2011年塔山矿三风井反风演习报告修改
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同煤大唐塔山煤矿公司2011年度矿井反风演习报告
单位名称:
总工程师:
通风副总:
通风区:
审核:
编制:
时间:2011年10月24日
按照《煤矿安全规程》以及集团公司“一通三防”管理规定中关于矿井反风的相关要求,为提高矿井防灾、抗灾能力,雁崖矿扩区于2011年10月19日进行了矿井反风演习。
通过本次反风演习为矿井灾害预防和处理提供了必要的通风参数,同时检验了矿井通风系统及各部门在突发通风安全事故时的协调关系,总体来讲,本次反风演习达到了预期效果。
现简单总结如下:
一、通风情况概述
经过通风系统改造,矿井目前已形成了一盘区、二盘区、雁崖矿扩区三台主要通风机联合运转的分区式通风系统。
矿井现共有“五进三回”八个井筒。
其中主平峒、副平峒、一盘区进风立井、二盘区进风立井、雁崖矿扩区进风立井进风,一盘区回风立井、二盘区回风立井、雁崖矿扩区回风立井回风。
矿井目前总进风量43132m3/min;总回风量44265m3/min;有效风量41072m3/min;有效风量率95.2%,采掘配风量20442m3/min,采掘配风率47.4%。
全矿井配风合格率达到100%。
各采掘工作面及峒室都实现了独立通风,不存在微风、无风区域。
二、准备工作充分
1、为搞好本次反风演习,反风前由矿总工程师组织各职能部门召开了专题会议,对反风演习相关工作做了具体部署。
2、措施到位,通风区提前编制了反风演习安全技术与组织措施,并经集团公司、矿审批后,向参加反风演习的人员进行了贯彻学习。
3、机电部、通风区、风井管理区等有关单位提前做好有关反风
演习的准备工作,合理安排人员、配足仪器、仪表并编制措施和工作图表。
4、各掘进工作面队组在反风前对各自管辖的局部通风机的供电系统进行了检查,保证了反风结束后局部通风机的顺利启动。
5、反风前一天,机电部负责组织扩区各采掘队组要把所管辖范围内的井下所有电气设备进行了全面的防爆性能检查,各掘进巷内的电话及电话线在反风前由队组人员全部撤至巷口处。
6、反风前一天,各相关单位负责将扩区所有巷道(包括回风大巷)全部冲洗一遍。
三、组织周密
1、为了加强组织领导,协调各方面的工作,安全顺利地完成此次反风演习工作,本次反风演习成立了反风演习总指挥部,并下设有六个专业组:通风瓦斯组、机电组、生产协调组、通讯组、安全组、调度协调组,确保了本次反风演习圆满完成。
2、依据反风演习计划和措施,为了使井下各项工作的顺利开展,确保各方面信息能够更快更好的传递到总指挥部,同时使地面总指挥部的命令能够更快更好的执行,本次反风演习成立了两个反风演习现场指挥部:反风演习井下现场指挥部和三风井地面现场指挥部。
3、为确保本次反风演习数据记录及时准确,本次反风演习设有三个井下现场观测组对反风演习期间雁崖矿扩区井下各观测点进行观测。
具体情况见表1所示。
表1:2011年塔山矿反风演习井下各组人员及负责范围安排表
测点布置图见附图1所示。
4、反风演习参加人数
本次反风演习共参加46人,其中地面19人,井下27人。
具体人员分布如下:
总指挥部(地面):9人;
地面现场指挥部:10人;
井下现场指挥部:4人;
反风演习井下观测人员:6人;
其它与反风演习相关人员:17人。
四、反风演习步骤及时间
1、步骤
结合《煤矿安全规程》对矿井反风演习的相关要求,经公司领导研究决定,本次反风演习反风方式为单台主要通风机反风,利用主要通风机反转实现反风。
步骤如下:
正常通风→反风(同时进行反风期间风量、气体等参数的测定)→自然通风(同时进行自然通风期间风量、气体等参数的测定)→
恢复正常通风(启动三风井主要通风机运转,同时进行瓦斯排放工作)。
2、时间安排
(1)反风前准备
7:00开始断电撤人工作,9:00完成。
9:00—12:30进行了一、二盘区风量测定与调整。
(时间为3小时30分钟)
12:50三风井地面指挥部汇报准备完毕;13:10反风演习井下指挥部就位。
(2)反风演习期间
13:47三风井2#主要通风机停止运转。
14:20三风井2#主要通风机开始反运转(改变风流方向所用时间为5分钟),风流稳定15分钟。
14:40—16:40井下各观测组进行了反风期间风量测定。
(时间为2小时)
(3)自然通风期间
