矿井通风能力核定

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矿井通风能力核定报告

矿井通风能力核定报告

通风能力核定报告XXXXX 2019年5月16日目录第一章概述 (3)第一节核定工作的简要过程 (3)第二节核定依据的主要法律、法规、规范和技术标准 (4)第三节最终确定的煤矿核定通风能力 (4)第二章矿井基本概况 (4)第三章、矿井通风条件概况 (5)一、矿井瓦斯、煤尘、自燃性、煤与瓦斯突出及地温情况 (5)二、通风方式和通风系统的选择 (5)三、井筒数目、位置、服务范围 (6)四、掘进工作面及硐室通风 (6)五、矿井风量 (6)第四章矿井需要风量计算 (7)一、矿井风量计算 (7)二、采煤工作面需要风量计算 (7)三、掘进工作面风量计算 (11)四、硐室风量 (14)五、其它地点需要风量 (15)第五章矿井通风能力计算 (16)一、单个采煤工作面正常生产条件下年产量计算: (16)二、单个掘进工作面正常生产条件下年产量计算: (17)三、通风系统生产能力计算: (17)第六章矿井通风能力验证 (18)一、矿井主要通风机能力验证 (18)二、稀释瓦斯能力验证 (18)三、矿井用风地点有效风量验证 (19)第七章问题与建议 (19)第一章概述第一节核定工作的简要过程根据中华人民共和国安全生产行业标准AQ1056-2008《煤矿通风能力核定标准》及《煤矿安全规程》(2016版)第139条“矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井生产和通风能力,必须按实际供风量核定矿井产量,严禁超通风能力生产”的要求,落实“以风定产”的煤矿瓦斯治理措施,加强煤矿通风管理,指导煤矿科学组织生产,规范煤矿生产行为,有效促进煤矿提高通风装备水平,改善安全生产条件,我矿于2019年5月16日重新对通风能力进行了核定。

第二节核定依据的主要法律、法规、规范和技术标准1、《煤矿安全规程》(2016版);2、中华人民共和国安全生产行业标准AQ1056-2008《煤矿通风能力核定标准》;3、中华人民共和国安全生产行业标准AQ1028-2006《煤矿井工开采通风技术条件》;4、《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2005);5、矿井有关监测检验报告;6、《煤矿生产能力管理办法和核定标准》;7、MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》;8、《煤炭法》、《矿产资源法》、《安全生产法》、《矿山安全法》等有关法律、法规。

煤矿通风能力核定报告

煤矿通风能力核定报告

煤矿通风能力核定报告
煤矿通风是矿山安全生产的关键保障。

煤矿通风系统要合理设计、配套完善、操作管理精细,确保矿井内空气的流动和质量达到满足人员作业的需求,并能有效控制瓦斯等有害气体的积聚,保障矿井安全。

在煤矿通风系统的建设和使用过程中,要开展通风能力核定工作,以确保通风系统的可靠性和安全性。

通风能力核定是指对矿井通风系统进行实验、计算等手段,确定矿井通风系统的理论通风量,并评估通风系统的实际通风能力,以检查矿井通风系统的合理性和安全性。

在煤矿通风能力核定报告中,含有一些关键的内容,如:
1. 煤矿基本情况
包括矿井名称、所属公司、矿井地址、矿井负责人、通风系统使用年限等信息。

2. 通风系统概要
内容包括通风主筒、副井、回风井、风机等通风系统组成部分和参数,包括关键参数如风量、风压、电机功率等。

3. 煤矿通风系统的运行指标
这些指标包括风量、风压、洁净系数、风道阻力、电机负载等数据指标,需要在通风系统运行中进行实测,并在报告中详细说明。

4. 煤矿通风系统设计总量的核实
该部分主要是通过计算确定通风系统的设计风量,按照相关标准对计算结果进行核对和调整,确保通风设计总量的合理性和安全性。

5. 实测通风量核实
实测通风量是指在实际操作中实时测量风井内的风压、风量等指标数据。

通过对实际操作中的数据进行核定,确定通风系统的实测通风量,以便对矿井通风的实际情况进行评估。

总之,通风能力核定报告是煤矿通风系统的关键文件之一,对确保矿井的安全、提高通风系统的可靠性和效率具有重要意义。

各煤矿企业应注重通风能力核定工作,保障矿山安全生产。

百贯沟煤业公司矿井通风能力核定

百贯沟煤业公司矿井通风能力核定

百贯沟煤业公司矿井通风能力核定百贯沟煤业公司二0一四年矿井通风能力核定一、矿井通风概况(一)通风方式和方法百贯沟煤矿矿井通风方式为中央并列式,通风方法为机械抽出式。

(二)进、回风井筒数量矿井现有进风井筒2个,回风井筒1个,主井、副井作为进风井,暗斜井作为回风井。

(三)矿井瓦斯涌出量及瓦斯等级根据2013年甘肃省煤矿灾害预防测试分析实验室所做鉴定,矿井煤尘具有爆炸性,煤层自燃倾向属Ⅱ类自燃煤层。

相对瓦斯涌出量1.86m3/T,绝对瓦斯涌出量0.92m3/min。

矿井为瓦斯矿井。

(四)矿井进风量、需风量、有效风量目前矿井总进风量为2712 m3/min,矿井需风量2600 m3/min,有效风量为2440 m3/min。

(五)主通风设备及运行参数,风量、风压、通风阻力、等积孔矿井安装有两套型号为BD-Ⅱ-8-NO:18的轴流式对旋防爆通风机,配套电机功率为2×75KW,一台运转,一台备用。

