煤矿采空区煤体自燃原因分析

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浅谈特厚煤层下分层工作面采空区遗煤自然发火的防治

浅谈特厚煤层下分层工作面采空区遗煤自然发火的防治

浅谈特厚煤层下分层工作面采空区遗煤自然发火的防治矿井火灾是煤矿生产主要灾害之一,井下火灾比地面火灾危害更大。

煤矿多数火灾是自燃火灾,尤其开采特厚煤层矿井时,采用分层开采综合机械化采煤方法,随着上下分层采后工作面的增多,下分层工作面采空区面积不断增大,遗煤自然发火的现象也不断发生,而且较其他矿井火灾有更大的隐蔽性、危害性,严重威胁着井下职工的生命安全以及矿井的安全生产。

因此,针对遗煤自然发火的原因,根据工作面实际情况采取行之有效的防治措施,是防治遗煤自然发火的关键。

1采空区遗煤自然发火的原因(1)煤炭的自燃性能是采空区遗煤自然发火的基本因素。

一是煤炭的自燃性能够发生化学变化而产生热量且不易散出,因而逐渐积聚形成高温;二是煤炭与氧气接触后,氧能使煤炭与之发生氧化作用产生热量,热量积聚时温度不断升高,逐渐促成煤炭自然发火;三是煤炭自燃后,氧再助燃,使火势继续扩大形成火灾。

(2)采空区内遗留的大量遗煤为自然发火奠定了良好的物质基础。

由于下分层工作面放顶煤回收率低、丢煤多,造成采空区内留有大量遗煤,而且煤体呈破碎状态,增大了与氧接触的面积,使遗煤更易氧化,加速了遗煤的氧化生热进程,从而增加了自然发火的可能性。

(3)漏风通道的存在为遗煤自然发火提供了良好的供氧条件。

分层开采不仅导致上下分层工作面之间存在漏风通道而直接漏风,而且相邻工作面之间的隔离煤柱由于集中压力大,其完整性遭到严重破坏,使煤柱压裂压碎,导致相邻工作面采空区之间相互连通,从而形成了良好的漏风裂隙,为采空区创造了良好的漏风通道,为遗煤自然发火提供了良好的连续充足供氧条件,进一步增大了遗煤自然发火的可能性。

(4)采空区漏风是遗煤自然发火的决定因素。

根据煤炭自然发火的规律性,采空区漏风量大小决定着遗煤自然发火低温氧化阶段和自热阶段,也就是说决定着引起发火的内热源温度能否达到自然发火界限。

如果漏风量太大遗煤氧化热量不易积聚,漏风量很小则氧化条件不良,这两种漏风情况均不易发生自然发火。

综采工作面停面期间防治瓦斯采空区自燃安全技术措施

综采工作面停面期间防治瓦斯采空区自燃安全技术措施

综采工作面停面期间防治瓦斯采空区自燃安全技术措施前言随着煤炭采掘技术的不断进步,煤矿井下工作面的采掘方式也得到了不断的改进。

综采工作面是当前在煤矿井下广泛使用的一种采掘方式,具有采高高、工作效率高等优点。

但是,综采工作面施工期间采空区域存在瓦斯自燃的风险,因此需要采取一系列的措施来保证煤炭生产的安全。

本文将探讨如何在综采工作面停面期间防治瓦斯采空区自燃,从防治原理、技术措施等方面进行分析和探讨。

瓦斯采空区自燃防治原理在综采工作面施工期间,由于采空区瓦斯的特殊性质,容易引起瓦斯自燃,从而威胁到矿工的生命安全以及煤炭生产的正常进行。

为了防治瓦斯采空区自燃,需要从以下方面进行防控:消除瓦斯自燃的条件瓦斯自燃需要具备氧气、瓦斯及可燃物这三个条件。

因此,防治瓦斯采空区自燃的方法应从这三个方面入手,分别从降低氧气浓度、削弱瓦斯浓度以及减少可燃物的存在三个方面进行防控。

控制采空区域的温度采空区域自然通风不畅,极易形成高温区,这样就会引起煤炭自燃。

因此,在综采工作面停面期间,应该采用冷却措施、补气降温等技术措施,降低采空区域的温度。

管理工作面的瓦斯浓度在综采工作面停面期间,应加强对采空区域和工作面瓦斯浓度的监测,及时调整通风量和风向,控制瓦斯浓度并保持瓦斯浓度的稳定。

瓦斯采空区自燃防治技术措施加强采空区域气体治理综采工作面停面期间,需要加强采空区域的气体治理,排放采空区域中的废气,包括瓦斯、氧气和其它的废气。

采用稳定的气体治理措施,将气体排放到地面或其他安全地方。

采用防爆型通风机对于综采工作面停面期间,需要采用防爆型通风机进行排放气体时,以保证运转过程中综采工作面及周围巷道的安全。

定期对采空区域进行检查定期对采空区域进行检查,及时掌握采空区域的安全状况,调整采空区域气体治理方案,采取相应的瓦斯封闭措施。

总结综采工作面停面期间是防治瓦斯采空区自燃的关键时期,需要严格执行安全操作规程和标准,加强对采空区域气体治理和通风设备维护,提高工作面停采期间的安全和治理水平,确保矿井生产的稳定和安全。

