矿井灾害
煤矿常见地质灾害特征及防治对策
煤矿常见地质灾害特征及防治对策煤矿是我国重要的能源资源之一,在煤矿开采过程中可能会遭遇多种地质灾害,如顶板冒落、煤与瓦斯突出、矿震等。
这些地质灾害严重威胁了煤矿生产的安全与稳定,因此对于煤矿常见地质灾害的特征及防治对策具有重要意义。
下面将从顶板冒落、煤与瓦斯突出、矿震三个方面进行详细介绍。
一、顶板冒落顶板冒落是煤矿生产中常见的地质灾害之一,它是指煤与煤层上覆岩层发生断裂或变形导致岩层块状物向下冒落、垮塌的现象。
顶板冒落主要有以下特征:1. 大量含煤易崩岩层。
这种岩层通常为粉煤岩、泥岩、粘土岩等,其具有较大的含水量和易崩性,一旦受到破坏就会导致顶板冒落的风险增加。
2. 顶板断裂带。
在顶板区域内存在着一些断裂带,这些断裂带通常是顶板冒落的先兆性征兆。
在矿井进尺中,当遭遇到这些断裂带时,就应及时采取措施进行支护,以防止顶板冒落。
针对顶板冒落的防治对策,主要包括以下几个方面:1. 加强对顶板的检查与监测。
在矿井生产过程中,需要经常对顶板进行检查与监测,发现问题及时采取措施进行处理,避免事故发生。
2. 合理选择支护方式。
根据不同地质条件和工作面情况,选择合适的支护方式进行支护,确保矿井顶板的稳定性。
3. 加强科学管理。
通过合理的综合治理,改进传统的治理方式和技术,提高治理效果和质量,减少安全事故的发生。
二、煤与瓦斯突出煤与瓦斯突出是指在煤层工作面开采过程中,瓦斯与煤体在一定条件下突然由煤层中释放出来并伴随有煤块飞溅和瓦斯喷出。
煤与瓦斯突出具有以下特征:1. 煤与瓦斯围岩条件差。
煤与瓦斯突出多发生在围岩条件较差的煤层中,例如煤层中存在隐蔽的瓦斯集聚区域,在开采过程中瓦斯释放不畅,形成瓦斯压力,从而导致煤与瓦斯突出。
2. 煤层中含气量较高。
煤与瓦斯突出多发生在含气量较高的煤层中,尤其是表层煤和煤层深部。
煤与瓦斯突出是煤矿安全的一大隐患,因此需要采取有效的防治对策,包括:1. 加强对瓦斯的监测与管理。
在煤矿生产过程中,应加强对瓦斯的监测工作,及时发现煤与瓦斯突出的风险,并采取相应的措施加以处理。
煤矿主要灾害及主要防治措施
窒息事故
矿井内瓦斯浓度过高可能导致矿工窒息。
水灾
地面水灾
暴雨、洪水等可能导致矿井被淹 。
地下水灾
地下水渗漏、地下河等可能导致 矿井被淹。
火灾
外因火灾
由外部火源引起的火灾。
内因火灾
由煤炭自燃引起的火灾。
顶板灾害
冒顶
矿洞顶部塌陷,造成人员伤亡和设备 损坏。
片帮
矿洞侧壁塌陷,造成人员伤亡和设备 损坏。
矿震灾害
• 矿震发生时会产生强烈的震动和冲击波,对矿井设施和人 员安全造成威胁。
02
煤矿灾害防治措施
瓦斯防治措施
瓦斯监测监控
建立完善的瓦斯监测监控系统,实时监测瓦斯浓度、 压力等参数,及时发现异常情况。
瓦斯抽放
通过瓦斯抽放技术,降低煤层中的瓦斯含量,减少瓦 斯涌出量。
性。
灾害治理信息化与大数据技术
总结词
信息化和大数据技术的应用是煤矿灾害防治的重要手 段,通过信息化管理和大数据分析,能够提高灾害预 警和防治的准确性和及时性。
详细描述
利用信息化技术建立煤矿安全管理系统,实现矿井安 全信息的实时采集、传输、处理和预警等功能。通过 大数据技术对海量的安全数据进行挖掘和分析,能够 发现潜在的安全隐患和灾害规律,为灾害防治提供科 学依据。同时,大数据技术还可以用于灾害应急救援 指挥,提高救援效率和响应速度。这些技术的应用将 有助于提高煤矿灾害防治的信息化和智能化水平。
煤矿主要灾害及主要防治措 施
汇报人: 2024-01-08
目录
• 煤矿主要灾害 • 煤矿灾害防治措施 • 煤矿灾害应急救援 • 煤矿灾害防治技术发展趋势
煤矿主要灾害及主要防治措施
1
尽快了解事故现场情况,为 制定救援方案提供准确依据
。
采取有效措施防止顶板继续 塌陷,如使用支撑柱、加固 顶板等。
对受灾人员进行疏散和安置 ,保障其生命安全和基本生 活需求。
冲击地压灾害应急救援措施
01
立即启动冲击地压灾害应急预案 ,组织相关人员开展救援工作。
02
尽快了解事故现场情况,为制定 救援方案提供准确依据。
解危措施
采取钻孔、爆破等方法释放煤岩体的压力。
卸压爆破
在煤岩体中爆破一定数量的孔洞,降低煤岩 体的冲击危险性。
冲击地压灾害应急预案
制定冲击地压灾害应急预案,一旦发生冲击 地压灾害,能够迅速组织救援和撤离。
03
煤矿灾害应急救援措施
瓦斯灾害应急救援措施
立即启动灾害应急预案 ,组织相关人员开展救 援工作。
,遇火即会发生爆炸。
03
瓦斯泄漏还会导致人员中毒,严重时甚至会导致死亡
。
水灾
水灾是煤矿中另一种 常见的灾害,主要由 地下水或雨水涌入矿 井引起。
水灾还可能引发其他 灾害,如瓦斯爆炸、 顶板垮塌等。
水灾容易导致淹没矿 井、损坏设备、冲走 人员等问题。
火灾
01
煤矿火灾也是常见的灾害之一, 主要由煤炭自燃、电气设备故障 等原因引起。
生产效率和安全性。
新装备应用
推广应用新型的矿山机械设备、安 全防护装备和智能化监测监控系统 等,提高矿山生产的安全性和可靠 性。
绿色开采技术推广
积极推广绿色开采技术,实现矿产 资源开发与环境保护的协调发展, 提升矿山可持续发展水平。
感谢观看
TH
在采煤前进行详细的水文地质调查,了解地 下水的分布和水量。
矿山开采过程中引起哪些地质灾害
矿山开采过程中引起哪些地质灾害
