煤自燃分析及治理措施方法

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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。

3. 做好现场消防:露天煤矿堆积贮存,是煤层自燃最容易发生的环节。

因此在现场不能缺少有效的消防设备。

同时加强监测,发现问题及时处理。

总之,为了防范露天矿煤炭自燃的风险,主要还是要预防为主,加强堆积管理,减少煤在露天堆积过程中的低温氧化,加强消防设备等措施,彻底防范煤炭自燃所带来的安全隐患。

煤炭自燃发火征兆及灭火方法

煤炭自燃发火征兆及灭火方法

煤炭自燃发火征兆及灭火方法
一、自燃征兆
1、巷道中温度升高,湿度增加,出现雾气,巷道壁及支架上出现水珠,这是煤炭开始自燃的征兆;
2、当人感到头痛、闷热、精神疲乏、四肢无力等不舒服时,是煤在自燃过程中空气的氧含量减少、二氧化碳和一氧化碳增加引起的慢性中毒而造成的;
3、从煤炭自燃的地方流出的水和空气的温度比平常明显升高;
4、巷道中或采煤工作面出现煤油味、汽油味、松节油味或焦煤气味,说明煤已自燃到相当的程度,很快就会出现烟雾和明火,必须立即采取灭火措施,防止继续发展。

二、矿井灭火方法
1、直接灭火法:
用水、砂子、岩粉和化学灭火器等在火源附近把火扑灭或者挖除火源。

用水灭火简单易行,经济有效,但必须注意:
①水量应充足,保证不间断供水;
②适当控制风流,以及时排除烟和水蒸气,又不助长火势发展为准;
③水流应从火源外围逐渐向中心喷射,不可直接将水射向火源中心;
④灭火时,人要站在进风侧;
⑤扑灭电气设备的火灾时,必须先切断电源;
⑥不能用水直接扑灭油类火灾;
⑦不能用水喷射火源上边的顶板,防止顶板遇冷爆裂而发生冒顶事故。

2、隔绝灭火法:
在通向火区的所有巷道中构筑防火墙,切断风流,切断氧气供给,待一定时间后,火灾不能维持,自然熄灭。

3、综合灭火法:
当火源范围大,利用直接灭火法和隔绝灭火法难以扑灭时,可先用防火墙将火区封闭,然后采取向密闭墙内灌水、注浆、注入惰性气体、调节风压等,使火区的火加速熄灭。

煤场煤堆自燃原因及治理措施

煤场煤堆自燃原因及治理措施

煤场煤堆自燃原因及治理措施煤在无需外火源加热,而受其自身氧化作用所产生的积蓄热引起的着火就称为煤的自燃。

煤是在常温下会发生缓慢氧化的物料,它受空气中氧的作用而被氧化产生的热量聚集在煤堆内部,而温度的升高又会加速煤的氧化,当温度升高到60℃后,煤堆温度会加速上升,若不及时采取措施,就会发生煤堆自燃。

影响煤堆自燃的因素很多,主要包括煤的性质、组堆工艺过程、气候条件等。

(1)煤的性质煤的变质程度对煤的氧化和自燃具有决定意义。

一般变质程度低的煤,其氧化自燃倾向大。

在电煤日常煤质检测项目中,一般含硫量和挥发分高的煤比较容易自燃。

煤中水分对其氧化速度也有相当大的影响,煤堆中水分蒸发生成大量汽化热,热量在煤堆较高部位出现聚积,这样就更加剧了煤的氧化和自燃。

(2)组堆的工艺过程在组堆时,煤块与煤末有偏析现象,在煤堆底部内形成大量空洞,空气可自由透入。

当煤开始氧化放热时,这些空洞给热量聚积创造了有利条件,从而也促进了煤堆温度的迅速提高,因此自燃也大多发生在这个部位。

(3)气候条件大气温度、大气压力波动、风力风向、雨雪量等因素,都会影响自燃的发生。

秋冬过渡时期是煤堆自燃高发时期,尤其是气温骤降(特别是下降10℃及以上),由于气压和风力的作用,使煤堆内外空气对流加速,容易发生自燃。

煤场的自燃重在预防,一旦发生自燃,根据不同阶段和不同程度,处理方式有所不同。

(1)当发热冒烟、自燃发生在煤堆浅层,或煤堆不大,那么可以用推土机或铲车将发热自燃的煤与主煤堆分离或推散开来,充分浇水降温、灭火。

(2)当发热冒烟、自燃发生在大煤堆深处,又无法倒堆,那么首选用推土机反复压实,窒息灭火。

而此时,浇水是不可取的,由于很难对自燃点及附近区域进行全面有效地降温,加湿煤堆反而会加速和扩大自燃。

当然,推土机无法操作的地方,或有明火产生时还是需要先浇水灭火。

(3)清场是处理自燃最有效最彻底的方法。

根据不同的煤质和季节,合理安排各块煤场清场。

取清场煤时,一旦打开发热煤堆,由于大量空气进入,很有可能会冒烟甚至发生明火,在上煤仓前必须首先灭火。

防止煤场自燃的措施

防止煤场自燃的措施

防止煤场自燃的措施
煤场自燃的原因主要是煤的缓慢氧化导致热量积聚,使燃煤温度达到燃点导致其燃烧。

防止煤场自燃的主要措施主要有以下几项:1.控制煤的贮存时间及贮存量按照计划期内机组的服役数量计算燃煤需求,有计划的进行储煤,避免存煤时间过长,一般褐煤的储存时间不宜超过一个月,无烟煤及贫煤可稍长些,但不宜超过四个月。