风机排风量1800-3900m3/min,通风阻力为623.4Pa,等积孔为1.02m2。

二、计算过程及结果:(一)矿井通风能力核定办法百贯沟煤矿为瓦斯矿井,目前设计生产能力60万吨/年,因此矿现有通风系统能够保证井下各用风地点稳定可靠供风。

矿井需要风量按各采掘工作面、硐室及其他巷道等用风地点分别进行计算,包括按规定配备的备用工作面。

Q ra≥(∑Q cfi+∑Q hfi+∑Q uri+∑Q sci+∑Q rli)×k aq式中Q ra—矿井需要风量, m3 / min;Q cfi—第i个采煤工作面实际需要风量,m3 / min;Q hfi—第i个掘进工作面实际需要风量,m3 / min;Q uri—第i个硐室实际需要风量,m3 / min;Q sci—第i个备用工作面实际需要风量,m3 / min;Q rli—第i个其他用风巷道实际需要风量,m3 / min;k aq—矿井通风需风系数(抽出式k aq取1.15~1.20,压入式k aq 取 1.25~1.30)百贯沟煤矿采用抽出式通风,故取K=1.15。

矿井通风能力核定的准备与工作程序

矿井通风能力核定的准备与工作程序

矿井通风能力核定的准备与工作程序主要内容1、通风能力核定的必要性2、通风能力核定的准备3、通风能力核定程序4、通风能力核定工作的核实与注意事项1、通风能力核定的必要性我国煤矿发生的重大瓦斯爆炸事故中,有相当一部分与通风能力不足造成瓦斯超限、积聚有着直接的关系。

根据1990~1999年统计,全国重大瓦斯爆炸事故中,由于风量不足导致瓦斯积聚发生爆炸故次数占总数的41,67%,死亡人数占总数的43. 52%。

如2005年辽宁省新矿业(集团)有限责任公司孙家湾煤矿海州立井“2.14”特别重大瓦斯爆炸事故中,由于该井改扩建工程及矿井生产技术管理混乱,采掘接替失调,采区通风系统不完整、超能力组织生产,造成214人死亡,30人受伤,直接经济损失4968. 9万元。

造成矿井通风不足的原因:1)主要是有些矿井进入深部开采后,煤层瓦斯含量和在开采中的瓦斯涌出量加大;2)推广应用了综采、综放开采方法,产量大幅度提高的同时,瓦斯涌出量也随之增大,而这些矿井的通风系统没有及时同步进行调整与改造,矿井风量不足,导致瓦斯超限、隐患频发乃至重大事故的发生。

对此,《煤矿安全规程》规定,矿井每年必须核定生产能力和通风能力,按实际供风量核定矿井产量,即“以风定产”,严禁超通风能力生产。

国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局和国家发展和改革委员会共同制定了《煤通风能力核定办法(试行)》,以指导全国煤矿进行通煤矿进行通风能力核定工作。

《煤矿通风能力核定标准》(AQ1056—2008),于2008-11-19发布,于2009-01-01实施。

2、通风能力核定的准备矿井通风能力核定是一项非常细致和专业性较强的工作,需要的人员和仪器较多,需要做好充分的准备,议輞保通风能力核定工作顺利进行。

一、人员的安排矿井通风能力核定应由煤矿企业技术负责人组织实施,涉及通风、机电、地测和采掘等部门,需要团结合作、密切配合。

并且需要对参加的技术人员进行培训,.有关人员必须能够熟练应用定所用仪器,掌握专业知识并且能够领会矿井通风能力核定的重要性。

煤矿通风能力核定标准

煤矿通风能力核定标准

煤矿通风能力核定标准
煤矿通风是煤矿生产中非常重要的一环,通风系统的合理设计和运行对于保障矿井内安全生产和工人健康至关重要。

为了确保煤矿通风系统的有效运行,必须对其通风能力进行核定,并按照相应的标准进行管理和维护。

首先,煤矿通风能力的核定需要依据国家相关标准和规定进行。

煤矿通风能力的核定标准应当符合国家煤矿安全监察局颁布的《煤矿安全规程》等相关规定,确保通风系统的设计和运行符合国家安全标准。

其次,煤矿通风能力的核定应当综合考虑矿井的地质条件、采煤工艺、瓦斯涌出量、矿井深度等因素。

通风系统的设计和运行必须充分考虑到矿井内部的气体分布情况,确保矿井内空气的流通和氧气的供应充足,防止瓦斯积聚和煤尘爆炸的发生。

另外,煤矿通风能力的核定还需要考虑到矿井内的人员和设备运行的需求。

通风系统必须能够有效地排除矿井内的有害气体,保障矿工的健康和安全。

同时,通风系统还需要为矿井内的设备运行提供良好的工作环境,确保设备的正常运行和寿命。

最后,煤矿通风能力的核定还需要定期进行检测和评估。

矿井通风系统的运行情况需要定期进行监测和评估,确保通风系统的运行符合设计要求,并及时发现和排除存在的问题。

同时,对通风设备和管道等进行定期的维护和保养,确保通风系统的长期稳定运行。

总之,煤矿通风能力的核定标准是保障煤矿安全生产的重要环节,必须严格按照国家相关标准和规定进行管理和运行。

只有确保通风系统的有效运行,才能保障煤矿内的安全生产和工人的健康。

矿井通风能力核定方法及优化对策

矿井通风能力核定方法及优化对策

矿井通风是保障井下人员安全的关键因素之一,其好坏直接影响到生产效率、工作环境和井下人员的安全。

为此,对矿井通风能力的核定和优化显得尤为重要。

首先,矿井通风能力核定的方法有许多,其中比较常用的是风道平衡法和烟气差压法。

风道平衡法适用于简单的通风系统,通过测量风道入口和出口的风量来确定整个系统的通风量。

而烟气差压法则是通过测量矿井内外压力差,计算出通风系统的风量以及管路阻力和风机性能等参数。

其次,矿井通风能力的优化对策也很关键。

其中,在制定通风方案时要注重全面考虑井下工作环境、湿度、气温等因素,确保矿井内空气清新、湿度、温度适宜。

其次,针对通风系统中存在的问题,也要及时采取措施加以改善。

例如,通过在风道中安装风闸、阻流板等器件,可以有效调节通风系统中的风量和压力等参数,从而达到优化通风的目的。

再次,矿井通风能力的核定和优化实际上也是一个不断优化和改进的过程。

在实际操作中,通风系统中的各种参数、阻力和风机性能等都会发生变化,因此要及时对通风系统进行监测和维护,及时发现和处理问题,以确保通风系统能够持续的稳定运行,保障井下人员的安全。