16:47三风井2#主要通风机停止运转,风流稳定30分钟
17:17—18:27井下各观测组进行了自然通风期间风量测定,期间参与瓦斯排放工作的救护队员入井。
(时间为1小时10分钟)18:30三风井1#主要通风机开始启运。
18:50—19:25井下各观测组进行了正常通风后风量的测定(时间为35分钟)。
(4)自然通风期间
19:30—20:40雁崖矿扩区瓦斯检查、排放及送电工作。
(时间为1小时10分钟)
20:45总指挥部宣布本次反风演习全部结束,参加反风演习的人员开始撤离。
五、反风演习测定结果
(一)主要通风机运转情况
三风井安装有两台ANN3200/1600B型轴流式风机,一台工作,一台备用。
反风前,主用通风机运转工况合理、负压稳定。
雁崖矿扩区反风前后风机运行参数见表2所示。
表2:三风井主要通风机运行参数表
(二)井巷中风量及气体情况
塔山矿三风井反风演习期间,井下共布置了15个风量、气体观测点,分3个观测小组进行了测定。
井巷风量及瓦斯情况见表3所示。
表3:反风前后及自然通风时各巷道风量对照表
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(三)反风演习时空气中瓦斯或二氧化碳达到2%的井巷及火区气体情况
本次反风演习期间,没有出现空气中瓦斯或二氧化碳达到2%的井巷。
(四)自然风压
通过对当前矿井自然风压测算方法的分析对比,结合塔山矿实际情况,本次塔山矿采用间接测算法测定自然风压,具体测定数据见表4所示。
表4:自然风压测算参数统计表
计算自然风压
考虑矿井空气为较潮湿空气,且湿度难以准确确定,本次自然风压测定时,我矿采用以下根据公式计算矿井空气密度:ρi=0·003 46p/(273+t)
式中p——湿空气的压力,Pa;
t——空气的温度(湿球温度),℃;
——空气密度,kg/m3。
各测点的空气密度见表5所示。
根据以上计算得出的各测点空
气密度,计算进回风两侧的空气平均密度。
进风侧空气平均密度ρm1=1·214 mg/m3;
回风侧空气平均密度ρm2=1·200mg/m3。
由以上数据,根据公式H N=ρm1g(h1- h2) -ρm2 g(h3- h4)
可计算出自然风压H N=500×9.8×(1.214-1.200)
=68.6 Pa。
(五)反风设备的操作时间
1、反风操作时间:从13:47到14:20,持续时间为33min。
2、恢复正常通风时间:从18:30到18:35,持续时间为5min。
(六)反风前后雁崖矿扩区通风系统示意图见附图2、附图3所示。
六、反风演习结果分析
1.主要通风机从正常通风停机后,到开始反转供风,用时33分钟,原因是准备工作不够充分,主要通风机启运期间出现意外情况,耽误23分钟时间。
2.通过对雁崖矿扩区辅运巷、回风巷、皮运巷、东翼辅运巷、回风巷、皮运巷、2101巷及回风联巷的风流方向变化情况进行观测,确认风机反转后井下巷道的风流能够在5分钟内实现反转。
3.反风前矿井的总进风量:
Q总进= 雁崖矿扩区进风联巷-1 + 雁崖矿扩区进风联巷-2
= 5795 + 4324
= 10119 m3/min
反风后矿井总进风量:
Q进 =雁崖矿扩区回风联巷-1 + 雁崖矿扩区回风联巷-2
= 3498+3213
= 6711m3/min
反风后全矿井供风量为反风前的 66.3%。
通过以上分析,说明三风井主要通风机反转后,能在10min内改变井下巷道中的风流方向,且当风流方向改变后,主要通风机的供风量不小于正常供风量的40%,能够满足《煤矿安全规程》第一百二十二条的规定。
此外,主要通风机的其他各项指标和矿井通风系统也均符合《煤矿安全规程》的要求。
4.经过对反风演习过程中井下各测点的瓦斯进行检查分析,发现矿井瓦斯涌出量在反风前后没有明显变化。
反风后,井下没有出现瓦斯超限情况。
七、反风演习经验总结
1、通过对雁崖矿扩区反风期间主要进回风巷道风量及有害气体浓度进行测定和分析,基本掌握了矿井反风期间有害气体的变化情况,同时也为测定矿井瓦斯和二氧化碳涌出量提供了依据。
2、通过在反风演习期间对雁崖矿扩区自然通风时风量的测定,为雁崖矿扩区主要通风机运行的合理性和稳定性提供参考。
3、观测全矿井反风以后,井下主要巷道的风流方向、风量的变化情况,为年度灾害预防处理计划的制定提供理论依据。
4、通过反风演习,查找问题,提高矿井抗灾能力,并为领导决策提供各种理论数据及经验。