矿山地质灾难又称矿井地质灾难、采矿地质灾难、矿区地质灾难等是指在矿床开采活动中,因大量采掘井巷破坏和岩土体变形以及矿区地质、水文地质条件与自然环境发生严峻变化,危害人类生命财产平安,破坏采矿工程设备和矿区资源环境,影响采矿生产的灾难。
矿山地质灾难可以分为地面和井下两种:
1.地面矿山地质灾难主要有地面塌陷、地面沉降、地裂缝、滑坡、倒塌、泥石流、煤自燃等。
2.井下矿山地质灾难主要有冒顶、片帮、突水、突泥、井下热害、矿震、岩爆、井下煤自燃、油气井管套损坏、矿坑水污染等。
狭义的矿山地质灾难是指发生在井下的地质灾难。
在各种矿井中,以煤矿最严峻,其矿井地质灾难种类多,发生频率高,分布广,破坏损失最大。
除煤矿外,铁矿、铜矿、铅锌矿等金属矿和一些非金属矿也有不同程度的矿山地质灾难。
开采放射性矿产,还有放射性灾难。
采空塌陷是矿山开采过程中常常遇见的一种灾难,矿山采空区地面塌陷在很多矿区均有发育,尤以北方煤田区最为严峻。
从成因上看,主要是由于盲目开采及滥采等不合理行为,加之爆破等一些震惊因素,使得顶板较薄(最薄不足1米)之处极易塌陷。
从全国看,采空塌陷与采矿量成直线关系。
采空塌陷一般较大,面积一般均在几百米以上,大者如湖南
杨梅山煤矿塌陷,长2km,宽1km,深12m,塌陷面积达百万平方米。
矿井主要灾害(复训)
空气中硫化氢浓度为0.0001%—0,0002%时,可以 闻到臭鸡蛋味,浓度达到0,0027%时,气味最浓;浓度超 过0,0027%时,由于人的嗅觉失灵会闻不出来。 现场一般采用硫化氢检定管来测定它的浓度。还 可以用一种专用的试纸来测定,如在1—2分钟内试纸 变黑,说明硫化氢的浓度已经达到危险程度;比较精 确的办法是在井下取气样送化验室进行分析。 煤矿井下硫化氢主要来源于坑木的腐烂、含硫矿 物的水解、氧化与燃烧;我国个别矿井的煤、岩层中 含有硫化氢,在采掘过程中会有大量涌出,严重危害 着矿井的安全生产。由于硫化氢易溶于水,所以在采 空区积水中常含有大量的硫化氢,现场采用的煤体注 碱液或石灰水的办法来消除硫化氢的危害。
矿井瓦斯等级,根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯 涌出量和瓦斯涌出形式划分为: 低瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10 立方米/ 吨,且矿井绝对瓦斯涌出量小于或 等于40立方米/分; 高瓦斯矿井:矿井相对涌出量大于10 立方米/吨或矿井绝 对瓦斯涌出量大于40立方米/分;煤(岩)与瓦斯(二氧化碳) 突出矿井。 每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工 作,并根据鉴定结果采用不同的方法来管理矿井。 瓦斯爆炸必须具备下列三个条件,缺一就不能发生爆炸。 1、 瓦斯浓度。瓦斯与空气混合,按体积计算,瓦斯浓度 在5%—至16%时具有爆炸性。 瓦斯爆炸界限不是固定不变的。如有别的可燃气体或煤尘 混入,或温度、压力增加后,瓦斯爆炸界限就会扩大,瓦斯浓 度不到5%就可能爆炸,超过16%还会爆炸;惰性气体混入后, 可使瓦斯爆炸的界限缩小,瓦斯浓度达到5%也不爆炸,不到 16%即失去爆炸性。如果混入的惰性气体很大,就可能使瓦斯 与空气的混合气体失去爆炸性。
一氧化碳是一种剧毒气体,因为它与血液中的血红蛋白的 结合能力要比氧气与血液中的血红蛋白的结合力大300倍,所 以,当空气中含有的一氧化碳被吸入人体后,血液中的血红蛋 白就先同一氧化碳结合,就会造成人体组织和细胞的大量缺氧 而中毒死亡。 按体积计算,空气中的一氧化碳浓度达0.048%时,1小时 内可使人轻微中毒;症状是头痛、恶心、耳鸣、心悸;吸入新 鲜空气后,症状迅速消失。空气中一氧化碳浓度达0.128%时, 1小时内可使人严重中毒,这时除有轻微中毒的各种症状外, 并出现肌肉疼痛、四肢无力、恶心、呕吐、感觉迟钝,甚至短 时间昏厥、丧失行动能力等症状;同时皮肤和黏膜呈桃红色, 两颊、前胸和大腿内侧尤为明显;及时吸入新鲜空气或氧气后, 能较快地清醒,数天内可以恢复,一般无后遗症。空气中一氧 化碳浓度达0.4%时,经过20—30分钟人即死亡;如果浓度达 1%时,人经过几次呼吸即会失去知觉1—2分钟后会引起致命 中毒;症状是失去知觉、痉挛、突然昏倒,可昏迷数小时,甚 至几昼夜,严重者呼吸停顿,处于假死状态,有的清醒后可能 精神异常,甚至出现呆滞或瘫痪等后遗症。
矿井灾害预防措施与处理计划
在矿井内设置水位监测系统,一旦发现水 位异常,立即发出预警。
在紧急情况下,立即启动人员撤离计划, 确保人员安全。
排水处理
事后处理
开启排水设施,尽快将积水排出。
对事故原因进行调查分析,总结经验教训 ,完善预防措施。
04
矿井瓦斯泄漏预防措施
矿井瓦斯泄漏的危害
瓦斯泄漏会导致矿井 内瓦斯浓度升高,增 加发生瓦斯爆炸的风 险
对灾害现场进行实时监测和评估,及时 向相关部门提供准确信息,协助做好应
急处置工作。
THANKS
感谢观看
进行消防演练
定期进行消防演练,提高员工的消防 意识和技能,增强应对火灾的能力。
矿井火灾的应急处理
紧急撤离
在确保人员安全的情况下,迅 速撤离火灾区域,疏散人员。
全力灭火
使用消防器材和设备全力灭火 ,同时做好人员的防护措施。
立即报警
一旦发现火灾,立即向消防部 门报警,请求支援。
切断火源
尽快切断火源,阻止火势蔓延 。
影响矿井正常生产
矿井火灾会破坏矿井正常的生产秩序,给企业带来不小的负面影响 。
矿井火灾的预防措施
严格控制火源
