避难硐室故障处理期间安全措施(标准版)

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避难硐室维修期间保障措施

避难硐室维修期间保障措施

避难硐室维修期间保障措施随着人们生活水平的提高,一些重要场所建设的避难装置得到了更多的重视和关注。

避难硐室是其中的一种,它能够为人们提供安全的避难场所,保护人们的生命财产安全。

避难硐室一旦建成,需要定期进行维修保养,以确保其完好稳固,能够在灾害来临时充分发挥作用。

然而,在避难硐室进行维修期间,如何保障人们的安全,是一项必须考虑的问题。

下面将介绍避难硐室维修期间的保障措施。

1. 周围设立警告标识在避难硐室周围设立明显的警告标识,让人们知道硐室正在进行维修,并且应该远离硐室。

标识可以采用醒目的黄色和黑色组合,文字要清晰易懂,提醒人们注意安全,避免进入硐室附近。

2. 加强硐室周边监控在硐室周围加强监控措施,及时发现人员进入硐室周边的情况,确保硐室周边安全。

监控器材应该具有高清晰度和夜视功能,能够在夜间和光线较暗的环境中清晰记录。

3. 设立围挡在避难硐室附近设置围挡,限制人员进出,确保维修工作可以顺利进行。

围挡应该符合国家安全标准,能够起到防护作用。

4. 维修人员必须具备资质在进行避难硐室维修时,必须保证维修人员具备相应的资质,如安全技术主管、电气工程师、消防工程师等。

维修人员必须按照程序操作,严格遵守安全规定,确保维修过程安全可靠。

5. 安排安全人员在避难硐室附近设置安全岗,安排专人负责监控进入硐室周边的人员,确保维修过程中不受干扰。

安全人员必须具备相应的安全意识和技能,能够及时有效应对突发情况。

6. 设备检测在维修完成后,必须进行设备检测和测试,确保避难硐室的功能正常。

这需要专业人员进行设备测试和检测,并向相关负责人提供报告和证明。

总之,在避难硐室进行维修期间,必须采取严格的措施,保障人员的安全。

只有这样,才能让避难硐室在灾害来临时,为人们提供难得的避难所。

某煤矿永久避难硐室故障处理期间的安全技术措施【范本模板】

某煤矿永久避难硐室故障处理期间的安全技术措施【范本模板】

某煤矿永久避难硐室故障处理期间的安全技术措施永久避难硐室是我矿建成的第一个避难硐室,服务于我矿北三采区,为保证避难硐室设备、设施在发生故障时的可靠使用,特编写该措施。

避难硐室值班人员或者其它管理、维护人员在发现设备设施发生故障时,必须立即向调度室汇报。

由矿监控中心负责协调及时组织人员对故障进行处理。

在相关故障处理期间,相关人员必须严格按照以下措施执行。

一、压缩氧气供氧装置故障处理期间的安全技术措施压缩氧气供氧装置是利用储存在钢瓶中的医用压缩氧气,通过供氧控制装置为避险人员输出规定数值的氧气。

在钢瓶硐室内放置的O2钢瓶出口经高压管路并联后集中至减压器,减压器将来自于氧气瓶中的压缩氧气压力进行减压并输出稳定的压力至可调节浮子流量计。

浮子流量计的氧气输出量根据避险人员数量进行手动调节,在静坐状态下每人的氧气消耗量大约为0。

5L/min。

由于减压器输出稳定的压力,因此在浮子流量计调节值一定时,通过浮子流量计的氧气输出量不会随着氧气瓶中的压力变化而变化.避难硐室配备4套压缩氧气供氧装置,可最大提供满足100人生存96小时呼吸需要的氧气。

压缩氧气供氧装置出现的故障可分为可缩短时间继续使用和不可使用两种情况。

如果该装置发生的故障为高压管路连接漏气、高压表故障、低压表故障等可以正常使用或者可以缩短时间继续使用的故障,检查压风系统供氧装置,确保其可正常运行使用.如果在压缩氧气供氧系统故障处理期间发生事故,应当首先选择使用压风系统供氧装置供氧;如果压风系统供氧装置由于外部管路断开不可使用,可以按照操作说明继续使用压缩氧气供氧装置.如果该装置发生的故障为减压器、浮子流量计等故障时,该装置无法正常使用,此时应当检查压风系统供氧装置,确保其可正常运行使用并且出现故障的装置应当有明确的标识标明该装置有故障。