此外,在通风系统的设计、建设和运营中,也要注重技术创新和人才培养等方面的工作。

加强通风系统的科技创新,研发新型的通风技术和设备,提高通风水平和效率;同时,加强人才培养,培养专业的通风技术人才,提高通风系统的管理水平和运营效率,确保矿井的安全运营和生产。

综上所述,矿井通风能力的核定和优化是一个长期的、综合性的工作,涉及到多个方面和多个领域,其重要性不言而喻。

因此,我们需要加强对通风系统的监测、维护和改进,不断提升通风水平和效率,达到保障井下人员安全和实现矿山可持续发展的目的。

煤矿通风能力核定标准

煤矿通风能力核定标准

煤矿通风能力核定标准
3. 主风机和辅助风机的风量:根据矿井的深度、坡度和通风系统的布置等因素,确定主风 机和辅助风机的风量要求。
4. 风流分配和平衡:根据矿井的布局和工作面的位置,确定通风系统中各个风流分支的风 量分配和平衡要求。
5. 通风系统的风速和风压:根据矿井的特点和工作面的需要,确定通风系统中的风速和风 压要求,以保证工作面的安全和舒适度。
煤矿通风能力核定标准
需要注意的是,煤矿通风能力核定标准可能会因地区、国家和具体的煤矿情况而有所不同 。煤矿管理部门应根据相关法规和标准,结合实际情况,制定适合煤矿的通风能力核定标准 ,并进行定期检查和评估,以确保通风系统的正常运行和工作面的安全。
煤ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ通风能力核定标准
煤矿通风能力核定标准是指煤矿安全生产管理部门根据煤矿的实际情况和相关法规制定的 通风系统能力核定的标准。以下是一些常见的煤矿通风能力核定标准:
1. 煤矿通风系统的总风量:根据矿井的规模、产量和工作面数量等因素,确定煤矿通风系 统的总风量要求。
2. 工作面风量:根据煤矿工作面的长度、宽度、采煤机数量和工作面人数等因素,确定每 个工作面所需的通风风量。

煤矿矿井通风能力核定方法

煤矿矿井通风能力核定方法

煤矿矿井通风能力合理核定新方法1、煤矿通风能力核定办法适用范围本办法适用于具有独立通风系统的合法生产矿井。

2、矿井通风能力核定方法矿井有两个以上通风系统时,应按照每一个通风系统分别进行通风能力核定,矿井的通风能力为每一通风系统通风能力之和。

矿井通风能力核定采用总体核算法或由里向外核算法计算。

1) 总体核算法,该方法适用于产量在30万t/a 以下矿井(1) 公式一 (较适用于低瓦斯矿井):P =Q ×350/(q ×k ×104)(万t/a) (2-8) 式中 P ——通风能力,万t/a ;Q ——矿井总进风量,m 3/min ;q ——平均日产一吨煤需要的风量,m 3/t ;K ——矿井通风系数。

取1.3~1.5,取值范围不得低于此取值范围,并结合当地煤炭企业实际情况恰当选取确保瓦斯不超限的系数。

进行q 计算时,首先应对上年度供风量的安全、合理、经济性进行认真分析与评价,对上年度生产能力安排合理性进行必要的分析与评价,对串联和瓦斯超限等因素掩盖的吨煤供风量不足要加以修正,q 计算应考虑近三年来的变化,取其合理值。

(2) 公式二(较适用于高瓦斯、突出矿井和有冲击地压的矿井):43500.092610Q P q K ´=´å相 (2-9)式中 P ——通风能力,万t/a ;Q ——矿井总进风量,m 3/min;0.0926——总回风巷按瓦斯浓度不超0.75%核算为单位分钟的常数;K å——综合系数,K K K K K =å瓦漏备产,K å取值见表2-2。

q 相——矿井瓦斯相对涌出量,m 3/t ;在通风能力核定时,当矿井有瓦斯抽放时,q相应扣除矿井永久抽放系统所抽的瓦斯量。

q 相取值不小于10,小于10时按10计算。

扣减瓦斯抽放量时应符合以下要求: ① 与正常生产的采掘工作面风排瓦斯量无关的抽放量不得扣减(如封闭已开采完的采区进行瓦斯抽放作为瓦斯利用补充源等);② 未计入矿井瓦斯等级鉴定计算范围的瓦斯抽放量不得扣除;③ 扣除部分的瓦斯抽放量取当年平均值;④ 如本年进行完矿井瓦斯等级鉴定的,取本年矿井瓦斯等级鉴定结果,本年未进行完矿井瓦斯等级鉴定的,取上年矿井瓦斯等级鉴定结果。