严格控制和消除一切可能引起火灾的 火源,如违规携带易燃易爆物品、吸 烟等。
安装防火设施
在矿井重要区域安装防火门、防火窗 、防火涂料等设施,以降低火灾发生 的可能性。
建立消防队伍
建立专业的消防队伍,配备先进的消 防设备和器材,确保在火灾发生时能 够迅速扑灭。
加强应急演练与培训
定期组织矿工进行应急演练,提高矿工的应急处置能力和自救互救能力 。
对演练过程中暴露出的问题进行总结,针对不足之处加强培训和改进。
提高矿工的安全意识和应急意识,加强应急宣传和教育。
煤矿地质灾害分析
某矿区地面塌陷事故分析
地面塌陷事故概述
某矿区在开采过程中,发生地面塌陷事故,造成人员伤亡和财产损 失。
地面塌陷原因分析
该矿区地面塌陷主要是由于采空区未及时回填和支护,导致采空区 顶板失稳坍塌,进而引发地面塌陷。
地面塌陷预防措施
针对该矿区地面塌陷事故,应采取以下预防措施,如加强采空区安全 管理、定期监测采空区稳定性、及时回填和支护采空区等。
05
煤矿地质灾害案例分析
某矿区滑坡事故分析
滑坡事故概述
某矿区在开采过程中,由于山体斜坡失稳,导致大规模滑坡,造 成人员伤亡和财产损失。
滑坡原因分析
该矿区滑坡主要是由于采矿活动破坏了山体斜坡的稳定性,加上连 续降雨的诱发作用,导致斜坡失稳下滑。
滑坡预防措施
针对该矿区滑坡事故,应采取以下预防措施,如加强采矿工程安全 监管、定期监测山体斜坡稳定性、及时治理滑坡隐患等。
煤矿地质灾害分析
汇报人:可编辑 2024-01-01
contents
目录
• 煤矿地质灾害概述 • 煤矿地质灾害类型 • 煤矿地质灾害预防措施 • 煤矿地质灾害治理方法 • 煤矿地质灾害案例分析
01
煤矿地质灾害概述
定义与分类
定义
煤矿地质灾害是指由于采矿活动 引发的地质环境破坏,进而对矿 工生命安全、矿区生态环境和煤 矿生产造成威胁和损害的现象。
某矿区瓦斯爆炸事故分析
瓦斯爆炸事故概述
某矿区在开采过程中,发生瓦斯爆炸事故,造成人员伤亡和财产损 失。
瓦斯爆炸原因分析
该矿区瓦斯爆炸主要是由于通风不畅、瓦斯积聚过多且达到爆炸极 限,遇到火源即发生爆炸。
瓦斯爆炸预防措施
针对该矿区瓦斯爆炸事故,应采取以下预防措施,如加强通风管理 、定期监测瓦斯浓度、严格控制火源等。
《煤矿五大灾害》课件
防范措施
合理支护、加强地质探测和监测预警。
防范措施和安全管理建议
确保煤矿安全需要制定科学合理的防范措施和严格的安全管理。以下是一些建议: 1. 加强煤矿的通风设施和防爆设备。 2. 定期进行瓦斯抽放和煤尘处理。 3. 培训矿工的安全意识和应急逃生技能。 4. 建立健全的安全管理制度和检查机制。
3
防范措施
加强地质探测、合理支护和加固。
矿井瓦斯突出事故
矿井瓦斯突出事故指瓦斯向矿井工作面突然喷出,可能引发爆炸或坍塌。瓦斯突出是矿井开采中的常见风险。
瓦斯积聚
瓦斯在煤层中积聚,达到可燃 浓度。
突发喷出
煤层破裂或压力突然释放,导 致瓦斯喷出。
防范措施
加强通风系统、瓦斯抽放和监 测等。
矿山火灾
矿山火灾是煤矿开采中严重的事故,可能导致爆炸、中毒、烟雾暴露和燃烧损坏等多种风险。
《煤矿五大灾害》PPT课 件
煤矿五大灾害是指在煤矿开采过程中产生的五类危险和事故。了解这些灾害 对于保障煤矿安全和矿工生命至关重要。
煤矿爆炸
煤矿爆炸是因为可燃气体与空气形成可燃性混合物,在点火源的作用下发生爆炸。这种灾害在煤矿行业中造成 多起重大伤亡事故。
1 煤尘爆炸
煤尘在空气中形成可燃的 混合物,触发点火源,引 发爆炸。
自燃
煤堆或渣场中的煤自燃,引发火 灾。
火花
电器设备或设施发生火花,引发 火灾。
防范措施
加强火灾预防和扑灭装备的配置。
矿井坍塌事故
矿井坍塌事故是煤矿生产过程中最严重的事故之一。矿井坍塌导致巷道垮塌、设备损坏和人员伤亡。
自由落顶
煤层自由下落,导致巷道垮塌。
动力落顶
地压和煤柱破坏导致巷道坍塌。
矿井五大灾害预防措施
矿井五大灾害预防措施矿井作为重要的石油、煤炭和金属矿产的采集和输送渠道,是现代工业生产不可或缺的一环。
然而,矿井工作环境恶劣,地质条件复杂,很容易发生各种灾害事故,严重危及矿工们的生命财产安全。
因此,为了提高矿工们的工作安全保障,防止矿井事故的发生,必须采取一系列的预防措施。
本文将介绍矿井五大灾害预防措施。
一、瓦斯爆炸瓦斯爆炸是矿井最常见的灾害之一,也是最危及矿工生命安全的灾害。
为了避免瓦斯爆炸,应该采用以下措施:1.严格监测瓦斯含量:及时监测瓦斯含量,以确保矿井内瓦斯浓度不会超过爆炸极限。
2.安装安全设施:在矿井的所有通风良好区域设置可燃气体报警器、通风系统和其他有利于预防瓦斯爆炸的安全设施。
3.提高矿工安全意识:每个矿工都应该清楚瓦斯爆炸的危害性,严格遵守安全规定,如不抽烟、不使用明火、不带易燃物品等。
二、煤与瓦斯突出煤与瓦斯突出是指煤和瓦斯在高压和高温下突然释放的现象,也是矿井常见的灾害之一。
避免煤与瓦斯突出,应注意以下几点:1.选用符合矿井地质条件的开采方法:不同矿井地质条件不同,应结合地质条件采用不同的开采方法,从而减少煤与瓦斯突出的发生。
2.严格监测煤层变形:及时监测煤层变形,观察煤层是否存在开裂、滑移等现象,及时处理。
3.禁止非法采矿:非法采矿会引起坍塌,从而增加煤与瓦斯突出的可能性。
三、顶板、支柱事故在矿井中,顶板和支柱的稳定性是保证矿工安全的关键因素之一。
为了防止顶板和支柱事故,应该采取以下措施:1.做好顶板和支护的维护保养:定期对顶板和支撑进行检查,及早发现问题并及时处理。
