矿井通风系统图图例
采煤工作面通风
(三)有害成分 1.瓦斯(CH4)
一般的工作面都采用上行通风的工作方式,下行通风采用 的较少,与上行通风相比,下行通风有如下特点: (1)采煤工作面进风流中煤尘浓度较小; (2)采煤工作面的气温可以降低; (3)不易出现瓦斯局部积聚。
但是,下行通风的缺点是:工作面运输平巷中设备处在回 风流中;一旦工作面发生火灾时控制火势比较困难;当发生煤 与瓦斯突出事故时,下行通风极易引起大量的瓦斯逆流而进入 上部进风水平,扩大突出的涉及范围。
采煤工作面一般采用的通风方式有反向通风、同向通风及对拉工作面通风 等三种方式。 (一)反向通风方式
这种通风方式的主要特点是,采煤工作面的进风巷与回风巷的风流流动方 向相反,平行流动。常见的有U型、H型通风方式。我国的多数长壁采煤面,采 用该通风方式。
其优点是:由于进回风路之间是实体煤,所以采空区漏风小。 其缺点是:工作面上隅角附近,由于风流速度很低容易积聚瓦斯,影响安全 生产。 (二)同向通风方式 这种通风方式的特点是:工作面的进风巷与回风巷中的风流同向平行流动。 常见的有Z型、Y型通风方式。 其优点是:利用采空区漏风,将工作面上隅角瓦斯带到工作面回风巷的风流 中,从而避免采空区瓦斯涌到工作面或在工作面上隅角积存。 其缺点是:采空区漏风较多,容易引起自然发火。 (三)对拉工作面通风方式 对拉工作面是由三条巷道构成的工作面通风系统,根据进回风顺槽的分配 情况,它可分为两进一回或一进两回的两种通风方式。常见的有W型。 这种通风方式与上两种相比,具有通风量大、阻力小和采空区漏风少等优 点。 其缺点是:对拉工作面中总有一面存在下行通风。
用AutoCAD绘制矿井通风系统图
方宝丈:用AutoCAD绘制矿井通风系统图83径(P)/倾斜角(T)”,输入相对高差或角度,回车,井筒、煤仓等实体拉伸完成,如图2所示。
第七步,相交实体的绘制,执行菜单修改——实体编辑——并集命令,进行实体的合并(合并后实体变为一个实体对象)。
通过以上7步操作完成的宣东二号煤矿西南(ws)、东南(ES)、东北(EN)、西北(WN)等轴测图(执行视图一消隐状态,打印样式线框,消隐)如图3所示。
从其中选择1个或几个效果较好的图在其上标注通风设备和通风构筑物,进回风流关系及巷道、工作面、硐室的风量,即是通风系统立体图。
图3井巷轴测图‘●-..◆-◆。
◆-◆--◆。
◆。
●_●·●-●-●-●-●--,It,---(上接第48页)因此,在进行抽放率时,走向方向以顶板巷道所起作用为计算依据,整个试验观测期间,工作面共推进930m,倾向240m,13—1煤层瓦斯含量按5.29m3/t,可解析瓦斯量按瓦斯含量的87%计算,即13一l煤层可解析瓦斯含量4.61m3/t,总共抽采瓦斯总量为2576516in3,计算出瓦斯抽采率为48.2%。
由于中间有一段抽采钻孔起作用,计算出顶板巷道瓦斯抽采率偏低。
实践证明,在保证顶板巷道层位布置合理和巷道密闭质量好的情况下,顶板巷道抽采瓦斯能有效解决煤层瓦斯含量较高煤层采煤工作面的回风流瓦斯和上隅角瓦斯超限问题。
2矿井通风系统图的完善第一步,分别对西南、东南、东北、西北4个等轴测图执行视图一渲染命令,输出名为1022X768BMP的文件,用PhotoShop软件进行加工能得到照片级精美的通风系统图。
第二步,分别对西南、东南、东北、西北4个等轴测图执行视图一动态观察一自由动态观察命令,选好几个观察角度,执行视图一渲染命令,输出名为1022X768BMP的文件,用PhotoShop软件进行加工能得到空间各个角度的照片级精美的通风系统图。
第三步,分别对西南、东南、东北、西北4个等轴测图执行视图一动态观察一自由动态观察命令,可以连续观察动态旋转的通风系统立体图。
矿井通风系统图图例
紫
直径=8,线宽0.5mm
设备开停传感器
蓝
直径=8,线宽0.5mm
馈电传感器