煤矿工人安全知识—矿井火灾发生原因特点及危害

煤矿工人安全知识—矿井火灾发生原因特点及危害

煤矿工人安全知识—矿井火灾发生原因、特点及危害第一节矿井火灾发生的原因及其分类凡发生在井下的火灾,以及发生在井四周但危害到井下安全的火灾,都叫做矿井火灾。

发生矿井火灾的原因有两种,一是外部火源引起的火灾,二是煤炭本身的物理化学性质的内在因素引起的火灾。

因此,矿井火灾分为两类:外因火灾和内因火灾。

1.外因火灾,又称外源火灾。

违章在井下吸烟,在井下拆卸矿灯、放明炮、电焊、气焊等,都可能引起井下火灾。

井下电气设备使用不当或修理不及时而短路所产生的电弧火花,可引起井下火灾。

矿井瓦斯、煤尘的燃烧或爆炸,可以引燃井下可燃物而形成矿井火灾。

还有违反操作规程和违章放炮,例如用明火或用动力线放炮、火药变质、放糊炮等等都可能引起井下火灾。

外因火灾一般发生在井四周、井下机电硐室、采掘工作面和有电缆的木支架巷道等处。

2.内因火灾,又称煤炭自燃。

有的煤炭由于自身的物理化学性质具有自燃性,与空气接触后能氧化生热,如果散热条件不好,就会自燃。

内因火灾主要发生在采空区、冒顶处和压酥的煤柱中。

采空区中,尤其采纳回采率低的采煤方法时,采空区中遗留的煤炭多,最容易引起煤的自燃。

采空区中的自然发火占全矿井自然火灾总数的80%左右,所以关于有自然发火危险的矿井,应及时封闭采空区,防止漏风,并采用黄泥灌浆或洒阻化剂等方法来防止采空区中煤的自燃。

第二节矿井火灾的特点矿井火灾与地面火灾不同,它有自己的特点:井下空间小,工作场所狭窄;电气设备多、坑木等易燃物多,煤本身就可以被引燃。

再加上防火设施不健全,灭火器材不齐全,井下又有新鲜风流,一旦发生火灾,不像地面火灾那样容易扑灭。

而且各种火灾(如电气失火、油料起火、瓦斯爆炸形成的火灾以及煤炭自燃等)都会发生,扑救方法也各不相同。

如果灭火不及时或处理不当,就会蔓延发展,往往酿成大火,这就使得灭火工作更加困难。

同时,井下工作人员集中,遇有火灾,不知道发生在何处,难于躲避和疏散,这都会加重火灾造成的损失。

沁裕煤矿综采工作面采空区煤自燃防治技术研究

沁裕煤矿综采工作面采空区煤自燃防治技术研究

沁裕煤矿综采工作面采空区煤自燃防治技术研究郭晓飞(山西兰花沁裕煤矿有限公司,山西晋城048212)摘要:沁裕煤矿综采工作面采空区存在着遗煤自燃的现象,本文采用理论分析、现场实测的方法对其发火原因进行了分析,并在此基础上提出了相应的煤自燃防治技术,同时对该防火效果进行了评估,得出在该防火技术的治理下采空区煤层自燃危险性已消除,达到了火灾防控的预期效果,满足矿井的正常安全生产。

关键词:遗煤自燃;理论分析;现场实测;煤自燃防治技术中图分类号:TD822文献标识码:A文章编号:1009-0797(2021)01-0078-03Study on prevention and control technology of coal spontaneous combustionin goaf of Qinyu coal mineGUO Xiaofei(Shanxi Orchid Qinyu Coal Mine Co.,LTD.,Jincheng048212,China)Abstract:There is a risk of coal spontaneous combustion in the goaf of Qinyu coal mine.In this paper,the causes of coal spontaneous com­bustion are analyzed by theoretical analysis and field measurement.On this basis,the corresponding prevention and control technology of coal spontaneous combustion is proposed,and the fire prevention effect is evaluated.It is concluded that the risk of coal spontaneous combustion has been eliminated,and the expected effect of fire prevention and control has been achieved The normal safety production of the mine is sufficient.Key words:Spontaneous combustion of residual coal;theoretical analysis;Field measurement;Prevention and control technology of coal spontaneous combustion0引言在回采技术不断进步的条件下,工作面的采高也随之不断增高、产量不断加大、日推进速度也在不断加快叫与此同时,采空区的遗煤量也在不断增加,漏风分布复杂、对周围煤岩的采动影响增强、煤岩体宏观裂隙更为发育、冒落空间大等问题也愈加严重,在这些因素的共同影响下,采空区内的遗煤自燃几率急剧增加,从而导致采空区内频繁发火円,若不对其进行及时有效的治理,势必会引起重大的煤矿安全生产事故的发生,造成难以挽回的财产损失札沁裕煤矿综采工作面埋深达到了570m,该综采工作面采高较高,采空区内遗煤量较多,存在着较高的发火几率,探究诱发该工作面采空区内的发火原因并针对性的提出治理措施已成为当前该矿急需解决的首要任务。

