煤炭自燃机理及综合防治措施示范文本

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露天矿煤炭自燃的原因及防治

露天矿煤炭自燃的原因及防治

露天矿煤炭自燃的原因及防治

随着矿业工业的发展,露天矿已经成为了一种非常常见的采矿方式。然而,由于露天矿的开采方式特殊,常常会出现煤炭自燃现象。这种现象不仅会对矿山开采造成影响,还会给采矿工人的安全构成威胁。因此,研究露天矿煤炭自燃的原因及其防治措施显得尤为重要。

一、露天矿煤炭自燃的原因

1. 低温氧化:煤有吸氧能力,在露天矿堆积时可以与空

气中的氧气发生反应,产生低温氧化的现象。一些煤种在空气中温度达到了40-50度就会开始自发的低温氧化,一旦放任不管,可能会形成自燃。

2. 集肥:露天矿采用挖掘车和掘进机举行装载,运输,

煤种在运输中不时会有割裂掉的,煤块所割裂下来的细末由于受到挤压的原因,会产生空气被梳理,这和在室外打开散缩煤堆有相似之处,因此,长时间堆积下来,零头的细末会产生高温,再加上其容易和氧气结合,引发火灾。

3. 窖缝空气热交换:露天堆积煤层中,所干的细小倾角、穿堆停堆、梳子的堆砌等处,都有非常丰富的煤层接触面。在干时期,空气可以大面积流动,引发空气中热交换,容易引发自燃。

二、露天矿煤炭自燃的防治

1. 预防低温氧化:在露天矿中,预防低温氧化是一项非常重要的任务。因此,在采取装载、运输等要领时必须慎重处理每一段岩石,严禁在生产中过早装载,挑拣煤堆的过渡要做得越简略越好。此外,还可以利用覆盖物,比如专门的防燃覆盖被布置,在煤的堆积中进行掩护,降低自燃的风险。

2. 加强堆积管理:堆积煤的波动比较大,特别是受雨雪天气影响大,且面积比较大,一些角落不容易管理。此时就需要设立设施提高管理的水平,比如设置专门的监控系统,每日进行巡查管理,及时散煤,防止大量烟尘和灰尘的堆积。

煤炭自燃机理及防治措施

煤炭自燃机理及防治措施

煤炭自燃机理及防治措施

煤炭是我们常用的一种化石能源,然而,煤炭在储存和使用的过程中会发生自燃现象,对人们的生命财产安全造成严重威胁。本文将介绍煤炭自燃的机理,并提出相应的防治措施。

煤炭自燃机理

煤炭分为有机质和无机质两部分,其中有机质主要是碳元素和其他元素,如水素、氧气、氮等,这些元素与空气中的氧气进行反应,产生热量,同时还会放出气体,因此会导致自燃。而在储存和运输过程中,由于煤炭具有良好的吸湿性,还会吸收环境中的水分,容易发生自燃。

此外,煤炭的自燃还与以下几个因素有关:

温度

一般来说,煤炭自燃的温度范围在60℃~90℃之间。当煤堆堆积过高时,会形成小隙缝,空气可以在其中流动,并感受到局部的温度升高,加上环境的高温作用,便会导致自燃。

湿度

煤炭的吸湿性很强,当湿度达到35%以上时便会极易发生自燃。当发生自燃时,煤炭的温度会急剧升高,煤内部的水分也会迅速蒸发,进一步加剧自燃程度。

空气流动性

煤堆堆积时容易形成小隙缝,这会让空气在其中形成局部的流动,同时,氧气也会流入其中,加速煤炭的自燃。

可燃性

在一些特殊的情况下,煤炭还可能会受到接触火源的影响,从而

加速自燃,造成事故。

煤炭自燃的防治措施

煤炭自燃是一种比较普遍的事故,对于煤炭企业而言,为了生产

安全,预防煤炭自燃是十分必要的,那么应该采取哪些措施呢?

