =%〉 6% ? 所以無爆炸性 , 若小于 6%, 則有爆炸性 。 ?最小助燃氧濃度與 R的關(guān)系 不同燃料燃燒的標(biāo)志氣體 SO2 CH4 煤、油類 HCL 膠管 輸送機(jī)膠帶 甲醛 HCHO,甲酸 H2CO2 乙酸 (醋酸 )CH3COOH 未經(jīng)處理的木材 火區(qū)啟封的規(guī)定: 《 安全規(guī)程 》 230條“方可認(rèn)為”; 《 執(zhí)行說明 》 “ 方可認(rèn)定” CO2↑ 燃燒(火勢增強(qiáng)),酸性水與酸性鹽反應(yīng),緩慢氧化(吸收反應(yīng)),煤巖自然涌出 CO2↓ 火勢減弱,溶于酸性水(風(fēng)速大、堿性大),為炭黑、焦炭吸附 CO↑ 燃燒(火勢增強(qiáng))、緩慢氧化 CO↓ 火勢減弱,木材為真菌分解,濕煤吸收, 為炭黑、焦炭吸附 H2↑ 燃燒,水煤氣反應(yīng),濕木材為真菌式厭氧類細(xì)菌分解 C2H4↓ C3H6↓ 燃燒,氣樣操作失誤 O2↑ 煤層原吸附氧氣(使一些煤層本身含較多氧氣) O2↓ 燃燒,緩慢氧化,煤或木材吸收或吸附 O2 井下環(huán)境對所取氣樣成分的影響很大 如何正確分析火區(qū)狀態(tài): ?煤類火災(zāi)氣體產(chǎn)生順序: CO→H 2→C 2H4(乙烯 )→C 3H6(丙烯 )→C 2H2(乙炔 ) ?火區(qū)狀態(tài)的邏輯分析法 :排除非火災(zāi)因素 影響 ?量化分析前提 — 氣樣中各氣體的變化速率(氣體百分比濃度) — 即下圖曲線斜率: 式中: x’、 x”— 分析期間時(shí)間初、末值 r’、 r”— 對應(yīng)于時(shí)間 x’、 x”的氣體百分濃度 39。39。 l o gl o gxxrrR????實(shí)例 :某礦井封閉火區(qū),經(jīng)調(diào)查,火區(qū)內(nèi)無大量木材,水體水量和 PH值不清 ? 由上式和上圖得 ?RN2= Rco2= ?Ro2= Rco= ?RCH4= RH2= ?火區(qū)狀態(tài)分析 ?判斷是否存在綜合影響因素 ?判斷準(zhǔn)則 1: (推理法 )CH4涌入稀釋氣體, N2%↓ ?判斷準(zhǔn)則 2: (反證法 ) ? 若無燃燒,無 O2吸附, CH4稀釋應(yīng)使 RO2= RN2 ? 本例: RO2= RN2= 20倍 ? 所以:存在燃燒或 O2吸收(吸附) ?判斷準(zhǔn)則 3: (反證法 ) ? 若火災(zāi)熄滅,或緩慢氧化反應(yīng)停止,則因 CH4稀釋,使RCO2= RCO= RO2= RN2,且 RCH4↑ ,其余氣體 R↓ 。下面進(jìn)一步分析確定哪一種原因。 RCO2=RCO, RH2(為負(fù)值) ? 判斷來源 : ? :情況不清,無法判斷 . ? : ? CO2比 CO更易吸附, RCO2比 RCO負(fù)值更大。 ? : RCO2應(yīng)為 , 本例為 。 ? : ? 初期 RCO2=RCO,發(fā)展期 RCO〉 RCO2。 ? , RCO2大,應(yīng)有短暫、急劇增加。 ? 小結(jié): RCO2↑ 因燃燒產(chǎn)生,火未熄滅。 ?本例: RO2=RCO=(8倍) 在 RCO2分析中已排除緩慢氧化。 ?③以 RH2值分析 ?火區(qū)木材少, H2生成系燃燒所致 。 分析火災(zāi)過程 ?判斷準(zhǔn)則 4: ? 當(dāng) RO2負(fù)值與 RCO RCO正值相近,火勢發(fā)展。 ?判斷準(zhǔn)則 5: ?RO RCO和 RCO2穩(wěn)定 ↓ ,且近似為零,表明火勢受遏制。 ? 本例第 2月: RO RCO RCO在 0位置波動,而 CH4穩(wěn)定上升,說明火勢穩(wěn)定;但漏風(fēng)大(因 RCH4,其他氣體 R應(yīng)下降,漏風(fēng)造成濃度波動)。 ?火區(qū)受環(huán)境影響大,但可通過邏輯推理逐步排除其他可能性。 ?邏輯推理方法是現(xiàn)場技術(shù)應(yīng)用和技術(shù)進(jìn)步的重要保證。 ? 首先打開一個(gè)出風(fēng)側(cè)防火墻 ( 由小孔擴(kuò)大 ) 。 ? 排放有害氣體一段時(shí)間無異常 , 打開其余防火墻 。 ? 打開防火墻短期內(nèi)采取強(qiáng)力通風(fēng) , 人員撤退 , 待1~ 2小時(shí)再進(jìn)入火區(qū)進(jìn)行恢復(fù)工作 。 ? 實(shí)例 : ? 火區(qū) V=*104m3, 火區(qū)內(nèi)甲烷濃度 C1=31%, CH4要達(dá)到 Ct=%, G=( 瓦斯涌出量 ) , A=。 smCAIv CH /0 4 2 42/13m i n ????m i n )/()/( . 0 4 2 1 / 23m i n msmv ?????? 巷道斜度 % 〈 2 2~ 8 8~ 35 35~ 70 最小成層指數(shù) 2 3 4 ? 式中: M— 環(huán)境參數(shù) , m i n )/(5 4 3m i n mAvQ ?????(2) 風(fēng)量的計(jì)算 ?由
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