2.按品种分开堆放由于不同煤种的煤的煤化程度和化学活性是不一样的,氧化的和着火点也不同,所以不同煤种应分开存放。

以便于分开管理,及时取用。

3.坚持定点存、放早存早取的原则绘制煤场立体坐标图,登记煤场储煤的时间、煤种、及数量等,按照煤种的性质及储存时间的长短进行煤场管理,按照早堆早取的原则进行取煤作业。

4.分层压实,定期翻烧煤场储煤时,应进行分层压实,防止雨水冲刷和空气透入加速氧化及温度的积聚。

对储存时间较长的煤,应加快周转使用和定期翻烧、倒垛,减少热量损失。

5.控制煤堆温度定期监视煤堆的温度,防止自燃,煤堆温度不得超过60℃,一旦超过应及时燃用或采取喷石灰水等降温措施进行降温。

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概述燃烧是指在一定条件下,燃料与氧气发生化学反应的过程。

煤,作为一种常见的燃料,往往在储存、运输或使用过程中会发生自燃事故,这是因为煤堆中存在一定的自发燃烧的可能。

因此,对煤堆的自燃原因进行分析,并采取相应的防治措施是防止自燃事故发生的重要措施。

本文旨在对煤堆自燃原因进行分析,并提出有效的防治措施。

煤堆自燃原因分析煤质的影响煤质是煤炭自燃的主要因素之一。

煤的自燃性受煤种、灰分、揭露程度、孔隙度及煤化程度等多种因素的影响。

一般来说,煤种越储存越容易自燃。

同时,灰分含量高的煤也更容易自燃。

煤堆堆叠结构一些煤堆的自燃事故也可能与煤堆堆叠结构相关。

煤在运输和堆放中,由于振动和外部输入,会产生断层、裂缝和孔隙,从而便于氧气进入到煤堆内部,热量难以释放,从而引起自燃。

煤堆堆积方式煤堆的堆积方式不当也有可能造成自燃事故。

比如,密度过高容易促进内部煤块的氧化发热,而煤堆表面过于松散则会增大暴露面积和氧气供应,从而助长自燃的发生。

环境温度煤堆自燃的发生和环境温度也有一定的关系。

在夏季高温天气中,若煤堆内部秩序松散,煤堆表面又不完全密封,容易吸收大量的水份,同时遇高温又过于干燥。

这时的煤堆就像一颗定时炸弹,很可能因为氧气和水份的露头就会发生爆炸自燃的事故。

防治措施加强通风通风是对抗煤堆自燃的最有效方法之一。

科学合理的通风可以将内部的热气、湿气和烟雾导出煤堆之外,从而保证煤的堆存温度保持在安全范围内。

保持煤堆湿度煤堆内部保持湿度是防止煤自燃的重要措施之一。

湿度的控制一般采取全年手工洒水、自动喷雾、壁泉喷淋等方式,主要以增加煤堆的湿度,降低煤内部温度和氧气含量,防止自燃反应的发生。

煤堆表面覆盖材料为了进一步降低煤堆自燃的风险,可以在煤堆表面覆盖覆盖材料,比如塑料薄膜等。

这种材料有良好的密封性能,能有效防止杂物进入煤堆,同时保持煤堆表面相对湿度,增强煤堆的密闭性。

定期检查定期检查是防止煤堆自燃的另外一种常用方法。

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。

总之,煤层自燃发火是煤炭矿井中的一个严重问题,但通过预防、监测和灭火等措施,可以有效地减少自燃发火的概率,并及时处理火灾,减少人员伤亡和财产损失。

然而,为了更好地解决这一问题,煤矿企业和相关部门应该加强科学研究,开发出更有效的治理方法和技术,提高煤矿安全生产的水平。

同时,也需要加强对员工的安全培训,提高他们的安全意识,共同维护煤矿的安全。

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。

(3)氧化时间。

煤从氧化发展到自燃有一个过程,氧化时间达到自燃发火期才能自燃。

如长焰煤的自然发火期为1~3个月,气煤为4~6个月。

(4)储热条件。

煤在氧化的过程中放出热量,只有当放出的热量大于散发掉的热量时,才能使热量聚集,温度上升,达到煤的着火点就会自燃。

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
通过媒体、宣传册等方式,向公众普及煤炭自燃的危害 及防范知识。
加强员工培训
对煤炭从业人员进行消防安全培训,提高员工的火灾防 范意识和技能。
提高防范意识
定期检查
对煤炭堆场进行定期检查,发现隐患及时整改。
火源管理
严格控制火源,禁止在煤炭堆场吸烟、动火等行 为。
警惕异常现象
关注煤堆温度变化、气味等异常现象,及时采取 措施处理。
煤炭自燃的外因
环境的温度和湿度
环境温度越高,越有利于煤的氧化和自燃;而湿度过大则会使煤的表面形成水膜,阻碍了氧气的扩散和吸附,从 而延缓了煤的自燃过程。
通风条件
通风条件对煤的自燃也有很大的影响。当通风条件较好时,氧气能够充分接触煤的表面,加速了煤的氧化过程; 而当通风条件较差时,煤的氧化过程会减缓。
煤炭自燃火灾分析及采取 的安全措施
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目 录
• 煤炭自燃火灾概述 • 煤炭自燃火灾原因分析 • 煤炭自燃火灾预防措施 • 煤炭自燃火灾应急措施 • 煤炭自燃火灾的教训与启示 • 相关案例分析
01
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煤炭自燃火灾概述
煤炭自燃的定义
煤炭自燃是指煤在无外界明火点燃条件下,由煤自身氧化产生的热量使煤缓慢氧 化,并逐渐积聚热量,使温度升高到煤的着火点而引起自燃。
煤的变质程度越高,其自燃倾向性越强。例如,褐煤和长焰煤等低变质程度的 煤,自燃倾向性较低;而烟煤和无烟煤等高变质程度的煤,自燃倾向性较高。
煤的含水量
煤中含有适量的水分,有利于煤的自燃。因为水分可以促进煤中有机质的分解 和氧化,同时水分还能吸附和溶解一些易燃气体,如甲烷和一氧化碳等,这些 气体在煤的氧化过程中会产生热量,从而加剧煤的自燃。

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概述煤炭是我国主要的能源资源之一,但长期以来煤炭的储存和运输却面临着不安全和高消耗的问题。