红
直径=8,线宽0.5mm
风门开关传感器
蓝
直径=8,线宽0.5mm
井下设备
分站(干线扩展器)
红
方框:长12宽4,
线宽0.5mm
分站(干线扩展器)电源箱
红
方框:长12宽4,
线宽0.5mm
断电仪
红
直径=8,线宽0.5mm
矿井通风系统图图例
附件二:
矿井通风系统图图例
序号
名称
图例
颜色
说明
1:5000
1:2000
1
进风风流
红色
1:2000平面图在巷道中间划;1:5000平面图风流与巷道间隔1mm。(网络图只划风流方向)。
2
回风风流
蓝色
1:2000平面图在巷道中间划;1:5000平面图风流与巷道间隔1mm。(网络图只划风流方向)。
束管监测中心站
紫色
长15mm,宽10mm
19
束管
紫色
N标注芯数,实长
棕色
15
离心式主扇
棕色
16
防爆门
棕色
棕色
பைடு நூலகம்17
抽排风机
棕色
18
抽放泵
棕色
19
抽放管路
红色
矿井安全监测监控系统图图例
分类
设备名称
颜色
图例符号
图例尺寸(毫米)
传感器
甲烷传感器
绿
直径=8,线宽0.5mm
一氧化碳传感器
红
直径=8,线宽0.5mm
风速传感器
矿 井 通 风 及 通 风
集流器与流线型导流体的作用是使空 气均匀地沿轴向进入叶轮,以减少气体冲 击。叶轮是由轮毂、叶片和叶柄等组成, 是传递能量的重要零件,叶片为中空钢板 结构机翼扭曲形,减少了气流在叶轮内的 径向流动与环流,减小了损失,气动效率 高。铜环设置在风机筒体内叶轮回转部分, 以防止叶片在高速运行中与筒体摩擦产生 火花,使风机运行安全、可靠。
下列情况适用于压抽混合式通风: 1、采场距地表近,漏风大,采用压抽混合可平衡内外压差,控制漏风 量。 2、具有自燃危险的矿井,为了防止大量风流漏入采空区引起自燃的。 3、采取具有放射性气体危害的矿井时,压入式主扇的正压控制进风和 整个作业区段,以控制氡的渗流方向,减少氡的析出,抽出式主扇 控制回风段,以使废气迅速排除地表。
2.防爆门
防爆门是在装有通风机的井口上为了防止瓦斯或煤 尘爆炸时损毁通风机而安设的安全装置。
• 右图所示为出风口的防暴门, 正常通风时它可以隔离地面大气 与井下空气。当井下发生爆炸事 事故时、防爆门即能被爆炸波冲 开,起到卸压作用以保护通风机。
3.反风装置
当矿井在进风口附近、风筒或井底车场及附 近的进风巷中发生火灾、瓦斯和煤尘爆炸时,为 了防止事故蔓延,缩小灾情,以便进行灾害处理 和救护工作,有时需要改变矿井的风流方向。 《规程》规定:生产矿井主要通风机必须装有反 风设施,并能在10min内改变巷道中的风流方向; 当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应 小于正常供风量的40%。每季度应至少检查1次反 风设施,每年应进行1次反风演练;当矿井通风系 统有较大变化时,应经行1次反风演习。
五、主扇工作方式
主要通风机的工作方式有三种:抽出式、压入式、压抽混合式。
1、抽出式:主要通风机安装在回风井口,在抽出式主要通风机 的作用下,整个矿井通风系统处在低于当地大气压的负压状态。 当主要通风机因故停止运转时,井下风流压力提高,比较安全。 2、压入式:主要通风机安设在入风井口,在压入式主要通风机 作用下,整个矿井通风系统处于高于当地大气压的正压状态。 在冒落裂隙通达地面时,压入式通风矿井采区的有害气体通过 塌陷区向外漏出。当主要通风机因故停止运转时,井下风流的 压力降低。 3、压抽混合式:在入风井口设一风机作压入式工作,回风井口 设一风机作抽出式工作。通风系统的进风部分处于正压,回风 部分处于负压,工作面大致处于中间,其正压或负压均不大, 采空区通连地表的漏风因而较小。其缺点是使用的通风机设备 多,管理复杂。
矿井通风动力.doc