2.强化矿工培训:矿工要切实了解顶板和支柱事故的危害,加强安全生产意识,远离不稳定区域。
3.采用新型支柱材料:采用新型强度高、韧性好、稳定性高的支柱材料,可以有效提高支柱的稳定性和安全性。
四、井下火灾井下火灾通常是由于煤层中存在的残余煤粉等可燃物质引发的。
为了预防井下火灾,应该采取以下措施:1.严格禁止吸烟、明火:在井下禁止任何形式的明火和吸烟等活动。
煤矿主要灾害及主要防治措施
顶板事故
顶板事故是指矿井在建设和生产过程中, 顶板岩层发生冒落、断裂等事故。
顶板事故会对矿工生命安全和矿井设施 造成威胁,可能导致人员伤亡和财产损
失。
防治顶板事故的主要措施包括加强支护 管理,确保支护设施完好;加强顶板监 测监控,及时发现和处置异常情况;以 及建立应急预案,及时应对顶板事故。
02 瓦斯爆炸防治措施
02 根据矿井实际情况选择合适的抽放方式,如地面 抽放、井下抽放等。
03 建立瓦斯抽放系统,对抽出的瓦斯进行处理和利 用,减少对环境的影响。
瓦斯稀释与排放
01
通过通风技术,将新鲜风流引入矿井,稀释瓦斯浓度
,降低瓦斯爆炸风险。
02
在关键区域设置风门、风窗等通风设施,控制风流方
向和风量,确保风流顺畅。
防水闸门与防水墙
防水闸门
在矿井的入水口或关键区域设置防水 闸门,能够在洪水涌入矿井时迅速关 闭,阻止水势蔓延。
防水墙
在矿井周边构建防水墙,能够有效阻 隔地下水、地表水进入矿井的通道, 降低水灾风险。
排水系统与排水设备
排水系统
建立完善的排水系统,包括水泵、管道、水仓等设施,能够及时将涌入矿井的 水排出。
矿山水灾
矿山水灾是指矿井在建设和生产过程中遭遇洪水、突水等自然灾害,导 致矿井被淹或设施损坏。
矿山水灾会对矿工生命安全和矿井设施造成严重威胁,可能导致整个矿 井被淹没。
防治矿山水灾的主要措施包括加强矿山水文地质勘探,掌握地下水情况; 建设防水设施,防止洪水进入矿井;加强排水设施建设,确保矿井内积 水能够及时排出;以及建立应急预案,及时应对水灾事故。
防治瓦斯爆炸的主要措施包括加强 通风管理,降低瓦斯浓度;严格火 源管理,消除引燃火源;以及加强 瓦斯监测监控,及时发现和处置异 常情况。
煤矿五大灾害防治
❖ CH4不助燃,在纯CH4的容器中,使灯火熄灭,但与空 气适量混合就具有燃烧性和爆炸性。
❖ 沼气是重要的能源之一,1m3CH4的燃烧热为 37022.26KJ(千焦),约相当于1~1.5kg烟煤。据初步 估计,我国煤层沼气总量可达3×1013~3.5×1013m3。
❖ 1、爆炸地点:瓦斯矿井任何地点都有发生瓦斯爆炸 的可能性,但大部分发生在掘进工作面,约占三分 之一左右,甚至更高。(荥阳某矿风机房CH4爆炸) 。
•
❖ 掘进工作面较易发生瓦斯爆炸的原因:一是这些地 点采用局扇供风,如局扇停止运转,风筒末端距工 作面较远,风筒漏风太大,送达的有效风量不足, 不能将掘进工作面附近产生的瓦斯及时冲淡与排出 ,导致瓦斯积聚而达爆炸浓度。二是掘进中多用电 钻打眼,局扇通风,经常放炮,如果电气设备防爆 性能不良,局扇、掘进机械、放炮、电钻等的操作 管理,如不符合规定,容易产生高温热源(火源) ——电火花和爆破火焰。另外,回采工作面较易发 生瓦斯爆炸的地点是工作面的上隅角。
❖ 5、大直径超前钻孔:是煤巷掘进中预防突出的措 施。大直径超前钻孔是在煤巷掘进工作面前方,打 直径为200-300mm的钻孔,排放瓦斯,并在钻孔周 围形成卸压带,使集中应力移向煤体深部,以防止 突出的发生。
•
如图所示:
•
§5 瓦斯爆炸及其预防
一、瓦斯的爆炸性:
❖ 瓦斯爆炸是煤矿主要灾害之一,它能破坏生产,摧 毁矿井,造成大量矿工伤亡,所以要掌握瓦斯爆炸 的发生,发展规律及其预防措施,杜绝此类事故, 确保安全生产。
❖ 2、突出与瓦斯的关系:煤层中的瓦斯压力和瓦斯含 量是突出的重要因素之一,瓦斯压力和瓦斯含量越 大,突出危险性越大。突出一般发生在煤层瓦斯压 力大于1.01Mpa(10kg/cm2)的情况,但不是绝对的。
矿井主要灾害预防管理制度(四篇)
矿井主要灾害预防管理制度摘要:矿井作为一种特殊的工作环境,存在着许多潜在的灾害隐患,为了保证矿工的安全,预防矿井灾害的发生至关重要。
矿井主要灾害预防管理制度是一套针对矿井灾害的风险评估、控制和监测的集体规范和流程,旨在降低矿井灾害的发生频率和损害程度。
本文将从煤矿井灾害、金属矿井灾害、煤田地质灾害的预防管理制度等方面进行论述,总结出一套完整和科学的矿井主要灾害预防管理制度。
关键词:矿井灾害、预防、管理制度一、煤矿井灾害预防管理制度煤矿井灾害是矿井工作中最常见和最危险的灾害类型,主要包括煤与瓦斯突出、煤与瓦斯爆炸和顶板事故。
为了预防这些灾害的发生,煤矿井灾害预防管理制度主要包括以下几个方面。
1. 矿井安全生产责任制度:明确矿井管理人员和操作人员的安全生产责任,建立健全安全管理人员的层级制度和责任追究机制。
2. 煤与瓦斯突出防范制度:制定煤与瓦斯突出的预警和防范措施,提前预测和控制煤与瓦斯的突出风险。
3. 煤与瓦斯爆炸防范制度:制定煤与瓦斯爆炸的防范措施,包括通风系统、瓦斯抽放和控制、电气安全等方面的管理制度。
4. 顶板事故防范制度:制定顶板事故的预警和防范措施,强化地质勘探和顶板管理。
5. 矿井应急救援制度:建立矿井灾害应急救援队伍和相关设施,保证在灾害发生时进行及时有效的救援。