其中,煤堆自燃是煤炭储运中的一个重要问题。

煤堆自燃往往是因为煤堆中的煤质过差,储存条件不当以及储存时间较长等因素导致。

本文将针对煤堆自燃的原因进行分析,并给出相应的防治措施。

原因分析煤堆自燃的原因可以从以下四个方面进行分析:煤质过差煤的品质是影响燃烧性能的重要指标。

如果煤中含有过多的杂质和水分,就容易导致自燃。

同时,如果煤中含有硫、磷等物质,还会在燃烧时产生大量的硫酸和磷酸等化合物,严重威胁着环境和人体健康。

储存条件不当煤的储存条件也是影响自燃的重要因素。

煤堆的堆积过高或密度不当,会导致煤堆内部的通风不良,难以散发热量,从而引发煤堆自燃。

此外,如果储存场地地面陡峭,自然排水不畅,也会给自燃造成隐患。

储存时间较长煤的反应性在某种程度上与其储存时间有关。

长时间的储存,容易使煤质老化、降低燃点,从而增加了自燃的危险性。

外来因素某些情况下,煤堆自燃的原因也可能与外来因素有关。

例如,局部天气情况异常,暴雨等气候灾害造成的关门堵塞等。

此外,如果煤堆附近存在高热源或者火源,也会给煤堆自燃带来隐患。

防治措施针对煤堆自燃的原因,制定相应的防治措施可以有效地预防和遏制煤堆自燃的发生。

煤质控制煤堆内部的煤质控制是预防煤堆自燃的重要措施之一。

首先,采购优质煤炭,防止煤质低劣的煤炭影响整个堆场的品质。

其次,在储存期间,要经常检查煤堆的温度和湿度,及时发现问题并采取有效措施。

环境控制储存环境的控制也是防治煤堆自燃的重要措施之一。

煤堆的堆积要避免过于密集,保证煤堆内部的通风良好。

同时要保持储存地面的平整,以免堆积高地点产生自然排水不良的问题。

对于堆场排水系统,应当具备良好的排水能力,并且要采取有效的防风措施。

安全管理煤堆自燃的预防和治理需要加强安全管理,完善各项安全措施。

例如,加强安全巡检,及时发现隐患,加大检查力度;设置避雷装置,减少雷击等外部因素造成的损失;强化消防设施,及时出动消防车辆和人员开展抢救。

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炭在运输、储存和使用过程中,存在着自燃的危险性。

煤炭自燃火灾的产生与多种因素有关,主要包括煤炭质量、储存环境、温度、湿度、气流、微生物、发热自燃物等因素。

下面我们将对煤炭自燃火灾进行分析,并介绍采取的安全措施。

一、煤炭自燃火灾的成因1.煤炭自身属性煤炭是一种复杂的有机物体,其中含有一定数量的挥发分、水分和氧化物。

这些物质在空气的存在下,通过氧化反应会产生热量,若处理不当会导致煤炭质量下降和引发自燃。

2.储存环境煤炭在储存时将收到一系列的环境影响,如空气中的氧气含量、湿度、温度等。

湿煤的水分与煤的内在热能反应相结合,造成了进一步的热量释放。

若存放环境通风不良,氧气供应不足,煤炭内的氧气也会过度消耗,因此难以维持内部平衡。

当煤堆内温度升高时,煤炭内的水分将开始蒸发,进一步加剧煤体内温度升高,从而导致自燃火灾的产生。

3.微生物煤堆中会存在大量微生物,它们对煤炭的分解产物活跃和生长需要大量的水和茁壮的煤。

微生物分解的成分包括仍未分解的有机分子、代谢产物和微生物的生物物质。

当煤堆处于适温和适湿度的情境下,会给微生物提供一个适宜的生长环境,这将产生进一步热能,造成煤的自燃。