综合预防煤层自燃发火安全技术措施

综合预防煤层自燃发火安全技术措施
煤层自燃发火主要发生在煤矿采空区 、巷道、煤仓等高风险区域。
煤层自燃发火的危害
01 引发矿井火灾,威胁矿工生命安全。 02 烧毁煤炭资源,造成经济损失。 03 产生大量有害气体,污染环境。
预防煤层自燃发火的重要性
提高煤矿安全生产水 平。
减少环境污染,实现 绿色开采。
保障矿工生命财产安 全。
02
THANKS
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加强通风管理和控制风流
总结词
加强通风管理和控制风流是防止煤层自燃发火的重要措施。
详细描述
通过合理设置通风口和配备通风设备,确保煤矿内有足够的通风量,以降低煤层温度和及时排出有害气体,从而 防止煤层自燃发火。
实施均压防灭火技术措施
总结词
实施均压防灭火技术措施是防止煤层自燃发火的有效方法。
详细描述
通过调整煤矿内不同区域的气压差,使得风流方向和速度得到控制,从而防止氧气进入煤层,达到防 止煤层自燃发火的目的。
加强现场检查和监测监控
定期对煤层进行温度、气体成 分等参数的检测和记录,及时 发现煤层自燃的征兆和隐患。
在关键区域设置火灾监测系统 ,实时监测煤层的温度、烟雾 等参数,实现早期预警。
对采空区、煤柱等易自燃区域 进行重点检查,及时发现并处 理存在的隐患。
强化应急处置和救援能力建设
建立应急处置流程,明确应急响应级别和应急处置措施,提高应急响应速度和处理 能力。
其他因素的影响
瓦斯涌出
瓦斯涌出可能会带走热量,影响煤层的自燃。
水文条件
地下水流动可能会影响煤层的温度和湿度,进而影响其自燃倾向性。
03
综合预防煤层自燃发火的 技术措施
合理选择采煤方法和生产工艺
总结词
优化采煤方法和生产工艺是预防煤层自燃发火的关键。

《2024年大采高超长综采工作面采空区自然发火规律研究》范文

《2024年大采高超长综采工作面采空区自然发火规律研究》范文

《大采高超长综采工作面采空区自然发火规律研究》篇一一、引言煤炭工业是我国能源生产的重要组成部分,采煤技术持续发展和更新对于提高煤矿开采效率和安全具有重要意义。

在大型煤炭矿井中,大采高超长综采工作面的运用已经成为主流。

然而,随着开采深度的增加和开采强度的加大,采空区自然发火问题逐渐凸显,成为影响煤矿安全生产的重要问题之一。

因此,研究大采高超长综采工作面采空区自然发火规律,对于预防和控制煤矿火灾,保障矿井安全具有极其重要的意义。

二、采空区自然发火原因及影响因素采空区自然发火主要是由于煤层中的残留煤炭在不良的通风条件下氧化、发热、自燃所致。

影响采空区自然发火的主要因素包括:煤炭性质、通风条件、采空区内的气体成分及含量、采煤方法等。

大采高超长综采工作面的特殊性,如工作面长、高差大等,都可能对采空区的自然发火产生影响。

三、大采高超长综采工作面采空区特点大采高超长综采工作面的采空区具有以下特点:一是空间大,煤炭储量大,可能存在的潜在火灾风险更大;二是高差大,导致通风困难,局部地区容易形成氧化反应的环境;三是工作环境复杂,存在多处盲区,难以及时发现火灾源。

这些特点使得大采高超长综采工作面的采空区自然发火规律具有独特性。

四、自然发火规律研究方法及成果针对大采高超长综采工作面采空区的自然发火规律研究,可以采用多种方法,如理论分析、实验研究、数值模拟、现场实测等。

这些方法的应用,可以深入探究采空区自然发火的机理、发生条件及影响因素。

经过多年的研究和实践,已经取得了一系列成果。

例如,通过对煤炭性质的研究,发现某些煤种具有较高的自燃倾向性;通过通风条件的研究,发现合理的通风策略可以有效降低采空区的温度和氧气含量,从而抑制煤炭的氧化反应;通过现场实测,发现了采空区自然发火的典型特征和规律等。

五、防控措施及建议基于对大采高超长综采工作面采空区自然发火规律的研究,可以采取以下防控措施:一是加强煤炭性质的研究,了解不同煤种的自燃倾向性,采取针对性的防火措施;二是优化通风系统,保证采空区的通风良好,降低温度和氧气含量;三是加强现场监测,及时发现和处理火灾隐患;四是制定完善的火灾应急预案,确保在火灾发生时能够及时、有效地进行处置。

煤矿采空区防灭火技术

煤矿采空区防灭火技术

煤矿采空区防灭火技术摘要:目前来看我国煤矿开采工作中采空区处理水平参差不齐,相当一部分企业在作业过程中存在采空区自燃风险大的问题。

本文针对一系列煤矿采空区防灭火技术进行了分析,希望本文所述内容能够进一步提升煤矿采空区防灭火技术应用情况。

关键词:煤矿采空区;防灭火技术;应用1采空区自燃机理采空区煤自燃也称矿井内因火灾,是指遗留在采空区内部的煤在未经点燃而自行燃烧的现象。

其机理目前普遍认为是煤氧复合作用,与空气接触原始煤体在蓄热条件良好的空间内被氧化,温度逐渐升高,直至发生煤自燃。

跟据目前研究成果可将煤自燃分为3个阶段:潜伏期、自热期、燃烧期。

潜伏期煤与氧气发生缓慢氧化,形成不稳定的氧化基,在自热期煤经过长时间的氧化,化学活性增强生成的不稳定的氧化物也开始逐渐分解,煤体温度升高至60~80℃,在温度升高到一定程度,煤开使发生干馏现象,生成碳氢化合物和CO等可燃气体,随着自热期的发展,氧化反应加速,煤温逐渐上升到自燃温度,进入燃烧期,此时,煤发生深度热分解反应,可以观察到明火、烟雾,燃烧过程释放出碳氧化合物和一些烃类气体。