第六节 矿井通风动力一 、自然风压(一)、 自然风压及其形成和计算图1—6—1 简化矿井通风系图1-6-1为一个简化的矿井通风系统,2-3为水平巷道,0-5为通过系统最高点的水平线。
如果把地表大气视为断面无限大,风阻为零的假想风路,则通风系统可视为一个闭合的回路。
在冬季,由于空气柱0-1-2比5-4-3的平均温度较低,平均空气密度较大,导致两空气柱作用在2-3水平面上的重力不等。
其重力之差就是该系统的自然风压。
它使空气源源不断地从井口1流入,从井口5流出。
在夏季时,若空气柱5-4-3比0-1-2温度低,平均密度大,则系统产生的自然风压方向与冬季相反。
地面空气从井口5流入,从井口1流出。
这种由自然因素作用而形成的通风叫自然通风。
由上述例子可见,在一个有高差的闭合回路中,只要两侧有高差巷道中空气的温度或密度不等,则该回路就会产生自然风压。
p 为井口的大气压,Pa ;Z 为井深,m ;0-1-2和5-4-3井巷中空气密度的平均值ρm1和ρm2,kg/m 3,则自然风压为:H Zg N m m =-()ρρ12 (1-6-1)(二)、自然风压的影响因素及变化规律1、自然风压变化规律自然风压的大小和方向,主要受地面空气温度变化的影响。
如图1-6-2、图1-6-3所示分别为浅井和我国北部地区深井的自然风压随季节变化的情形。
由图可以看出,对于浅井,夏季的自然风压出现负值;而对于我国北部地区的一些深井,全年的自然风压都为正值。
图1-6-2 浅井自然风压随季节变化图图1-6-3 深井自然风压随季节变化图2、自然风压影响因素(1)两侧空气柱的温度差矿井某一回路中两侧空气柱的温差是影响的主要因素。
影响气温差的主要因素是地面入风气温和风流与围岩的热交换。
其影响程度随矿井的开拓方式、采深、地形和地理位置的不同而有所不同。
(2)矿井深度当两侧空气柱温差一定时,自然风压与矿井或回路最高与最低点间的高差Z 成正比。
深1000m的矿井,“自然通风能”占总通风能量的30%。
矿井通风系统图纸绘制及图例
矿井通风图纸绘制为规范矿井通风图纸的绘制质量,便于指导矿井“一通三防”工作,提高矿井通风管理水平,根据公司实际,特对矿井通风图纸绘制及管理规范如下:一、总体要求:1、图纸整体布局合理、美观,图面整洁,线条均匀光滑。
2、标注内容完整、准确,充分反映井下的实际情况。
为保证图的正确、美观和统一,要求按照附表《煤矿通风安全图例》绘制。
3、图名一律标在图框内,位置在图的上框线下方。
图框距左边界25 mm,距其它三个边界各10 mm,图框线宽度2 mm。
4、在每张图的右下角绘制图签,并有相关领导签字。
图签上方绘制该图图例,要求完整、准确。
5、需要标明的内容用直线引出,引线不宜过长,并且方向一致。
6、图纸绘制及内容标注,线条宽度0.3mm(通风系统平面图中经常变动的通风设施、风流风向的标注可用铅笔绘制)。
二、矿井通风图纸的绘制要求及标注内容1、矿井通风系统图(1)在1:2000、1:3000或1:5000采掘工程平面图上绘制。
(2)图上标注内容:风机、各类通风设施(含密闭、风门、风桥等)、风流方向、局扇、测风站、测风点、防爆门。
(3)主扇标注的内容:主扇型号、电机型号、铭牌功率、实际功率、实际叶片角度、转速、排风量、主扇风压等,标注格式自定。
(4)测风(站)点标注的内容:断面积、风速、风量、温度、编号,标注格式自定。
(5)风流方向均用箭头线标注,风流分支处必须标明风流方向。
图纸的上方绘制指北针长30mm,宽4mm的箭头标示。
(6)多煤层同时开采的矿井还应绘制分层通风系统图。
(7)有矿长、总工程师签字,并随着采掘变化及时修改。
2、避灾线路图(1)在采掘工程平面图上绘制。
(2)使用不同符号标志采掘工作面发生火灾、瓦斯/煤尘爆炸、水灾事故后的避灾路线。
(3)有总工程师签字,图纸随着采掘变化进行修改。
3、防灭火系统图(1)在采掘工程平面图上绘制。
