《安全避险六大系统》PPT课件
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矿井六大系统ppt课件
8
2.3压风自救系统
压风自救——安全生产需要
1、回采工作面回风巷在距安全出口以外25- 40m范围内设置一压风三通阀门装置,回风巷有 人固定作业地点安装一组压风三通阀门装置;进 风巷在安全出口以外50-100m范围内设置一组 压风三通阀门装置。 2、煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,距迎 头25-40m的距离设置一压风三通阀门装置,然 后每500m设置一组压风三通阀门装置;岩巷掘 进工作面距迎头50-100m安装一组压风三通阀 门装置;迎头向外每隔500m和放炮警戒地点各 安装一组压风三通阀门装置。 3、采区巷道每500米要安设一组压风三通阀门 装置,并安装一组压风自救装置。
国家安全
监管总局颁布 煤矿井下安全 避险“六大系 统”建设完善 基本规范(试 行)。
20121
20125
国有重点
煤矿建立将建 立监测监控、 人员定位、紧 急避险、压风 自救、供水施 救和通信联络 等安全避险六 大系统。
中国所有
煤矿必须都建 设完成矿井安 全避险六大系 统。并达到 “设施完备、 系统可靠、管 理到位、运转 有序”的要求。
7
2.2监测监控系统
4.煤矿企业应按规定对传感器定期调校 5.监测监控系统在瓦斯超限后应能迅速自,动切断被控设
备的电源,并保持闭锁状态。保证监测数据准确可靠。 6.监测监控系统地面中心站执行24小时值班制度,值班人
员应在矿井调度室或地面中心站,以确保及时做好应急 处置工作。 7.监测监控系统应能对紧急避险设施内外的甲烷和一氧化 碳浓度等环境参数进行实时监测。
32
2.11紧急避险体系的功能定位
足够坚固,能
够抵御外部如
顶板冒落、瓦
斯煤尘爆 舱体
炸冲击
2.3压风自救系统
压风自救——安全生产需要
1、回采工作面回风巷在距安全出口以外25- 40m范围内设置一压风三通阀门装置,回风巷有 人固定作业地点安装一组压风三通阀门装置;进 风巷在安全出口以外50-100m范围内设置一组 压风三通阀门装置。 2、煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,距迎 头25-40m的距离设置一压风三通阀门装置,然 后每500m设置一组压风三通阀门装置;岩巷掘 进工作面距迎头50-100m安装一组压风三通阀 门装置;迎头向外每隔500m和放炮警戒地点各 安装一组压风三通阀门装置。 3、采区巷道每500米要安设一组压风三通阀门 装置,并安装一组压风自救装置。
国家安全
监管总局颁布 煤矿井下安全 避险“六大系 统”建设完善 基本规范(试 行)。
20121
20125
国有重点
煤矿建立将建 立监测监控、 人员定位、紧 急避险、压风 自救、供水施 救和通信联络 等安全避险六 大系统。
中国所有
煤矿必须都建 设完成矿井安 全避险六大系 统。并达到 “设施完备、 系统可靠、管 理到位、运转 有序”的要求。
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2.2监测监控系统
4.煤矿企业应按规定对传感器定期调校 5.监测监控系统在瓦斯超限后应能迅速自,动切断被控设
备的电源,并保持闭锁状态。保证监测数据准确可靠。 6.监测监控系统地面中心站执行24小时值班制度,值班人
员应在矿井调度室或地面中心站,以确保及时做好应急 处置工作。 7.监测监控系统应能对紧急避险设施内外的甲烷和一氧化 碳浓度等环境参数进行实时监测。
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2.11紧急避险体系的功能定位
足够坚固,能
够抵御外部如
顶板冒落、瓦
斯煤尘爆 舱体
炸冲击
《安全避险六大系统》PPT课件
(1) 机构
由滤毒罐和口具等部件构成。其性能应
符合GB8159-87《矿用一氧化碳过滤式自救 器》的规定。
(2)性能要求
①防一氧化碳性能
当按GB8160-87《矿用一氧化碳过滤式
自救器试验方法》试验时,吸入空气的一 氧化碳透过质量分数不超过5×10-4,一氧 化碳透过累积量不超过380mL。
3.3.2 避难硐室或设置救生舱
矿工自救中,由于自救器有效时间较短,
当佩戴自救器后,在其有效作用时间内不 能到达安全地点;
撤退路线无法通过;
若有自救器而有害气体含量又较高时,避
.
6
2009年8月,福建省安全生产监督管理局委
托龙安科技研究“矿山井下防透水型固定式 避难所”课题,并在龙岩马坑矿业开展试点 研究工作。
根据2010年2月1日中国科学院上海科技查新
咨询中心出具的《科技查新报告》为国内首 个防透水型固定式避难所。
.
7
通过福建省安全监督管理局验收并通过科
技局的科技成果鉴定为国内领先水平。
全生产许可证和生产许可证。
各地要由省级煤矿安全监管部门牵头,
会同省级煤炭行业管理部门和驻地煤矿安 全监察机构,每半年开展一次安全避险 “六大系统”建设进展情况的检查,并将 进展情况及时报国家煤矿安监局。
.
12
3.1.2 煤矿企业必须按照《煤矿井下安全
避险“六大系统”建设完善基本要求及检 查验收暂行办法(征求意见稿) 》《煤矿 井下紧急避险系统建设管理暂行规定》建 设完善紧急避险系统。
.
39
.
40
.