二、采取的安全措施1.定期检查煤堆的评价和检查将有助于预防煤炭自燃火灾的产生。

为了避免自燃火灾,需要通过视察、观察、有针对性的检测,进行煤堆的检查。

如发现发热的煤,应及时清理和处理。

2.加强通风通过对煤堆进行通风,有助于煤堆内外环境空气的交换,促进水分和紫外线的清除,平衡煤堆内部环境。

应适当调节通风风量,控制通风时间,保证煤堆内部空气流动,消除堆内吸附的湿气和挥发物。

3.储存温湿度控制煤温度过高,湿度过大,都将影响煤的自燃。

应保持储存地点通风,环境干燥,温度控制在20℃以下。

在储存煤炭过程中,必须将煤质分界、保持检定数据、记录储存时间等信息。

4.消防设施煤炭自燃火灾的应急处理必须是消防和安全管理的责任所在。

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汇报人:2023-11-21CATALOGUE目录•煤堆自燃现象概述•煤堆自燃原因分析•煤堆自燃的防治措施•未来展望与持续改进措施煤堆自燃现象概述01•定义描述:煤堆自燃是指煤堆在无外部火源的情况下,由于内部自热或受到外部因素影响而自发燃烧的现象。

煤堆自燃会产生大量的有害气体和烟尘,对环境和大气造成严重污染。

环境污染资源浪费安全隐患自燃导致煤炭燃烧损失,直接造成资源的浪费。

煤堆自燃可能引发火灾,对周边设备和人员安全带来威胁。

030201某煤矿堆场由于管理不善,煤堆发生自燃,火势迅速蔓延,造成巨大经济损失。

案例一某电厂煤堆存放时间过长,内部自热引发自燃,严重影响电厂正常运行。

案例二一港口煤炭堆场由于气候条件及不当堆放方式,导致煤堆自燃,火灾持续多日,造成严重环境污染。

案例三煤堆自燃的典型案例煤堆自燃原因分析02煤中含有一定量的硫分、挥发分等易燃物质,当煤堆存放时间过长,这些物质与氧气发生反应,产生热量,可能导致自燃。

煤的自燃倾向性当煤的水分含量过高时,煤堆内部的热量不易散发,易造成温度升高,从而引发自燃。

水分含量粒度越小的煤,比表面积越大,与空气接触充分,容易发生氧化反应,导致自燃。

煤的粒度环境温度高温环境下,煤堆内部热量积累加速,易引发自燃。

煤堆与空气接触充分,氧气供应充足,促进了煤的氧化反应。

煤堆的堆积方式影响空气流通和热量散发,如堆积过于紧密,可能导致热量积累引发自燃。

降低煤堆的存放时间、控制煤的水分含量、减小煤的粒度、降低环境温度、限制氧气供应、改善煤堆的堆积方式等。

通过这些措施,可有效降低煤堆自燃的风险。

氧气供应堆积方式为防治煤堆自燃,可采取以下措施煤堆自燃的防治措03施氧化抑制剂的使用在煤堆表面喷洒氧化抑制剂,可以有效抑制煤的自燃。

煤堆压实通过压实煤堆,减少煤与氧气的接触面积,降低自燃风险。

控制煤堆温度和湿度通过定期监测煤堆温度和湿度,并进行合理调节,以防止煤的自热和自燃。

预防煤炭自燃管理措施防止煤炭自燃的措施有哪些

预防煤炭自燃管理措施防止煤炭自燃的措施有哪些

[预防煤炭自燃管理措施]防止煤炭自燃的措施有哪些(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--[预防煤炭自燃管理措施]防止煤炭自燃的措施有哪些预防煤炭自燃管理措施一、预防煤炭自燃组织措施1.为切实加强煤炭自燃预防工作的管理,各单位要成立预防煤炭自燃领导小组,明确各级人员的岗位职责和安全职责。