(2)图中标明注浆、注氮系统,消防材料库等他防火设施及火区位置、冻结煤量等,束管监测系统可单独成图。
通风系统_参考
对于一个实际条件下的矿井,往往有几种通风系统都 可考虑,从技术分析和经济比较两方面考虑选定系统。
矿井通风系统确定后,还要: ①确定服务范围内的通风容易和通风困难两个时期的位 置; ②确定采区内的通风系统,即确定采用轨道上山还是运 输上山进风; ③确定采煤工作面采用U型、Z型、Y型还是W型通风系 统,这些都要经过技术经济比较才能确定; ④确定掘进头的数目和位置; ⑤绘制两个时期的通风系统图、立体图和网络图。
3) 两翼对角式的适用条件:该种布置方式(指对角风井位 于浅部边界附近者)适用于煤层走向较大(超过4km)、井型较大、 煤层上部距地面较浅、瓦斯和自然发火严重的新建矿井,安 全性较中央分列式还好,但初期投资更大。有些瓦斯等级不 高,但煤层走向较长、产量较大的新矿井,也可采用这种通 风方式。
4) 分区对角式的适用条件:煤层距地表浅,或因地表 高低起伏较大,无法开掘浅部的总回风道(因会穿出地面), 在此条件下,开采第一水平时,只能采用分区通风的布置 方式。每个采区各有独立通风路线,互不影响,是这种通 风方式的主要优点。
注浆孔
放水孔
表示方式
4、导风板 应用以下几种导风板。 1)引风导风板 ; 2)降阻导风板; 3)汇流导风板。
二、漏风及有效风量
1、矿井漏风及其危害性
有效风量:矿井中流至各用风地点,起到通风作用的风
量。
漏风:未经用风地点而经过采空区、地表塌陷区、通风
构筑物和煤柱裂隙等通道直接流(渗)入回风道或排出
1) 中央并列式的使用条件:煤层倾角大、埋藏深,但走 向长度不大(≤4km),瓦斯、自然发火都不严重,在此条件下, 采用中央并列式是比较合理的。 2) 中央分列式的适用条件:一般地说,这种通风方式适用 于煤层倾角较小,埋藏较浅,走向长度不大(≤4km) ,而且瓦 斯,自然发火比较严重的新建矿井。与中央并列式相比,这 种通风方式的安全性要好。
矿井通风系统
矿井通风系统㈠概念矿井通风系统是矿井主要通风机的工作方法、通风方式和通风网络的总称.㈡矿井主要通风机的工作方法1.抽出式通风(也称负压通风):是将主要通风机安设在出风井井口附近,并用风硐使它和出风井筒连接,同时将出风井口封闭.当主要通风机运转时,造成风硐中空气压力低于大气压力,迫使空气从进风井口进入井下,再由出风井排出,井下空气压力低于大气压力。
如图3-1—1(a) 所示。
图 3-1-1 矿井主要通风机的工作方法图2。
压入式通风:将主要通风机安设在进风井井口附近,并用风硐和进风井筒连接,如图 3-1(b)所示.当主要通风机运转时,将地面空气压入井下,迫使空气从出风井排出。
进风井口一般采用密闭式井口房,使井下空气和地面空气隔开。
井下任意一点的压力都高于大气压力。
3。
抽出和压入混合式通风:它是以上两种方法的综合。
主要应用于通风距离大、通风阻力大的矿井。
在管理上比较复杂,应用很少。
五、矿井漏风及其危害㈠矿井漏风的含义矿井漏风是指在矿井通风中,进入井巷的风流未达到用风地点 , 而通过通风构筑物的缝隙、采空区、煤柱裂隙及地表塌陷裂缝等直接渗透到回风巷或地面的现象.㈡矿井漏风的危害1.漏风使工作地点风量减少,可能造成瓦斯积聚、空气温度升高、气候条件恶化,这不仅影响工人的劳动效率,而且影响工人的身体健康和矿井安全。
2。
漏风使矿井通风系统复杂化,降低了通风系统的稳定性、可靠性,影响井下风流控制和调节效果。
3。
大量漏风会造成矿井通风费用增大,甚至使主要通风机能力不足。
4。
采空区等处的漏风易造成煤炭自然发火,而地表塌陷区风量的漏入,会将采空区有害气体带入井下,直接威胁采掘工作面的安全生产。
六、采区通风㈠采区通风系统的构成采区通风系统是矿井通风系统的组成部分,它是指矿井风流从主要进风巷进入采区,流经采掘工作面、硐室和其他用风地点后,排至矿井主要回风巷的整个线路.1。