41
②吸气温度
试验空气中的一氧化碳浓度达到1.0%时,
吸入空气的最高温度不超过65℃,试验空 气中的一氧化碳达到1.5%时,吸入空气的 温度不超过95℃。
由滤毒罐和口具等部件构成。其性能应
符合GB8159-87《矿用一氧化碳过滤式自救 器》的规定。
(2)性能要求
①防一氧化碳性能
当按GB8160-87《矿用一氧化碳过滤式
自救器试验方法》试验时,吸入空气的一 氧化碳透过质量分数不超过5×10-4,一氧 化碳透过累积量不超过380mL。
3.3.2 避难硐室或设置救生舱
矿工自救中,由于自救器有效时间较短,
当佩戴自救器后,在其有效作用时间内不 能到达安全地点;
撤退路线无法通过;
若有自救器而有害气体含量又较高时,避
.
6
2009年8月,福建省安全生产监督管理局委
托龙安科技研究“矿山井下防透水型固定式 避难所”课题,并在龙岩马坑矿业开展试点 研究工作。
根据2010年2月1日中国科学院上海科技查新
咨询中心出具的《科技查新报告》为国内首 个防透水型固定式避难所。
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通过福建省安全监督管理局验收并通过科
技局的科技成果鉴定为国内领先水平。
全生产许可证和生产许可证。
各地要由省级煤矿安全监管部门牵头,
会同省级煤炭行业管理部门和驻地煤矿安 全监察机构,每半年开展一次安全避险 “六大系统”建设进展情况的检查,并将 进展情况及时报国家煤矿安监局。
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3.1.2 煤矿企业必须按照《煤矿井下安全
避险“六大系统”建设完善基本要求及检 查验收暂行办法(征求意见稿) 》《煤矿 井下紧急避险系统建设管理暂行规定》建 设完善紧急避险系统。
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41
②吸气温度
试验空气中的一氧化碳浓度达到1.0%时,
吸入空气的最高温度不超过65℃,试验空 气中的一氧化碳达到1.5%时,吸入空气的 温度不超过95℃。
煤矿井下安全避险“六大系统”建设PPT课件
机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统
计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打
印输出、联网等。
1.4 特点
煤矿井下是一个特殊的工作环境,有易燃易爆可燃性气体和
腐蚀性气体,潮湿、淋水、矿尘大、电网电压波动大、电磁干扰
严重、空间狭小、监控距离远。因此,矿井监控系统不同于一般
4
总体进展顺利,取得了阶段性成果
• 国家煤矿安全监察局局长赵铁锤今年在中煤集团平朔公司 召开的全国煤矿井下安全避险“六大系统”建设推进会上 说
• 全国国有重点煤矿已全部按时限要求完成了除井下紧急避 险系统外的其他安全避险系统建设;
• 国有地方煤矿和乡镇煤矿监测监控、压风自救、供水施救
和通信联络等四大系统建设已分别完成94.3%和83
1
第一部分
整体概述
THE FIRST PART OF THE OVERALL OVERVIEW, PLEASE SUMMARIZE THE CONTENT
2
煤矿安全避险六大系统
王运福
山东鲁能菏泽煤电开发有限公司 安全教育培训中心 18805306098
qishi88888@ 3
• 煤矿井下安全避险“六大系统”是指监测 监控、人员定位、压风自救、供水施救、 通信联络和紧急避险系统,其建设完善将 实现井下人员自救、逃生、避灾等整体功 能,与灾害事故预防和事故应急救援共同 构成防范事故发生、减少人员伤亡、降低 事故危害的有机整体。
电源箱将交流电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电 源,并具有维持电网停电后正常供电不小于2小时的蓄电池。
传输接口接收分站远距离发送的信号,并送主机处理;接收
主机信号、并送相应分站。传输接口还具有控制分站的发送与接
煤矿安全避险六大系统紧急避险系统PPT课件
固定式
避难硐室
井
自备氧式
无直通地表的钻孔,自备供氧设施
下
避
难
所
可移动式
救生舱
硬体式
分节组装式 一体式 软体式
提供紧急避险空 间,并可通过牵 引、吊装等方式 实现移动,以适
软体式
组合式
应采掘工作要求
3
煤矿井下紧急避险系统
❖国外情况
钻孔通风式避难硐室
备用风机
地面
大
主
直
井
径
进
钻
风
孔
井
筒
避难所
两道密闭门
井下大巷
4
煤矿井下紧急避险系统
❖国外情况
自备氧式避难硐室
5
煤矿井下紧急避险系统
❖国外情况
避难硐室的设置方式
在巷道旁侧建 立的避难硐室
预留专用煤柱 建立的避难硐
室
工作面之间 建立的避难
硐室
在巷道之间
建立的避难
6
硐室
煤矿井下紧急避险系统
❖国外情况
用钢材等硬质材料制成 一体式、分节组装式等类型
7
煤矿井下紧急避险系统
16
矿用硬体组装移动式救生舱
❖舱体
抗爆性试验
➢舱体经过2次瓦斯爆炸和3次瓦 斯与煤尘爆炸后,舱体无变形、 无移动、内外完好、舱内动物 (兔子)生命体征良好。
舱体后端视图-爆炸前
试验后舱内动物存活(兔子)
舱体后端视图-爆炸后 17
矿用硬体组装移动式救生舱
❖氧气供给保障系统
主要由压风供 气系统和压缩 氧供气系统组 成,经过试验 验证,在额定 避难时间内舱 内氧气浓度稳 定在1923% 之间。
根据舱内气体环境参数确定所需净 化剂种类,净化剂层采用积木式结 构
煤矿井下安全避险六大系统课件
重要性:在煤矿井下安全避险中,通信联络系统是保障人员安全和生产安 全的重要手段之一。
通信联络系统的主要功能和应用范围
主要功能:实 现井下人员与 地面指挥中心 之间的通信联 络,包括语音、 数据和视频传
输。
应用范围:适 用于煤矿井下 安全避险、应 急救援和生产 调度等场景, 提高矿井安全 管理和应急处
YOUR LOGO
煤矿井下安全避险 六大系统
,a click to unlimited possibilities
汇报人:
时间:20XX-XX-XX