在压缩氧气供氧系统故障处理期间发生事故时,应当首先选择使用压风系统供氧装置供氧。

如果压风系统供氧装置由于外部管路断开不可使用,避难人员又无法迅速离开避难硐室逃生,此时应当利用氧气瓶内储存的氧气最大限度的寻求最大避难时间:1、在一套压缩氧气供氧装置故障另一套完好的情况下,根据避难人数使用完好的一套进行供氧;如果人数过多采用第2条的方法进行补充调节生存硐室内的氧气浓度;如果完好设备钢瓶内氧气使用完毕仍然未等到救援或者两套装置都发生故障不能使用,则继续执行第2条.2、利用硐室内配备的工具箱内的工具截断高压管路,手动调节氧气钢瓶的阀门的开关大小,不经过减压阀直接释放氧气,利用生存硐室内悬挂的氧气传感器,控制生存硐室内的氧气浓度在18.5%—23%之间,以寻求最大避难时间,为外部的营救争取时间。

避难硐室安全措施通用版

避难硐室安全措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD403避难硐室安全措施通用版The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards避难硐室安全措施通用版使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。

文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。

根据行业主管部门文件规定及要求,矿井必须建设紧急避难硐室,经研究决定,在+1215水平主石门以北建设紧急避难硐室,作为采区火灾、瓦斯灾害等事故紧急避难硐室,特聘请专业技术人员现场指导施工,为保证该工程的施工安全和工程质量,特制定如下安全技术措施:一、矿井简介兴隆煤矿始建于1997年,经技改于20xx年9万吨/年井型竣工验收通过。

瓦斯等级为煤与瓦斯突出矿井,现开采水平(+1290m水平至+1215m水平),矿井五大灾害齐全,受水、火、瓦斯、粉尘、顶板等灾害影响。

矿井布置了2802一个回采工作面,两个掘进工作面(+1290南全岩回风巷、+1280北8-2回风巷。

二、入井安全事项1、入井前的准备煤矿企业必须对职工进行安全培训,未经安全培训的,不得上岗作业。

2、每个人在入井前,一定要睡足、吃饱、休息好,要精神饱满、神志清醒,保持体能强健和精力充沛。

3、入井前绝对不许喝酒。

否则由于神志不清、精力不集中,在井下行走、乘车、工作时,就容易出差错,甚至酿成事故。

临时避难硐室安全技术措施

临时避难硐室安全技术措施

3201轨道顺槽施工临时避难硐室安全技术措施按照井下安全避险系统设计要求,需在3201轨道顺槽672m—677m处东帮施工临时避难硐室,为保证施工安全有序进行,特制定以下安全技术措施:一、临时避难硐室位置及规格临时避难硐室位置:3201轨道顺槽672m—677m处东帮,为矩形断面,掘宽5m,掘高2.7m,掘深5.1m(净宽4.8m,净高2.5m,净深4m)。

(详见附图1)二、施工方法1、3201轨道顺槽掘进至672m时,开始扩宽东帮,扩宽段长5m,每米扩宽0.5m。

施工时先掘正巷再扩宽,掘出临时避难硐室部分断面,剩余部分再采用炮掘,达到设计规格。

2、放炮作业严格按照放炮说明书和炮眼布置图施工。

采用MQT-120/2.5型气动锚杆钻机进行钻眼。

放炮时,使用煤矿三级许用乳化炸药,选用煤矿许用毫秒延期电雷管,装药方式采用正向装药。

3、爆破后要严格执行敲帮问顶制度,及时处理顶帮活矸活炭。

爆破后出煤时,由人工转至3201轨道顺槽,再由综掘机转至胶带输送机出煤。

4、出煤后,临时支护采用DW31.5-200/100型单体液压支柱(3根)配合木道木进行临时支护,木道木规格:1200×150×150mm。

三、支护方式㈠、采用综掘机扩宽段支护方式:1、顶部支护:扩宽处顶部补加高强锚杆,锚杆型号为:Φ20—2200mm,间距900mm,排距为1000mm,与原锚杆同一排,顶锚距帮间距大于350mm 时补加一根锚杆。