二、金属矿井灾害预防管理制度金属矿井灾害相对于煤矿井灾害来说,灾害类型相对较少,主要包括金属矿井瓦斯和粉尘爆炸、矿山塌陷和水害等。
为了预防这些灾害的发生,金属矿井灾害预防管理制度主要包括以下几个方面。
1. 金属矿井安全生产责任制度:明确金属矿井管理人员和操作人员的安全生产责任,建立健全安全管理人员的层级制度和责任追究机制。
2. 瓦斯与粉尘爆炸防范制度:制定瓦斯与粉尘爆炸的预警和防范措施,包括通风系统、瓦斯抽放和控制、防尘设备等方面的管理制度。
3. 矿山塌陷防范制度:制定矿山塌陷的预警和防范措施,包括岩层控制、支护和监测等方面的管理制度。
煤矿常见地质灾害特征及防治对策
煤矿常见地质灾害特征及防治对策煤矿地质灾害是指在煤矿生产和使用过程中,因地质因素引起的矿井坍塌、瓦斯爆炸、矿震、煤与瓦斯突出等一系列自然灾害。
这些地质灾害不仅威胁着矿工的生命安全,也严重影响了煤矿的正常生产和经济效益。
科学地认识煤矿地质灾害的特征,并采取有效的防治措施,对煤矿的安全生产至关重要。
本文将从煤矿常见地质灾害的特征及防治对策进行详细探讨。
一、矿井坍塌矿井坍塌是煤矿生产中最为常见的地质灾害之一,其特征主要包括:1)矿柱破裂、挤压和失稳;2)矿山地表出现裂隙和沉陷;3)地面建筑物倾斜和坍塌。
造成矿井坍塌的原因可能有多种,包括矿柱支护不足、采空区塌陷、地表工程活动等。
为了防治矿井坍塌,煤矿应采取有效的对策。
加强煤矿的安全生产管理,提高矿井坍塌的预测和监测能力。
加强矿井支护和加固工程,确保矿柱和采空区的稳定。
建立完善的应急预案和疏散逃生通道,提高事故应对和救援能力。
二、瓦斯爆炸瓦斯爆炸是煤矿中最严重的安全隐患之一,其主要特征包括:1)爆炸火球和巨大的火焰;2)矿井内部出现严重的瓦斯积聚;3)矿工伤亡严重,安全设施遭到破坏。
瓦斯爆炸一般是由于瓦斯积聚达到爆炸极限,并遇到明火或高温引起的。
为了预防和控制瓦斯爆炸,煤矿应采取一系列有效的防治措施。
加强瓦斯的排放和控制,提高瓦斯的检测和监测技术水平。
加强矿井的通风和抽放系统,有效控制瓦斯的积聚和扩散。
提高矿工的安全意识,加强安全教育和培训,确保矿工严格遵守安全操作规程。
三、矿震矿震是煤矿地质灾害中另一种常见的自然灾害,其特征主要包括:1)矿井内部出现地质变形和岩层破裂;2)地表出现明显的震感和地表裂缝;3)矿井结构和设施遭到破坏。
矿震一般是由于地下岩石层发生应力集中和释放引起的,其频率和强度与地质构造和岩石状况有关。
四、煤与瓦斯突出煤矿地质灾害是煤矿生产中不可忽视的重大安全隐患,其危害性和复杂性需要我们高度重视和有效应对。
只有通过科学地认识地质灾害的特征,采取有效的防治措施,才能确保煤矿的安全稳定生产,保障矿工的生命健康。
煤矿五大自然灾害的征兆及预防措施
煤矿五大自然灾害的征兆及预防措施第一大自然灾害---- 顶板顶板事故: 是指在地下采煤过程中,因为顶板意外冒落造成的人员伤亡、设备损坏、影响生产等事故。
顶板事故,冒顶前的预兆:1.响声。
岩层下沉断裂,顶板压力急剧加大时,木支架会发生劈裂声,紧接着出现折梁断柱的现象;金属支柱的活柱急速下缩,也会发出很大响声。
有时也能听见采空区顶板断裂的闷雷声。
2.掉渣。
顶板严重破裂时,折梁断柱就要增加,随着就会出现顶板掉渣的现象。
掉渣越多,说明顶板压力越大。
在人工顶板下,掉下的碎矸石和煤渣更多,这是发生冒顶的危险信号。
3.片帮。
冒顶前煤壁所受压力增加,变的松软,片帮煤比平时多。
4.裂隙。
顶板的裂隙,一种是地质构造产生的自然裂隙,一种是由于采空区顶板下沉引起的采动裂隙。
若裂隙加深加宽,说明顶板继续恶化。
5.脱层。
顶板冒落前,往往出现脱层现象。
检查脱层要用“问顶”的方法,如果声音清脆,表明顶板完好;顶板发出“空空”的响声,说明上下岩层之间已经脱层。
6.漏顶。
破碎的伪顶或者直接顶,在大面积冒顶之前,有时因为背顶不严或者支架不牢出现漏顶现象。
漏顶如不及时处理,会使得棚顶托空,支架松动,顶板岩石继续冒落,就会造成没有响声的大冒顶。
顶板事故的防治措施:1.局部顶板事故的防治措施。
在采煤过程中发生局部顶板事故大多是由于采煤过程中悬漏破碎顶板得不到及时支护;或虽及时支护,但因支护方式不正确和支护质量不好;或对顶板情况未经查明,未采取针对性措施而造成的。
为减少此类事故的发生,应该采取的措施有:做好顶板破碎的预测预报;合理选择工作面推进方向;减少空顶面积和采取正确的支护方式,加强地质工作等。
2.大面积顶板事故的防治措施。
根据直接顶和基本顶的运动形态不同采取不同的措施。
对直接顶推垮型事故应做好顶板情况的预测预报工作,加强日常顶板控制,正确进行支护控制设计,合理选择厚煤层下分层开切眼位置。
对直接顶运动引起的压垮型事故应正确进行控制设计,当直接顶在采区内的悬顶较大时应进行必要的人工处理,支架选型要合理,在最末排要增设抬棚等特种支护措施等。
煤矿五大灾害
二、矿井火灾防治
(2)内因火灾 内因火灾又称自燃火灾。由于煤炭或其他易燃物 自身氧化积热,发生燃烧引起的火灾。内因火灾 的特点是发生在有限的条件下,有预兆,燃烧过 程较为缓慢,伴生有害气体,不易早期发现,且 火源隐蔽,有些发火地点很难接近,灭火难度大, 时间长。内因火灾大多数发生在采空区、遗留的 煤柱、破裂的煤壁、煤巷的冒高处以及浮煤堆积 的地点。
矿井瓦斯防治