目录
01
添加标题
02
03
04
05
06
煤矿井下安 全避险六大 系统概述
监测
压风自救系 统
PART 1
单击添加章节标题
通信联络系统
通信联络系统的组成和工作原理
组成:由井下有线通信联络系统、无线通信联络系统和卫星通信联络系统 等组成。
工作原理:通过有线、无线或卫星通信技术,实现井下人员之间的语音、 数据和图像通信,以及地面与井下的通信联络。
主要功能:提供井下人员之间以及地面与井下之间的通信联络,保障信息 畅通,便于指挥调度和应急救援。
供水施救系统:提供水源, 保障井下人员的饮水需求 和灭火等应急救援需要。
通信联络系统:保障井上 与井下人员及时沟通,传 递信息。
六大系统的组成和相互关系
监测监控 系统:实 时监测煤 矿井下的 安全状况, 及时发出 警报。
人员定位 系统:实 时掌握井 下人员的 位置信息, 便于应急 救援。
紧急避险 系统:为 井下工作 人员提供 紧急避难 所,保障 生命安全。
供水施救系统的日常维护和管理
定期检查:确保供水施救系统的正常运行,及时发现并解决潜在问题。
通信联络系统的主要功能和应用范围
主要功能:实 现井下人员与 地面指挥中心 之间的通信联 络,包括语音、 数据和视频传
输。
应用范围:适 用于煤矿井下 安全避险、应 急救援和生产 调度等场景, 提高矿井安全 管理和应急处
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煤矿井下安全避险 六大系统
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煤矿井下安 全避险六大 系统概述
监测
压风自救系 统
PART 1
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通信联络系统
通信联络系统的组成和工作原理
组成:由井下有线通信联络系统、无线通信联络系统和卫星通信联络系统 等组成。
工作原理:通过有线、无线或卫星通信技术,实现井下人员之间的语音、 数据和图像通信,以及地面与井下的通信联络。
主要功能:提供井下人员之间以及地面与井下之间的通信联络,保障信息 畅通,便于指挥调度和应急救援。
供水施救系统:提供水源, 保障井下人员的饮水需求 和灭火等应急救援需要。
通信联络系统:保障井上 与井下人员及时沟通,传 递信息。
六大系统的组成和相互关系
监测监控 系统:实 时监测煤 矿井下的 安全状况, 及时发出 警报。
人员定位 系统:实 时掌握井 下人员的 位置信息, 便于应急 救援。
紧急避险 系统:为 井下工作 人员提供 紧急避难 所,保障 生命安全。
供水施救系统的日常维护和管理
定期检查:确保供水施救系统的正常运行,及时发现并解决潜在问题。
煤矿井下安全避险六大系统课件
煤矿井下安全避险六大系 统课件
演讲人
目录
01. 安全避险系统概述 02. 六大系统的详细介绍 03. 安全避险系统的应用案例 04. 安全避险系统的发展趋势
安全避险系统概述
1
安全避险系统的重要性
01 保障矿工生命安全:安全
避险系统能够有效降低矿 工在井下作业时的风险, 保障矿工的生命安全。
02 提高生产效率:安全避险
人员安全
紧急避险系统
紧急避险系统是煤矿井下安全避险六大系统中的重 要组成部分。
紧急避险系统包括紧急避难硐室、避难硐室、避难 硐室通道等设施。
紧急避难硐室是井下工作人员在遇到紧急情况时, 可以快速进入避难硐室进行避难。
避难硐室通道是连接紧急避难硐室和井下其他区域 的通道,方便井下工作人员在紧急情况下快速撤离。
压风自救系统
01
压风自救系统是煤矿井下安全避险六大 系统中的重要组成部分。
02
压风自救系统主要用于在发生矿难时, 为被困人员提供新鲜空气和逃生通道。
03
压风自救系统包括压风自救装置、压风 管道、阀门等设备。
04
压风自救系统在矿难发生时,能够自动 启动,为被困人员提供必要的生存条件。
供水施救系统
01
案例五:某煤矿发生煤尘爆 炸事故,安全避险系统及时 启动,成功保护了井下作业 人员的生命安全。启示:安 全避险系统在应对煤尘爆炸 事故时能够有效保护井下作 业人员的生命安全。
案例六:某煤矿发生地压事 故,安全避险系统及时启动, 成功避免了人员伤亡。启示: 安全避险系统在应对地压事 故时能够有效避免人员伤亡。
系统能够降低矿工在井下 作业时的心理压力,提高 生产效率。
03 降低企业损失:安全避险
系统能够降低企业因安全 事故造成的损失,提高企 业的经济效益。
演讲人
目录
01. 安全避险系统概述 02. 六大系统的详细介绍 03. 安全避险系统的应用案例 04. 安全避险系统的发展趋势
安全避险系统概述
1
安全避险系统的重要性
01 保障矿工生命安全:安全
避险系统能够有效降低矿 工在井下作业时的风险, 保障矿工的生命安全。
02 提高生产效率:安全避险
人员安全
紧急避险系统
紧急避险系统是煤矿井下安全避险六大系统中的重 要组成部分。
紧急避险系统包括紧急避难硐室、避难硐室、避难 硐室通道等设施。
紧急避难硐室是井下工作人员在遇到紧急情况时, 可以快速进入避难硐室进行避难。
避难硐室通道是连接紧急避难硐室和井下其他区域 的通道,方便井下工作人员在紧急情况下快速撤离。
压风自救系统
01
压风自救系统是煤矿井下安全避险六大 系统中的重要组成部分。
02
压风自救系统主要用于在发生矿难时, 为被困人员提供新鲜空气和逃生通道。
03
压风自救系统包括压风自救装置、压风 管道、阀门等设备。
04
压风自救系统在矿难发生时,能够自动 启动,为被困人员提供必要的生存条件。
供水施救系统
01
案例五:某煤矿发生煤尘爆 炸事故,安全避险系统及时 启动,成功保护了井下作业 人员的生命安全。启示:安 全避险系统在应对煤尘爆炸 事故时能够有效保护井下作 业人员的生命安全。
案例六:某煤矿发生地压事 故,安全避险系统及时启动, 成功避免了人员伤亡。启示: 安全避险系统在应对地压事 故时能够有效避免人员伤亡。
系统能够降低矿工在井下 作业时的心理压力,提高 生产效率。
03 降低企业损失:安全避险
系统能够降低企业因安全 事故造成的损失,提高企 业的经济效益。