2024年度矿井通风能力核定报告

2024年度矿井通风能力核定报告

一、概述矿井通风是矿山生产中最重要的安全保障措施之一、通风系统的运行情况直接影响矿工的工作环境、生产效率和安全。

为确保矿井通风系统的安全运行,我单位对2024年度的通风能力进行了核定分析和报告,以下是相关情况的汇报。

二、核定范围本次核定范围为我单位所负责的矿井通风系统,包括矿井主井、采掘工作面、巷道和井下通风设备等部分。

三、核定依据本次核定依据为国家颁布的《矿山通风规程》和矿井通风系统设计图纸。

四、核定结果根据通风规程和通风系统设计图纸,以及我单位在正常运行状态下的传感器数据记录,对矿井通风系统能力进行了综合分析。

核定结果如下:1.通风系统总风量:根据矿井进出口风量差值计算,矿井通风系统总风量在2024年度平均为XXX立方米/秒。

2.所在工作面通风量:根据工作面矿风量计和迎风壁风量计的数据计算,工作面通风量在2024年度平均为XXX立方米/秒。

3.通风系统风速:根据风速传感器记录的数据,通风系统风速控制在合理范围内,平均为XXX米/秒。

4.风压分布情况:根据风压传感器记录的数据和通风系统设计图纸,核定了各部分通风系统的风压分布情况,并进行了修正和调整。

5.系统运行可靠性:通过对通风系统各部分设备运行状态的监测和记录,核定了系统的运行可靠性,并提出了改进建议。

五、问题和建议在核定过程中,我单位发现了一些问题,并提出了相应的建议,以改善通风系统的运行效率和安全性。

1.部分巷道通风不畅:根据传感器数据和巡检反馈,部分巷道的通风效果不如预期。

建议对相关巷道进行清理和改造,以提高通风效果。

2.部分风口损坏:根据通风系统设计图纸和传感器数据,发现部分风口存在损坏和堵塞的情况。

建议及时维修和更换相关设备,以保证通风系统正常运行。

3.部分通风设备老化:根据设备的使用寿命和巡检记录,发现部分通风设备已经超过预期的使用寿命,存在故障隐患。

建议对这些设备进行替换或维修,以确保通风系统的稳定运行。

六、总结通风系统的核定是矿山生产安全的重要环节。

(新标准)矿 井 通 风 能 力 核 定

(新标准)矿 井 通 风 能 力 核 定

矿井通风能力核定一、矿井通风概况矿井通风方式为中央边界式,通风方法为抽出式,新、老副井两个井筒进风,老副井净直径4.5米,新副井净直径6.0米;上、下组煤两座风井回风,上组煤风井直径3米,垂深87.54米,下组煤风井直径4米,垂深83米。

矿井通风系统合理,矿井采用两个进风井(老、新副井)进风,两个回风井(上、下组煤风井)回风;老副井主要服务于上组煤-120m水平的六采区、-400m水平的八采区,新副井主要服务于下组煤-280m水平的西三、西四、东三采区及-480m水平延深的西五采区,上、下组煤分别有独立的回风系统,故矿井上、下组煤通风系统相对独立;矿井各采区内无不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、老塘通风,各用风地点无角联通风线路,进回风线路干、支清晰,通风网络合理、稳定。

2009年8月矿井总进风量7983m3/min,总排风量8376m3/min,计算需要风量7573m3/min,矿井有效风量7335m3/min,有效风量率87.6%;其中:上组煤总进风2440m3/min,总排风量2558m3/min,有效风量2233m3/min,计算需要风量2342m3/min;下组煤总进风量5543m3/min,总排风量5818m3/min,有效风量5102m3/min,计算需要风量5231m3/min。

矿井分三个水平开采,第一水平为-120m水平(现生产水平),第二水平为-280m水平(现生产水平);为提高矿井提升及抗灾能力,矿井于1997年进行了技术改造,矿内施工一座新副井(立井),井底标高为-280m,第三水平为-480m水平,即矿井下组煤主要延深水平,现正在开拓施工。

矿井及生产采区实现了分区通风,无风量不足的生产作业地点,2009年8月全矿井共有生产采区6个,其中:上组煤2个生产采区(1个生产,1个准备),布置有1个采煤工作面,4个掘进工作面,5个机电硐室, 1个井下爆炸材料库,1个其它工作地点;下组煤6个采区(3个生产,2个准备,1个开拓),布置有2个采煤工作面,1个备用工作面,8个掘进工作面,5个机电硐室,1个井下爆炸材料库,3个其它工作地点。

矿井通风能力核定

矿井通风能力核定

矿井通风能力核定1. 引言在矿井的开采过程中,通风系统的运行对于维持矿井安全和生产效率至关重要。

通风能力核定是评估矿井通风系统是否满足需求的过程。

本文将介绍矿井通风能力核定的目的、方法和步骤,并提供一些实施的实例。

2. 目的矿井通风能力核定的目的是确定通风系统是否能够提供足够的风量来满足矿井内的通风需求。

通过核定,可以评估现有通风系统的性能,并根据需要作出调整和改进。

3. 方法3.1 收集必要数据在进行通风能力核定之前,需要收集以下数据:•矿井的布局图和平面图•矿井的设计参数,如矿井深度、矿井截面积等•矿井中所需通风的工作区域和设备的数量和类型•矿井内空气质量和温度的监测数据•通风系统的设计参数,如风机类型、风机数量、管道布局等3.2 进行现场测量和观察在核定通风能力之前,需要进行现场测量和观察,以获取真实的通风情况。

这包括测量通风系统的风量和风压,观察各通风设备的运行情况,并检查通风管道的状况。

3.3 进行计算和分析基于收集的数据和测量结果,进行通风能力计算和分析。

这包括确定通风系统的风力分布、风速和压力变化等参数。

利用这些参数,可以评估通风系统是否满足矿井的通风需求,并确定系统的瓶颈和改进的方向。

3.4 制定改进措施根据通风能力核定的结果,制定改进措施。

这可能包括增加或改变通风设备,调整风机运行参数,修改通风管道布局等。

改进措施应该能够提高通风系统的性能,并满足矿井的通风需求。

4. 步骤4.1 准备工作•收集矿井相关数据•准备测量设备和工具4.2 进行现场测量和观察•测量通风系统的风量和风压•观察各通风设备的运行情况•检查通风管道的状况4.3 进行计算和分析•利用收集的数据和测量结果进行通风能力计算和分析•评估通风系统是否满足需求4.4 制定改进措施•根据通风能力核定的结果,制定改进措施•完善通风系统的设计和运行参数4.5 实施改进措施•根据改进方案进行调整和改进•检查改进后的通风系统的性能和效果5. 实施实例下面是一个实施通风能力核定的实例:1.收集矿井相关数据,包括矿井的布局图、平面图和设计参数。