4)防止摩擦火花。由于机械化程度的不断提高,机 械摩擦、冲击火花引起的燃烧危险增加了。为防止由 此而发生瓦斯爆炸事故,采取的措施有:在摩擦发热 的部件上安设过热保护装置(如液压联轴器上的易熔 合金塞),温度检测报警断电装置,利用难引燃性合 金工具,在摩擦部件的金属表面溶敷活性小的金属 (如铬),使形成的摩擦火花难以引燃瓦斯。 5)严格放炮制度。有瓦斯爆炸危险的煤层中,采掘 工作面只准使用煤矿安全炸药和瞬发电雷管,在使用 毫秒延期电雷管时,最后一段的延期时间不得超过 130ms。打眼、放炮和封泥都必须符合《煤矿。
二、矿井火灾防治
3.外因火灾的防治 (1)防止火源的产生 1)加强明火管理。严格杜绝火源。严禁将烟火带入井 下,严禁井下吸烟,井口房和通风机房附近20m内严 禁烟火,也不准用火炉取暖。井下严禁使用灯泡或电炉 取暖。 2)井下和井口房内不得从事电焊、氧焊作业,必须作 业时要严格按《煤矿安全规程》的规定执行。 3)地面木料场、矸石山、炉灰场与进风井的距离不得 小于80m。不得将矸石山或炉灰场在进风井的主导风 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。 4)严禁在井下存放用完后剩下的汽油、煤油和变压器 油。
矿井瓦斯防治
(3)氧气浓度 当氧浓度低于12%时,混合气体中的瓦斯 失去爆炸性。正确认识氧含量对瓦斯爆炸的 作用,对密闭或启封火区及对封闭火区灭火 时,判断火区内有无瓦斯爆炸性均有指导意 义。
最新煤矿五大自然灾害
培训课件煤矿五大自然灾害第一节瓦斯灾害防治一、瓦斯的危害瓦斯是开采煤炭过程中释放出来的无色、无味、无臭气体,有四大危害:一是可以燃烧,引起矿井火灾;二是会爆炸,导致矿毁人亡;三是浓度过高时会导致人员缺氧窒息、甚至死亡;四是会发生煤(岩)与瓦斯突出,摧毁、堵塞巷道,甚至引起人员窒息死亡。
二、瓦斯爆炸的条件氧气浓度不低于12%;瓦斯浓度达到5%—16%;引爆火源650-750℃;三、瓦斯爆炸的危害(1)瓦斯爆炸时能产生大量的热,使附近温度升高。
在一般正常风流中,瓦斯爆炸最高温度可达1850℃。
在盲巷爆炸时,温度高达2500℃以上,所以造成大量人员烧死烧伤,并可能引起矿井火灾。
(2)瓦斯爆炸时的气体温度很高,产生很大压力,是爆炸前气体压力的7—10倍,形成很大的冲击波,(每秒几百米或几千米)开始向外直接冲击,而后向内反冲击,造成人体肢离破碎,可能引起瓦斯连续爆炸,并场起巷道内沉积的煤尘,使之参与爆炸。
(3)瓦斯爆炸时产生大量有毒有害气体,爆炸后空气中的氧气只有6%到10%,而氮气能达到82—88%、二氧化碳4%—8%、一氧化碳2—4%,而一氧化碳浓度达到0.4时%人就会中毒死亡,当氧气浓度减少到10 -12%时,人就会失去知觉窒息死亡。
(4)瓦斯爆炸还可能破坏通讯、运输等系统和各类设施,诱发巷道冒顶,造成更大的危害。
四、瓦斯积聚的主要原因(1)瓦斯积聚超限,首先来自自身的存在。
例如,煤层中的瓦斯含量高,这样瓦斯相对涌出量就大;地质构造复杂,也能形成瓦斯窝;盲巷、采煤面上隅角、局部采空区等容易使瓦斯积聚超限。
(2)管理不善导致瓦斯积聚。
例如,瓦斯抽放不好、抽放条件恶劣、抽放时间短、抽放量小,以及开采程序、巷道布置、采掘方法不合理,均能导致瓦斯积聚超限。
(3)通风不良能导致瓦斯积聚超限。
例如,由于通风系统不健全、不合理;随意停开或停电停风;局部通风设置,串联风、循环风;通风网络混乱,风门经常打开,造成风流短路,出现零点通风,倒流风等,均能导致瓦斯积聚超限。
2024年矿井灾害预防和处理计划(五篇)
2024年矿井灾害预防和处理计划一、引言矿井灾害是煤矿安全生产面临的最大威胁之一,对工矿企业的生产运营和员工的生命安全都带来巨大威胁。
为此,制定和实施全面的矿井灾害预防和处理计划,对于提高煤矿安全生产水平,减少矿井灾害事故发生,保护员工生命和财产安全具有重要意义。
二、矿井灾害预防措施1.加强矿井安全设施建设(1)设立安全质检机构,加强矿井安全设施的质量检验和监管。
(2)加强通风设备的安装和维护,确保矿井通风畅通。
(3)完善电气设备安全保护措施,预防火灾事故发生。
2.加强巡查和检修(1)加强对矿井的巡查力度,及时发现存在的安全隐患。
(2)建立定期检修制度,对设备进行定期检测和维护,确保设备安全运行。
3.提高员工安全意识(1)开展矿井安全知识培训,提高员工的安全意识,掌握应急处理方法。
(2)建立奖罚制度,树立正确的安全观念,激励员工主动参与矿井安全工作。
4.加强智能监控技术应用(1)引进智能监控系统,对矿井进行实时监测,预测和及时处理可能发生的安全隐患。
(2)建立监控数据管理中心,对监测数据进行统一管理和分析,提供科学决策依据。
三、矿井灾害处理措施1.加强应急救援体系建设(1)建立完善的矿井灾害应急救援体系,确保救援人员能够迅速到达现场,并及时采取措施。
(2)配备先进救援设备,提高救援效率。
2.完善应急预案(1)制定矿井灾害应急预案,明确各部门职责和任务。
(2)加强应急演练,提高应对突发事件的能力。
3.加强事故调查和处理(1)建立健全事故调查机制,对事故进行彻底调查,查明事故原因和责任。
(2)依法追究事故责任人的责任,确保事故的彻底处理。
四、预计效果通过实施本计划,预计能够达到以下效果:1.显著减少矿井灾害事故发生的可能性,保障员工生命和财产安全。
2.加强矿井安全设施建设,提高矿井安全生产水平。
3.提高员工的安全意识,增强自我保护能力。
4.建立完善的矿井灾害应急救援体系,保障救援效率和成功率。
5.加强事故调查和处理,为今后的安全生产提供经验和教训。
