XX煤矿综合防灭火专项设计(2015年)
矿井防灭火专项设计
矿井防灭火专项设计一、矿井防灭火需求分析1.矿井火灾的危害:矿井火灾是一种极具危害性的灾害,除了可能导致人员伤亡和财产损失外,还会引发事故链反应,危及整个矿区的安全。
2.矿井特殊环境:矿井环境狭小、通风条件差,容易形成有限空间和易燃易爆的局部环境,给防灭火带来困难。
3.矿井防灭火的特殊要求:需要高效、快速地进行火灾报警和灭火,以最大限度地保障人员安全和减少财产损失。
1.矿井火灾预防措施:(1)加强火灾隐患排查。
定期对矿井进行全面的隐患排查,强化对易燃易爆物品的管理,确保矿井环境安全。
(2)加强员工的防火知识培训。
定期组织防火知识培训,提高员工的防火意识,增强应对火灾的能力。
(3)加强火灾监测设备的更新和维护。
及时修复和更换损坏的火灾监测设备,确保设备的正常运行。
(4)建立健全的火灾应急预案。
制定详细的火灾应急预案,明确各部门的职责和行动流程,确保火灾发生时能迅速反应。
2.网络化火灾监测系统:(1)传感器布设。
通过对矿井关键区域布设温度、烟雾等传感器,实现实时监测和报警。
(2)数据传输网络建设。
建立稳定、高效的数据传输网络,确保实时将监测数据传输到控制中心。
(3)控制中心建设。
在矿井上层建立控制中心,对监测数据进行实时监控和处理,一旦发现异常情况立即报警。
(4)应急响应机制。
制定火灾报警的应急响应机制,确保火灾发生时可以迅速采取措施,减少火灾扩散。
3.高效灭火装备配备:(1)固定式灭火系统。
在矿井关键区域设立固定式灭火系统,如高压水枪、泡沫灭火剂等,以便在火灾发生时快速灭火。
(2)可移动式灭火装备。
配备灭火器和灭火器车辆,方便人员在矿井各个角落进行灭火。
(3)人员防护设备。
配备逃生氧气、防烟面具等人员防护设备,保障人员自救和逃生的安全。
三、矿井防灭火专项设计方案的实施1.确定实施时间和计划。
根据具体矿井的情况,确定实施时间和整体实施计划,确保在规定时间内完成设计方案的实施。
2.分阶段实施。
根据实施计划,采取分阶段实施的方式,每个阶段设置明确的目标和任务,进行方案的逐步推进。
XX综采工作面专项防灭火技术措施
目录...矿井主扇风机型号为: XX 型,风机额定风量 XXm3/s,负压 XX Pa,电动机功率 2×280kW,可实现变频调风,目前主扇风机频率为 XXHZ。
根据设计矿井开辟方式为主斜井、副平硐、立风井的综合开辟方式,矿井的通风方式为中央并列式。
由主斜井少量进风、副平硐为主进风,回风立井回风,通风方法为机械抽出式。
XXX 备用工作面采用 U 型下行通风方式。
一、工作面相对位置:该工作面布置西翼 XX 煤层,工作面北侧XX 煤层已采, X 煤层未采动,东为 XX (含上山保安煤柱),南为煤矿老井采空区,西为保安煤柱,切眼布置在实体煤层中,但该, XX 与 XX层间距平均 XXm,原 B4 煤层 XX 工作面长 XXm,开切眼进行过强制放顶,现 XX 煤层上下顺槽与已采的 XX 煤层 XX 原顺槽为内错式布置,若 XX 回采后原 XX 煤层的内错煤柱会垮落到现工作面采空区。
二、 XXX 综采工作面采用走向长壁后退式综采一次采全高采煤方法回采,整套方法为采用 XXX 交流电牵引式采煤机破煤和装煤,采用XX 型可弯曲刮板输送机运煤,采用XX 掩护式液压支架支护工作面顶板,采用超前预裂全部垮落法处理采空区顶板。
一、根据 XX 年 XX 月 XX 研究所对我矿 XX 煤层进行检验。
XX 煤层检测参数为:抑制煤尘爆炸最低岩粉量 XX,火焰长 XXmm,具有煤尘爆炸性;吸氧量为 XXcm /g.干煤,自然倾向性分类等级为:Ⅱ类,二、XX 研究所 XX 年 XX 月 XX 日提供 XX 煤层煤的自然发火及标志性气体检测报告显示:煤层自然发火临界温度为 XX;当煤温达临界温度时浮现C2H4 气体和 C2H6 气体, C2H4 气体可以作为煤自燃发火的气体指标,C2H6 气体可以作为煤自燃发火辅助性气体指标;当煤温达到 XX 时,浮现 C3H8 气体, C3H8 气体可以作为煤自然发火辅助性气体指标;最短发火期为 XX 天。
矿井综合防灭火设计及安全措施