加强煤堆管理

在煤堆储存和运输过程中,要采取一系列的管理措施,如测温、

测湿、通风、密闭、切断氧气供应等,及时发现和处理自燃隐患。此外,对于不同热值的煤炭,应该根据其自燃特性所采用的管理措施进

行区分。

增加生产过程的安全措施

煤炭自燃机理及防治措施

煤炭自燃机理及防治措施

煤炭自燃机理及防治措施

1 煤的自燃机理

1.1 概述

关于煤的自燃问题,长期以来,一般都认为煤中黄铁矿的存在是自燃的原因,由于黄

铁矿氧化成为三氧化二铁及三氧化硫时能放出热量,在有水分参加的情况下,可以形成硫酸,它是很强的氧化剂,更加速煤的氧化,促进煤的自燃。

需要指出,有的含有黄铁矿的煤,虽然经过长斯放置,并不一定发生燃,而不含或少含黄铁矿的煤也有自燃现象。因此,煤的自燃并非完全因含有黄铁矿而引起。其主要原因是由于吸收了空气中的氧气,使煤的组成物质氧化产生热量,再被水湿润,就放出更多的湿润热,也会加速煤的自燃。此外,煤的自燃还与煤本身的性质有关。如煤的品级;煤的显微组分、水分、矿物质、节理和裂隙;煤层埋藏深度和煤层厚度;开采方法和通风方式等。煤的自燃从本质上来说是煤的氧化过程。

1.2 煤自燃的不同阶段

(1)水吸附阶段。与其他阶段不同,这个阶段只是个物理过程,煤与氧不会发生反应,煤吸附水虽不是煤自燃的根本原因,但他对煤自热,特别是低品级的煤自热有重要影响。当水被煤吸附时会放出大量热,即润湿热。所以,多数情况下该阶段对煤的自燃都起着关键作用。 (2)化学吸附阶段。煤自燃过程首先在这个阶段发生化学反应。该阶段的反应温度为环境温度至70℃。这伸过程中煤吸附氧气会产生过氧化物,因而叫做化学吸附阶段。化学吸附阶段煤重略有增加,并产生气体,其中的CO可作为标准气体,通过监测CO浓度可对煤的自燃进行早期预报,化学吸附阶段需要少量水参加反应。根据煤的品级和类型不同,化学吸附的放热量在5.04~6.72J/g之间变化。若煤温达到70℃时会分解,煤重随之在幅度下降,甚至比原始煤重还要轻。煤中水汾的蒸发可带走一些热量,该过程产热量晨16.8~75.6J/g间变化。若煤氧化

煤炭自燃的预防措施实用版

煤炭自燃的预防措施实用版

YF-ED-J9825

可按资料类型定义编号

煤炭自燃的预防措施实用

In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.

(示范文稿)

二零XX年XX月XX日

煤炭自燃的预防措施实用版

提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。

煤炭自燃初期的识别方法有直接感觉、测

定矿内空气成分的变化、测定围岩温度、测定

煤炭氧化速度四类。其中测定矿内空气成分的

变化,是早期识别和预报自燃火灾应用最广、

而且比较可靠的方法。

采用气体分析法,掌握矿内空气成分的变

化,识别和预防自燃火灾的主要内容是测定空

气中的一氧化碳、二氧化碳、乙烯气体。根据

一氧化碳浓度、或一氧化碳绝对量、乙烯浓

度、一氧化碳或二氧化碳增加量与氧的减少量

的比值作为判定自燃火灾发生的参数。这些气体的测定方法有直接测定法、实验室分析法和自动检测法三种。直接测定法是采用检定管或测量仪器测定。实验室分析法是采用高灵敏度、高精度的气体分析一起进行气体检定。自动检测法是采用束管监测系统或微机控制的火灾预测系统进行矿井火灾集中自动检测。

煤堆自燃原因分析与防治措施

煤堆自燃原因分析与防治措施

煤堆自燃原因分析与防治措施煤堆自燃原因分析

煤堆自燃是由于煤堆内部温度升高达到点火温度,引发燃烧而产生的一种火灾。在煤炭储存过程中,自燃是一种常见的火灾形式,由多种因素引起。

煤堆自然发热

煤本身具有一定的自燃特性,当煤存放在封闭的情况下,由于内部氧气和外部的空气难以交换,温度逐渐升高,达到一定温度后便会自发地发生燃烧,从而引起火灾。煤堆内自然发热的原因包括氧化、吸放热、化热、压力效应、生物作用等,其中氧化是主要原因。

外界环境因素

外界环境因素也会影响煤堆自燃,如高温、干燥的天气容易使煤体温度升高,从而导致自燃。此外,强风、高温、干燥等因素还会使得火灾扩散速度加快。

煤堆堆积方式

不同的煤堆堆积方式也会影响煤堆自燃的发生。比如,煤堆的高度、形状、密度等都会对煤堆内部的温度、氧气、空气流动等因素产生影响,从而影响煤堆的自燃概率。

煤炭质量

煤炭质量是影响煤堆自燃的重要因素之一。含挥发分高、易吸潮、颗粒细小、杂质含量高的煤炭容易自燃。此外,煤炭质量不良可能增

加煤堆内部的氧化速度,从而促进煤堆的自燃。

煤堆自燃防治措施

为有效预防和控制煤堆自燃的发生,需要采取下列防治措施:

加强监测

加强对煤堆温度和烟气的监测,一旦监测到超过规定温度或者出

现异常的烟气,应立即采取措施进行管控。监测措施可以包括使用自

动报警装置、摄像头监控和卫星监测等。

堆积方式合理布局

合理的煤堆布局和堆积方式,可以有效控制煤堆自燃。一般而言,应注意煤堆的高度不要过高,煤堆的形状要有利于空气流通,密度要

适宜。

定期施工维护

煤堆的施工维护是预防煤堆自燃的重要手段之一。定期的维护可

煤层自燃发火的原因及治理

煤层自燃发火的原因及治理

煤层自燃发火的原因及治理

煤层自燃发火是指煤矿内煤层自身产生高温,然后由于氧气接触,引

发火灾的现象。自燃发火是煤矿安全生产的一个重要隐患,它不仅会造成

人员伤亡和矿井设施损毁,还会释放有害气体和会破坏环境。下面将从原

因和治理两个方面进行详细探讨。

首先,了解煤层自燃发火的原因是解决这个问题的关键。煤层自燃发

火的主要原因如下:

1.煤炭成分:一般来说,煤中含有的氧化性物质越高,易发生自燃发火。例如,含有较高硫和较低灰分的煤比别的煤更容易发生自燃。

2.煤层温度:煤层内部的温度过高也是煤层自燃发火的原因之一、当

温度超过一定范围时,煤与空气中的氧气反应产生燃烧,最终引发火灾。

3.煤层中的气体:煤层中包含的甲烷气体也是自燃发火的一种重要原因。因为甲烷是易燃气体,一旦气体泄漏并遇到点火源,就会引发火灾。

治理煤层自燃发火的方法主要包括预防、监测和灭火等措施。具体而言,可以采取以下方法:

1.预防措施:在开采煤矿前,在煤岩构造存在自燃隐患的地方进行预探。对具有自燃倾向的煤岩要及时探明其隐秘火源,采取相应的防治措施,避免煤层发生自燃。此外,采取煤层注氮等方法降低煤层温度,减少自燃

的可能性。

2.监测措施:对煤炭矿井进行定期监测,以便早期发现自燃发火的迹象。通过盗风、微风和典型气体等监测方法对煤矿进行监测,及时发现异

常情况,防止火灾的发生。

3.灭火措施:一旦发现煤层自燃发火,应立即采取灭火措施。常见的灭火方法包括喷洒水、压缩空气泡沫灭火剂等。此外,也可以采用加汽止热、盖板平压等措施,将煤炭进行深埋或覆盖,降低氧气的接触,使之停止燃烧。

煤堆自燃原因及预防措施3篇

煤堆自燃原因及预防措施3篇

煤堆自燃原因及预防措施3篇

煤堆自燃原因及预防措施篇一

煤大体上由有机物和无机物组成,主要可燃元素是碳(约占65%~95%),其次是氢(约占1%~2%),并含少量氧(约占3%~5%,有时高达25%)、硫(约占10%),上述元素一起构成可燃化合物,称为煤的可燃质。除此之外,煤中还含有一些不可燃的矿物质灰分(5%~15%,也有高达50%)和水分(一般在2%~20%之间变化),这些物质称为煤的惰性质。

煤被空气中的氧气氧化是煤自燃的根本原因。煤中的碳、氢等元素在常温下就会发生反应,生成可燃物co、ch4及其他烷烃物质。煤的氧化又是放热反应,如果热量不能及时散发掉,将使煤的堆积温度升高,反过来又加速煤的氧化,放出更多的可燃质和热量。当热量聚集,温度上升到一定值时,即会引起可燃物质燃烧而自燃。

煤堆发生自燃要同时具备以下4个条件:

(1)具有自燃倾向性。煤的自燃倾向性是煤的一种自然属性,反映了煤的变质程度,水分、灰分、含硫量、粒度、孔隙度、导热性,是煤自燃的基本条件。煤在常温下的氧化能力主要取决于挥发分的含量,挥发分含量越高,自燃倾向性越强,而且自燃时间也会相应缩短。根据煤的氧化程度与着火点之间的关系,利用原煤样的着火点和氧化煤样的着火点的差值Δt 来推测煤的自燃倾向。一般,原煤样着火点低,而且Δt大的煤容易自燃;Δt40℃的煤为易自燃煤;Δt20℃的煤(褐煤和长焰煤除外)是不易自燃煤。从表1可看出,从褐煤到无烟煤,其着火点越来越高,自燃倾向性越来越弱。

