机电本质安全相关知识(三篇)
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机电本质安全相关知识
1.煤矿供电是保证矿山正常生产的必备环节,对矿金进行可靠、安全、经济的供电,以及对提高经济效益和保证安全生产等都有十分重要的意义。
供电既要考虑满足生产和照明要求,又必须注意供电安全。
2.煤矿机械、电气设备和设施是煤矿生产的基础。
煤矿机电设备主要包括提升设备、通风设备、压风设备、压力设备、采掘设备、支护设备、运输设备、供电及电气设备、安全监测监控及瓦斯抽放设备。
3.因人为失误或客观因素,机械事故在设计、制造、选型、运输、验收保管、安装、使用、检修等环节都可能发生,其中重点是在使用、检修环节中的人为失误导致。
机械事故易发生的环节主要集中在采掘和运输。
4.电气事故的发生主要是作业人员违章作业或误操作、电气设备保护不全或保护失效等原因造成的。
电气事故易发生的场所主要在变电所、机电硐室、采掘工作面,以及放置开关、敷设电缆的巷道。
5.煤矿地面、井下各种电气设备,电力和通信系统的设计、安装、验收、运行、检修试验及安全等工作,可参照有关部门的规程执行。
遇有与《煤矿安全规程》相抵触的,应按《煤矿安全规程》的规定执行。
6.矿井供电电源应采用分列运行方式,若一回路运行,另一回路必须带电备用,一保证供电的连续性何可靠性,带电设备电源的变压
器宜热备用;若冷备用,必须保证备用电源及时投入正常运行,保证主要通风机在10分钟内可靠启动运行。
7.井下不得带点检修及搬迁电气设备、电缆和电线。
8.井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。
9.每月有专人对使用设备的防爆性能至少进行一次检查,并有记录,机电设备防爆率必须达到100%
10.各类电气设备保护齐全、灵敏、可靠,符合《煤矿安全规程》有关规定,并定期检验校验,有记录。
11.电气设备有包机记录、维修保养记录、检修记录等,且填写规范、真实、准确。
12.高低压开关设备过负荷整定及过流保护灵敏度校验符合《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》和《煤矿安全规程》的要求,整定及校验记录齐全。
13.每年对地面高压开关盒避雷器进行一次防雷电试验,并有记录。
14.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。
井下由采取变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置。
低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷和漏电保护装置。
低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置,且灵敏可靠。
15.井下电气设备保护接地,接地极的安设、制作负荷《煤矿安全规程》有关规定。
16.井下中央变电所和主要排水泵方的地面标高,应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0.5m。
17.变淡硐室长度超过6M时,硐室两端均应有安全出口。
18.机电硐室内各种设备与墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各种设备相互之间应留出0.8m以上的通道。
19.机电硐室入口处有非工作人员禁止入内和高压危险警示牌。
20.变电所内有合格且数量足够的高压绝缘手套、绝缘拉杆、绝缘台、绝缘靴,有高压验电器、临时接地线。
21.井下主要变电所的上风侧至少设置1个完好沙箱和不少于2具灭火器。
22.使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的集中带式输送机巷、升降人员的绞车道,以及升降物料和行人交替使用的绞车道,其照明灯的间距不得大于30m。
23.矿灯的管理和使用应遵守下列规定:(通用)
(1)矿井完好的矿灯总数至少应比经常用等的总人数多10%
(2)矿灯应集中统一管理。
每盏灯必须编号,经常使用矿灯的人员必须专人专灯。
(3)矿灯应保持完好,出现电池漏液、亮度不够、电线破损、灯锁失效、灯头密封不严、灯头圈松动、玻璃破裂等情况时,严谨发放。
发出的矿灯,最低应能连续正常使用11小时。
(4)眼睛使用矿灯人员拆开、敲打、撞击矿灯。
人员出井后必须立即将矿灯交还灯房。
(5)在每换班2小时内,灯房人员必须把没有还灯人员的名单报告矿调度室。
(6)矿灯必须装有可靠的短路保护装置。
高瓦斯矿井应装有短路保护器。
机电本质安全相关知识(二)
机电本质安全是指在机电产品设计、制造、运送、存储、使用等全过程中,从根本上控制和消除危险源,达到保护人、保护财产、保护环境的综合安全管理。
本质安全是为了防范和阻止事故的发生,是从根本上控制和消除危险源。