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1瓦斯生成分为生物化学成气时期和变质作用时期开采保护层:是指在突出矿井的煤层群中首先进行开采的非突出危险煤层。
局部防突:是指在工作面前方较小范围内,媒体丧失突出危险性采取的防突措施。
区域防突:是指在突出煤层进行采掘前,对突出煤层较大范围内采取的防突措施。
矿井瓦斯:是矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体瓦斯爆炸:必须同时具备哪些条件一定浓度的瓦斯、高温火源的存在和充足的氧气。
2在温度不超过65℃条件下,成煤物质经厌氧微生物分解成瓦斯3瓦斯的赋存状态(吸附和游离)4影响煤层的主要因素:煤层储气条件,区域地质构造和采矿工作5根据岩性及透气性的不同,可将煤层围岩划分屏障层半屏障层以及透气层6以煤层围岩的透气性为主要依据,并适当考虑构造断裂等因素,又可将煤层围岩划分为封闭型,半封闭型,开放型7瓦斯涌出形式分类(一般涌出和特殊涌出:(突出,压出,倾出)8矿井瓦斯指在矿井建设和生产过程中从煤与岩石内涌出的瓦斯,其涌出得严重与否,则有瓦斯涌出量来表示9矿井瓦斯涌出的表达方法:1绝对瓦斯涌出量 2相对瓦斯涌出量(10)1指单位时间内从煤与岩石内涌出的瓦斯量,单位为m3/min 或m3/d(11)2指平均日产1t煤同期的瓦斯量单位m3/t12掘进巷道的瓦斯涌出包括三部分:巷道壁迎头壁采落煤炭的瓦斯涌出13瓦斯涌出量主要因素有自然因素和开采技术因素自然因素1、煤层和围岩的瓦斯含量,它是决定瓦斯涌出量多少的最重要因素。
单一的薄煤层和中厚煤层开采时,瓦斯主要来自煤层暴露面和采落的煤炭,因此煤层的瓦斯含量越高,开采时的瓦斯涌出量也越大。
2、地面大气压变化。
地面大气压变化引起井下大气压的相应变化,它对采空区(包括回采工作面后部采空区和封闭不严的老空区)或坍冒处瓦斯涌出的影响比较显著3、开采深度、在瓦斯风化带内开采的矿井,相对瓦斯涌出量与深度无关,随着开采深度的增加,相对瓦斯涌出量增高。
开采技术因素2、开采顺序与回采方法。
首先开采的煤层(或分层)瓦斯涌出量大。
采空区丢失煤炭多,回采率低的采煤方法,采区瓦斯涌出量大。
顶板管理采用陷落法比充填法能造成顶板更大范围的破坏和卸压,临近层瓦斯涌出量就比较大。
3、生产工艺.瓦斯从煤层暴露面(煤壁和钻孔)和采落的煤炭内涌出的特点是,初期瓦斯涌出的强度大,然后大致按指数函数的关系逐渐衰减。
4、风量变化.矿井风量变化时,瓦斯涌出量和风流中的瓦斯浓度会发生扰动,但很快就会转变为另一稳定状态。
5、采区通风系统.采区通风系统对采空区内和回风流中瓦斯浓度分布有重要影响。
6、采空区的密闭质量.采空区内往往积存着大量高浓度的瓦斯(可达60~70%),如果封闭的密闭墙质量不好,或进、回风侧的通风压差较大,就会造成采空区大量漏风,使矿井的瓦斯涌出增大。
16瓦斯涌出量的预测方法有统计预测法和分源计算法17矿井瓦斯等级分类:(1)低瓦斯矿井《相对瓦斯涌出量小于等于10m3/t,绝对瓦斯涌出量小于等于40m3/min(2)高瓦斯矿井《相对大于10m3/t,j绝对大于40m3/min(3)煤与瓦斯突出矿井《只要发生过一次煤与瓦斯突出18瓦斯特别危险巷道的标准:(1)爆破后工作面瓦斯浓度≥2%(2)工作面听风后30min内,瓦斯浓度达到2%。
对此,采取的主要措施时:队于绝对瓦斯涌出量>3m3/min的特别危险的工作面,采用隔离抽放瓦斯,禁止使用有焰炸药,局部通风机采用“三专两闭锁”,当局部通风机停转时,能自动换闸,启动备用局部通风机,瓦斯自动监测,通风状态监测,排放瓦斯实行分级管理,排放巷道积存瓦斯过程自动化等。
19瓦斯喷出主要取决于两个因素,即瓦斯压力的大小和周围煤,岩裂状态钻场是为穿层钻孔抽放瓦斯而设计的专用尝室,钻场布置基本要求是:(1)钻场间距应满足有效抽放瓦斯的要求(2)钻场断面,长度应满足布孔和便于钻机施工的要求,同时应满足避免钻场瓦斯积聚的要求。
(3)在满足不同布孔要求和钻场所处岩层,岩质允许的前提下,钻场断面和长度应力要求最先(4)钻场应避免岩层破坏带,以便为钻场封孔严密创造条件,减少不必要的维护费和实现安全,高质量的抽放瓦斯21密闭墙的分类:永久密闭墙,临时密闭墙,防爆密闭墙22绝大多数突出都有预兆,预兆大体分为那几方面:(1地压显现方面的预兆:)有煤炮升,支架声响,掉渣,岩煤开裂,底鼓,岩与煤自行剥落(2)瓦斯涌出方面的预兆:瓦斯涌出异常,钻粉量大,钻机过负荷等,煤尘增大,气温与气味异常,瓦斯浓度急大急小等(3)煤力学性质与结构方面的预兆:层理紊乱,煤强度松软或软硬不均,煤暗淡无光泽,倾角变陡,波状隆起,顶板介状凸起,断层,煤干燥等23瓦斯爆炸的条件(1)瓦斯浓度处于爆炸范围(2)氧浓度超过失爆氧浓度(3)引火源的能量大于最小点燃能量,温度高于最低点燃温度和点燃时间长于感应期24瓦斯爆炸的影响因素1)煤层的变质程度包括(煤的成分、煤的空隙率等)。
(2)煤田地质条件包括矿体的地质史、煤层的围岩性质、煤层地址构造和水文地质条件等。
(3)煤层赋存条件包括煤层埋藏深度、煤层倾角等。