仅供参考[整理] 安全管理文书矿井综合防灭火设计及安全措施日期:__________________单位:__________________第1 页共12 页矿井综合防灭火设计及安全措施第一节概况根据本矿周边矿井及本矿开采实际,依据《平煤集团通风实验室煤炭自燃倾向等级鉴定报告》的结果表明,**煤矿所开采煤层属自燃煤层,自燃等级为II类,而煤的自燃倾向性为自燃煤层。
自燃发火期大于等于6个月。
**煤矿设计为炮采开采工艺,采取的防灭火措施除开拓开采、通风、监测方面的措施外,主要采取注浆防灭火和使用阻化剂防灭火。
同时,在开采生产过程中应加强通风管理,及时封闭采空区,防止漏风,回采过程中顶、底煤回收干净,从根本上可预防煤层、采空区自燃发火。
第二节开采煤层自燃预测及防治措施一、煤的自燃分析预测㈠、煤的物理与化学性质1、煤的物理性质五3煤层为黑色、条痕褐黑色,具玻璃光泽,硬度较大,性脆易碎,外生裂隙发育,呈阶梯状或参差断口,多呈小块状及粉粒状产生。
煤岩成分以暗煤为主,亮煤次之。
不同煤岩组份多呈条带状或透镜体互层,结构复杂,但界限清楚。
煤层灰份较高,洗选困难,下部煤质较劣,局部灰分超限。
上部有大量次生方解石细脉呈网状穿插。
含少许呈浸染状黄铁矿,平均视密度为1.47t/m3。
据煤层物理机械性能测定,原煤静止角40°,摩擦角38.8°,散煤重0.90t/m3。
显微煤岩类型应属暗亮煤型和亮暗煤型。
2、煤的化学性质⑴、灰份(Ad)据钻孔统计资料,五3煤层原煤灰份产率为19.86~35.28%,平均28.22%,其灰份标准差为5.888,变化较大,应属中—中高灰份煤。
经1.40密度液洗选后,浮煤灰分产率为6.60%,降灰率为76.6%,浮煤回收率为18%左右。
⑵、硫份(St,d)原煤全硫含量变化不大,两极值为0.26~0.61%,平均含量0.36%,属特低硫煤。
3、煤类确定煤类划分是按照《中国煤炭分类国家标准(GB5751-86)》第 2 页共 12 页为依据,经测定,五3煤层浮煤干燥无灰基挥发份(Vdaf900℃)的两极值为19.33~20.57%,平均20.25%,浮煤胶质层最大厚度Y值为16~19mm,粘结指数(G)为88~94,平均92,属焦煤类。
矿井防灭火专项设计
某某煤矿矿井防灭火专项设计目录第一章矿井概况 (1)第二章矿井火灾隐患性分析 (4)第三章矿井煤层自然发火预测预报指标体系 (9)第四章矿井自燃火灾监测系统 (15)第五章矿井防灭火系统 (13)第六章矿井工作面重点区域防灭火技术方案 (34)第七章矿井外因火灾防治措施及装备 (36)第八章矿井井下消防洒水系统 (41)第九章防火构筑物及井上、下消防材料库 (43)第十章矿井火区管理 .............................. 错误!未定义书签。
第十一章矿井防灭火技术管理制度. (50)某某煤矿矿井防灭火专项设计为认真贯彻国家的安全生产方针,进一步加强矿井防灭火管理工作,有效预防矿井火灾事故,保障煤矿职工的安全和健康,保护国家资源和财产不受损失,保证矿井生产正常进行。
根据《煤矿安全规程》第260条的规定,结合我矿实际,编制了矿井防灭火专项设计。
第一章矿井概况一、井田位置及交通某某井田位于国家规划的“*********”的*部,地处******处,行政区划隶属*******管辖。
地理坐标为:东经***********井田交通十分便利,*******对外交通和内部运输条件均较便利。
井田向东南距****约32km,*****城区距各大城市或火车站距离为:*******。
井田交通位置详见图1-1-1,井田在矿区中的位置见图1-1-2。
二、地形地貌井田地处***接壤地带,井田东部地势较平缓,多被沙漠覆盖,分布沙丘、沙梁;其余全部为第四系黄土覆盖,呈现沟壑纵横的黄土梁峁地貌景观。
井田地势总体南高北低,一般标高+1290~+1320m;黄土梁峁区地势较高,一般标高+100~+160m。
井田内最高点位于***,高程+***m;最低点位于井田北部的冲沟沟谷,高程+**m,相对高差***m。
三、地表水系井田地表无大的水系,但冲沟较发育,主要为秃尾河支流红柳沟之上游支沟,其中贺家沟沿井田中部自东南向西北流过,流水受降雨影响非常大,虽流量有限(常断流),但下蚀作用强烈,切割深,造成地形破碎。
煤矿公司矿井综合防灭火专项设计
煤矿公司矿井综合防灭火专项设计煤矿作为我国最重要的能源产业之一,在国民经济中占有举足轻重的地位。