2煤矿采空区防灭火技术2.1通风与监测通风系统以及环境检测系统是保障采空区环境安全以及明确具体数据参数的重要系统,通风系统需要满足整个矿井的整体通风需求,而且需要重点进行通风孔位置的布置,合理的通风孔位配合功率充足的风扇才能最大限度保障井下环境安全。

而通风系统还是均压防火的核心基础,利用通风系统来有效调节两端漏风的风压差,减少气流运动速度,在比较完善的均压防火系统之下两端风压差基本趋近于零,达成这样的目标能够在发生自燃后有效进行火势封闭,减少气流流动、抑制火势发展并增加扑救效率。

另外,在通风系统正常工作的基础上,做好相应的参数监测工作能够及时发现异常情况,及时进行处理则能够有效预防自燃的发生。

2.2预防性灌浆技术预防性灌浆技术就是将一定比例的水、黄土制成泥浆,然后利用泥浆泵将其灌注到采空区中以防止其发生自燃的一种技术。

容易自燃厚煤层开采期间自然发火特点分析及防治对策

容易自燃厚煤层开采期间自然发火特点分析及防治对策
自然发 火的 几个特 点 即 : 煤层 容 易 自燃 性 、 采 空 区 自燃 灾 害频繁 、 火与
瓦斯 和 冲 击地压 共 存 的 矛盾 等进 行 了分 析 , 同时 结合 千秋 煤矿 现 场 实际情 况 , 总 结 了针 对 以上 自然 发 火特 点在 采煤 工 作 面回采 期 间和停 采拆 除期 间所采取 的 一些 防 治 自然发 火对 策。 关 键词 : 自然发 火 ; 特点; 对 策
用制样设备粉碎筛分出 1 0 0  ̄1 6 0 目的煤样作为测试用 样 。测试 结 果如 表 1 所示。
利用煤 自燃倾 向性 色谱 吸氧鉴定法 , 对煤 自燃倾
向性 进行 分类 , 实验测 得 千秋煤矿 煤样 的吸 氧量 为 0 . 7 6 c m。 / g , 含硫 量 为 0 . 1 4 %。根 据 煤 自燃 倾 向性 的 分
率很大 , 尤其在工作 面撤除期间 , 由于工作 面停 滞不 前, 加之 风 量 和通 风方 式 的改 变 , 采空 区浮煤 发 火 的可
能性 最 大 。根 据义 马 矿 区多年 来 的 防灭 火工 作 统计 数 据, 该 矿 区综 采 放 顶煤 工 作 面采 空 区 自然发 火 主要 呈
采空区、 开采线 、 停采 线 ; 巷 道 自然发火 地点 集 中在工作 面上 、 下巷 , 掘 进 巷道 及 其它 巷 道 。从巷 道 自然 发 火类 别 分类 ( 表3 ) 可 以看 出巷 道 的 冒顶 区 发火 1 8 5 次, 比例
达4 5 %; 断层 附近 发火 3 8 次, 比例达 9 %; 通 风设 施 处 发
中图分 类 号 : T D8 2 文献标 识 码 : B 文章编 号 : 1 0 0 4 — 5 7 1 6 ( 2 0 1 4 ) 0 3 — 0 1 3 5 - 0 4

防治采空区自燃发火的设计方案及措施

防治采空区自燃发火的设计方案及措施

防治采空区自燃发火的设计方案及措施
采空区自燃发火是指煤矿采掘过程中,残存的采空区发生火灾。

由于采空区内没有人员作业,也不可能进行安全透风,一旦发生火灾,很容易引起极大的破坏,甚至危及矿山整体的安全。

防止采空区自燃发火的设计方案和措施,可从以下几个方面入手。

1. 安全采煤技术
首先,采用安全的采煤技术非常重要。

煤矿应该制定强制性规定,采用安全可靠的采煤技术,严格按照国家标准和相关规定执行
矿山计划,合理布置开采工作面,避免煤的损失,减少采空区的空间,从而尽可能地避免采空区中煤的残存。