(新标准)矿 井 通 风 能 力 核 定

(新标准)矿 井 通 风 能 力 核 定

矿井通风能力核定一、矿井通风概况矿井通风方式为中央边界式,通风方法为抽出式,新、老副井两个井筒进风,老副井净直径4.5米,新副井净直径6.0米;上、下组煤两座风井回风,上组煤风井直径3米,垂深87.54米,下组煤风井直径4米,垂深83米。

矿井通风系统合理,矿井采用两个进风井(老、新副井)进风,两个回风井(上、下组煤风井)回风;老副井主要服务于上组煤-120m水平的六采区、-400m水平的八采区,新副井主要服务于下组煤-280m水平的西三、西四、东三采区及-480m水平延深的西五采区,上、下组煤分别有独立的回风系统,故矿井上、下组煤通风系统相对独立;矿井各采区内无不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、老塘通风,各用风地点无角联通风线路,进回风线路干、支清晰,通风网络合理、稳定。

2009年8月矿井总进风量7983m3/min,总排风量8376m3/min,计算需要风量7573m3/min,矿井有效风量7335m3/min,有效风量率87.6%;其中:上组煤总进风2440m3/min,总排风量2558m3/min,有效风量2233m3/min,计算需要风量2342m3/min;下组煤总进风量5543m3/min,总排风量5818m3/min,有效风量5102m3/min,计算需要风量5231m3/min。

矿井分三个水平开采,第一水平为-120m水平(现生产水平),第二水平为-280m水平(现生产水平);为提高矿井提升及抗灾能力,矿井于1997年进行了技术改造,矿内施工一座新副井(立井),井底标高为-280m,第三水平为-480m水平,即矿井下组煤主要延深水平,现正在开拓施工。

矿井及生产采区实现了分区通风,无风量不足的生产作业地点,2009年8月全矿井共有生产采区6个,其中:上组煤2个生产采区(1个生产,1个准备),布置有1个采煤工作面,4个掘进工作面,5个机电硐室, 1个井下爆炸材料库,1个其它工作地点;下组煤6个采区(3个生产,2个准备,1个开拓),布置有2个采煤工作面,1个备用工作面,8个掘进工作面,5个机电硐室,1个井下爆炸材料库,3个其它工作地点。

煤矿矿井通风能力核定模本

煤矿矿井通风能力核定模本

K 采高——采煤工作面采高调整系数(见表 1,以下类同) 。取 K 采高=1.0; K 采面长——采煤工作面长度调整系数(见表 2,以下类同) 。因 xx 矿采煤工作
2
面长度一般都在 150~180 米之间,故取 K 采面长=1.2; 70%——有效通风断面系数; 60——为单位换算产生的系数。 则
Q 采=60×70%×v×s×K 采高×K 采面长
=60×0.7×1.5×5.55×1.0×1.2 =419.58m3/min
表1 采 高(m)
K 采高——采煤工作面采高调整系数
<2.0 1.0 2.0~2.5 1.1 >2.5 及放顶煤面 1.2
系数(K 采高) 表2
Байду номын сангаас
K 采面长——采煤工作面长度调整系数
K—— 矿井通风需风系数 (抽出式取 1.15~1.20, 压入式取 1.25~1.30) 。 xx 矿矿井采用抽出式通风,故取 K=1.15。 (二)矿井需风量的计算 1、采煤工作面的需风量计算 目前,xx 矿井下共有 4 个采煤工作面,其中炮采面 2 个(三 2 煤炮采面 1 个、 二 2 煤炮采面 1 个) ,综采面 2 个(三 2 煤综采面 1 个、二 2 煤综采面 1 个) 。现按炮 采面、综采面分别进行计算。 (1)三 2 煤炮采工作面需风量的计算 ①按气象条件计算
煤矿矿井通风能力核定
一、通风概况 (一)通风方式、方法 xx 矿矿井通风方式为混合式,通风方法为抽出式。 (二)进、回风井筒数量及风量 矿井现有进风井筒 3 个、回风井筒 2 个,主井、副井布置在井田中央和布置 在井田北端的北副井,作为进风井使用,井田南端浅部露头处的南风井和井田北 端深部的北风井作为回风井使用。 (三)矿井需要风量、实际风量、有效风量 3 3 目 前 矿 井 总 进 风 量 19300m /min , 需 风 量 13378m /min , 矿 井 有 效 风 量 3 3 3 16960m /min。其中南风井系统进风量 9440m /min,有效风量 8146m /min,需要风 3 3 3 量 6489m /min;北风井系统进风量 9860m /min,有效风量 8512m /min,需要风量 3 6889m /min。 (四)矿井瓦斯等级,瓦斯和二氧化碳的绝对、相对涌出量 xx 矿历年矿井瓦斯等级鉴定均被定为低瓦斯矿井。2008 年度矿井瓦斯等级鉴 3 3 定结果为:瓦斯和二氧化碳绝对涌出量分别为 15.46 M /Min、14.16 M /Min,瓦斯 3 3 和二氧化碳相对涌出量分别为 3.38M /T、3.10M /T。 (五)主通风设备及运行参数,风量,风压,通风阻力,等积孔 xx 矿南风井安装了两台型号为 BDK-8-№28 轴流式对旋防爆通风机, 配套电机 3 功率 2×450KW,一台运转,一台备用。总排风量 10530m /min,通风阻力 3000Pa, 2 等积孔 2.85m 。 北风井安装了两台型号为 GAF26.6-14-1 轴流式对旋防爆通风机,配套电机功 3 率 1250KW,一台运转,一台备用。总排风量 10500m /min,通风阻力 3200Pa,等 2 积孔 2.52m 。 (六)分区通风情况 xx 矿井下实行分区通风,现有四个生产采区,即三 2 煤-390m 水平 22 采区、 三 2 煤-370m 水平 21 采区和二 2 煤-550m 水平的 21、-600m 水平东采区,另有三 2 煤-500m 水平掘进准备区和二 2 煤-700m 东掘进准备区、-700 至-770m 延深开拓区。 三 2 煤采掘区-500m 水平及以上和二 2 煤-550m 水平及以上属于南风井通风系统回 风;二 2 煤-600m 水平及以下和三 2 煤-630m 水平属于北风井通风系统回风。 二、计算过程及结果 (一)矿井通风能力核定办法选取 xx 矿为低瓦斯矿井,目前年设计生产能力在 30 万吨/年以上,因此采用由里 向外通风能力核定方法。xx 矿现有的通风系统基本能够保证井下各用风地点稳定 可靠供风。矿井需要风量按各采煤、掘进工作面,硐室及其它巷道等用风地点分 别进行计算。 Q 矿≥( Q 采+ Q 掘+ Q 硐+ Q 备 + Q 其他)×K (m3/min)