然而,在采矿过程中,会产生大量的灰尘和有害气体,煤矿事故的频繁发生已经成为社会关注的焦点。
为保护职工和企业财产安全,在进行矿井建设和维护过程中,必须使综合防灭火专项设计成为工作的重要环节。
本文将从设计理念、设计要点、设计案例三个方面详细阐述煤矿公司矿井综合防灭火专项设计的全过程。
一、设计理念设计的理念是指设计者针对煤矿安全生产需要,制定出适合煤矿的综合防灭火设计方案的原则和方法。
首先,针对不同的煤矿特点和用途,建立相应的防火安全标准和规章制度,通过制定防火计划、严格执行防火措施、加强设备维护保养、加强人员培训等措施,建立起完善的防火管理体系。
其次,针对煤矿矿井设计,采用专业的设计理念,进行合理布局,研究合适的安全防护措施,以最大限度地保障工人和设备的安全。
再次,针对煤矿复杂变化的环境和情况,制订更严格的应急预案,提前进行应急准备工作,保障职工和设备的生命财产安全。
最后,深入钻研防灭火的基本理论和经验,结合工程实际,采取严谨的科学方法,用先进的技术为设计提供强大支持。
二、设计要点对于煤矿公司矿井综合防灭火专项设计,其设计要点包括:(1)设计灭火体系:尽可能保证煤矿矿井内部的全面覆盖,防火灭火系统选择质量好、灵敏度高、可靠性强的设备,并按照煤矿局颁发的《煤矿安全规程》等要求进行设计和进口。
(2)设计防火控制体系:设计一套可靠的监控系统,对煤矿矿井内温度、有毒气体等进行综合监测,确保迅速发现火灾和有害气体,及时进行应急处理。
(3)设计安全疏散通道:对煤矿矿井进行严格的防火隔离,建立通道,确保在突发事件发生时工人能够及时、安全地撤离。
(4)设计防火安全标识:对煤矿矿井进行全面的安全标识,包括消防通道指示、疏散路线和安全警示标识,提高职工安全意识,帮助工人及时发现和报告火情。
(5)制定应急预案:根据具体的煤矿情况,制订严密的应急预案,包括事故援救预案、疏散预案等,确保在突发事件发生时可以有序地应对。
2015年矿井综合防灭火措施(现用)2003 Document资料
2015年度矿井综合防灭火专项技术管理措施根据山西省煤炭工业局综合测试中心检验结果,我矿8#、13#煤层煤的自燃倾向性为自燃,煤层自燃倾向性等级为II级,自燃发火期为4—6个月,为了进一步抓好矿井防灭火工作,确保矿井安全生产,结合我矿实际情况,特制定2015年度矿井综合灭火管理措施。
一、成立矿井防灭火领导机构组长:李子琛副组长:徐立忠、杨茂符成员:李亮汤启光许晓林王利平吕涛赵启聪职责范围:负责矿井发生火灾事故时的全面指挥、协调、处理工作。
二、矿井防火措施:(一)防止井口地面火灾影响井下安全措施1、木料场、矸石山、炉灰场距离主、副井不得小于80m。
木料场距离矸石山不得小于50m。
2、不得将矸石山火炉灰场设在主、副井的主导风向上风侧,也不的设在表土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。
3、严禁在主、副井主导风向的上风侧焚烧任何物质。
4、严格执行井口检身制度,严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服入井。
5、地面设置专用消防水池,消防水池必须始终保持不少于200m3的水量,消防管路、消防泵等消防设施必须始终保持完好。
6、主、副井口应装设防火铁门。
防火铁门必须严密并易于关闭,打开时不妨碍提升、运行和人员通行,并定期检查、维修。
7、井口房和通风机房附近20m内,不得有烟火或火炉取暖。
8、井口房内不得从事电焊、气焊、喷灯焊等工作。
如果必须进行时,必须制定专项安全技术措施,措施必须有机电、通防、安监等部门审查,再经总工程师批准后方可实施,严禁使用“通用”措施或同一地点多次使用一个措施。
9、井上消防材料库有轨道直达井口,消防材料库储存的材料、工具的品种和数量符合有关规定,并定期检查和更换,材料、工具不得挪作他用。
10、每季度对井上消防设施、防火门、消防材料设备情况进行1次检查,发现问题,及时解决。
11、主通风机必须安装有反风设施,并能在10min内改变巷道中的风流,当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不得小于正常供风量的40%。
煤矿防灭火专项设计word精品文档11页