2. 采空区填充
其次,对于已经形成的采空区,应该采取合适的填充措施。


充材料应该符合国家标准,稳定性好,易于加固。

一般情况下,填
充材料可以选择钢渣、煤灰、煤渣、矿渣等,填充后应加强固化处理,形成稳定的填充层。

3. 空气流通
采空区的空气流通非常重要。

应该在采空区的上方设置相应的
透风缓冲层,使空气流通起来。

透风缓冲层的距离应该保持一定的
高度,在保证煤层和采空区安全的前提下,适当增加采空区的高度。

采空区下部的封闭也很关键,采用合适的方法,将采空区下部封闭,避免采空区底部积聚煤尘,形成易燃物质,引起自燃。

影响煤炭自燃的原因

影响煤炭自燃的原因

影响煤炭自燃的内因1.各种煤都有发生自燃的可能,在褐煤矿井,煤化程度低的一些煤层自燃发火次数要多一点。

烟煤矿井以开采煤化程度最低的长焰煤和气煤的自燃危险性较大,贫煤则较少。

在煤化程度较高的无烟煤矿井自燃发火较少见。

因此煤化程度较高的煤,自燃倾向性小。

2.煤中的水分是影响其氧化进程的重要因素,在煤的自热阶段,由于水分的生成与蒸发必然要消耗大量的热,因此水分大的煤炭难以自燃。

但是,煤中的水分又能充填于煤体微小的孔隙中,把氮气、二氧化碳、甲烷等气体排除,当干燥以后对煤的吸附起活化作用。

水分的催化作用随煤温的增高而增大,因此地面煤堆在雨雪之后容易发生自燃,井下灌浆灭火,疏干之后自燃现象更为严重。

3.煤的岩石化学成分有丝煤、暗煤、亮煤和镜煤。

它们有不同的氧化性,其中丝煤含量越多,自燃倾向性就越强;相反,暗煤含量越多,越不易自燃。

4.同牌号的煤中,含硫矿物越多,越易自燃。

5.煤炭孔隙率越大,越易自燃。

因为孔隙率越大,氧气越易渗入煤体内部。

变质程度相同的煤,脆性越大,越易自燃。

因为煤的脆性大小与该种煤炭是否易于破碎和形成煤粉有关。

完整的煤体一般不会发生自燃,一旦呈破碎状态则使煤的吸氧表面积增大,着火点明显降低,使其自燃性显著提高。

6.煤层瓦斯含量瓦斯通常是以游离状态和吸附状态存在于煤体中,处于原始状态的瓦斯或以压力状态存在的瓦斯对侵入煤体中的空气具有抑制作用,是防止煤自燃的有利因素。

影响煤炭自燃的外因煤炭自燃的外在条件决定于煤炭接触到的空气量和外界的热交换作用,这两个因素与煤层的埋藏条件和其开采方法有着错综复杂的联系,其中外在因素有:1、地质因素:①倾角。

煤层倾角越大,自燃危险性就越大。

因为开采急倾斜煤层时,煤炭回收率低、采区煤柱易被破坏、采空区不易封锁。

②煤层厚度。

煤是不良导体,煤层越厚,越易积聚热量,所以,厚煤层易发火。

③地质构造。

在有地质构造的地区,自燃危险性加剧。

地质构造复杂的地区,包括断层,褶皱发育地带,岩浆入侵地带,自燃发火频繁。

采煤工作面采空区自然发火综合防治技术

采煤工作面采空区自然发火综合防治技术

采煤工作面采空区自然发火综合防治技术发布时间:2021-06-07T15:34:25.010Z 来源:《基层建设》2021年第4期作者:王朝[导读] 摘要:目前,社会进步迅速,我国的煤矿工程建设的发展也有了提高。

淮北矿业集团桃园煤矿通风区安徽省宿州市 234000摘要:目前,社会进步迅速,我国的煤矿工程建设的发展也有了提高。

为解决采煤工作面回采过程中采空区出现自然发火隐患,通过现场取煤样实验,确定煤自燃特性参数,并且确定以CO、C2H4气体为现场煤自燃标志性气体。

分析了在高抽巷未及时垮落影响下的采空区煤自燃诱因及自燃征兆凸显过程,现场采用了以堵漏、降温、高抽巷降压控氧为主要手段的协同防控技术。

对高抽巷内气样进行检测结果表明,回采工作面采空区的CO浓度得到了有效控制,确保了采煤工作面的安全回采。

关键词:采煤工作面;采空区自然发火;综合防治技术引言煤层自燃火灾监测与早期预报是矿井自燃火灾预防与处理的基础,是矿井防灭火的关键。

目前,煤层火灾的监测主要有煤矿自然发火束管监测系统、煤矿安全监控系统和人工检测三种手段,安全监控系统可以连续监测CO(一氧化碳)、CO2(二氧化碳)、O2(氧气)等环境参数,根据这些环境参数的变化进行煤层火灾的预报;人工检测主要由人工直接在各测点进行气体检测,取样工作量大,间隔时间长,不能连续实时进行检测。

而束管监测系统是一种煤炭自燃发火指标气体有效监测的专用技术,能够实时反映具有自燃危险区域的各种有害气体变化趋势,为矿井管理人员及时掌握井下各监测点的气样参数变化,有的放矢地采取预防煤层自燃火灾的措施,从而避免煤炭自燃事故的发生,确保矿井安全生产。

1煤矿安全概述煤矿的安全关系到千万人民的幸福。

因此,国家安全监管局一直都非常关心煤矿安全。

政府会借助各类培训活动来开展安全大会,并通过加大法律监督的力度来让煤矿生产能够安全进行。

此外,良好的采煤环境不仅能够促进煤矿更好地向前发展,更是对矿工生命的尊重。

神东矿区大采高易自燃煤层自燃因素及分析———以察哈素煤矿3-1煤层为例

神东矿区大采高易自燃煤层自燃因素及分析———以察哈素煤矿3-1煤层为例

由基浓度生成 速 度 大, 说 明 镜 煤 的 自 燃 倾 向 性 大.
丝炭的自燃倾向性小.壳质组的着火点温度高,自
燃倾向性就低,但在煤温较高时,会发生强烈热解
反应.
神府煤田不同类型煤岩组成 及 其 着 火 点 如 表 2
所示.镜煤着火点温度 为 290℃ ,丝 炭 的 着 火 点 温
度在 350℃ ,随着煤中惰性 组 的 增 加,着 火 点 温 度
响表现在:煤炭自燃倾向性随着煤的变质程度增高
煤层赋存特征,确定主要影响煤炭自燃的内在因素
而降低,挥发分越高,煤炭自燃性就越高.随着煤
为煤化程度、煤岩成分、含水量、含硫量、煤层孔
化程度的增大,结构单元中芳香环数增加,结构致
隙特性、煤层瓦斯含量等.
密,对气态氧较活泼的侧链和含氧官能团减少甚至
消失,煤 的 抗 氧 化 能 力 增 强. 据 统 计, 中 国 北 方
53
40
半暗煤
30
暗煤
的长焰煤和不粘煤的燃点最低,其次是气煤、肥煤
不同煤岩组分煤的着火点温度不同,体现了煤
72
半亮煤