补加锚杆与顶板垂直,每根锚杆使用2支锚固剂,先安装一支K2335型锚固剂,再安装另一支Z2360型锚固剂,锚杆预紧力矩不小于100N·M,锚固力不小于100KN。

2、帮部支护:掘进正巷时,南帮采用两根普通锚杆配合两块1.2m木背板支护,锚杆间距1.5m;扩帮时采用一根普通锚杆配合1.2m木背板支护。

锚杆型号为Φ18—1800mm,每根锚杆使用一支Z2360型锚固剂,锚杆预紧力矩不小于100N·M,锚固力不小于100KN。

避难硐室故障处理期间安全措施

避难硐室故障处理期间安全措施

避难硐室故障处理期间安全措施1. 避难硐室的作用避难硐室是应对自然灾害、战争等突发事件的一种居住空间,它可以为人们提供安全的避难场所。

在遇到自然灾害或其他紧急情况时,避难硐室可以为人们提供避难场所,提高人们的生存率。

2. 避难硐室的常见故障虽然避难硐室是为了应对突发事件而建造的,但是也存在着一些故障。

常见的故障如下:•门难关或无法关闭•门不密封或密封性能差•基础设施老化或失效•供水和排水系统不正常•窝棚破损或渗漏•窗户破损或不符合安全要求以上故障如果不及时处理,将会影响避难硐室的使用效果。

因此,在遇到这些故障时,我们需要及时采取措施进行修复。

3. 避难硐室故障处理期间的安全措施在进行避难硐室故障处理期间,需要采取一些安全措施,以确保人员的安全。

具体的安全措施如下:3.1 安全防护措施在进行避难硐室故障处理期间,工作人员需要进行防护措施。

例如,需要穿戴防护服、呼吸器等,防止吸入有毒气体或粉尘等有害物质。

3.2 安全通道设置在进行避难硐室故障处理期间,需要设置安全通道,方便工作人员进行逃生。

同时,在避难硐室中也需要设置一些疏散通道,以确保人员在遇到紧急情况时可以快速逃生。

3.3 安全设备保障在进行避难硐室故障处理期间,需要保障安全设备的完好。

例如,需要检测呼吸器、携带防护工具、及时更换防护装置等,以确保工作人员的安全。

3.4 电力安全控制在进行避难硐室故障处理期间,需要进行电力安全控制。

电力安全控制是确保人员的安全的关键因素。

如果设备出现故障,需要及时停用电源,防止发生意外事故。

4. 结论在遇到避难硐室故障时,需要及时采取措施进行处理,以确保避难硐室的使用效果。

在进行避难硐室故障处理期间,需要采取安全措施,确保人员的安全。

因此,在使用避难硐室时,需要呼吁大家注意相关的安全问题,增强安全意识,提高自我保护能力。

某煤矿永久避难硐室故障处理期间的安全技术措施(新编版)

某煤矿永久避难硐室故障处理期间的安全技术措施(新编版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改某煤矿永久避难硐室故障处理期间的安全技术措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes某煤矿永久避难硐室故障处理期间的安全技术措施(新编版)永久避难硐室是我矿建成的第一个避难硐室,服务于我矿北三采区,为保证避难硐室设备、设施在发生故障时的可靠使用,特编写该措施。