内蒙古满世煤炭集团四道柳煤炭有限责任公司矿井防灭火专项设计二○一一年一月预防井下火灾的措施一、煤的自燃预防措施1、开拓开采方面的措施(1)选择合理的巷道布置与开采程序,大巷及顺槽均采用锚喷支护布置在煤层中,布置在煤层中的服务年限较长的巷道要喷浆封闭。
(2)工作面采用后退式回采,减少采空区漏风,矿井在回采过程中,应及时封闭采空区,并及时进行一氧化碳监测。
(3)在生产中,尽量提高回收率,做到架下无浮煤,顶煤干净,工作面回采结束后立即封闭采空区。
设计采用综合机械化采煤法,工作面年推进度为1425m,本采区内工作面最大推进长度为1800m,14.5个月即可采完,采取注氮和喷射阻化剂后,采空区自然发火期会延长,将不会影响工作面的开采。
2、通风方面的措施通风系统为中央分列式,主、副斜井进风,回风斜井回风。
通风方法为机械抽出式,配备风机二台,一台工作,一台备用。
正确选择通风构筑物的设置地点,矿井井下通风构筑物主要是风门、调节风门及密闭门。
3、监测方面的措施本矿井安全监测监控系统对矿井煤炭自燃火情进行监测。
二、防灭火方法1、防灭火系统选择理由目前成熟的防灭火系统主要有预防性灌浆、阻化剂防灭火、气氮防灭火等。
(1)预防性灌浆预防性灌浆是目前我国较广泛的一种行之有效的预防煤炭自燃的方法。
其灌浆材料主要为黄土(粘土、砂质粘土)或以页岩代替黄土,在我国土源丰富、水源充足的地区使用甚为广泛。
灌浆站建在地势较高的风井广场场地,管路通过回风斜井铺设¢76mm钢管到达回采工作面注浆点。
(2)阻化剂防灭火阻化剂防灭火是目前国内外正积极推广应用的一种防止煤层自燃的新方法,它对缺水、少土地区的煤矿井下防灭火具有重大意义。
阻化剂防灭火技术较先进、工艺系统简单、投资较少,且阻化剂来源广、阻化率高、价格低廉。
针对本矿区水资源缺乏及减少环境污染等方面考虑,本矿井采用阻化剂防灭火系统是适宜的。
(3)注氮防灭火注氮工艺系统较简单,需用大型设备少,更兼适用于煤矿井下,方便灵活、效率高、运转费用低的移动式制氮设备研制成功,使我国近年注氮防灭火得到迅速发展。
煤矿公司矿井综合防灭火专项设计
煤矿公司矿井综合防灭火专项设计随着我国的工业化进程不断加速,煤矿作为能源形式的重要来源,被广泛的利用。
但是,炭疽病、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、矿井火灾等严重事故时常发生,给矿工及家属带来极大的伤害和损失。
因此,在煤矿公司矿井综合防灭火专项设计方面,必须引起足够的重视,加强矿井的防灭火措施,保障员工的生命安全,同时保护煤矿资源,推进我国经济发展。
一、矿井综合防灭火专项设计的必要性1. 保障矿工的安全:矿井综合防灭火专项设计是为了提高煤矿的安全性和防灭火能力,防止火灾事故发生,及时救援矿工,减少人员伤亡。
2. 保护煤矿资源:煤矿是我国的能源来源之一。
防灭火设计能够承担相应的社会责任,防止火灾事故对煤矿资源的破坏,维护煤矿资源的长期稳定发展。
3. 推动经济的发展:煤矿是我国的能源之一,防灭火设计可以从源头上预防事故的发生,减少事故的损失,保证煤矿生产的稳定,保障经济的发展。
二、矿井综合防灭火专项设计的主要内容1. 建立完善的防火设施:安装高灵敏度的烟雾探测器、温感探测器,并配置防火浓雾设备。
在有害气体发生的情况下,第一时间预警出现问题,能够及早发现火灾隐患。
2. 加强矿井通风系统管理:通风管理不严格是造成火灾事故的一个重要原因。
因此,类型不同的矿井要考虑不同的通风系统,采用适当的通风方法来控制矿井的瓦斯浓度和灰尘含量,保证矿井的通风效果得以保持。
3. 搭建完善的灭火设施:应增加水源,如水稳压泵房,配备定向快速喷淋头,提高灭火效率。
节能型灭火装置是较为理想的消防灭火方案。
如新型灭火器、气体灭火系统、自动灭火系统等。
4. 加强培训、讲解、宣传:企业防火管理人员应针对矿井的特殊环境和特殊生产条件,制定适合矿井实际情况的防火宣传教育计划。
矿工应该接受相应的防火技能培训,提高自身的应急能力。
五、总结矿井综合防灭火专项设计的实施需要多方面的配合,还需要工程师们做好全面、细致、科学的规划,专家们进行严谨、科学的评测。
在矿井行业中,积极引进先进设备,进一步提高矿井的防火安全水平,同时也促进了整个行业的发展。
防灭火设计