煤矿安全避险六大系统建设(ppt 55页)
2)煤矿安装的监测监控系统必须符合《煤矿安 全监控系统通用技术标准要求》(AQ6201-2006)的规 定,并取得煤矿矿用产品安全标志。监测监控系统各 配套设备应与安全标志证书中所列产品一致。
19
第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
3)甲烷、馈电、设备开停、风压、风速、一氧 化碳、烟雾、温度、风门、风筒等传感器的安装数量、 地点和位置必须符合《煤矿安全监控系统及检测仪器 使用管理规范》(AQ1029-2007)要求。监测监控系统 地面中心站要装备2套主机,1套使用、1套备用,确 保系统24小时不间断运行。
4
第二节 煤矿安全避险“六大系统”简介
二、我国关于完善煤矿井下安全避险“六大系统” 建设法律法规
1)国家煤矿安监局关于煤矿井下避难所试点建设基本要求( 试行)2009.12.25
2)国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 2010.07.19
3)国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井 下安全避险“六大系统”的通知 2010.08.24
矿井安全监测监控系统应对紧急避险设施外和避 难硐室内的甲烷、一氧化碳等环境参数进行实时监测 。
16
第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
17
第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
18
第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
2.2.2 监测监控系统基本要求
1)煤矿企业必须按照《煤矿安全监控系统及检 测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,建设 完善监测监控系统,实现对煤矿井下甲烷和一氧化碳 的浓度、温度、风速等的动态监控。
4)煤矿企业应按规定对传感器定期调校,保证 监测数据准确可靠。
20
第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
19
第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
3)甲烷、馈电、设备开停、风压、风速、一氧 化碳、烟雾、温度、风门、风筒等传感器的安装数量、 地点和位置必须符合《煤矿安全监控系统及检测仪器 使用管理规范》(AQ1029-2007)要求。监测监控系统 地面中心站要装备2套主机,1套使用、1套备用,确 保系统24小时不间断运行。
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第二节 煤矿安全避险“六大系统”简介
二、我国关于完善煤矿井下安全避险“六大系统” 建设法律法规
1)国家煤矿安监局关于煤矿井下避难所试点建设基本要求( 试行)2009.12.25
2)国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 2010.07.19
3)国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井 下安全避险“六大系统”的通知 2010.08.24
矿井安全监测监控系统应对紧急避险设施外和避 难硐室内的甲烷、一氧化碳等环境参数进行实时监测 。
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第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
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第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
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第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
2.2.2 监测监控系统基本要求
1)煤矿企业必须按照《煤矿安全监控系统及检 测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,建设 完善监测监控系统,实现对煤矿井下甲烷和一氧化碳 的浓度、温度、风速等的动态监控。
4)煤矿企业应按规定对传感器定期调校,保证 监测数据准确可靠。
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第二节 煤矿安全避险“六大系统”有关论述
煤矿安全避险“六大系统培训课件ppt
开关量:是指非连续性信号的采集和输出,包括遥信采集和遥控输出。它有1和0两种状态,这是数字电路中的开关性质,而电力上是指电路的开和关或者说是触点的接通和断开。 一般开关量装置通过内部继电器实现开关量的输出。
控制量:由各类传感器采集到信号后传输到分站进行数据处理后。给控制单元一个控制信号,从而实现风电闭锁、瓦斯电闭锁、故障闭锁。
甲烷传感器的设置 6.1 甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U形通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z形、Y形、H形和W形通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b~图1e所示。
a——U形通风方式; b——Z形通风方式; c——Y形通风方式; d——H形通风方式; e——W形通风方式。 图1 采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置。甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6。采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。