避难硐室值班人员或者其它管理、维护人员在发现设备设施发生故障时,必须立即向调度室汇报。

由矿监控中心负责协调及时组织人员对故障进行处理。

在相关故障处理期间,相关人员必须严格按照以下措施执行。

一、压缩氧气供氧装置故障处理期间的安全技术措施压缩氧气供氧装置是利用储存在钢瓶中的医用压缩氧气,通过供氧控制装置为避险人员输出规定数值的氧气。

在钢瓶硐室内放置的O2钢瓶出口经高压管路并联后集中至减压器,减压器将来自于氧气瓶中的压缩氧气压力进行减压并输出稳定的压力至可调节浮子流量计。

浮子流量计的氧气输出量根据避险人员数量进行手动调节,在静坐状态下每人的氧气消耗量大约为0.5L/min。

由于减压器输出稳定的压力,因此在浮子流量计调节值一定时,通过浮子流量计的氧气输出量不会随着氧气瓶中的压力变化而变化。

避难硐室配备4套压缩氧气供氧装置,可最大提供满足100人生存96小时呼吸需要的氧气。

压缩氧气供氧装置出现的故障可分为可缩短时间继续使用和不可使用两种情况。

如果该装置发生的故障为高压管路连接漏气、高压表故障、低压表故障等可以正常使用或者可以缩短时间继续使用的故障,检查压风系统供氧装置,确保其可正常运行使用。

避难硐室施工安全技术措施

避难硐室施工安全技术措施

山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿永久避难硐室施工方案及安全技术措施通风科二〇一二年九月长治县雄山煤炭有限公司第五矿永久避难硐室施工方案及安全技术措施编制人掘进队安全科生产科机电科通风科防治水科调度室指挥中心机电矿长生产矿长安全矿长总工程师矿长年月日永久避难硐室施工方案及安全技术措施根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局文件安监总煤装[2012]15号关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知,对煤矿矿井永久避难硐室建设要求,我矿于2012年9月委托中远设计研究院有限公司设计了“山西长治县雄山煤炭有限公司井下紧急避险系统专项设计和实施方案”及图纸。

根据设计要求确定矿井+716m水平大巷西翼采区巷道900m处利用原来联络巷布置一个永久避难硐室,硐室工程量73m,可容纳人员100人。

于2012年9月增加永久避难硐室建设专项计划,具体永久避难硐室施工设计方案如下。

一、工程概述具体工程规划是在西翼回风大巷900米附近,利用在矿井西翼开拓期间已形成的联络巷进行技术改造,工程巷道总长度约73米,其中:永久避难硐室通道段(A段)工程量为10米,支护方式采用料石砌碹支护方式;永久避难硐室过渡室(B段)工程量为15米,永久避难硐室生存室(C段)工程量为35米,机电室和卫生间室工程量5米,储存室和制冷室工程量为8米,支护方式统一采用锚杆+金属网+U型钢+喷浆联合支护方式;具体施工计划见施工步骤。

扩大巷道断面采用爆破扩大巷道断面方法。

(具体见附图1)二、施工设计1、永久避难硐室通道段(A段):支护方式采用料石砌碹支护方式,断面为半圆拱;其中,基础深(砌碹厚度)250 mm;直墙净高1600 mm,底净宽3600mm,拱高1800 mm,净断面为10.85m2。

2、永久避难硐室生存室(C段)及过渡室区段(B段):支护方式采用锚杆+金属网+U型钢+喷浆联合支护方式,断面为三心拱;其中,基础深(砌碹厚度)250 mm;直墙净高2300 mm,底净宽4000mm;拱高1330 mm,R1=1040mm,R2=2773.5mm,净断面为13.39m2。

避难硐室施工安全技术措施

避难硐室施工安全技术措施

避难硐室施工安全技术措施根据矿生产计划安排,我区队将对39五偏避难硐室进行掘进,该硐室是根据矿六大避险工程总体安排,在三九五偏车场以里布置巷道,作为三九采区火灾、瓦斯灾害事故紧急避难硐室,为保证该工程的施工安全和工程质量,特制定如下安全技术措施:一、施工方案1、巷道用途:该巷道掘进后完成后作为三九采区火灾、瓦斯灾害事故紧急避难硐室。

2、巷道支护形式和断面:巷道支护采用锚网索与全封闭U钢棚喷浆复合支护,毛断面巷道宽B=4400mm,高H=3500mm,面积为13.32㎡;成巷断面为B=3.4m,H=3.0m,直墙h=1.3m;喷砼强度符合C15要求。

主硐室设计全长为71.9m,其中平巷段为52.9m,-12.5°段19m;现开口已掘20m,主巷剩余长度52m,巷道支护方式采用锚网索喷+全封闭U钢棚复合支护。

3、施工方法:巷道掘进时采用炮掘施工,采取“三八”制组织生产,两掘一喷,循环进尺2.4m;迎头围岩破碎时,采取随掘随支进行施工,确保安全施工,架棚时每班架设2对棚,班进1m。