陈兴远煤矿防灭火综合措施陈兴远煤矿二〇一五年一月矿井防灭火措施一、防止井口地面火灾危害井下安全的措施陈兴远煤矿现有两个进风井口,即是主、副斜井;一个回风井。
所有井口房、井架均采用燃性材料建筑,防止井口地面火灾危害井下安全的措施如下:1、防止烟火入井。
矸石山、木料场距进风井的距离不得小于80米,井口房和通风机房附近20米内不得有烟火或用火炉取暖;2、井口房内一般不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作,如因特殊情况需要进行焊接工作时,每次必须制定安全措施;3、矿井所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场等都要建立防火措施和制度。
4、地面设置消防水池(不小于200m³),井下设置消防管路系统。
5、井口地面生产作业必须严格执行井上防灭火措施,防止发生火灾。
二、各种外源火灾的防灭火措施1、井下油类等易燃物品的管理严禁穿化学纤维工作服入井,井下使用的变压油等油类必须装入盖严的铁通内,并放置在安全地点,井下所剩下的油类物质必须运运回地面,严禁在井下堆积。
井下使用及用过的润滑油、面纱、布袋和纸,必须存放在有盖的铁桶里,不得乱放、乱扔,同样由人员定期送到地面处理;严禁将剩油、废油泼在井巷或硐室内。
2、电气火灾的防灭火管理(1)井下使用的所有电气设备必须有符合《煤矿安全规程》规定的短路、过负荷、接地、欠压、漏电等保护装置,必须使用阻燃性电缆,严禁电器失爆,电线接头要处理到无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头等,且要求用接线盒。
(2)井下严禁使用灯泡取暖和电炉。
(3)井下局部通风巷道、全负压通风的回风巷道,煤层中未采用砌碹或喷浆封闭的主要硐室和主要进风巷、所有采掘工作面不得进行焊接工作;如果因特殊情况必须在井下主要进风巷、主要硐室进行焊接工作,每次必须制定专项安全措施。
3、炮火的防灭火措施井下爆破必须使用三级煤矿许用炸药,不准将药卷内的消焰粉倒掉,不准放明炮、糊炮,不准用明火、动力线放炮;每个炮眼必须充填1个水炮泥,严格按《煤矿安全规程》装药、连线和放炮。
2015综合防灭火专项设计1
正华矿业有限公司铜厂坡煤矿2015防灭火专项设计编制:吴黔义总工程师:费克江矿长:吴学江编制日期:二〇一四年十二月六日会审意见主持人:时间:地点参加会审人员签字姓名时间姓名时间会审意见:目录一、概况 (4)二、矿井防火措施 (4)(一)、矿井防火的一般措施 (4)(二)外因火灾的预防措施 (5)(三)、煤炭自燃的预防措施 (6)三、矿井灭火措施 (8)(一)、发生火灾时采取的措施 (8)(二)、灭火方法 (9)(三)火灾时期主扇反风措施 (10)(四)区管理 (10)(五)火区启封 (11)四、成立防灭火领导小组 (12)煤矿防灭火专项设计一、概况铜厂坡煤矿矿界范围内有9层煤可采,主采3层,分别是C409、C407、C406煤层,C409和C407煤层经鉴定自燃发火倾向为Ⅲ类。
C409、C407在我矿周边的矿井中发生过自燃。
所以在今后的生产中,必须认真的按照有自燃发火的的要求,搞好防止煤层自燃发火的工作。
二、矿井防火措施(一)、矿井防火的一般措施1、矿井所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料场等都要建立防火措施和制度。
2、防止烟火入井,矸石山、木料场距进风井的距离不得小于80米,井口房和通风机房附近20米内不得有烟火或用火炉取暖。
3、每位入井人员都必须随身携带自救器,严禁穿化纤衣服入井。
4、井口附近和1735井底车场设置消防材料库。
矿井地面消防材料库要配备足够的消防器材,必要的消防器材等急用品可设在井下临时消防材料库或其它需要地点。
5、井口房和采用不燃性建筑材料。
6、所有井下工作人员都必须熟知灭火器材的使用方法,并熟知本工作区域内灭火器材的存放地点。
井下灭火器材的数量、规格和存放地点在矿井灾害预防与处理计划中明确规定。
7、需要通风的地点要有足够的风量,防止温度升高;不通风的地方要及时封闭以减少氧化。
工作面在回采完毕后必须在1个月内撤出所有设备、材料,进行永久性封闭,并及时填堵地面裂缝。
已经报废或无用的井巷均应用不燃性材料及时封闭,以简化通风系统和保持通风系统风流的稳定性。
煤矿度防灭火设计说明