2.各单位要结合本措施梳理完善相关制度,并组织培训和考试。

3.各单位发生煤炭自燃着火情况时,应按本厂矿煤炭自燃现场处置方案立即处理,同时向公司相关职能部门汇报。

二、预防煤炭自燃技术措施1.各电厂储煤场不得超过设计能力存储。

煤炭进入煤场时,应按煤质的不同分区堆放。

褐煤、高挥发分烟煤及低质烟煤相邻煤堆底边之间应留有不小于10米的距离。

2.各电厂储煤场堆、取煤必须按照“先进先出、烧旧存新、烧热存冷”的原则进行,煤场存煤周期要综合考虑月度电量分配、季节、气温、煤质挥发分、地区、运煤距离等特点,合理控制库存及储煤周期,原则上存放时间不超过一个月。

3.各电厂应针对储煤周期较长或挥发分较高的煤分层压实组堆存放。

有条件时可在煤堆表面披上覆盖物,严格控制煤中水分。

4.各电厂露天煤场堆煤外形以屋脊式为佳,减少阳光照射。

堆煤坡度宜控制在40°-45°,顶部平齐。

煤场每次取煤到底部时,必须清理底煤及死角存煤后才能再次堆煤。

5.各电厂应针对煤炭接卸、转运、储存等区域制定卫生检查及定期清扫标准,撒煤、积尘应及时清理。

6.各电厂应对储煤场制定巡检标准及测温记录,对来煤温度超过45℃时,应堆放在可以直接取用的位置,及时进行配烧。

当温度升高到60℃以上时,应查明原因并立即采取措施。

7.各电厂应加大煤场自动监控设备的维护检修力度,保证设备投入率为100%。

8.各煤矿综采面工作面正常回采过程中,要保持延顶底板割煤,综放工作面要尽量将顶煤放干净,严禁留设设计外的煤柱和顶煤,减少采空区的遗煤;采煤工作必须及时清理两端头浮煤,每割1刀煤,进行1次阻化剂喷洒;采煤工作面必须加强上、下隅角漏风管理,最大程度减少向采空区漏风;机头、机尾采空区垮落不及时要采取退锚、水预裂等方法诱导垮落,或喷灌泥浆、注塑料泡沫等方法隔绝氧气;必须随采煤工作推进逐个及时封闭通往采空区的联巷;采煤工作面回采结束后必须在45天内完全封闭;采空区注浆、注氮设施、设备必须齐全完好,可随时投入使用。

煤炭自燃火灾分析及采取的安全技术措施

煤炭自燃火灾分析及采取的安全技术措施

制定煤炭自燃火灾应急预案, 明确应急响应程序、救援措施 及责任人。
建立煤炭自燃火灾危险源辨识 和风险评估制度,对不同危险 源采取相应措施。
加强现场检查和监管
定期对煤炭存储、加工和运输等 环节进行安全检查,确保及时发
现并消除安全隐患。
对存在煤炭自燃倾向性的区域进 行重点监控,及时采取措施防止
自燃。
对废弃的煤炭堆场或已发生自燃 的区域进行巡查,防止复燃或扩
煤炭自燃火灾分析及 采取的安全技术措施
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• 引言 • 煤炭自燃火灾分析 • 煤炭自燃火灾预防措施 • 煤炭自燃火灾扑救措施 • 煤炭自燃火灾预防与扑救的对策建议 • 结论与展望
01
引言
研究背景和意义
煤炭自燃火灾的严重性和危害性 对煤炭自燃火灾研究的必要性和紧迫性
研究目的和方法
散。
采取有效的预防措施
在存储和运输过程中采取适当的防尘、防水措施,降低煤炭的湿度和含氧量。 对易自燃的煤炭进行分类存放,避免混杂或堆积过高。
在高温季节加强通风,及时排除热量,降低煤炭温度。
04
煤炭自燃火灾扑救措施
组织指挥和灭火力量
01
02
03
建立现场指挥部
在火灾现场建立专门的指 挥部,负责全面指挥和协 调灭火工作。
设备更新
及时更新和升级消防设备,提高消防设备的性能和效率,确保在火灾发生时能够迅速有效地扑灭火源 。
加强应急预案,明确应急处置流程和责任人,确保在火灾发生时能够迅速响应并采取有效的 应急措施。
应急演练
定期组织员工进行煤炭自燃火灾应急演练,提高员工对应急预案的熟悉程度和应急处置能力。
煤炭自燃的过程及特点
煤炭自燃的三个阶段

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施火力发电厂的主要燃料是煤炭,为了保证锅炉用煤,一般都建有一个或多个贮煤场,基本为露天堆放,不防雨雪和日晒。