二、技术要求(一)临时支护巷道掘进时采用前移卡环式前探梁支架进行临时支护(前探梁锚杆距迎头不得超过锚杆的间排距,前探梁为4根不小于4m的2寸钢管,一梁三卡固定在前探梁锚杆上,并用板枇或方木与顶板褙实)。

(二)一次支护根据矿井前期及附近岩巷支护形式,支护效果、矿压显现规律及施工经验进行类比,采用如下锚网索喷支护方式能满足安全要求。

1、支护方式:锚网(索)喷浆联合支护。

2、锚杆采用高强锚杆(无纵肋螺纹钢式树脂锚杆)锚杆规格:Φ20³2400mm, 锚杆间排距800³800mm,全断面布置12根锚杆,顶部每根锚杆使用2卷Z2350锚固剂,帮部每根锚杆使用2卷Z2850锚固剂。

3、锚索规格:Φ18.9mm³7300mm,锚索间排距1500³2000mm,每根锚索用3卷Z2350树脂锚固剂锚固,托盘使用400mm长14#槽钢梁、12³100³200mm钢板和50³100³200mm 木垫板配合使用,锚索预应力均不低于100KN(31.5Mpa)。

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避难硐室故障处理期间安全措施(标准版)Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.( 安全管理 )单位:______________________姓名:______________________日期:______________________编号:AQ-SN-0415避难硐室故障处理期间安全措施(标准版)530采区永久避难硐室是我公司建成的第一个避难硐室,服务于530采区及南部开拓区域,为保证避难硐室设备、设施在发生故障时的可靠使用,特编写该措施。

避难硐室值班人员或者其它管理、维护人员在发现设备设施发生故障时,必须立即向通防科汇报。

由通防科负责协调及时组织人员对故障进行处理。

在相关故障处理期间,相关人员必须严格按照以下措施执行。

一、压缩氧气供氧装置故障处理期间的安全技术措施压缩氧气供氧装置是利用储存在钢瓶中的医用压缩氧气,通过供氧控制装置为避险人员输出规定数值的氧气。

在钢瓶硐室内放置的O2钢瓶出口经高压管路并联后集中至减压器,减压器将来自于氧气瓶中的医用压缩氧气压力进行减压并输出稳定的压力至可调节浮子流量计。

浮子流量计的氧气输出量根据避险人员数量进行手动调节,在静坐状态下每人的氧气消耗量大约为0.5L/min。

由于减压器输出稳定的压力,因此在浮子流量计调节值一定时,通过浮子流量计的氧气输出量不会随着氧气瓶中的压力变化而变化。

530采区避难硐室配备2套压缩氧气供氧装置,可最大提供满足100人生存96小时呼吸需要的氧气。

压缩氧气供氧装置出现的故障可分为可缩短时间继续使用和不可使用两种情况。

如果该装置发生的故障为高压管路连接漏气、高压表故障、低压表故障等可以正常使用或者可以缩短时间继续使用的故障,检查压风系统供氧装置,确保其可正常运行使用。

如果在压缩氧气供氧系统故障处理期间发生事故,应当首先选择使用压风系统供氧装置供氧;如果压风系统供氧装置由于外部管路断开不可使用,可以按照操作说明继续使用压缩氧气供氧装置。

如果该装置发生的故障为减压器、浮子流量计等故障时,该装置无法正常使用,此时应当检查压风系统供氧装置,确保其可正常运行使用并且出现故障的装置应当有明确的标识标明该装置有故障。

在压缩氧气供氧系统故障处理期间发生事故时,应当首先选择使用压风系统供氧装置供氧。

如果压风系统供氧装置由于外部管路断开不可使用,避难人员又无法迅速离开避难硐室逃生,此时应当利用氧气瓶内储存的氧气最大限度的寻求最大避难时间:1、在一套压缩氧气供氧装置故障另一套完好的情况下,根据避难人数使用完好的一套进行供氧;如果人数过多采用第2条的方法进行补充调节生存硐室内的氧气浓度;如果完好设备钢瓶内氧气使用完毕仍然未等到救援或者两套装置都发生故障不能使用,则继续执行第2条。

2、利用硐室内配备的工具箱内的工具截断高压管路,手动调节氧气钢瓶的阀门的开关大小,不经过减压阀直接释放氧气,利用生存硐室内悬挂的氧气传感器,控制生存硐室内的氧气浓度在18.5%—23%之间,以寻求最大避难时间,为外部的营救争取时间。