+++++++++++++++++++++++煤矿防灭火设计修改; 2015年 1月5日审核; 2015年月日二0一五年一月前言++煤矿位于+++++++++++++矿区,++县城北东40º方向,行政区划属++县+++乡管辖。
该煤矿东与++煤矿相邻,西与++县++++++煤矿接壤。
从煤矿向西至+++++乡45km,往南44.2km至++++乡与314国道相连,煤矿与上述两乡均有柏油公路相通,从+++++++乡314国道向西至++县55km,从拜城县向西190 km可到+++市,从+++县向东110 km可到++县,交通较为方便。
++++煤矿(原名+++煤矿东竖井),始建于1993年5月,1995年4月投产,目前井田围先后建有一个立井、一个斜井和一个斜风井,矿井2003年实际生产能力为1万t/a。
++++++++煤矿为《煤炭工业“十五”结构调整规划》中拜城县的十四号井,规划矿井生产能力为9万t/a。
根据维吾尔自治区煤炭工业管理局新煤行管发〔2014〕125号文,2014年5月对++++煤矿矿井瓦斯等级鉴定报告,我矿相对瓦斯涌出量为30.32m3/t;绝对瓦斯涌出量为7.14m3/min;回采面涌出量2.57m³/min;掘进面瓦斯涌出量0.75m³/min;二氧化碳绝对涌出量1.95m³/min,相对涌出量,8.28m³/t属于高瓦斯矿井。
目前主要开采煤层为A9、A6、A5煤层,于2012年5月8日维吾尔自治区煤矿矿用安全产品检验中心对我矿开采煤层(A9、A6、A5煤层)进行自然倾向性鉴定工作,根据鉴定报告提供,我矿煤层属于自然煤层,因此该矿必须设置防灭火系统。
一、设计的目的:1、提高我矿的本质安全程度和管理水平,控制发生生产过程的威胁和有害因素,降低安全生产风险,预防各类火灾事故的发生,保护从业人员的健康和国家财产的安全。
2、为了能合理有效地控制煤层发生自燃事故,降低事故的发生概率,提高职工的生命安全和矿井安全的可待续发展。
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综合防灭火专项设计榆卜界煤矿二〇一七年审批栏目录前言新疆焦煤(集团)有限责任公司XX煤矿地处新疆天山山脉,位于艾维尔沟矿区的中西部,距乌鲁木齐市130km,行政区划隶属乌鲁木齐市达坂城区管辖。
井田中心地理坐标:东经:87°′″;北纬:43°01′″。
矿区北至乌鲁木齐市有两条公路,一条为S103省道至乌市全长约130km,另一条经盐湖公路、G312国道至乌市全长约164km,沿S103省道东至托克逊县城120km。
国铁南疆干线鱼儿沟车站在艾维尔沟矿区东南部通过,目前有简易公路从矿区通至鱼儿沟车站。
矿区铁路支线由鱼儿沟车站接轨,并已修至红石岭车站,距矿区14km,支线全长55.52km。
矿区交通运输条件较好。
矿井采用平硐暗斜井、斜井开拓,主斜井、XXX水平进风斜井、XXX水平平硐、2183水平进风斜井进风,回风斜井回风。
矿井含可采及局部可采煤层7层,分别为1-1#、1-2#、2#、3#、4#、5#、6#煤层。
根据新疆煤矿矿用安全产品检验中心2011年6月份对XXX煤矿井田各个煤层鉴定结果,1#煤层自燃等级为Ⅲ类,不易自燃;2#煤层、4#煤层、5#煤层自燃等级为Ⅱ类,有自燃倾向性;6#煤层自燃等级为Ⅰ类,容易自燃。
为了贯彻“安全第一,预防为主”的指导思想,提高XXX煤矿的防灭火能力,特编制XX煤矿防灭火专项设计如下。
一、设计目的1、为认真贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,提高我矿的本质安全程度和安全管理水平,控制我矿建设后续项目和煤矿生产中的危险、有害因素,降低煤矿生产安全风险,预防事故发生,保护煤矿从业人员的健康、生命安全及财产安全。
2、为了能合理有效的控制自燃煤层发生自燃事故,降低事故的发生概率,提高职工的生命财产安全和煤矿安全的可持续发展。
二、设计依据1、《煤矿安全规程》规定,开采有自燃倾向性煤层的矿井,在矿井和新水平的设计中必须采取综合(包括开拓开采,巷道布置,开采方法,回采工艺,通风方式和通风系统等)以及(包括灌浆或注沙、喷注阻化剂、注入惰性气体、均压技术等)预防煤层自燃发火措施,又规定:开采有自燃倾向性的煤层,必须对采空区、突出和冒落孔洞等空隙采用预防性灌浆或全部填充、喷洒阻化剂、注入阻化泥浆、惰性气体以及均压通风等措施,防止自燃发火。