(2)供氧条件。煤堆暴露于空气中,表面与空气充分接触,而且空气通过煤块之间的间隙渗透到煤堆内部,给煤堆内部氧化创造了条件。煤的块度越大,煤块之间的间隙越大,其供氧条件越好。

煤炭自燃应急处理预案范本(2篇)

煤炭自燃应急处理预案范本(2篇)

煤炭自燃应急处理预案范本

煤炭自燃是指煤炭在特定条件下自发发生燃烧的现象,它是一种十分危险的火灾隐患。在煤炭储存、运输和使用过程中,如不加以科学管理和有效措施的话,煤炭自燃的风险将会随之增加。因此,制定一份完善的煤炭自燃应急处理预案成为非常必要的工作。

一、应急预案制定的背景和目的:

随着经济的快速发展和工业化进程的不断推进,各行各业对能源的需求不断增加,其中煤炭是我国主要的能源之一。然而,由于各种原因,煤炭自燃事故时有发生,给人民群众的生命财产造成了巨大的威胁。因此,制定一套科学有效的煤炭自燃应急处理预案,进一步提高煤炭自燃的防范和处理能力是非常必要的。

本应急处理预案的主要目的是根据煤炭自燃的特点和原因,提出一系列的应急处理措施,以保障人民群众的生命财产安全,确保煤炭生产和使用的正常进行。

二、应急处理预案的适用范围:

本应急处理预案适用于各煤炭企事业单位,包括煤矿、电厂和煤炭运输等相关单位。

三、应急处理预案的基本原则:

1.科学性原则:应急处理措施和方法必须基于科学和实践经验,并且不断进行改进和完善。

2.预防为主原则:强调从源头控制和预防煤炭自燃的发生,减少事故的发生概率。

3.综合性原则:应急处理措施必须充分考虑各种因素的综合作用,包括煤炭质量、环境条件、储存方式等。

4.快速反应原则:一旦发生煤炭自燃事故,必须迅速反应和采取措施,以防止事故的进一步发展和蔓延。

5.协调合作原则:应急处理措施必须与各相关单位和政府部门密切配合,形成合力,共同应对应急情况。

四、应急处理预案的内容:

1.预案编制的目的和背景,适用范围和基本原则的界定。

煤炭自燃机理及防治措施(正式)

煤炭自燃机理及防治措施(正式)

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煤炭自燃机理及防治措施

(正式)

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文件编号:KG-AO-7642-97 煤炭自燃机理及防治措施(正式)

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1 煤的自燃机理

1.1 概述

关于煤的自燃问题,长期以来,一般都认为煤中黄铁矿的存在是自燃的原因,由于黄

铁矿氧化成为三氧化二铁及三氧化硫时能放出热量,在有水分参加的情况下,可以形成硫酸,它是很强的氧化剂,更加速煤的氧化,促进煤的自燃。

需要指出,有的含有黄铁矿的煤,虽然经过长斯放置,并不一定发生燃,而不含或少含黄铁矿的煤也有自燃现象。因此,煤的自燃并非完全因含有黄铁矿而引起。其主要原因是由于吸收了空气中的氧气,使煤的组成物质氧化产生热量,再被水湿润,就放出更多的湿润热,也会加速煤的自燃。此外,煤的自燃还与煤本身的性质有关。如煤的品级;煤的显微组分、

安全技术之煤炭自燃机理及防治措施

安全技术之煤炭自燃机理及防治措施

安全技术之煤炭自燃机理及

防治措施

汇报人:

日期:

•煤炭自燃概述

•煤炭自燃机理

•煤炭自燃的防治措施目录

•安全技术措施

•案例分析

•研究展望

01

煤炭自燃概述

•煤炭自燃是指煤在无外界氧气和热源的条件下,因自身内部的氧化作用而产生的热量不能被及时散发,导致热量不断积累,

温度逐渐升高,当温度达到煤的着火点时,煤就会自燃的现象。

煤炭自燃通常发生在地下较深的位置,不易被发现。

隐蔽性

煤炭自燃往往突然发生,给矿工和设备带来很大的危险。

突发性

煤炭自燃不仅会烧毁煤炭资源,还会产生大量有害气体,对矿工和环境造成严重危害。

危害严重

人员伤亡

煤炭自燃产生的大量有害气体和高温烟尘,会危及矿工的生命安全。

环境破坏

煤炭自燃产生的有害气体和烟尘会污染环境,对周边生态造成破坏。

经济损失

煤炭自燃会导致大量的煤炭资源被烧毁,给煤矿带来巨大的经济

损失。

02

煤炭自燃机理

煤炭自燃的化学反应过程

氧化反应

01

煤炭在常温下与空气中的氧气发生缓慢的氧化反应,释放出热量和二氧

化碳。随着时间的推移,温度逐渐升高,加速了氧化反应速率,最终导

致煤炭自燃。

热解反应

02

在高温下,煤炭中的大分子结构发生裂解,产生挥发分和自由基。这些

自由基与空气中的氧气发生氧化反应,产生大量的热量和二氧化碳,导

致煤炭温度进一步升高。

燃烧反应

03

当煤炭温度达到着火点时,煤粉颗粒与氧气发生剧烈的燃烧反应,产生

大量的光和热。燃烧反应释放的热量促使煤炭温度持续上升,最终导致

煤炭自燃。

煤炭自燃的物理过程

水分蒸发

煤炭中的水分在逐渐升温的过程中不断蒸发,形成水蒸气。水蒸气的蒸发会带走一部分热量,降低煤炭的温度,但同

煤炭自燃及其预防措施

煤炭自燃及其预防措施

煤炭自燃及其预防措施

煤炭自燃是一种比较常见的现象,煤炭在运输、储存、使用等过程中由于自身固有的物理、化学特性而引发燃烧。煤炭自燃对于生产和环境都会造成重大影响,因此采取一定的预防措施变得非常必要。

煤炭自燃的原因:

煤炭自燃的原因主要是由于内部发生了化学反应引发热量,导致煤炭温度逐渐升高。煤炭中含有丰富的碳元素,与氧气接触时会发生化学反应,产生大量的热量,煤堆内部温度逐渐升高,当温度达到一定值时,便会引发煤炭的自燃。

煤炭自燃的预防措施:

1. 控制煤堆高度和面积:煤堆的高度和面积对于煤的自燃有很大的影响。一般来说,越高的煤堆自燃的概率就越大,因此在储存煤时,应该把煤堆的高度和面积控制在一定的范围内。

2. 煤堆排风除尘:在煤堆的存放过程中,应该设置排风除尘设备,保持煤堆的良好通风,避免冷却不良引发煤的自燃。

3. 煤堆湿度控制:煤堆的湿度也是影响煤的自燃的一个因素,过于干燥的煤堆容易发生自然燃烧,因此应该在煤堆湿度不足时及时添加水分。

4. 检测设备实时监测:在煤炭的储存和使用过程中,应该设置煤的自燃监测设备,对煤堆内部的温度及时监测,发现异常情况及时采取措施,避免煤的自燃。

1

预防煤层自然发火安全技术措施示范文本

预防煤层自然发火安全技术措施示范文本

预防煤层自然发火安全技术措施示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

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某某管理中心

XX年XX月

预防煤层自然发火安全技术措施示范文

使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

煤矿井下的火灾有两种:一种是内因火灾,即由于煤

炭自燃着火引起的火灾;另一种是外因火灾,即由于外部

火灾,如电气明火、油脂着火、机械摩擦、电焊、放炮、

吸烟等各种明火及瓦斯煤层爆炸引起井下支架、背板、皮

带、电缆、煤炭等可燃物着火引起的火灾。

目前我矿矿区内有可采煤层2#、5#、6#共三层,属于

高瓦斯突出矿井。为了预防煤层自燃发火,特编制本安全

技术措施,望各单位遵照执行。

第一章:防治矿井外因火灾安全技术措施

1、矿井的所有地面建筑、煤堆、矸石堆、木料场等处

要指定防火措施和制度,并必须符合国家有关防火的规

定。木料场、矸石堆、炉灰场距离进风井不得小于80m,木料场距离矸石堆不得小于50m。不得将矸石堆或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧,也不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑,必须用不燃性材料建筑。

煤炭自燃的综合防治措施

煤炭自燃的综合防治措施

煤炭自燃的综合防治措施

煤炭自燃是煤炭储存运输过程中的常见问题,其会给矿山企业带来不小的经济损失和安全隐患。要防范和控制煤炭自燃,需要煤炭生产企业和有关部门制定出一套合理有效的综合防治措施。本篇文档将提出几点关于煤炭自燃的综合防治措施,希望对大家有所帮助。