使用第2条手动调节氧气瓶的方法会产生较大噪音并且无法精确控制氧气释放速度,会减少避难硐室的额定防护时间,在氧气瓶无法继续供氧时避难人员应当立即撤出避难硐室寻求其它方式避难。

二、压风系统供氧装置故障处理期间的安全技术措施压风系统供氧装置利用地面压缩空气,通过Φ108管路接入矿井压风系统作为气源,经过阀门后进入生存室内设置的水、灰尘、油的三级过滤,经过预先设置的减压器、浮子流量计、管路进入气体输出端。

为硐室内避险人员提供符合正常生存环境要求的空气质量。

530采区永久避难硐室内配备了四套压风系统供氧装置,每套装置的供风量已经预设好,使用时只需要打开供风阀门既可。

压风系统供氧装置在使用时开启的数量可按照以下表格内数据执行:避难人数/人压风系统供氧装置开启数量/套1—25126—50250—75376—1004压风系统供氧装置发生故障并在故障处理期间发生事故时应当根据避难人数开启相对应的数量的装置。

压风系统供氧装置故障主要包括矿井压风系统管路断开、三级过滤失效、压力表故障、减压器故障、浮子流量计故障、消音器故障等。

出现故障的装置应当有明确的标识标明。

如果压风系统供氧装置发生的故障为压力表故障、浮子流量计故障等对供风影响不大的故障,在故障处理期间发生事故时应当将阀门打开到最大继续使用(供风量已经按照最大避难人数预设)。

在压风系统供氧装置部分发生故障,而避难人员又非常多,不能提够充足空气时,可以适当开启压缩氧气供氧系统,利用硐室内的氧气传感器判断控制压缩氧气供氧系统的供氧量。

如果压风系统供氧装置发生的故障为压风系统管路断开、减压器故障等故障时,故障处理期间发生事故时应当选择使用压缩氧气供氧。

压缩氧气使用完毕后避难人员应当立即撤出避难硐室寻求其它方式避难。

如果压风系统供氧装置发生的故障为三级过滤失效、消音器故障等故障时,故障处理期间发生事故时应当首先选择压缩氧气供氧。

压缩氧气使用完毕后如果仍然需要继续避难,可以选择按照操作提示打开压风系统供氧装置供氧以延长避难人员的生存时间,但此时空气质量较差、会产生大的噪音,对避难人员的身体健康有一定的影响。

三、过滤降温除湿系统故障处理期间的安全技术措施过滤降温除湿系统是对由于避险人员在密闭的硐室中长时间进行呼吸所产生的CO2及避险人员由硐室外带入的CO气体通过CO2和CO吸收剂进行过滤,对由于人体温度通过皮肤进行散热及来自于外部空间的热源传入而形成的温升及对由于人体自身呼出饱和湿度的气体及人体自身汗液蒸发的湿度进行控制和调节。

530采区永久避难硐室内配备了四套过滤降温除湿装置,由于该设备是使用CO2作为动力和制冷的,因此如果出现故障的装置应当有明确的标识标明在故障处理期间禁止使用。

在故障处理期间发生事故时,避难人员避难时随着过滤降温除湿装置故障的数量增多,避难时间相对降低,当该装置不能继续过滤降温除湿时(通过硐室内监测传感器判断),避难人员应当撤出避难硐室寻求其它方式避难。

四、气幕洗气系统故障处理期间的安全技术措施由于避险人员在开启避难硐室防护密闭门过程中会带入CO等有毒有害气体及烟尘,极易造成对避险人员的二次伤害。

气幕洗气系统主要功能是将压风管路(压缩空气钢瓶中)的压缩空气通过喷气气幕释放大量的气流将有毒有害气体驱之门外,尽量避免有毒有害气体随着避险人员的进入而带入避难硐室内。

正常情况下,气幕洗气系统由压风系统供风;若压风系统遭到破坏,则打开压缩空气钢瓶阀门,由储存在硐室中的压缩空气钢瓶供风。

压风系统中的压缩空气经过渡舱开关至喷气气幕,若压风系统遭到破坏,则打开压缩空气钢瓶,压缩空气钢瓶中的压缩空气通过减压器,空气经过渡舱开关至喷气气幕,空气由气幕向外喷出。