2、《设计规范》规定:二级自燃矿井以建立注浆或注砂为主,以阻化剂或均压技术为辅的防灭火系统和预测预报系统并配备惰性气体装备。
3、据新疆煤矿矿用安全产品检验中心2011年6月份对XXX煤矿井田内1#、2#、4#、5#、6#煤层鉴定结果,其中2#、4#、5#煤层自燃等级为Ⅱ级,有自燃倾向性,6#煤层自燃等级为Ⅰ类,容易自燃。
《矿井防灭火规范》及《煤矿注浆防灭火技术规范》等为依据进行设计。
4、国家关于矿井防灭火的管理规定及要求。
三、设计的主要任务1、对XXX煤矿的地质条件以及矿井设计概况进行了综述。
2、对生产过程中可能出现的自燃事故进行分析,并编制和选择了相应的防治措施和装备。
做到“安全第一,预防为主”。
3、根据矿井生产特点,对矿井自燃,一氧化碳和温度进行监测,以便矿领导及有关人员及时了解情况,采取有效措施。
第一章矿井概况及安全条件第一节井田概况一、地理概况1、矿井位置及交通XXX煤矿生产能力为30万t/a。
新疆焦煤(集团)有限责任公司XX煤矿地处新疆天山山脉,位于艾维尔沟矿区的中西部,距乌鲁木齐市130km,行政区划隶属乌鲁木齐市达坂城区管辖。
井田中心地理坐标:东经:87°′″;北纬:43°01′″。
矿区北至乌鲁木齐市有两条公路,一条为S103省道至乌市全长约130km,另一条经盐湖公路、G312国道至乌市全长约164km,沿S103省道东至托克逊县城120km。
国铁南疆干线鱼儿沟车站在艾维尔沟矿区东南部通过,目前有简易公路从矿区通至鱼儿沟车站。
矿区铁路支线由鱼儿沟车站接轨,并已修至红石岭车站,距矿区14km,支线全长55.52km。
矿区交通运输条件较好。
XXX煤矿西以21勘探线为界,东以加10勘探线附近垂直煤层走向线为界,北以下部的10号煤层露头和矿井采矿许可证边界为界,南以推测的煤层+1300m底板标高线为深部境界。
井田东西走向长约10.2km,南北宽约~2.6km,面积约17.75km2。
2、地形、地貌井田地处天山山区,属山区沟谷地貌,艾维尔沟呈近东西向狭长状展布,沟底地势较平缓,在河谷两侧阶地上有第四系、黄土沉积,植被较发育,南北两侧高山区发育着“V 为0.1g,地震动反应谱特征周期为,对应的地震烈度为Ⅶ度。
3、河流水系井田地处天山山区,属山区沟谷地貌,艾维尔沟呈近东西向狭长状展布,沟底地势较平缓,在河谷两侧阶地上有第四系、黄土沉积,植被较发育,南北两侧高山区发育着“V”字型冲沟,沟深坡陡,基岩裸露,植被稀少。
井田西高东低,最高海拔+2825m,最低海拔+2050m,最大高差可达775m。
4、气象矿区属大陆性干旱~半干旱气候。
冬夏昼夜温差大,1月最低气温-26.1℃,7月最高气温30.5℃,年平均气温4.1℃。
4月上旬入春,开始转暖解冻。
5月中旬进入夏季,夏季多阵雨和山洪。
9月中旬气温下降,开始转入秋季。
11月中旬开始结冰,进入冬季,最大冻土深度~2m,冬季少雪,12月初开始降雪至次年四月。
6~9月为雨季,全年降水量152.2mm,年蒸发量2105.4mm。
矿区内一般风速1~2级,最大风速可达6~7级,最大风速29m/s,风向多为西北及东南风。
5、地震根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),该区地震动峰值加速度为0.1g,地震动反应谱特征周期为,对应的地震烈度为Ⅶ度。
二、主要自然灾害情况由于气候原因(如暴雨洪水、冰雹、凌冻、雷电等)引起的安全事故(如泥石流、山体滑坡等)以及井下煤层顶底板、瓦斯、煤尘、水、火、等。
三、地层(一)矿区地层矿区地层划分为北天山分区,伊林比尔干山小区及吐鲁番小区一部分,区内发育的地层有古生代志留系、石炭系、二叠系,这些地层组成了本区山间凹陷的基底,在此基础上又沉积了中生代三叠系、侏罗系和新生代的第三系、第四系地层,矿区地层详见表1-1。
表1-1 矿区地层表1、志留系(Sah)志留系阿河布拉克组主要呈长条状北西~南东向零星分布于区域的南部。
与上覆地层断层接触,主要岩性为层状或厚层状淡灰色、白色大理岩化灰岩,结晶灰岩,大理岩,夹钙质片岩、杂色片岩及绿色砂岩、绿泥石化砂岩,石英砂岩及钙质砂岩,夹有凝灰岩。
砂岩物质成份有石英、黑云母、绿泥石等。