新标准矿井通风能力核定

新标准矿井通风能力核定

新标准矿井通风能力核定随着煤矿安全生产的不断发展,煤矿的通风系统变得越来越重要。

通风系统可以提高职工劳动条件和煤矿安全生产的保障。

然而,在煤矿的通风系统中,矿井通风能力核定也是至关重要的一环。

本文将深入探讨新标准矿井通风能力核定的相关内容。

一、矿井通风能力核定的意义矿井通风能力核定是对矿井通风系统进行全面的、系统的评估,明确矿井的通风能力。

通风系统是煤矿安全生产的重要部分。

矿井通风能力直接关系到煤矿内空气的流通、职工人身安全和煤矿生产的稳定性。

因此,矿井通风能力核定的作用非常重要,可以确保矿井通风系统的安全、稳定和可靠。

二、新标准矿井通风能力核定的流程新标准矿井通风能力核定的流程包括前期准备、核定方法、测量与数据修正、评定通风能力和编写核定报告等多个步骤。

(一)前期准备前期准备是核定矿井通风能力的首要步骤。

包括掌握实测数据、了解风流规律,明确核定目的和核定范围等。

(二)核定方法根据已有实测数据和矿井实际情况,选择合适的核定方法。

根据新标准,矿井通风能力核定主要采用西安矿业大学矿山通风日风法和西安矿业大学矿山通风形式比较法。

其中,矿山通风日风法是指在合法的条件下,于日间在自然状况下,利用侵入式试验方法,进行通风阻力测定,综合比较得出矿井通风能力。

而形式比较法则是利用不同风量下通风系统进行比较,查看下垂阻力与摩擦阻力在不同风量下的变化,评估矿井通风能力。

(三)测量与数据修正按照核定方法,利用侵入式试验方法或形式比较法测量矿井通风系统的下垂阻力和摩擦阻力,获得并记录数值。

同时,在测量结果中,应该考虑到矿井本身的特点,比如采煤工艺和采煤进度等,对数值进行准确修正。

在数据修正中,需要用到通风网络模型,可以利用计算机软件进行模拟计算。

(四)评定通风能力利用上述步骤获取的数据和模型,对通风系统进行评定,可以评估矿井的通风能力,以及通风系统中存在的压降、漏风等问题,并进一步查找原因、提出对策,对通风系统进行优化改善,保证通风系统的安全可靠。

矿井通风能力核定报告

矿井通风能力核定报告

矿井通风能力核定报告一、矿井概况1、山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司位于和顺县城北约10km的李阳镇温源村—三奇村—李阳村一带,始建于1991年,2003年投产,原生产能力90万吨/年,现属于基建矿井,核定生产能力为120万吨/年。

行政区划隶属于和顺县李阳镇管辖。

其地理坐标为:东经113°35′17″—113°38′24″,北纬37°22′51″—37°25′24″。

批准开采8、9、15号煤层,主要开采15号煤层。

2、矿井现有开拓方式为斜井——立井混合开拓方式,有两个斜井,以及两个立井。

采煤方法为走向长壁、倾斜长壁综采放顶煤、全部垮落式管理顶板。

二、通风系统1、矿井现采用通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式通风。

即现有两个进风斜井,一个进风立井,以及一个回风立井。

2、矿井风量①、现矿井总进风为m³/min,总回风为4800m³/min.主要通风机排风量为m³/min,矿井有效风量为,有效风量率为86.5%,符合规程规定。

②、通风路线:旧采区150105工作面通风路线:主斜井、进风斜井→1020水平运输大巷→皮带上山、轨道上山→150105风巷、150105存矸巷→150105运巷、150105高抽巷→105150回风顺槽→回风上山下部→旧采区回风通道→1020水平回风→总回风150103工作面通风路线图:混合斜井、进风斜井→1020水平运输大巷→皮带上山、轨道上山→150103运巷→150103高抽巷、150103瓦排行、150103回风巷→15103总回风→回风上山下部→旧采区回风通道→1020水平回风→总回风新采区15101工作面通风路线图:副立井→井底车场、4#-5#交叉点→+1024水平轨道运输大巷、+1024水平胶带大巷→一采区辅助运输下山进风、一采区胶带运输下山进风→2#联络巷→15101运巷、15101运巷绕道→15101高抽巷、15101回风巷→15101施工巷→总回风3、我公司于2011年8月17日由北京煤海精卫科技有限公司对全矿进行了矿井通风阻力测定三、主要通风机情况目前运转的主扇风机型号为VMVF-3200/1800-1H,额定功率为1400KW;风机负压为2260-3350pa;叶片角度为+34.5°;吸风量为12750-22680m³/min,电压为10000V;电流为103.8A;实际功率为KW;矿井等积孔为1.88㎡。

矿井通风能力核定

矿井通风能力核定

第一部分矿井概况一、矿井概况及生产开拓状况(一)地理位置、企业性质、隶属性质、地形、地貌、交通情况、井田范围、井田面积、主要可采煤层:1、地理位置:苏海图井田位于乌海市境内,井田中心地理坐标为东经106°37′36″北纬39°32′28″。