煤与空气的接触,不仅会风化,使煤的质量变坏,而且还会常常发生煤堆发热和自燃现象,从而造成能源的浪费,环境的污染,同时也给安全生产带来了相当大的隐患。

近几年,在火电厂实施职业健康安全管理体系过程中,都会把贮煤场煤堆的自燃识别为危险源,进行风险评价,找出治理措施,尽可能地防止煤堆自燃现象的发生。

那么造成煤堆自燃的原因是什么呢?普遍认为,煤的自燃是由煤氧复合作用而产生的。

由于外力的作用,破坏了煤体原始状态下的完整性,煤体表面分子的平衡状态也被破坏。

当煤体与空气接触后,空气中的氧便会随着空气的流动而进入煤体内部。

平衡状态被破坏的煤表面分子与氧气接触,形成新的平衡状态,迅速与氧发生物理吸附、化学吸附及化学反应等一系列变化,产生并放出热量。

在一定的蓄热条件下,当煤体释放的热量大于向环境散失的热量时,热量积聚使煤体温度上升,最终便导致煤体发生自燃。

不难看出,煤体自燃发生机率的大小受水份、空气中氧气及散热条件的直接影响。

笔者结合火电厂煤场生产管理的施行经验,总结出以下几方面影响煤体自燃的因素。

〔1〕煤的硫份对自燃的影响煤中含有一定的硫份,硫在一定温度下化学性质会发生变化,生成氧化硫,氧化硫遇水生成稀硫酸,这一系列氧化反应过程为放热过程,从而提升了煤堆中的温度。

因此,一般来说,含硫量高的煤更易发生自燃。

〔2〕煤的挥发份对自燃的影响煤中挥发份的主要成分是低分子烃类,如甲烷、乙烯、丙烯、-氧化碳、二氧化碳、硫化氢等。

煤的挥发份大大地降低了煤体自燃的祸源温度。

依据观察和统计说明,挥发分较高的煤,即使是同样条件下的露天存贮,发生自燃的机率也要比挥发分较低的煤大一倍。

依据煤场生产管理人员的观察,高挥发分的煤种〔Vad>28%以上〕,当温度达50~60℃时,一、二日内便会发生自燃,且来势较猛;较低挥发分的煤种〔Vad<21%以下的煤种〕,一般要到80℃以上,才会发生自燃现象。

地面煤仓自燃处理措施有哪些

地面煤仓自燃处理措施有哪些

地面煤仓自燃处理措施有哪些地面煤仓是煤矿生产中的重要设施,用于存放煤炭并保障生产供应。

然而,由于煤炭具有易燃性和自燃性,地面煤仓存在着一定的自燃风险。

一旦地面煤仓发生自燃,将会对煤矿生产和周边环境造成严重影响。

因此,对地面煤仓的自燃处理措施至关重要。

本文将就地面煤仓自燃的原因和处理措施进行探讨,以期为相关行业提供参考。

一、地面煤仓自燃的原因。

地面煤仓自燃是由于煤炭中的有机物质在氧气的作用下发生氧化反应,产生大量热量并最终导致煤炭自燃燃烧的现象。

其主要原因包括以下几点:1. 煤炭中的有机物质含量高。

煤炭是一种含有大量有机物质的矿石,这些有机物质在氧气的作用下易于发生氧化反应。

2. 煤炭堆积密度大。

地面煤仓中煤炭的堆积密度较大,空气流通性较差,导致煤炭内部热量无法有效散发。

3. 外界环境条件恶劣。

地面煤仓通常处于高温、高湿的环境中,这些条件有利于煤炭的自燃。

4. 煤炭堆积时间过长。

地面煤仓中的煤炭往往长时间堆积,使得煤炭内部的有机物质发生氧化反应的机会增加。

二、地面煤仓自燃的处理措施。

针对地面煤仓自燃的原因,我们可以采取以下措施来进行预防和处理:1. 加强通风系统。

地面煤仓应建立完善的通风系统,保证煤炭堆积区域的空气流通性,有效散发煤炭内部的热量,减少自燃的可能性。

2. 控制煤炭堆积密度。

合理控制地面煤仓中煤炭的堆积密度,避免过大的密度导致空气流通性不佳,增加煤炭自燃的风险。

3. 定期检测煤炭温度。

对地面煤仓中的煤炭进行定期的温度检测,一旦发现煤炭温度异常升高,及时采取措施进行处理,防止自燃事故的发生。

4. 控制外界环境条件。

对地面煤仓所在区域的环境条件进行控制,保持适宜的温湿度,减少煤炭自燃的可能性。

5. 加强管理和监控。

对地面煤仓的管理和监控工作进行加强,建立健全的管理制度和监控系统,确保煤炭的安全存放和使用。

6. 定期清理煤仓。

定期清理地面煤仓,及时清除煤炭堆积区域的积尘和杂物,减少自燃的可能性。

煤堆自燃的影响因素及采取的措施

煤堆自燃的影响因素及采取的措施

煤堆自燃的影响因素及采取的措施一、煤堆自燃的影响因素1、化学成份的影响煤中含有硫份,硫在一定温度下化学性质发生变化,生成氧化硫,氧化硫遇水生成稀硫酸,其反应过程为放热过程,提高了煤堆中的温度。