25瓦斯爆炸的危害:(1)产生高温高压火源,冲击波,造成人员伤亡,破坏矿井设施及设备(2)产生有毒有害气体,这是往往造成人员伤亡的主要原因26瓦斯爆炸的原因掘进工作面:(1)掘进工作面大多采用局部通风机,通风系统不健全,供风量有限,同风能不足(2)风筒没有及时更到工作面,风筒末端距工作面较远,送到工作面的风量不足以扰风流,排除瓦斯和粉尘(3)风筒治理低劣,吊挂高低水平,接头不平不严,阻力损失,漏风严重,工作面有效风量不足(4)局部通风机没有专用电源,停电,停风的现象经常发生(5)掘进工作面作业场所狭窄,条件差,是瓦斯积聚的发生地,也是瓦斯煤尘的积聚地(6)掘进工作面除使用煤电钻等电气设备外,还采用爆破作业和爆破落煤的工艺采煤工作面:采煤工作面是瓦斯爆炸是因为采煤工作面痛掘进工作面一样是瓦斯易涌出积聚的地点,也是电气火花,爆破火焰法师概率较高的地区,同时还受到通风系统,通风设施安设地点等因素的影响和制约27瓦斯喷出的发生必须具备两个条件《存在承压状态的瓦斯和存在瓦斯喷出的通道28瓦斯喷出的类型:1瓦斯沿原地质构造的喷出2瓦斯沿采掘地压生成裂隙的喷出29煤矿地下采掘过程中,在很短时间内,从煤壁内部向采掘空间突然喷出煤和瓦斯的现象,称为煤与瓦斯突出30空间瓦斯发生的一般规律;1;突出发生在一定的深度上2;突出的次数和强度随着煤层厚度特别的软煤层的厚度而增加3;突出都发生在高瓦斯矿井根据动力现象的力学特征不同分为突出,压出,倾出三类31《规程》明确规定:在开采突出煤层时,必须采取突出危险性预测,防治突出措施,防治突出措施的效果检验,安全防护措施等综合防治措施32煤与瓦斯突出防治措施技术分为两类:区域和局部防突措施33区域防突措施的优点:是在突出煤层采掘工作开展前,预先采取防突措施,措施施工与采掘作业互不干扰,其防突效果较好,故在采用防突措施时,应优先选用区域性防突措施34局部防突措施的缺点:措施施工与采掘工艺互不干扰,且防突效果受地质开采条件变化影响较大,因此,《防突》规定在局部防突措施执行后,要对防突效果进行检验。
局部防突措施仅在没有条件采用区域防突措施,才采用。
36瓦斯治理突出的16字方针:通风可靠;抽采达标;监控有效;管理到位37保护层选择与开采的基本原则及要求:1远距离的保护层开采2近距离的保护层开采38开采保护层可靠性:1要保证保护层自身的开采安全2要保证被保护充分卸压3要考邻近层开采有无不利影响39井下步孔抽放方式有穿层钻孔和顺穿层钻孔40各个矿井瓦斯钻场合钻孔的布置方式互不相同:1钻场2钻孔3钻孔的瓦斯流量4钻孔直径5钻孔长度,6抽放负压41OA:原始空隙压密阶段AB线弹性阶段BC弹塑性变形阶段CD破坏阶段DE破坏发展阶段42抽放瓦斯的设备有哪些:钻孔设备、封孔设备、抽放泵、管路连接装置、安全装置。
43采空区瓦斯抽放方法:密闭抽放法,插管法,向冒落拱上方打钻孔抽方法,在基本顶岩石中打水平钻孔抽发放,直接向采空区打钻抽放法,地面垂直钻孔抽方法44矿井瓦斯抽放技术及方法有哪些:(1)从抽放的部位上分有开采层瓦斯抽放,邻近层瓦斯抽放及采定区瓦斯抽放(2)从抽放时间上分有采掘预抽,边采边抽以及采空区插管后抽放(3)从抽放管形状上分有钻孔抽放,巷道抽放以及采空区插管后抽放45我国采空区可以划分为:第一类矿区:瓦斯抽采率>40%,抽采效果好,第二类矿区:瓦斯抽采率25%——40%,抽采效果一般,第三类矿区:瓦斯抽采率<25%,抽采效果差46瓦斯抽放方法有:地面钻孔预抽煤层瓦斯,井下钻孔预抽煤层瓦斯,边采边抽开采煤层瓦斯,边采边抽邻进煤层的瓦斯,抽放已采空区的瓦斯47影响钻孔抽放煤层瓦斯的主要参数:(1)确定合理钻孔间距,增大布孔密度(2)改进布孔方式,合理确定钻孔位置(3)增加钻孔深度,提高单孔抽放率(4)增加抽放负压48提高煤层透气性的主要措施:水力压裂、水力割缝、深空爆破、交叉钻孔、煤层的酸液处理。
49开采瓦斯抽放一般分为两种:(1)预抽,即在煤层开采之前,采用巷道或钻孔抽出煤体的瓦斯(2)为采煤工作面的边采边抽,或掘进工作面的边掘边抽,目的主要在于降低煤层中瓦斯含量,从而使工作面回采巷道掘进中瓦斯涌出量减少,防止巷道或采煤工作面风流中的瓦斯浓度超限50为什么要进行邻近层瓦斯抽放:邻近层瓦斯抽放一般指卸压层瓦斯抽放。
在煤层群条件下,由于开采层的采动影响,会导致其上部或下部的煤层卸压,从而引起这些煤层的膨胀变形和透气性增大。
这时,减少邻近层的卸压瓦斯通过层间隙大量涌向开采层,可采用抽放法来出力这一部分瓦斯,即为邻近层瓦斯抽放法51;煤层瓦斯抽放工艺一般包括钻孔工艺及设备,封孔工艺及设备,抽放泵及管路连接,以及抽放瓦斯管路的安全装置52《规程》地一百四十九条指出,所有采掘工作面,瓦斯浓度的检查次数:低瓦斯矿井中每班至少检查2次,高瓦斯矿井中每班至少检查3次,有煤与瓦斯突出的危险的采掘工作面,有瓦斯喷出危险的采掘工作面和瓦斯涌出较大,变化异常的采掘工作面,必须有专人经常检查瓦斯,并安设甲烷断电仪。
9、预防瓦斯爆炸的技术措施有哪些?(1)防止瓦斯积聚。
所谓瓦斯积聚是指局部瓦斯浓度超过2%,体积超过0.5 m3的现象。
为了防止瓦斯积聚,每一矿井必须从生产技术管理上尽量避免出现盲巷,临时停工地点不准停风,并加强通风系统管理,严格执行瓦斯检查制度,及时安全地处理积聚瓦斯。
(2)防止瓦斯引燃。
防止瓦斯引燃的措施是严禁和杜绝一切火源;严格管理和控制生产中可能发生的火、热源,防止它的产生或限制其引燃瓦斯的能力。
因而严禁携带烟草和点火物品下井;矿灯应完好、否则不得发放,矿灯严禁被拆开、敲打、撞击;加强电气设备管理和维护,采用防爆型的电气设备,井下供电还应做到无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头、坚持使用煤电钻综合保护;坚持局扇使用风电闭锁。