除压风系统遭破坏外,可能发生的减压器、单向阀、压力表等故障,打开开关后故障不影响正常供风洗气,在故障处理期间发生事故时可以按照说明正常使用;故障导致空气钢瓶不能正常供风,则气幕洗气系统不能使用。

气幕洗气装置在故障处理期间发生事故时避难人员可强行进去避难硐室,并将过滤降温除湿装置打开至最大,利用其过滤随着避难人员进入避难硐室的有毒有害气体。

此时人员进入的时间间隔应当适当增大为20分钟。

五、环境监测装置设备及附属设备故障处理期间的安全技术措施紧急避险设施环境监测装置可用于采集和显示硐室内、外灾害气体浓度,如CO、CO2、CH4、O2、温度以及硐室内部压力等,供硐室内避难人员掌握和判别灾害环境,并根据硐室内配套救生设备及时采取自救措施,最大限度地保证逃生人员的安全。

环境监测装置由隔爆兼本质安全型多路电源箱、通信电缆及永久避难硐室内外的CH4传感器、CO传感器、CO2传感器、O2传感器、温度传感器、压力传感器,湿度计等组成。

目前矿井正在使用KJ76N型安全监测监控系统,实现了矿井安全监测监控系统对避难硐室内外CH4、CO等环境参数进行实时监测。

当发生灾害事故时,为准确掌握避险人员进出避难硐室的情况,设计在避难硐室两门口附近分别安设一台人员定位基站及读卡器,与矿井KJ222定位系统相连。

根据规定,每七天对各传感器进行标校,以确保传感器的准确性。

在管理人员或值班人员发现环境监测系统不正常时,及时向通防队值班队长汇报,通防队值班人员必须安排监测工在发现问题2个班次内把问题处理好。

在设备故障处理期间发生事故时,如果一个或者部分探头故障,可以利用避难人员随身携带的便携仪代替使用;或者借助辅助硐室内的传感器读数估计生存硐室内的气体参数;由于在甲烷传感器、CO传感器、氧气传感器上都设有温度传感器,因此温度有多个读数。

由于监测分站设在避难硐室内且拥有备用电源,因此在外部线路中断的情况下,避难人员仍然可以依靠各传感器确定避难硐室内的气候参数,只是此时各参数无法上传到地面。

六、避难硐室供电系统故障处理期间的安全技术措施避难硐室供电系统(含照明)的主要功能是:用于避难硐室日常供电、日常照明、监测监控设备供电;并在遇险避难时,提供应急供电和照明(不小于96h)。

避难硐室供电系统(含照明)主要由矿用隔爆型真空电磁起动器、照明信号综合保护装置、矿用隔爆兼本质安全型LED照明灯、KJFY-1隔爆兼本质安全型多路电源箱、荧光棒等组成。

其中矿用隔爆型真空电磁起动器,输入为AC660V,输出为660V,相当于动力总开关,必要时可以通过真空电磁起动器的控制,通断电,对设备进行保护(短路、过载、漏电闭锁)和维修;照明信号综合保护装置,输入为AC660V,输出为127V,相当于AC127V的供电开关,并对AC127V 线路进行漏电保护、短路保护、过载保护、信号保护;KJFY-1隔爆兼本质安全型多路电源箱,日常为监测系统分站和传感器提供电源,应急时为监测系统分站、传感器提供后备电源(不小于96h);矿用隔爆兼本质安全型LED照明灯,为LED冷光源大功率发光元件作为光源,能够为避难硐室提供高效、低功耗、高寿命、安全的日常照明;荧光棒,能够为避难硐室提供安全、可靠的应急照明。

机电设备设施由机电科负责管理,定期进行检测试验。

在发生故障时机电科应当立即组织人员对设备设施进行维修,在发现事故起2个班次内维修完毕。

在故障处理期间发生事故时,如果外部电源不能使用,可取出储物柜中存放的荧光棒放到墙壁上的荧光棒杯中进行照明。

七、救灾通讯系统故障处理期间的安全技术措施530采区永久避难硐室内布置有矿用本质安全型自动电话机、无线通讯基站和井下广播系统,方便硐室内各个方位人员使用。

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