2、氧气的影响在各种光、热、雨水等自然力的作用下,煤炭表面与大气中的氧气接触后发生氧化分解与碎裂,并放出热量,同时形成新的表面,新表面又再次氧化,如此反复循环,导致煤堆温度不断上升,逐渐达到自燃的温度。

3、水份影响煤堆中一定量的水份促使煤中的各种反应的进行,如硫份的酸化,产生的热量又加快了氧化反应过程,加剧了煤的自燃。

4、气温气压的影响经验表明,煤堆的自燃经常发生在秋后大气温度下降时,此季节大气密度比煤堆的空气密度大,因此,渗入煤堆的空气量增大,导致自燃加剧。

一般来说,大气温度降低,密度变大,渗入煤堆内的新鲜空气量增加,煤堆的自燃加快,反之亦然。

二、防止煤堆自燃的措施防止煤堆自燃现象的主要途径是隔绝空气、水份与煤碳的接触,防止温度或水份过度积聚,并采取测温、喷水等预防措施。

1、堆煤的方位由于我国地理位于北半球,阳光照在顶空时偏南,因此,煤堆的方向以南北方向取长为好,以减少阳光的直接照射。

2.、堆煤的场地煤堆的场地以水泥地面最为理想,地面不宜铺垫空隙度较大的炉渣等物,以防空气由此进入煤堆而增加自燃的危险。

场地四周应设有排水沟与煤泥沉淀池,以便排除积水及回收煤泥。

煤堆的地势最好比四周稍高一些,以保证排水的通畅,减少水量积聚。

3、堆煤的方式尽量在较低的温度下贮存煤炭,避开中午烈日下进行堆煤,以减少热量的携带。

块煤、粉煤混在一起的煤堆,由于煤堆里面即有相当多的空气可以把煤氧化,空气又不能畅通,所以氧化时产生的热量就容易积聚在煤堆里而使温度迅速升高,因此,块煤和粉煤以分开贮存为宜,尤其是要将堆边大块部分压实。

粉煤单独贮存时可以用推土机一层一层地压紧,尽量减少煤堆里的空气,这样也就不易引起自燃。

4、堆煤的形状煤堆形状以屋脊式为佳,以减少阳光照射及雨水渗入。

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施

火电厂煤场自燃的原因分析及控制措施首先,火电厂煤场自燃的原因分析如下:1.腐烂和受潮:煤由于长时间暴露在外,容易被大气中的水蒸气淋湿,煤中的水分含量增加。

水分的增加会导致煤的质量下降,煤的自燃性增强。

2.氧化:长时间暴露在潮湿环境下,煤中的煤中的硫的氧化速率加快,产生硫酸盐。

硫酸盐的生成会给煤场中带来酸性环境,增加煤的可燃性,从而导致煤的自燃。

3.自燃产生的热量:煤中的热量并不是完全消失的,而是通过煤场内部的传导和对流等方式潜伏下来。

当堆放的煤的密度较大时,堆煤内部的煤会互相接触,导致煤内部自燃的传导现象,从而引发煤堆的自燃。

4.过高的堆高:过高的堆高会导致煤堆内部通风不良,煤堆底层的氧气供应紧张,而煤堆顶部的高温气体无法有效排除,煤堆中积累的热量难以散发,从而引发自燃。

接下来,提出控制措施:1.水分控制:应对堆场和车场中的煤进行防水、屋顶防潮和排水,减少水分的进入。

对已受潮的煤堆进行及时处理,减少水分含量。

2.通风控制:定期清理煤堆,保证堆煤之间的通风间隙,加强堆场的自然通风或人工通风,防止煤场内部气体的积蓄。

3.出库及时:及时组织煤的出库,保持煤场内的煤的更新,减少煤堆中煤的堆积时间,降低自燃的可能性。

4.定期检查:定期对煤场进行检查,发现可疑的煤堆,及时处理,防止火灾蔓延。

同时,在检查过程中要关注煤堆的温度变化,及时报告,并采取相应的措施。

5.定期放水:通过放水等降温的方法来控制煤堆的温度,消除潜在的自燃隐患。

综上所述,火电厂煤场自燃的原因主要是由煤的腐烂和受潮、氧化、自燃产生的热量、过高的堆高等因素引起的。

为了控制自燃,可采取水分控制、通风控制、出库及时、定期检查和定期放水等措施。

通过这些措施的实施,可以有效降低煤场自燃的发生率,确保火电厂的生产安全。

煤炭自燃应急处理预案(三篇)

煤炭自燃应急处理预案(三篇)