六大系统
煤矿安全监控系统 煤矿井下作业人员管理系统 紧急避险系统 压风自救系统 供水施救系统 通信联络系统
我矿各类监控系统的组成
控制量:由各类传感器采集到信号后传输到分站进行数据处理后。给控制单元一个控制信号,从而实现风电闭锁、瓦斯电闭锁、故障闭锁。
甲烷传感器的设置 6.1 甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U形通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式瓦斯检测报警仪,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。Z形、Y形、H形和W形通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行,如图1b~图1e所示。
a——U形通风方式; b——Z形通风方式; c——Y形通风方式; d——H形通风方式; e——W形通风方式。 图1 采煤工作面甲烷传感器的设置 6.3.2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置。甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6。采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第二条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同。
六大系统
煤矿安全监控系统 煤矿井下作业人员管理系统 紧急避险系统 压风自救系统 供水施救系统 通信联络系统
我矿各类监控系统的组成
安全避险六大系统1-PPT精品文档
会议要求今年年底前所有煤矿建成矿井监
测监控、压风、供水和通信系统,国有重 点煤矿完成人员定位系统建设;
2019年6月底前,所有煤与瓦斯突出矿井、
国有重点煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃 煤层矿井完成紧急避险系统的建设;
2019年6月底前,所有煤矿完成紧急避险系
统的建设。
(4)煤矿企业必须按照《煤矿安全监控系
监测监控系统由主机、传输接口、分站、
传感器、断电控制器、声光报警器、电源 箱、避雷器等设备组成的系统。
功能:具有模拟量、开关量、累计量采集、
传输、存储、处理、显示、打印、声光报 警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一 氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、 馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通 风机开停、主通风机开停,并实现甲烷超 限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制。
中平能化集团和所属各单位成立专门组织领
导机构,负责工程设计方案审核、资金统一 平衡、工程考核和验收,定期召开工程建设 分析会,研究解决施工措施,定期上报工程 进度,做到“四个明确”、“六个到位” (明确责任管理部门及施工单位、明确完善 标准、明确完成时间、明确管理考核制度;
工程规划到位、资金计划到位、施工队伍
实施生产技术装备标准,安装监测监控系 统、井下人员定位系统、紧急避险系统、 压风自救系统、供水施救系统和通信联络 系统等技术装备,于3年之内完成。 处罚 逾期未达到规定要求的企业,将暂扣安 全生产许可证和生产许可证。
1.1.2 2019年《煤矿井下安全避险“六大
系统”建设完善基本要求及检查验收暂行 办法》
(2)各级煤矿安全监管部门负责本行政区
域内“六大系统”建设完善工作的日常监 管。各级煤矿安全监察机构负责对驻在辖 区内煤矿“六大系统”建设完善工作的执 法监察。
煤矿井下安全避险“六大系统”建设PPT课件
.8%、人员定位系统分别完成77.2%和51.4%
,预计今年年底前全部完成。259对“六大系统”示范
矿井,也将于年底前全部建成。
5
6
本质安全区
(一)煤矿安全监测监控系统
服务器
操作站
ZM20
TCP/IP (Fiber ) Profibus ( Cu )FSK
ZM12+I/O分站
7
1、系统组成及工作原理 1.1 定义
机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统
计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打
印输出、联网等。
1.4 特点
煤矿井下是一个特殊的工作环境,有易燃易爆可燃性气体和
腐蚀性气体,潮湿、淋水、矿尘大、电网电压波动大、电磁干扰
严重、空间狭小、监控距离远。因此,矿井监控系统不同于一般
工业监控系统,矿井监控系统同一般工业监控系统相比具有如下
特点:
(1)电气防爆。一般工业监控系统均工作在非爆炸性环境中,
而矿井监控系统工作在有瓦斯和煤尘爆炸性环境的煤矿井下。因
此,矿井监控系统的设备必须是防爆型电气设备,并且不同于化
工、石油等爆炸性环境中的工厂用防爆型电气设备。
11
(2)传输距离远。一般工业监控对系统的传输距离要 求不高,仅为几千米,甚至几百米,而矿井监控系统的 传输距离至少要达到10千米。
1.3 工作原理 传感器将被测物理量转换为电信号,并具有显示和声光报
警功能(有些传感器没有显示、或没有声光报警)。 执行机构(含声光报警及显示设备)将控制信号转换为被
控物理量。
9