轨道上山进风、输送机上山回风的采区通风系统:新风由水平运输大巷及采区下部车场→轨道上山→采区中部车场→区段运输平巷→回采煤工作面→(输送机上山)→采区回风石门排出矿总回风巷(井)。
矿井通风系统设计(共50张PPT)精选全文完整版
第11章 矿井通风系统设计 2024/10/30
第11章 矿井通风系统设计
第二节 矿井通风系统选择的原则
一、通风系统选择原则 在拟定矿井通风系统时,应严格遵循安全可取、通风基建费
用和经营费用之总和最低以及便于管理的原则. 矿井通风网路结构合理:集中进、回风线路要短,通风总阻力要
一 矿井基建时期的通风 矿井基建时朋的通风是指基建井巷掘进 时的通风即开凿井筒(或平硐)、井底车场、 第一水平运输巷道和通风巷道时的通风。 此时期多用只独20头24/10/3巷0 道进行局部通风。
第11章 矿井通风系统设计
二、矿井生产时期的通风 矿井生产时朗的通风是指投产后.包括全 矿开拓、采准、切割和回采工作面以及其 他井巷的通风。这时期的通风设计,根据 矿井生产年限的长短,又分为两种情况: 1〕矿井服务年限不长〔小于20年) 2〕矿井服务年限较长〔大于20年)
2024/10/30
第11章 矿井通风系统设计
Q t K Q s Q s ' Q d Q r Q H , m 3 s
式中 QS —回采工作面所需风量,;
Q’S—备用回采工作面所需风量,对于能够临时密闭的备用工 作面其风量可取作业工作面的一半。
Qd—掘进工作面所需风量; Qr—要求独立风流的硐室所需风量;
2024/10/30
第11章 矿井通风系统设计
2024/10/30
第11章 矿井通风系统设计
计算方法:
沿着风流总阻力最大路线,依次计算各段摩擦阻力 hf,然后分别累计得 出容易和困难时期的总摩擦阻力 hf1 和 hf2。
通风容易时期总阻力 :
hm1hf1he hf1(0.2)hf1 通风困难时期(总1.阻2力):hf1
矿井通风基本知识
矿井通风基本知识一、矿井通风概述(一)矿内空气矿内空气是矿井井巷内气体的总称。
它包括地面进入井下的新鲜空气和井下的有毒有害气体、浮尘。
矿内空气的主要来源是地面空气,但地面空气进入井下后,化学成分和物理状态会发生一系列的变化,因而矿内空气与地面空气在性质上和成分上均有较大差别。
地面空气进入井下后,由于煤岩中涌出各种气体以及可燃物的氧化,其成分发生变化.风流在经过采掘面等用风地点之前,气成分变化不大,称为新鲜空气或新风;风流经过采掘工作面等用风地点后,其成分发生较大的变化,称为污浊空气或乏风.1.矿内空气主要成分矿内空气与地面空气的成分尽管不同,但其成分仍是以氧气和氮气为主,另外包含少量其它气体。
2.矿内空气中的有毒有害气体(1)一氧化碳:一氧化碳是无色、无味、无臭的气体。
一氧化碳毒性很强,吸入人体后会引起中毒、窒息,浓度为0.4%就可使人致命中毒。
一氧化碳的主要来源是:火灾、爆破工作、瓦斯和煤尘爆炸。
(2)硫化氢:硫化氢是一种无色、微甜、带有臭鸡蛋味的气体,能燃烧,有强烈的毒性.对人的眼睛、黏膜及呼吸系统有强烈刺激作用。
浓度为0.05%时,半小时内人失去知觉、痉挛、死亡.硫化氢的主要来源:有机物腐烂、硫化矿物水解、老空积水中释放、煤岩中放出。
(3)二氧化硫:二氧化硫是一种无色、具有强硫磺臭味的气体,易溶于水,易积聚在巷道底部。
二氧化硫对人体影响较大,能强烈刺激眼和呼吸器官,使喉咙和支气管发炎,呼吸麻痹,严重时会引起肺水肿。
二氧化硫的主要来源:含硫矿物氧化、燃烧、在含硫矿体中爆破,以及从含硫矿层中涌出。
(4)二氧化氮:二氧化氮是一种红褐色气体,极易溶于水,它与水结合形成硝酸,对眼睛、鼻腔呼吸及肺部组织起破坏作用,引起肺水肿,但起初只感觉到呼吸道受刺激、咳嗽,经过6~24小时后才出现中毒征兆。
俗称的炮烟熏人,其实质就是二氧化氮中毒。