机电本质安全涉及众多领域和专业知识,下面将围绕机电产品设计、制造、运送、存储、使用等五个方面,介绍相关的知识内容。
一、机电产品设计方面
1. 风险评估与风险等级划分:对机电产品进行综合风险评估,分析不同风险等级。
根据评估结果,设计出安全可靠的机电产品。
2. 安全设计原则:设计中应遵循的原则如防护措施的顺序、依赖防护措施的性能要求等。
3. 安全标准和法规:了解机电产品相关的安全标准和法规要求,确保产品符合规定。
4. 安全控制系统设计:对机电产品进行安全控制系统的设计,确保在可能出现危险情况时能够及时采取对策。
5. 安全信息的传递:设计出清晰明确的标识、标志和警示,确保有关的安全信息能够传递给使用者。
二、机电产品制造方面
1. 生产过程控制:制定生产计划、检验流程、工艺规程,确保每个环节都符合安全要求。
2. 质量控制:建立完善的质量控制体系,将不良品率控制在允许的范围内。
3. 设备保养和管理:进行设备的定期保养和维护,确保设备运行的安全可靠。
4. 员工培训:对制造人员进行安全培训,提高其对机电本质安全的认识。
5. 环境管理:对制造现场进行环境管理,避免污染和事故的发生。
三、机电产品运送方面
1. 运输计划:制定合理的运输计划,选择合适的运输工具和包装方式,确保运输过程中的安全。
2. 装卸操作安全:对运输过程中的装卸操作进行安全评估,设计合理的装卸措施,避免事故发生。
3. 运输过程监控:对运输过程进行监控,及时发现并处理可能存在的安全风险。
四、机电产品存储方面
1. 存储环境:选择合适的存储场所,确保存储环境满足产品要求,避免因环境问题引发事故。
2. 存储管理:建立合理的存储管理制度,对存储过程进行规范管理,保证产品的安全性。
3. 防火措施:制定合理的防火措施,确保存储过程中不会引发火灾等安全事故。
五、机电产品使用方面
1. 操作规程:制定操作规程,明确用户的权责和操作要求,提高用户对机电产品安全使用的自觉性。
2. 维修保养:制定维修保养计划,对机电产品进行定期检查和维护,保证其安全可靠的运行。
3. 应急预案:制定合理的应急预案,对可能出现的事故情况进行预先防范和控制。
4. 监测与报警系统:安装监测与报警系统,对机电产品进行实时监控,及时发现并处理安全隐患。
5. 培训和教育:对使用人员进行安全培训和教育,提高其对机电产品安全使用的意识和能力。
以上是关于机电本质安全的相关知识介绍,其中包含了机电产品设计、制造、运送、存储和使用等方面的内容。
机电本质安全是一项综合性的工作,需要在各个环节上进行全方位的管理和控制,以达到保护人、保护财产、保护环境的目标。
只有在机电产品各个环节都严格按照本质安全的要求进行操作,才能确保机电产品的安全性和可靠性。
机电本质安全相关知识(三)
机电本质安全是一种重要的安全概念,它涉及到机电系统的设计、工作原理和应用等方面。
在机电本质安全中,电气和机械部分都起着至关重要的作用,并且需要满足一系列的安全要求和标准,以确保设备和系统的安全性和稳定性。
在本文中,我们将探讨机电本质安全的相关知识。
机电本质安全的基本概念是指在机电系统中,电气和机械两个部分的工作状态、结构和参数都处于安全范围内,不存在对人员、设备或环境构成危害的潜在风险。
为了实现机电本质安全,需要从设计、选择、配备和维修等方面进行全面考虑,以确保系统的可靠性和稳定性。
首先,要实现机电本质安全,设计人员需要在设计过程中充分考虑安全因素。
他们需要了解并遵循相关的安全标准和规范,例如国家标准GB/T5085.1-2007《机械安全的一般要求》和GB/T5085.2-2007《机械安全的设计原则》等。
在设计过程中,必须确保机电部件的选择符合安全要求,并且要使用高质量和可靠的部件。
其次,机电系统的工作原理也是实现机电本质安全的关键。
在机电系统中,电气和机械部分相互依赖,任何一方出现故障都可能导致整个系统的安全问题。
因此,系统的工作原理必须合理、稳定,并且要有多层次的安全保护措施。
例如,对于电气部分来说,必须考虑电源的稳定性、过电压和过电流的保护等。
对于机械部分来说,必须考虑运动部件的速度、力量和位置等因素,以防止意外伤害和设备损坏。
另外,机电本质安全还需要满足一系列的安全要求。
这些要求包括但不限于以下几个方面:首先,机电系统必须具备一定的结构强度和稳定性,以确保系统在运行过程中不会出现失稳和断裂等情况。
其次,机电系统的电气和机械部分必须具备良好的耐用性和可靠性,能够在长期运行中保持稳定的工作状态。
最后,机电系统必须具备一定的故障检测和故障隔离能力,能够及时发现并解决潜在的安全问题。
总之,机电本质安全是保证机电系统安全性和稳定性的重要概念。
为了实现机电本质安全,设计人员需要在设计过程中充分考虑安全因素,并遵循相关的安全标准和规范。
此外,机电系统的工作原理必须合理和稳定,并且要有多层次的安全保护措施。
最后,机电本质安全还需要满足一系列的安全要求,包括结构强度、耐用性和故障检测等方面的要求。
通过综合考虑这些因素,可以有效地提高机电系统的安全性和可靠性。