分站接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用 方式远距离传送给主站(或传输接口),同时,接收来 自主站(或传输接口)多路复用信号。分站还具有线性 校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理能力、对 传感器输入的信号和主站(或传输接口)传输来的信号 进行处理,控制执行机构工作。
煤矿井下安全避险六大系统PPT
第二十页,共五十六页。
27.空气压缩机应设置在地面。对深部多水平 开采的矿井,空气压缩机安装在地面难以保 证对井下作业点有效供风时,可在其供风水 平以上2个水平的进风井井底车场平安可靠的 位置安装,并取得煤矿矿用产品(chǎnpǐn)平安标
志, 但不得选用滑片式空气压缩机。
第二十一页,共五十六页。
完善各系统图纸等根底资料。 53.煤矿应随井下生产系统的变化,及时调整 和补充完善“六大系统〞。 54.煤矿应建立应急演练制度,科学确定避灾 路线(lùxiàn),编制应急预案,每年开展一次“六
大系 统〞联合应急演练。
第四十页,共五十六页。
55.“六大系统〞电气设备入井前,应检查其 “产
品合格证〞、“煤矿矿用产品平安标志〞和 防爆、
第十三页,共五十六页。
17.煤矿紧急避险设施入口和出口应分别设置 人员(rényuán)定位系统分站,对出、入紧急避险
设施 的人员进行实时监测。 18.矿井调度室应设人员定位系统地面中心 站,配备显示设备,执行24小时值班制度。
第十四页,共五十六页。
四、紧急避险系统根本要求
19.煤矿企业必须按照?煤矿井下紧急 避险系
第二十三页,共五十六页。
30.煤与瓦斯突矿井应在距采掘工作面25~ 40米的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒 人员所在的位置以及回风巷有人作业处等地 点至少设置一组压风自救(zìjiù)装置;在长距离
的 掘进巷道中,应根据实际情况增加压风自救 装置的设置组数。每组压风自救装置应可供 5~8人使用。其他矿井掘进工作面应敷压风 管路,并设置供气阀门。
井下甲烷和一氧化碳的浓度、温度、风 速等
的动态监控。
第六页,共五十六页。
7.煤矿安装的监测监控系统必须符合?煤矿 平安监控系统通用技术要求?〔AQ6201— 2006〕的规定,并取得煤矿矿用产品平安标 志。监测监控系统各配套设备应与平安标志 证书(zhèngshū)中所列产品一致。
27.空气压缩机应设置在地面。对深部多水平 开采的矿井,空气压缩机安装在地面难以保 证对井下作业点有效供风时,可在其供风水 平以上2个水平的进风井井底车场平安可靠的 位置安装,并取得煤矿矿用产品(chǎnpǐn)平安标
志, 但不得选用滑片式空气压缩机。
第二十一页,共五十六页。
完善各系统图纸等根底资料。 53.煤矿应随井下生产系统的变化,及时调整 和补充完善“六大系统〞。 54.煤矿应建立应急演练制度,科学确定避灾 路线(lùxiàn),编制应急预案,每年开展一次“六
大系 统〞联合应急演练。
第四十页,共五十六页。
55.“六大系统〞电气设备入井前,应检查其 “产
品合格证〞、“煤矿矿用产品平安标志〞和 防爆、
第十三页,共五十六页。
17.煤矿紧急避险设施入口和出口应分别设置 人员(rényuán)定位系统分站,对出、入紧急避险
设施 的人员进行实时监测。 18.矿井调度室应设人员定位系统地面中心 站,配备显示设备,执行24小时值班制度。
第十四页,共五十六页。
四、紧急避险系统根本要求
19.煤矿企业必须按照?煤矿井下紧急 避险系
第二十三页,共五十六页。
30.煤与瓦斯突矿井应在距采掘工作面25~ 40米的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒 人员所在的位置以及回风巷有人作业处等地 点至少设置一组压风自救(zìjiù)装置;在长距离
的 掘进巷道中,应根据实际情况增加压风自救 装置的设置组数。每组压风自救装置应可供 5~8人使用。其他矿井掘进工作面应敷压风 管路,并设置供气阀门。
井下甲烷和一氧化碳的浓度、温度、风 速等
的动态监控。
第六页,共五十六页。
7.煤矿安装的监测监控系统必须符合?煤矿 平安监控系统通用技术要求?〔AQ6201— 2006〕的规定,并取得煤矿矿用产品平安标 志。监测监控系统各配套设备应与平安标志 证书(zhèngshū)中所列产品一致。
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国际社会包括美国宇航局也施以援手。
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17
智利矿业部发布的照片显示,一名精选救P援PT人员9月4日与被困矿工进行视频对话18
第一:思考?
成就井下“生存奇迹”三大因素
智利圣何塞铜矿33名矿工在被救援人
员发现前,被困17天全部生存下来,被许 多人看成是“奇迹”。但在专家看来, “奇迹”的产生得益于三方面因素。
线相结合,紧急避险设施应有清晰、醒目 的标识。
(5) 紧急避险系统应随井下采掘系统的
变化及时调整和补充完善,包括紧急避险 设施、配套系统、避灾路线和应急预案等。
精选PPT
15
(6) 紧急避险设施的配套设备应符合相
关标准的规定,纳入安全标志管理的应取 得煤矿矿用产品安全标志。
可移动式救生舱应符合相关规定,并取得
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11
逾期未达到规定要求的企业,将暂扣安
全生产许可证和生产许可证。
各地要由省级煤矿安全监管部门牵头,
会同省级煤炭行业管理部门和驻地煤矿安 全监察机构,每半年开展一次安全避险 “六大系统”建设进展情况的检查,并将 进展情况及时报国家煤矿安监局。
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12
3.1.2 煤矿企业必须按照《煤矿井下安全
精选PPT
6
2009年8月,福建省安全生产监督管理局委
托龙安科技研究“矿山井下防透水型固定式 避难所”课题,并在龙岩马坑矿业开展试点 研究工作。
根据2010年2月1日中国科学院上海科技查新