由于热力和应力作用的影响,矿物具有重结晶现象,少数矿物具有拉长现象或微具定向排列。
2、上泥盆统天格尔组(D3t)该组广泛分布于矿区的北半部和东南部。
与下伏地层志留系阿河布拉克组呈断层接触,与上覆地层石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系等为角度不整合接触和断层接触。
地层形成北西~南东向背斜与向斜。
主要岩性为凝灰粉砂岩、凝灰砂岩、硅质岩、黄绿色泥岩、泥质粉砂岩夹凝灰岩和钙质砂岩、灰岩透镜体。
3、石炭系(1)下石炭统牙满苏组(C l y)分布在矿区北部,呈不规则透镜状和条形分布。
与下伏地层上泥盆统天格尔组为角度不整合接触,与上覆地层侏罗系为断层接触。
其岩性主要为薄层状灰岩,局部为凝灰质砂岩,凝灰岩夹薄层状灰岩和砾岩。
(2)中石炭统别依那满群(C2by)仅在矿区北部偏东有少量出露,与下伏地层下石炭统呈断层接触。
未见上覆地层。
其主要岩性为草绿色硅质砂岩和泥质粉砂岩互层。
地层走向为北东~南西向,倾向北西,倾角60°,有小型褶皱。
4、上二叠统妖魔山组(P2y a)仅分布于矿区东北部,呈一近似三角形,与下伏上泥盆统天格尔组地层为角度不整合接触,局部为断层接触,同时被上覆地层上三叠统小泉沟群和下侏罗统八道湾组地层角度不整合覆盖。
其主要岩性为以灰黑色泥岩砂质泥岩为主、夹砂岩及砾岩层、夹薄层状灰岩,底部为灰绿色砾岩。
5、上三叠统小泉沟群(T3xq)分布于矿区中部,为北西~南东向。
东西长近40km,南北宽~0.2km,与下伏地层上泥盆统天格尔组、上二叠妖魔山组为不整合接触。
与上覆地层下侏罗统八道湾组为不整合接触和断层接触。
其上部主要岩性以深灰色泥岩为主,夹薄层砂质泥岩,下部为灰色泥岩,砂质泥岩与砂岩,底部为灰绿色砾岩,厚度224m。
6、侏罗系(1)下侏罗统八道湾组(J l b)主要分布于艾维尔沟河两岸,呈近东西向条带状出露,与下伏地层上泥盆统,下石炭统、上二叠统、上三叠统为角度不整合接触和断层接触。
与上三叠统为平行不整合接触。
与第三系所不整合接触。
与中侏罗统三工河组为整合接触和断层接触。
此地层平均厚538.75m,基本为单斜岩层,其岩性为砾岩、粗砂岩、中粒砂岩、细砂岩、煤及砂质泥岩夹菱铁矿透镜体,为河流相、泥炭沼泽相与湖泊相,岩性分层明显,岩相交替出现,矿区西部以河流相的砾岩、砂岩为主,地层增厚,煤层多变薄尖灭,1~4号煤层结构均变得较为复杂。
本地层为主要含煤地层,含煤层12组,煤层平均总厚度32.20m。
(2)中侏罗统三工河组(J2s)分布于艾维尔沟矿区,与下伏地层八道湾组(J l b)为整合接触和断层接触。
在艾维尔沟地区的岩性为深灰色厚层粉砂岩,上部夹薄层细砂岩及中粒砂岩,层面有波痕,下部含铁质细砂岩结核,结核内含鱼化石碎片,底部为灰色细至粉砂岩(1号煤层顶板)与八道湾组为整合接触。
该层岩性单一,稳定,标志明显,易于对比,平均厚度为162.85m。
该组地层不含煤。
(3)中侏罗统西山窑组(J2x)分布于全矿区,为矿区含煤地层之一,中夹煤层多而薄,变化大,多呈透镜体出现。
与下伏地层三工河组为整合接触,与上覆地层头屯河组为整合接触,同时被第三系所不整合。
其岩性以灰白色粗砂岩、砂砾岩及砾岩为主,夹细砂岩、砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩及煤层,含可采煤层或局部可采煤层3~5层。
灰色泥岩、黑色炭质泥岩与薄煤层,均呈透镜体互层出现,各单层厚度不大,岩性不稳定,增厚减薄尖灭迅速,不易对比,于本组下部含局部可采煤层3~5层,向西渐尖灭,被泥岩替代,含菱铁矿结核,矿区西端本组上部岩石颗粒变粗,多为砾岩替代,平均厚度为739.54m。
(4)上侏罗统头屯河组(J3t)分布于艾维尔沟河中游、上游南岸,与下伏地层西山窑组为整合接触,与下伏地层为不整合接触。
其岩性为灰紫色砾岩,夹灰绿色粗砂岩透镜体,下部夹薄层灰绿色砂质泥岩、粉砂岩和细砂岩,上部为厚层状紫红色砾岩,砾径一般为5~15cm,大者达50cm,泥砂质胶结,松散易风化,局部夹灰色紫色泥岩、砂质泥岩。
厚度约1000m。
7、第三系(1)上第三系中新统前山组(N1q)地层零星分布于艾维尔沟矿区的东部,与下伏地层侏罗系、上泥盆统天格尔组为不整合和断层接触,与上覆地昌吉河组为整合接触。