1.科学规划储运场地布局

首先,要合理规划和布局煤炭的储存和运输场地。储存场地应该选择地势开阔、排水良好、通风条件优越的地带,并且要遵守国家的相关规定,进行合理的区划,每个区域的储存、输送等环节都要规划合理。地下储存区也应注意通风和温度控制,防止煤炭自燃。

2.严格进行煤炭质量管理

其次,要进行严格的煤炭质量管理。煤炭在采掘、选矿和运输过程中,因为水分过高、颗粒过细、松散度不佳以及掺杂其它物质,都容易引起煤炭自燃,而这些问题,大都可通过管理解决。

对于不同的煤种,要采取不同的处理方法,例如对于高挥发分的煤,就要适当降低其水分,以提高其抗自燃的能力;对于细粉煤,在储存时可以通过物理方式进行卸煤,使其变得均匀松散,并避免存放在潮湿、潮气重的环境中。

3.合理选择煤堆覆盖材料

第三,要根据不同的煤种和场地条件,选择合适的储存材料。煤堆覆盖材料的选择将直接影响到煤炭的质量和自燃风险。常用的覆盖材料有水泥、石子、沙子、土壤等,其目的是增加储存场地的密闭性和绝缘性,避免外界氧气的进入造成自燃。

4.建立完善的煤堆监控系统

除了上述措施,我们还需要建立一套完善的煤堆监控系统。通过以往的经验,我们了解到,提早预警和迅速响应,是防止煤炭自燃的关键之一。因此,企业要采用各种现代化的自动监测设备,对堆场进行实时监测,及早发现异常,及时进行处理。

煤炭自燃火灾分析及采取的安全措施

煤炭自燃火灾分析及采取的安全措施

煤炭自燃火灾分析及采取的安全措施

煤层自燃火灾是指在有自燃倾向的煤层内,在适宜的供氧储热条件下而氧化发热、升温,当温度超过其着火点时而发生的燃烧现象。

煤自燃火灾的形成必须具备三个基本条件:具有自燃倾向的煤呈破裂状态堆积存在;透空气供氧维持煤的氧化过程不间断地发展;在氧化过程中生成的氧化热量大量蓄积,难以及时放散。

1.决定煤自燃倾向性的因素

(1)煤的炭化变质程度。煤的炭化程序越高,其自燃倾向性越小;褐煤矿井自燃发火次数低于烟煤矿井;烟煤矿井中长焰煤和气煤自燃危险性大,而贫煤则较小。

(2)煤中水分。一定含量的水分有利于煤的自燃(小于4%),而湿度过大(小于4%),则会抑制煤的自燃。

(3)煤岩成分。煤岩成分中,含丝煤越多,自燃倾向越大,因为具有纤维构造而表面吸附能力又高的丝煤在常温下吸氧能力特别强。

(4)煤中含硫量。在同牌号煤中,含硫化物越多,越易自燃。因为煤中所含黄铁矿在低温氧化时生成硫酸铁和硫酸亚铁,使煤体膨胀而变松软,增大了氧化表面积;黄铁矿氧化热也促进煤的自燃。

(5)煤的粒度、孔隙度、瓦斯含量及导热能力也是影响自燃倾向的因素。

2.影响煤自燃的地质、采矿因素

(1)煤层厚度。据统计,80%的自燃火灾是发生在原煤层开采中。厚煤层容易发火的原因,一是难于全部采出,遗留大量浮煤和残柱;二是采区回采时间过长,大大超过煤层的自燃发火期。