咨询中心出具的《科技查新报告》为国内首 个防透水型固定式避难所。
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7
通过福建省安全监督管理局验收并通过科
安全避险六大系统
精选PPT
1
3、井下安全避险系统
2010年146号文,国家安全监管总局、国家
煤矿安监局下发关于建设完善煤矿井下安全
避险“六大系统”的通知。
通知要求2012年6月底前,所有煤(岩)与
瓦斯(二氧化碳)突出矿井,中央企业和国
有重点煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃煤层
的矿井,要完成紧急避险系统的建设完善工
煤矿矿用产品安全标志。
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16
3.2 井下紧急避险系统成功案例
3.2.1 智利矿难:井下701米如何创
造生命创奇
2010年8月5日发生塌方事故以来,智利圣
何塞铜矿33名矿工已经在井下701米生活了 1个月。在智利人眼里,他们是创造生命奇 迹的“33人”。
围绕着他们,智利展开了一场全国大救援,
矿井发生坍塌事故时,没有有毒气体和洪
水的威胁,如果有足够的氧气、食品和水, 相对来说,人员成活率高。
精选PPT
21
■因素二:紧急避难所保证生命延续 对矿井事故的幸存者来说,能否在救援人
员打通生命通道前,保证生命延续是关键。
在这次的智利矿井坍塌事故中,紧急避难
所发挥了重要作用。
经验告诉我们,紧急避难所要发挥作用,
作。
所有矿于2013年6月底前全部完成改善工作。
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2
井下紧急避险系统
煤矿井下紧急避险设施有自救器、救生舱、
避难所、防透水型固定式避难所。
救生舱:矿用可移动式逃生救生舱(以下
简称救生舱)是一种新型的煤矿井下逃生 避难装备。
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3
将其放置于采掘工作面附近,当煤矿井下
突发重大事故时,井下遇险人员在不能立 即升井逃生脱险的紧急情况下,可快速进 入救生舱内等待救援,对改变单纯依赖外 部救援的矿难应急救援模式,由被动待援 到主动自救与外部救援相结合,使救援工 作科学、有序、有效将起到至关重要的作 用。
避险“六大系统”建设完善基本要求及检 查验收暂行办法(征求意见稿) 》《煤矿 井下紧急避险系统建设管理暂行规定》建 设完善紧急避险系统。
(1) 紧急避险系统应与矿井安全监测监
控、人员定位、压风自救、供水施救、通 信联络等系统相连接,形成井下整体安全 避险系统。
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13
(2)紧急避险设施应具备安全防护、氧气
两种。
隔离式自救器又分为化学氧和压缩氧自救器
两种。
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9
3.1 国家法律法规要求
3.1.1 国家安全监管总局 国家煤矿安监局
关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”
的通知(安监总煤装〔2010〕146号)
建设完善井下紧急避险系统。煤矿企业必须
按照《煤矿安全规程》的要求,为入井人员
配备额定防护时间不低于30分钟的自救器。
技局的科技成果鉴定为国内领先水平。
该技术具有新颖性,填补了国内矿山安全
避险设施的空白,避难所,救生舱使用开 创了国内矿山安全开采的新纪元。
精选PPT
8
自救器 其主要用途就是在井下发生火灾、瓦斯、煤
尘爆炸,煤与瓦斯突出或二氧化碳突出事故 时,供井下人员佩戴脱险,免于中毒或窒息 死亡。
自救器按其作用原理可分为过滤式和隔离式
供给保障、有害气体去除、环境监测、通 讯、照明、动力供应、人员生存保障等基 本功能,在无任何外界支持的条件下额定 防护时间不低于96小时。
(3) 紧急避险设施的容量应满足服务区
域所有人员紧急避险需要,包括生产人员、 管理人员及可能出现的其他临时人员,并
应有一定的备用系数。
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பைடு நூலகம்
14
(4)紧急避险设施的设置要与矿井避灾路
精选PPT
19
■因素一:矿井坍塌事故成活率较高
总的来说,矿井事故分为几类,有的是瓦
斯爆炸,有的是透水事故,有的是坍塌事 故。
一般来说,矿井发生爆炸后,井下人员成
活率比较低,因为火灾后会产生高温高压 以及有害气体,降低了生存几率。
精选PPT
20
矿井在遭遇透水事故时,如果洪水来势汹
涌,矿工无法及时撤离,也会危及生命。
精选PPT
4
国内首个防透水型固定式避难所
精选PPT
5
避难所 避难所建立在矿井下各危险工作区域
的密闭空间,依托矿井巷道构筑而成,具 备很好的防护性能,能够抵御一定的外力 冲击;硐室内提供生存必需的氧气、水、 食物、急救药品、废气处理等设施。当灾 变发生时,遇险人员可迅速躲进避难所等 待外部救援,是降低遇险人员伤亡率的最 有效途径。对于挽救井下幸存人员的生命 具有积极而重大的意义。
煤与瓦斯突出矿井应建设采区避难硐室,突
出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面走向长
度超过500米时,必须在距离工作面500米范
围内建设避难硐室或设置救生舱。
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10
煤与瓦斯突出矿井以外的其他矿井,从采
掘工作面步行,凡在自救器所能提供的额 定防护时间内不能安全撤到地面的,必须 在距离采掘工作面1000米范围内建设避难 硐室或救生舱。
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17
智利矿业部发布的照片显示,一名精选救P援PT人员9月4日与被困矿工进行视频对话18
第一:思考?