煤,无烟煤的燃点最高.在烟煤中以煤化程度最低
1 煤层煤种属不粘煤和少量长焰煤,燃点较低.

4 煤岩组分的物化性质对煤自燃的影响
92
亮煤
化程度 来 看, 泥 炭 的 燃 点 最 低, 其 次 是 褐 煤 和 烟
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煤仓火灾事故原因分析表

煤仓火灾事故原因分析表

煤仓火灾事故原因分析表煤仓火灾是指在煤仓内发生的火灾,由于煤仓内存放的是煤炭,一旦发生火灾,往往会造成重大的人员伤亡和财产损失。

煤仓火灾的原因多种多样,主要包括煤质问题、储存管理问题、设备问题、作业人员的疏忽大意等。

本文将对煤仓火灾事故的原因进行分析,并提出相应的预防措施。

一、煤质问题1. 煤质问题煤质问题是导致煤仓火灾的重要原因之一。

煤炭是一种易燃物质,其自燃性较强。

在煤仓内存放的煤炭如果质量不合格,很容易造成自燃,从而引发火灾。

煤炭的质量问题主要包括含水量过高、灰分含量过高、挥发分含量过高等。

如果煤炭的含水量过高,容易在储存过程中产生大量的自燃性气体,加剧煤仓内的自燃情况。

同时,灰分含量过高和挥发分含量过高也会增加煤炭的自燃性。

2. 预防措施对于煤质问题,预防措施主要包括对煤炭的质量进行严格把关和监测,在采购煤炭时,要选择优质的煤炭,确保煤炭的含水量、灰分含量和挥发分含量等指标符合国家标准。

此外,在储存过程中要定期对煤仓进行巡查和监测,及时发现煤炭的自燃迹象,采取有效的措施进行处理。

二、储存管理问题1. 储存管理问题储存管理问题也是导致煤仓火灾的一个重要原因。

在储存过程中,如果管理不善,易产生诸如煤仓通风不良、煤堆杂乱、煤堆密度过大、防火设施不足等问题,都容易引起火灾。

2. 预防措施针对储存管理问题,应加强对煤仓的管理,保持煤仓内通风良好,确保煤堆的整齐有序,避免煤堆密度过大,合理布置防火设施,确保一旦发生火灾,能够及时采取有效的措施进行扑救。

此外,对于煤仓内的卫生和清洁也要及时加以处理,避免垃圾等物品引起火灾。

三、设备问题1. 设备问题设备问题也是导致煤仓火灾的原因之一。

在煤仓内使用的设备,如通风设备、输送设备、照明设备等,如果存在质量问题或者维护不及时,都容易引发火灾。

2. 预防措施对于设备问题,应加强对设备的维护和检修,确保设备的正常运转和安全稳定。

在设备的选购过程中,应选择具有良好信誉的生产厂家,确保设备的质量可靠和安全性能达标。

采空区发生火灾治理安全技术措施

采空区发生火灾治理安全技术措施

01
地下采空区火灾
对于地下采空区火灾,由于空间狭窄、通风不良等特殊条件,需要采取
特殊的灭火方法,如注入惰性气体、使用高倍数泡沫等。
02 03
易燃易爆物品火灾
对于易燃易爆物品火灾,需要采取防止爆炸的措施,如使用抗爆灭火器 材、保持安全距离等。同时,要根据物品性质选择合适的灭火剂和灭火 方法。
人员被困情况下的灭火
2024-01-16
采空区发生火灾治理安全技术措施
汇报人:
目 录
• 火灾事故概述与原因分析 • 应急响应与救援措施 • 灭火方法与技术应用 • 安全防护措施与改进建议 • 环境保护与恢复治理方案 • 总结经验教训,加强预防工作
01
火灾事故概述与原因分析
火灾事故发生时间、地点及规模
发生时间
XXXX年XX月XX日XX时
加强现场安全管理
加强火灾现场的安全管理,确 保人员和设备安全,防止次生
事故的发生。
05
环境保护与恢复治理方案
现场环境监测数据报告
1 2 3
空气质量监测
在采空区及周边设置空气质量监测点,实时监测 空气中的有害物质含量,评估火灾对空气质量的 影响。
水质监测
对采空区内的水体进行定期采样分析,检测水质 中的重金属、有机物等污染物含量,确保水源安 全。
土壤质量监测
对火灾影响区域的土壤进行采样分析,评估土壤 中的有害物质含量及土壤质量状况。
受影响区域生态恢复治理计划
植被恢复
01
在火灾影响区域进行植被恢复,选择适应当地生态环境的植物
种类,逐步恢复生态系统功能。
水土保持
02
采取工程措施和生物措施相结合的方法,加强水土流失治理,
保护土壤资源。