(2)煤层倾角。煤层倾斜越大,自燃危险性越大,急倾斜煤层发火次数多。

(3)地质构造。在断层、褶曲、破碎带、岩浆入侵地区,其自燃火灾频繁。这是因为煤体碎裂吸氧条件好,氧化性能高所致。

防治矿井自燃发火管理制度范本

防治矿井自燃发火管理制度范本

防治矿井自燃发火管理制度范本

矿井自燃发火是矿井生产中的一种重大安全隐患,正确的管理制度对于预防和处理矿井自燃发火具有至关重要的意义。以下是一个矿井自燃发火管理制度范本,供参考。

第一章总则

第一条目的与依据

为保障矿井生产安全,预防和控制矿井自燃发火事故的发生,制定本管理制度。

本管理制度依据《煤矿安全法》、《煤矿安全规程》等法律法规。

第二条适用范围

本管理制度适用于所有矿井开展生产活动的单位。

第三条主要职责

1. 矿井负责人:负责组织、实施矿井自燃发火防治工作,确保矿井安全生产。

2. 监察部门:负责对矿井的自燃发火防治工作进行监督和检查,发现问题及时处理。

3. 生产人员:参与自燃发火防治工作,具体负责日常的巡查、检测等工作。

第四条自燃发火防控原则

1. 预防为主:从源头上预防和遏制自燃发火事故的发生。

2. 综合防治:采取多种手段,并结合科学技术,全面防治自燃发火。

3. 系统管理:建立健全自燃发火防治管理制度,确保制度的落实。

4. 预报预防:加强自燃发火的预测和预警,及时采取措施。

第二章自燃发火的风险评估和预测

第五条自燃发火的风险评估

矿井负责人应委托具备相关资质的机构,对矿井进行风险评估,包括矿井区域的自燃发火隐患、影响因素等内容,评估结果作为预防控制的依据。

第六条自燃发火的预测

矿井应定期进行自燃发火的预测,包括气体测量、温度监测等,发现异常情况应及时采取措施,如停产、降温等。

第三章自燃发火的防控措施

第七条防控措施的分类

自燃发火的防控措施分为预防措施、监测措施、预警措施和应急处置措施。

第八条预防措施

煤堆自燃原因分析与防治措施示范文本

煤堆自燃原因分析与防治措施示范文本

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【摘要】煤氧化自燃既是重大的事故隐患,也降低了煤

的经济价值。分析了煤堆自燃的原因,煤堆易发生自燃的部

位,并提出防治措施。

煤炭长期堆积会因氧化作用,使煤的灰分升高,固定炭和

热值下降,降低煤的质量。煤炭自燃还会造成大量的煤白白

烧掉。如汕头电厂燃烧的烟煤,煤场经常贮有3个月以上的

正常用量,因贮煤时间过长而经常发生自燃,有时同时几处发

生自燃。阴燃的煤被送到输送和研磨设备,会造成燃烧和爆

炸事故。煤自燃既是重大的隐患,也降低了煤的经济价值,因

此,了解煤自燃的特性,防止煤自燃具有十分重要的意义。

1、煤堆自燃原因分析

煤大体上由有机物和无机物组成,主要可燃元素是碳(约占65%~95%),其次是氢(约占1%~2%),并含少量氧(约占3%~5%,有时高达25%)、硫(约占10%),上述元素一起构成可燃化合物,称为煤的可燃质。除此之外,煤中还含有一些不可燃的矿物质灰分(5%~15%,也有高达50%)和水分(一般在2%~20%之间变化),这些物质称为煤的惰性质。

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煤炭自燃机理及综合防治措施示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

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煤炭自燃机理及综合防治措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

1煤的自燃机理

1.1概述

关于煤的自燃问题,长期以来,一般都认为煤中黄铁

矿的存在是自燃的原因,由于黄铁矿氧化成为三氧化二铁

及三氧化硫时能放出热量,在有水分参加的情况下,可以

形成硫酸,它是很强的氧化剂,更加速煤的氧化,促进煤

的自燃。

需要指出,有的含有黄铁矿的煤,虽然经过长斯放

置,并不一定发生燃,而不含或少含黄铁矿的煤也有自燃

现象。因此,煤的自燃并非完全因含有黄铁矿而引起。其

主要原因是由于吸收了空气中的氧气,使煤的组成物质氧

化产生热量,再被水湿润,就放出更多的湿润热,也会加

速煤的自燃。此外,煤的自燃还与煤本身的性质有关。如煤的品级;煤的显微组分、水分、矿物质、节理和裂隙;煤层埋藏深度和煤层厚度;开采方法和通风方式等。煤的自燃从本质上来说是煤的氧化过程。

1.2煤自燃的不同阶段

(1)水吸附阶段。与其他阶段不同,这个阶段只是个物理过程,煤与氧不会发生反应,煤吸附水虽不是煤自燃的根本原因,但他对煤自热,特别是低品级的煤自热有重要影响。当水被煤吸附时会放出大量热,即润湿热。所以,多数情况下该阶段对煤的自燃都起着关键作用。

(2)化学吸附阶段。煤自燃过程首先在这个阶段发生化学反应。该阶段的反应温度为环境温度至70℃。这伸过程中煤吸附氧气会产生过氧化物,因而叫做化学吸附阶段。化学吸附阶段煤重略有增加,并产生气体,其中的CO可作为标准气体,通过监测CO浓度可对煤的自燃进行早期

预报,化学吸附阶段需要少量水参加反应。根据煤的品级和类型不同,化学吸附的放热量在5.04~6.72J/g之间变化。若煤温达到70℃时会分解,煤重随之在幅度下降,甚至比原始煤重还要轻。煤中水汾的蒸发可带走一些热量,该过程产热量晨16.8~75.6J/g间变化。若煤氧化进行到这个阶段,想使其不自燃是非常困难的。