成就井下“生存奇迹”三大因素
智利圣何塞铜矿33名矿工在被救援人
员发现前,被困17天全部生存下来,被许 多人看成是“奇迹”。但在专家看来, “奇迹”的产生得益于三方面因素。
线相结合,紧急避险设施应有清晰、醒目 的标识。
(5) 紧急避险系统应随井下采掘系统的
变化及时调整和补充完善,包括紧急避险 设施、配套系统、避灾路线和应急预案等。
精选PPT
15
(6) 紧急避险设施的配套设备应符合相
关标准的规定,纳入安全标志管理的应取 得煤矿矿用产品安全标志。
可移动式救生舱应符合相关规定,并取得
精选PPT
11
逾期未达到规定要求的企业,将暂扣安
全生产许可证和生产许可证。
各地要由省级煤矿安全监管部门牵头,
会同省级煤炭行业管理部门和驻地煤矿安 全监察机构,每半年开展一次安全避险 “六大系统”建设进展情况的检查,并将 进展情况及时报国家煤矿安监局。
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12
3.1.2 煤矿企业必须按照《煤矿井下安全
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6
2009年8月,福建省安全生产监督管理局委
托龙安科技研究“矿山井下防透水型固定式 避难所”课题,并在龙岩马坑矿业开展试点 研究工作。
根据2010年2月1日中国科学院上海科技查新
咨询中心出具的《科技查新报告》为国内首 个防透水型固定式避难所。
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通过福建省安全监督管理局验收并通过科
安全避险六大系统
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1
3、井下安全避险系统
2010年146号文,国家安全监管总局、国家
煤矿安监局下发关于建设完善煤矿井下安全
避险“六大系统”的通知。
通知要求2012年6月底前,所有煤(岩)与
瓦斯(二氧化碳)突出矿井,中央企业和国
有重点煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃煤层
的矿井,要完成紧急避险系统的建设完善工
煤矿矿用产品安全标志。
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3.2 井下紧急避险系统成功案例
3.2.1 智利矿难:井下701米如何创
造生命创奇
2010年8月5日发生塌方事故以来,智利圣
何塞铜矿33名矿工已经在井下701米生活了 1个月。在智利人眼里,他们是创造生命奇 迹的“33人”。
围绕着他们,智利展开了一场全国大救援,
矿井发生坍塌事故时,没有有毒气体和洪
水的威胁,如果有足够的氧气、食品和水, 相对来说,人员成活率高。
精选PPT
21
■因素二:紧急避难所保证生命延续 对矿井事故的幸存者来说,能否在救援人
员打通生命通道前,保证生命延续是关键。
在这次的智利矿井坍塌事故中,紧急避难
所发挥了重要作用。
经验告诉我们,紧急避难所要发挥作用,
作。
所有矿于2013年6月底前全部完成改善工作。
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井下紧急避险系统
煤矿井下紧急避险设施有自救器、救生舱、
避难所、防透水型固定式避难所。
救生舱:矿用可移动式逃生救生舱(以下
简称救生舱)是一种新型的煤矿井下逃生 避难装备。
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将其放置于采掘工作面附近,当煤矿井下
突发重大事故时,井下遇险人员在不能立 即升井逃生脱险的紧急情况下,可快速进 入救生舱内等待救援,对改变单纯依赖外 部救援的矿难应急救援模式,由被动待援 到主动自救与外部救援相结合,使救援工 作科学、有序、有效将起到至关重要的作 用。
避险“六大系统”建设完善基本要求及检 查验收暂行办法(征求意见稿) 》《煤矿 井下紧急避险系统建设管理暂行规定》建 设完善紧急避险系统。
(1) 紧急避险系统应与矿井安全监测监
控、人员定位、压风自救、供水施救、通 信联络等系统相连接,形成井下整体安全 避险系统。
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(2)紧急避险设施应具备安全防护、氧气
两种。
隔离式自救器又分为化学氧和压缩氧自救器
两种。
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9
3.1 国家法律法规要求
3.1.1 国家安全监管总局 国家煤矿安监局
关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”
的通知(安监总煤装〔2010〕146号)
建设完善井下紧急避险系统。煤矿企业必须
按照《煤矿安全规程》的要求,为入井人员
配备额定防护时间不低于30分钟的自救器。
技局的科技成果鉴定为国内领先水平。
该技术具有新颖性,填补了国内矿山安全
避险设施的空白,避难所,救生舱使用开 创了国内矿山安全开采的新纪元。
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自救器 其主要用途就是在井下发生火灾、瓦斯、煤
尘爆炸,煤与瓦斯突出或二氧化碳突出事故 时,供井下人员佩戴脱险,免于中毒或窒息 死亡。
自救器按其作用原理可分为过滤式和隔离式
供给保障、有害气体去除、环境监测、通 讯、照明、动力供应、人员生存保障等基 本功能,在无任何外界支持的条件下额定 防护时间不低于96小时。
(3) 紧急避险设施的容量应满足服务区
域所有人员紧急避险需要,包括生产人员、 管理人员及可能出现的其他临时人员,并
应有一定的备用系数。
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பைடு நூலகம்
14
(4)紧急避险设施的设置要与矿井避灾路
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■因素一:矿井坍塌事故成活率较高
总的来说,矿井事故分为几类,有的是瓦
斯爆炸,有的是透水事故,有的是坍塌事 故。
一般来说,矿井发生爆炸后,井下人员成
活率比较低,因为火灾后会产生高温高压 以及有害气体,降低了生存几率。
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20
矿井在遭遇透水事故时,如果洪水来势汹
涌,矿工无法及时撤离,也会危及生命。
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国内首个防透水型固定式避难所
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避难所 避难所建立在矿井下各危险工作区域
的密闭空间,依托矿井巷道构筑而成,具 备很好的防护性能,能够抵御一定的外力 冲击;硐室内提供生存必需的氧气、水、 食物、急救药品、废气处理等设施。当灾 变发生时,遇险人员可迅速躲进避难所等 待外部救援,是降低遇险人员伤亡率的最 有效途径。对于挽救井下幸存人员的生命 具有积极而重大的意义。
煤与瓦斯突出矿井应建设采区避难硐室,突
出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面走向长
度超过500米时,必须在距离工作面500米范
围内建设避难硐室或设置救生舱。
精选PPT
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煤与瓦斯突出矿井以外的其他矿井,从采
掘工作面步行,凡在自救器所能提供的额 定防护时间内不能安全撤到地面的,必须 在距离采掘工作面1000米范围内建设避难 硐室或救生舱。