2、企业性质:国有,隶属关系:神华乌海能源有限责任公司。

3、地形、地貌:苏海图井田范围内为剥蚀构造的中等山区及小丘陵区,地貌特征是剥蚀强烈,基岩裸露,沟谷发育。

本井田的地形特征为沿走向的中部为最高山脊,走向近于南北,东西两侧形成缓山坡,坡角10°左右,冲沟发育于东西两侧。

4、交通情况:苏海图井田位于乌达区的北部,包兰铁路从矿区东侧通过,有与包兰线接轨的铁路专用线至矿井工业场地,专用线长15Km;110国道从矿区南侧通过,距矿井工业场地16Km,有柏油路相连,交通便利。

5、井田位置:本井田位于乌达区的西北部。

6、边界范围:X坐标4376550-4382500,Y坐标3380200-36383100。

东西宽2-3Km,南北长5.5Km。

7、拐点坐标9、相邻矿井边界关系:井田东部以径线36382300与黄白茨井田划界,西部和北部以17层煤露头为界。

10、井田主要可采煤层为9、10、12、13上2、13和15层共5个煤层(9、10、12、13上2层已回采完毕)。

现开采煤层自燃和爆炸性:二、矿井通风系统状况矿井采用抽出式通风,201大巷、301大巷、136进风井及三下山进风井进风,五上山回风井回风。

矿井设计生产能力130万t/a,井下布置2个综采工作面、3个掘进工作面、10个硐室。

使用的4#主扇及备扇型号为BDK(III)-8-№24,配套电机型号为YBF-355M2-8,电机额定功率为2×160KW,风机叶片安装角度为32度,主扇排风量为5727m3/min,负压为2450Pa,等级孔为2.29m2。

该矿井2011年瓦斯等级鉴定结果为瓦斯矿井,矿井瓦斯绝对涌出量6.48 m3/min,矿井瓦斯相对涌出量2.02 m3/t;矿井二氧化碳绝对涌出量22.35m3/min,矿井二氧化碳相对涌出量:6.97m3/t地面通风机房安设两台同等能力的轴流式通风机,一台运转,一台备用。