煤炭自燃应急处理预案煤炭自燃是指煤炭在贮存、运输等过程中自发燃烧的现象。

煤炭自燃不仅会造成巨大的经济损失,还会对环境产生严重的污染。

因此,制定一份有效的煤炭自燃应急处理预案,具有重要的意义。

本文将从预防、监测、报警、扑救等方面,对煤炭自燃应急处理预案进行详细探讨。

一、预防措施1.加强煤炭管理。

建立完善的煤炭进出库台账,做到明知明码,确保煤炭质量合格。

对于有自燃倾向的煤炭,应及时分类处理,避免与正常煤炭混合贮存。

2.严格控制贮存环境。

煤炭贮存场地应保持干燥通风,避免长时间曝露在潮湿环境中。

定期进行防潮防水工作,确保煤炭质量不受影响。

3.加强安全防火措施。

设置显眼的禁烟标识,严禁任何火源进入贮存区域。

提供足够的灭火设备,如灭火器、灭火器车等,以备突发情况使用。

二、监测措施1.定期巡检煤炭贮存区域。

由专门负责的人员定期巡查煤炭贮存区域,发现问题及时处理。

着重检查煤堆中是否有自燃迹象,如温度升高、煤堆出现烟雾等。

2.安装监测设备。

采用先进的温度监测系统对煤炭贮存区域进行全天候监测。

一旦发现温度异常升高,及时报警并立即采取相应的扑救措施。

三、报警措施1.建立有效的报警机制。

在煤炭贮存区域设置自动报警装置,一旦探测到煤炭自燃迹象,立即启动报警系统。

同时,建立应急通讯联系链,确保报警信息及时传达到相关人员。

2.制定明确的应急响应流程。

根据报警信号的不同等级,对相应的应急响应措施进行划分,并明确相关人员的职责和行动方案。

四、扑救措施1.及时启动应急预案。

一旦发生煤炭自燃事故,立即启动煤炭自燃应急处理预案,确保扑救工作能够迅速展开。

2.迅速疏散人员。

首先确保人员安全,将工作人员疏散到安全地点,并组织人员对周围区域进行封锁,防止事故扩大。

3.采取有效的灭火措施。

根据煤炭自燃的情况,选择合适的灭火方式,如利用泡沫灭火机、二氧化碳灭火器等。

同时,确保灭火器材充足,并配备专业消防人员进行扑救。

4.监测与检查。

对灭火后的煤炭贮存区域进行仔细检查,确保煤炭不再发生自燃。

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煤自燃分析及治理措施方法
煤自燃的主要参与物最终是煤和氧。

文献指出煤对氧的作用有两个方面,一个是吸附作用,另一个是氧化反应。

煤自燃的过程包括:①煤岩与其他物质发生化学反应,从而产生热量;②热量积聚,使煤体温度升高;③高温促进煤岩的氧化反应,从而形成自燃。

虽然如此,由于煤体本身的非均质性,并且其组成成份、品种多样,化学、物理性质各有不同,赋存状态及地质条件差异较大,所以,现有的煤自燃学说还不能完全解释其发生过程和机理。

在经过生产实践,总结相关经验后,研究人员发现煤自燃一般同时具备以下条件:
(1)煤岩本身具有自燃倾向,并且有破碎堆积;(2)氧气供应充分,能够促成煤岩的氧化反应;(3)煤岩氧化反应中生成的热量有积累的条件。

煤自燃过程一般分为3个阶段:①准备期(或潜伏期);②自热期;③燃烧期。

完整的煤体只能在其表面发生氧化反应,氧化生成的热量少且不易积聚,所以不会自燃。

相反,煤受压时引起煤分子结构的变化,含游离基增加;另外,破碎程度越大,氧化表面积就越大,也就越容易自燃。

因此,煤自燃经常发生的地点有:
(1)大型机械化采煤的采空区,存在大量遗煤,并且通风良好;
(2)由于受到来压作用,导致保留煤柱被破坏;
(3)在煤巷的偏帮冒落的地方;
(4)与地面老窑有通风联络的地方。

一旦采空区出现自燃火灾问题,势必会给整个企业的正常生产、人员安全等带来极大的威胁,给整个企业带来巨大的安全隐患。

徐州吉安研发的普瑞特防灭火材料既能有效地防治煤炭自燃,又能封堵煤体孔隙,防止瓦斯向外释放。

普瑞特防灭火材料具有流体的流动性及膏体的覆盖与封堵性,胶凝反应之前属于泡沫流体的一种,具有较好的流动性及堆积性,胶凝之后则属于膏体。

普瑞特防灭火材料被注入到防灭火区域,凝胶以泡沫为载体沿浮煤的裂隙呈立体状扩散,扩散过程中固结后的凝胶能对其中的裂隙进行有效地封堵,隔断漏风通道。

并且普瑞特防灭火材料能固结90%以上的水分,大幅度提高浆水在防灭火区域里的滞留率。

普瑞特防灭火材料被注入到防灭火区域后,通过大面积扩散覆盖、固水降温、封堵漏风的原理防治煤炭自燃。

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