煤矿采空区隐蔽致灾因素排查制度

煤矿采空区隐蔽致灾因素排查制度

煤矿采空区隐匿致灾因素排查制度随着社会的进展和经济的不断增长,煤炭资源的开采成为世界经济中至关紧要的一部分。

然而,在煤矿采掘过程中,采空区的形成给工作人员和周边环境带来了巨大的危害。

采空区隐匿致灾因素是造成煤矿事故的紧要原因之一,如何有效地排查和管控这些隐患,已成为煤矿安全管理的紧要问题之一、本文将从采空区隐匿致灾因素的种类、排查方法和制度建设等方面进行探讨。

一、采空区隐匿致灾因素的种类1.冒顶采空区冒顶是指煤岩层在采掘过程中,受到矿压之后,岩层显现断裂、塌陷,会对下方进行开采的岩石带来肯定的威逼,导致事故的发生。

2. 煤层遗留在煤层采掘过程中,由于技术原因或其它原因,可能会造成煤矸石和煤炭遗留在采空区中。

将来在进行煤矿采掘作业时,会对煤层遗留物造成肯定的危害,简单引发矿井事故。

3. 煤炭自燃采空区中采掘的煤炭,由于质量、含油量等因素,有可能导致自燃。

假如采空区中的自燃不得到适时的防治,将会带来巨大的威逼。

4. 区域沉降由于采掘过程中对煤层进行了破坏和压实,很简单引起采空区地面下沉,对周边环境造成危害。

5. 气体积聚在采矿过程中,采空区的气体积聚是一件很常见的事情。

假如气体排放不适时,会形成有害气体积聚,对人体和矿工安全造成威逼。

6. 采空区涌水在采空区中,地下水很简单积累。

由于采掘过程中对煤层进行了破坏,水流简单进入采空区,形成洪水,带来重点的生命财产损失。

二、采空区隐匿致灾因素排查方法在煤矿安全管理中,确保采空区的安全特别紧要。

要想排查煤矿采空区隐匿致灾因素,需要科学合理地选择方法,才能发觉问题和处理问题。

1. 摸排式排查该方法重要是在采煤工作面的下方,依照规定的间隔进行现场察看并记录反馈地质情况。

这种方式比较贴近实际,在煤矿的日常工作中应用广泛。

2. 透照法排查透照法重要采纳的是透过采空区内部的光线,通过看到岩层、煤岩下方的水层面、煤岩或岩石大块之间存在的空隙、周边环境中的地质条件等推测采空区隐匿致灾的情况。

煤矿井下采空区自燃“三带”的探讨与考察

煤矿井下采空区自燃“三带”的探讨与考察

煤矿井下采空区自燃“三带”的探讨与考察摘要:本文主要探讨煤矿井下采空区自燃“三带”的划分、监测及分析,确定自燃“三带”区段,保证采煤工作面的正常回采。

关键词:煤矿;自燃;三带引言根据采空区自燃“三带”的划分、监测及分析,自燃“三带”区段,根据该区段采取针对性措施,确保安全生产。

一、采空区自燃“三带”划分按采煤工作面采空区内浮煤自燃危险性的不同,可将采空区划分为散热带、自燃带和窒熄带。

在采煤工作面推进过程中,采空区自燃“三带”范围和宽度随采煤工作面漏风量、氧浓度、浮煤厚度和采空区温度等因素动态变化。

自燃“三带”的定性划分指标主要可分为3类:⑴按照氧浓度划分采空区自燃“三带”;⑵用温升率指标划分采空区自燃“三带”;⑶按照采空区内漏风风速指标划分自燃“三带”。

根据自燃“三带”的划分情况,可以确定综放面对自燃防治有利的最低月推进度和最长停采撤架封闭时间。

一般认为划分漏风散热带和自燃带的指标为:氧浓度18%、日升温速率≥、漏风风速0.015m/s。

划分自燃带和窒熄带的指标为:氧浓度≤8%或10%,日升温速率≤1℃/d,漏风风速0.00033m/s。

自燃带和窒熄带的标准采用10%较多。

二、采空区自燃“三带”监测1.采空区自燃“三带”监测方案进回风巷内沿底板向采空区各埋设一趟8芯束管,束管长度150m,沿进、回风巷向外间隔30m各布置5个采样头。

以上采样头一旦进入采空区即开始取气分析,直至取样分析结果表明采样头已经进入窒息带。

如果因为管路被砸断等原因导致分析数据无意义时必须重新铺设束管。

2.采空区自燃“三带”分布的影响因素分析煤体自燃过程是一个非常复杂的动态过程,这个过程由煤体内在自燃性和外界条件共同决定。

综放面采空区自燃“三带”是个动态的变化范围,随着推进度、漏风量、注氮量等多种因素变化而变化。

因而采空区自燃“三带”的宽度受到多因素的共同影响而动态变化。

其具体的影响因素如下:(1)进度影响采空区自燃“三带”的区域是一个动态的范围,随着工作面的向前推进而动态的变化。

煤矿煤层自然发火原因分析与防治措施

煤矿煤层自然发火原因分析与防治措施

煤矿煤层自然发火原因分析与防治措施p云台矿所采二1煤层自然发火期为2~3个月,属易自燃煤层,生产期间曾发火,通过云台矿的防灭火治理及通过分析发火原因,本人认为,整合后的矿井更应做好防灭火工作,确保矿井安全生产。