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方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
(2)掘进工作面的需要风量 ①按照瓦斯(或二氧化碳)涌出量计算:
Q掘 100 q掘 K掘通
式中:
Q掘——单个掘进工作面需要风量,m3/min; q掘——掘进工作面回风流中瓦斯(或二氧化碳)的绝对涌
出量,m3/min;
K掘通——瓦斯涌出不均衡通风系数。(正常生产条件下,
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
③按掘进工作面同时作业人数和炸药量计算需要 风量: 每人供风≮4m3/min:
Q掘≥4N (m3/min)
每千克炸药供风≮25 m3/min:
Q掘≥25A (m3/min)
式中:
N——掘进工作面最多人数; A——一次爆破炸药最大用量,Kg。
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
Q库=4V/60=0.07V (m3/min)
式中:
Q库—— 井下爆炸材料库需要风量,m3/min; V——井下爆炸材料库的体积,m3。
井下充电室,应按其回风流中氢气浓度小于0.5%计算 风量。
机电硐室需要风量应根据不同硐室内设备的降温要求 进行配风。
选取硐室风量,须保证机电硐室温度不超过30℃,其 它硐室温度不超过26℃。
(1)矿井通风动力的验证。按照矿井主要通风机 的实际特性曲线对通风能力进行验证,主要通风 机实际运行工况点应处于安全、稳定、可靠、合 理的范围内。
(2)可进行通风网络解算验证矿井通风能力的企 业,在进行通风能力核定中,可按下限选取有关系 数。通风网络解算时,要对矿井所有巷道进行阻力 测定,利用矿井通风阻力测定的结果对矿井通风 网络进行解算,验证通风阻力与主要通风机性能 是否匹配,能否满足安全生产实际需要。
∑Q硐=Q硐1+Q硐2+Q硐3+...+Q硐n
式中:
∑Q硐——所有独立通风硐室需要风量总和,
m3/min;
Q硐1、Q硐2、Q硐3、…、Q硐n——不同独立供风硐
室需要风量,m3/min。
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
矿井井下不同硐室配风原则: 井下爆炸材料库配风必须保证每小时4次换气量:
连续观测1个月,日最大绝对瓦斯涌出量与月平均日瓦斯 绝对涌出量的比值)。 按二氧化碳的涌出量计算需要风量时,可参照瓦斯涌出量 计算方法进行。
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
②按局部通风机实际吸风量计算需要风量: 岩巷掘进:
Q掘=Q扇×Ii+9S
煤巷掘进:
Q掘=Q扇×Ii+15S
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
(4)其它井巷实际需要风量
∑Q其它=Q其1+Q其2+Q其3+...+Q其n
式中:
Q其1、Q其2、Q其3、...、Q其n——各其它井巷风量,
m3/min。
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
①按瓦斯涌出量计算:
Q其i=100 qCH4×K其通 (m3/min)
式中:
Q扇——局部通风机实际吸风量,m3/min。安设局部通
风机的巷道中的风量,除了满足局部通风机的吸风量而外, 还应保证局部通风机吸入口至掘进工作面回风流之间的风 速岩巷不小于0.15m/s、煤巷和半煤巷不小于0.25m/s,以防 止局部通风机吸入循环风和这段距离内风流停滞,造成瓦 斯积聚;
Ii——掘进工作面同时通风的局部通风机台数。
70%×适宜风速(不小于1m/s);
K采高——回采工作面采高调整系数(见表2-2); K采面长——回采工作面长度调整系数(见表2-3); K温——回采工作面温度调整系数(见表2-4)。
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
②高瓦斯矿井按照瓦斯(或二氧化碳)涌出量计算。 根据《煤矿安全规程》规定,按回采工作面回风流中瓦斯(或二氧化碳)
式中:
Q其i——第i个其它井巷实际用风量,m3/min; qCH4——第i个其它井巷最大瓦斯绝对涌出量,
m3/min;
K其通——瓦斯涌出不均衡系数,取1.2~1.3;
100——其它井巷中风流瓦斯浓度不超过1%所 换算的常数。
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
②按其风速验算:
Q其它i>9×S其i (m3/min)
(5)、国家煤矿安全监察机构、国家发展和改革 委员会及各级煤炭行业管理部门,负责监督监察、 组织指导全国煤矿的通风能力核定工作。
1.1 国家对煤矿通风能力核定最新指导意见
(6)、从事通风能力核定工作的机构和人员,必须 具备相关的专业知识。
(7)、对《煤矿通风能力核定办法(试行)》在贯 彻执行中出现的问题,要及时向国家安全生产监督管 理总局、国家煤矿安全监察局、国家发展和改革委员 会反映,以利进一步修订完善。
Q矿≥(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐+∑Q备+∑Q其它)×K矿通 (m3/min)
式中:
∑Q采——采煤工作面实际需要风量的总和,m3/min; ∑Q掘——掘进工作面实际需要风量的总和,m3/min; ∑Q硐——硐室实际需要风量的总和,m3/min; ∑Q备——备用工作面实际需要风量的总和,m3/min; ∑Q其它——矿井除了采、掘、硐室地点以外的其它巷道需风量的总和,
矿井通风能力核定
贾廷贵
辽宁工程技术大学安全学院
1 矿井通风能力核定
1.1 国家对煤矿通风能力核定最新指导意见 1.2 矿井通风能力合理核定新方法 1.3 矿井通风能力验证 1.4 矿井通风能力核定结果计算
1.1 国家对煤矿通风能力核定最新指导意见
国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监 察局、国家发展和改革委员会联合下发了《关于印 发<煤矿通风能力核定办法(试行)>的通知》(安监 总煤矿字〔2005〕42号)。
i 1
j 1
式中:
p——矿井通风能力,万t/a;
p采i——第i个回采工作面正常生产条件下的年产量,万t/a;
p掘j——第j个掘进工作面正常掘进条件下的年进尺换算成煤的
产量,万t/a;
m1——回采工作面的数量,个; m2——掘进工作面的数量,个. m1,m2应符合合理采掘比。
1.3 矿井通风能力验证
1.1 国家对煤矿通风能力核定最新指导意见
(4)、发生下列情形之一、造成矿井通风能力发 生变化的,必须重新核定矿井通风能力,并在30 日内核定完成:
①通风系统发生变化; ②生产工艺发生变化; ③矿井瓦斯等级发生变化或瓦斯赋存条件发
生重大变化; ④实施改建、扩建、技术改造并经“三同时”
验收合格; ⑤其他影响到矿井通风能力的重大变化。
为认真贯彻落实国务院第81次常务会议提出的 “以风定产”等煤矿瓦斯治理措施,按照《国家发 展改革委关于印发〈煤矿生产能力核定的若干规定〉 的通知》(发改运行〔2004〕2544号)精神,进一 步规范和加强煤矿通风能力核定工作,防止超通风 能力生产,有效遏制瓦斯事故的发生,国家安全生 产监督管理总局、国家煤矿安全监察局、国家发展 和改革委员会共同研究制定了《煤矿通风能力核定 办法(试行)》,指导意见如下:
1.2 矿井通风能力合理核定新方法
方法一:总体核算法(产量在30万吨/年以下矿井) 方法二:由里向外核算法(产量在30万吨/年以上矿井)
方法一: 总体核算法(产量30万吨/年以下)
【1】.公式一(较适用于低瓦斯矿井):
P=Q×350/(q×k×104)(万t/a) 式中:P——通风能力,万t/a;
的浓度不超过1%的要求计算:
Q采 100 q采 KCH 4
式中:
Q采——回采工作面实际需要风量,m3/min; q采——回采工作面回风巷风流中瓦斯(或二氧化碳)的平均绝对涌出量,
m3/min;
KCH4——采面瓦斯涌出不均衡通风系数。(正常生产条件下,连续观测1个
月,日最大绝对瓦斯涌出量与月平均日瓦斯绝对涌出量的比值)。
④按工作面温度选择适宜的风速进行计算(见表2-4): Q采 60v采 S采 (m3/min)
式中:
v采——采煤工作面风速,m/s; S采——采煤工作面的平均断面积,m2。
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
⑤按回采工作面同时作业人数和炸药量计算需要风 量: 每人供风≮4m3/min:
Q——矿井总进风量,m3/min; q——平均日产一吨煤需要的风量,m3/t; K——矿井通风系数。取1.3~1.5,取值范围
不得低于此取值范围,并结合当地煤炭企业实际 情况恰当选取确保瓦斯不超限的系数。
方法一: 总体核算法(产量30万吨/年以下)
【2】.公式二(较适用于高瓦斯、突出矿井和有冲击地
压的矿井):
式中:
P
Q 350
0.0926q相 K 104
P ——通风能力,万t/a;
Q——矿井总进风量,m3/min;
0.0926——总回风巷按瓦斯浓度不超0.75%核算为单
位分钟的常数;

K ——综合系数, K K产K瓦K备K漏 ,取值见表2-1。
q相——矿井瓦斯相对涌出量,m3/t;在通风能力核定
方法二:由里向外核算法(产量30万吨/年以上矿井)
①低瓦斯矿井的采煤工作面按气象条件或瓦斯涌出量(用 瓦斯涌出量计算,采用高瓦斯计算公式)确定需要风量,其 计算公式为:
Q采=Q基本×K采高×K采面长×K温
式中:
Q采——采煤工作面需要风量,m3/min; Q基本——不同采煤方式工作面所需的基本风量,m3/min。 Q基本——工作面控顶距×工作面实际采高×工作面有效断面
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