(3)煤氧复合物生成阶段。该阶段生成一种稳定的化合物,即煤氧复合物。其反应温度范围为150~230℃。产生的热量25.2~003.4J/g。这个阶段煤重又有所增加,煤氧化进行到这个阶段必然发生自燃。

(4)燃烧初始阶段。这是煤氧复合物生成阶段到煤快速燃烧阶段的过渡时期,煤温达230℃时,煤氧化可进行到个阶段。此时煤的反应热为42~243.6J/g。这些热量使煤迅速上升促进了煤的快速燃烧。

(5)快速燃烧阶段。这是煤自热的最后阶段,它描述了

煤的实际燃烧过程。依氧气供应充足与否,这个阶段可能发生干馏、不完全燃烧或安全燃烧。如果燃烧充分,其反应热等于煤的发热值。

2煤的自热影响因素

2.1煤质

煤质本身对煤自热敏感性有显著的影响。

(1)煤的品级。煤的品级表明了煤的变质程度,常用挥发分含量和含煤量表示。品级低的纯煤自热热敏感性高,而且,随着煤的品能升高其自热敏感性下降。因而,干燥褐煤最易自热而无烟煤几乎不自热。但含有大最水分的褐煤较纯褐煤不易自燃。(2)煤的水分含量。煤中水分的含量对煤的自燃性有很大影响。水分含量达饱和的煤,特别是在水分含量高的褐煤和次烟煤被开采和干燥前,煤体不再吸附水分,因而不能放出润湿热。煤氧化放出的热量通常使内在水分温度升高。另一方面,自热时的化学反应

需要有少量的水分参加。低口级煤水分含量远远大于化学反应的需要量。因而,对低品级煤来说,水分实际上是煤自热的阻化剂。(3)矿物质。煤中的矿物成分也叫灰分。它可与氧反应放热增加煤温,而且使煤分解以增加煤与空气接触的表面积,如黄铁矿,它可以吸收氧化反应放出的部分热量降低煤的氧化反应进程;煤的高灰分使单位质量的氧化热降低。

2.2开采和贮运的环境因素

环境因素对煤自热的影响为:可使煤的水分含量发生变化;改变煤氧接触条件:使生产成的热量扩散。可分为:

(1)地质因素。断层和裂隙有利于空气和水分与煤接触。因而散热没有明显增加,却增加了煤发生氧化的机会和水的吸附。也就是说断层和裂隙增加了煤自燃的危险性。埋藏深的煤层地面漏风较少。采空区遗煤(特别对于厚煤层)因不能完全回采而增中了煤的自燃危险性。

(2)开采因素。开采因素对煤自燃的影响主要有2个方面,即通风和煤破碎,没有通风或通风充分的地方,煤自燃的可能性较低。而通风不充分地方煤自燃的可能性较大。裂隙漏风是不充分漏分,它创造了煤进一步氧化的条件,而散热条件并未被改善。所以,任何漏风对煤炭自燃来说都是很危险的。

(3)贮运因素。在贮存和运输过程中,影响煤自燃的因素要为通风不充分和干燥的低品级煤因雨淋和喷洒水产生润湿热。

3煤炭自燃的综合防治措施

3.1煤层自燃的预测预报

(1)鉴于煤在低温氧化阶段产生CO,因此,CO是早期揭露火灾的敏感指标。在矿井的采煤工作面回风道、综掘煤巷等有自然发火的地点设置CO传感器,若发现CO浓度超限,便可采用便携式CO检测仪追踪监测确定高温

点。

(2)采用红外探测法判断高温点的位置,红外探测法其基本原理是,根据红外辐射场的理论,建立火源与火源温度场的对应关系,从而推断出火源点的位置。

(3)用钻孔测温辅助监测。对顶煤破碎或有自燃危险的地点,埋设测温探头,定期监测温度变化情况。

(4)加强漏风检测。定期采用示踪气体法,检查顺槽漏风量。对漏风集中的区域加强观测。

3.2预防措施

(1)均压通风控制漏风供氧。均压通风是控制煤层开采中采空区等漏风的有效措施。首先,要在保证冲淡CH4,风速,气温和人均风量的要求下,全面施行区域性均压通风,其调压措施包括单项调压和多项措施联合调压,具体实施中的形成的工作面均压逐步扩大到邻近工作面采空区的区域性均压。

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