1 矿井简介平煤集团云台矿位于平顶山石龙区大庄村平煤集团大庄矿东南1.2km处,地处丘陵地带,1995年底破土动工,1999年11月投产,设计服务年限18年,设计生产能力6万吨/年, 2005年实际生产能力9.5万吨。

由于小煤矿破坏以及河南梁洼煤矿水淹等原因,造成云台矿资源枯竭,加之采矿许可证到期等种种原因,于2006年6月份闭坑。

云台矿煤田原属平煤集团大庄矿,由于断层影响划拨给云台矿开采。

开采煤层为二1(己16-17)煤层,自然发火期2~3个月,属易自然煤层,瓦斯绝对涌出量0.7m3/min,相对涌出量为1.5m3/t,属低瓦斯矿井。

煤尘爆炸性指数18~32%,具有爆炸性。

2 云台矿煤炭自然发火情况及原因漏风是引起云台矿自然发火的根本原因。

2002年杨庄矿(非法小窑)越界开采与云台矿己16-17-11050机巷掘透,由于密闭不严漏风,50天后密闭处发火。

2005年云台矿在大庄矿己四采区东翼残采,由于大庄矿压入式通风,云台矿为抽出式通风,造成采空区漏风,Co超限。

2006年己16-17-11090工作面报废中切眼密闭漏风,造成废巷内温度升高,密闭内CO浓度超限。

3 煤炭自燃原因及条件3.1煤自燃的学说种类目前主要的煤自燃学说有黄铁矿作用学说、细菌作用学说、酚基作用学说以及煤氧化符合作用学说等。

3.2煤炭自燃条件3.2.1煤炭自燃的必要充分条件是:(1)有自燃倾向性的煤被开采后呈破碎状态,堆积厚度一般要大于0.4m。

(2)有较好的蓄热条件。

(3)有适量的通风供氧。

通风是维持较高氧浓度的必要条件,是保证氧化反应自动加速的前提。

实验表明:氧浓度>15%时,煤炭氧化方可较快进行。

(4)上述三个条件共存的时间大于煤的自燃发火期。

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煤矿采空区煤体自燃原因分析
火灾作为矿井生产中的常见灾害之一,对井下生产安全有着严重影响。

根据相关统计显示,中国八成以上煤层存在自然发火倾向,矿井火灾总量中九成左右由煤炭自燃引发。

通过对以往各大科研院校针对煤层自燃现象开展的各项研究的深入分析,可发现采空区煤炭自燃的出现主要受到煤层自燃倾向、煤体粒度、回采面推进速度、漏风量等因素影响。

1、煤层自燃倾向
煤炭自身就是典型的可燃物,其自身节理裂隙的发育又为O2提供了可依附的环境,使其能发生氧化并产生热量,当周围环境具备良好的聚热条件时,煤炭便会不断聚热升温,最终达到其着火点后便会发生煤炭自燃。

通常来说,煤炭种类的不同使得其物理特性也存在相异性,因此将煤炭的吸氧能力作为其自燃能力的表征数据,在实际生产中可借助专业的监测设备,对所采煤层煤体吸氧能力进行测定,并结合其它辅助修正指标,可实现对煤炭自燃发火能力的有效确定,从而为井下火灾防治提供参考和指导。

2、煤体粒度
井下生产回采作业中,支架上部煤体会在支架的反复支撑中发生破碎,并在作业过程中难以避免地落入采空区内。

此时,煤体破碎程度越大,落入采空区浮煤粒度越小,则其越容易发生氧化,进而引发自燃现象。

煤样粒径越小,其对O2的吸附能力越强,氧化并发生自燃的概率也越高。

这不仅解释了破碎煤体与采空区浮煤容易发生自然发火现象的原因,同时也为更加有效认识和防范采空区浮煤自燃提供了理论指导。

3、回采面推进
通过对回采面漏风量、推进距离、采空区温度等数据的监测显示,采空区内温度的变化同回采面的推移距离存在一定关系。

当回采面正常推移时,采空区内浮煤的氧化升温时间相对有限,温度未达到着火点便随着回采面的推移而进入窒息带。

但当回采面推移无法正常开展或速度较慢时,采空区浮煤便会长时间置于氧化升温带,从而持续增温至着火点,诱发自燃发火现象。

通常,在生产作业时,遭遇断层、褶曲等特殊地质条件时,回采面推移必然会放慢速度,这便会导致此时采空区火灾的发生几率大幅提升。

预防为主一直是采空区火灾防治的基础原则。

有效落实预防为主的原则,必须充分借助先进的科学技术,针对采空区自然发火的条件和原因,构建相应的自然发火措施。

徐州吉安研发的普瑞特防灭火技术集凝胶、黄泥灌浆、三相泡沫、氮气和阻化剂的防灭火优点于一体,特别是继承了泡沫的扩散性能和凝胶良好的固水特性。

一方面,水浆生成泡沫之后,缓慢形成凝胶,能把大量的水固结在凝胶体内,避免了浆液中大量水流失或者溃浆的缺点,大幅度提高了浆水在采空区里的滞留率;另一方面,形成的凝胶能以泡沫为载体对采空区的高、中、低位火源或浮煤大范围全方位的覆盖,且能固结90%以上水分并形成凝胶层,防火时能持久保持煤体湿润并隔绝氧气,灭火时能长久地吸热降温,防止火区复燃。

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