二氧化氮的主要来源是井下爆破.(5)氨气:氨气是一种无色、具有强烈的刺激臭味的气体,易溶于水,毒性很强.氨气对人体上呼吸道黏膜有较大刺激作用,引起咳嗽,使人流泪、头晕,严重时可至肺水肿。
矿井通风阻力
矿井通风阻力矿井通风阻力的大小是选择通风设备的主要依据,所以,在选择矿井主要通风机之前,必须首先计算通风总阻力。
矿井井巷风流一般都处于紊流状态,设计依据摩擦阻力定律分段计算井巷风阻。
由于各生产时期通风线路与通风距离的不同,其通风阻力也不同,设计分矿井通风容易时期与通风困难时期计算全矿井通风阻力及通风等积孔。
根据通风线路的长短确定矿井通风容易和困难时期。
通风容易时期为南一采区首采工作面时期,通风困难时期为南一采区距进回风井距离最长的一个采煤工作面时期(见开拓图)局部阻力参照经验按井巷摩擦阻力的10%计。
巷道摩擦阻力计算公式为摩擦阻力定律:h f = R f × Q 2 = (αLU/S 3)×Q 2 (公式4.15) 式中:h f —— 井巷摩擦阻力,Pa ;R f —— 井巷摩擦风阻,千缪(kμ); Q —— 井巷单位时间过风量,m³/s ; α —— 井巷摩擦阻力系数,kg/m 3; L —— 井巷长度,m ; U —— 井巷净断面周长,m ; V ——风速,m/s ;S —— 井巷净断面积,m 2;1.各时期最大通风阻力线路的确定通风阻力最大线路一般是通过风量最大,线路最长的一条通路。
2.通风阻力计算(1)矿井自然风压矿井自然风压是借助于自然因素而产生的的促使空气流动的能量,矿井自然风压的大小,主要取决于矿井进回风侧空气的温度差和矿井深度。
由《煤矿设计规范》可知:矿井进、出风井井口的标高差在150m 以下,井深均小于400m 时可不计算自然风压,本设计虽进、出风井井口的标高基本相同,但井深大于500多米,所以需要考虑自然风压。
利用平均密度法计算矿井自然风压。
h n = (21-ρ21-Z -32-ρZ 2-3 -43-ρZ 3-4) × g (公式4.16)式中:h n —— 自然风压,Pa ;21-ρ、32-ρ、43-ρ — 分别为图中1、2、3点间的空气密度,kg/m³21-Z 、32-Z 、43-Z — 分别为图中1、2、3点间的高差(见图4-12) 则冬季自然风压为: h n 冬 = [ 0.5×(1.23 + 1.29)×588-0.5×(1.29 + 1.25) ×68-0.5×(1.22 + 1.25)×520]× 9.8=120.74 Pa则夏季自然风压为:h n夏=[ 0.5×(1.18 +1.24) ×588-0.5×(1.24 + 1.22)×68-0.5×(1.187 +1.22) ×520]× 9.8= -305.6 Pa本矿井冬、夏季各点空气密度如表4-11。
矿井通风系统图图例
附件二:
矿井通风系统图图例
序号
名称
图例
颜色
说明
1:5000
1:2000
1
进风风流
红色
1:2000平面图在巷道中间划;1:5000平面图风流与巷道间隔1mm。(网络图只划风流方向)。
2
回风风流
蓝色
1:2000平面图在巷道中间划;1:5000平面图风流与巷道间隔1mm。(网络图只划风流方向)。
10
钻孔
红色
直径5mm
11
均压气室
蓝色
长10mm
12
均压管路
棕色
标注管径,实长
13
均压风机
红色
直径8mm,标注型号功率
14
消火栓
红色
长10mm
15
消防材料库
红色
长15mm,宽10mm
16
火区
红色
线粗2mm,XX标注火区名称.并注明发火时间
17
注销火区
绿色
线粗2mm,XX标注火区名称.并注明发火时间
18
底10mm,高压6 mm,XX标注水池容量
2
泥浆池
黄色
底10 mm,高压6 mm,XX标注水池容量
3
清水泵
蓝色
底10mm,高8mm
4
泥浆泵
黄色
底10mm,高8mm
5
土场
黄色
底10mm,底宽10mm
6
水枪
蓝色
长10mm
7
清水管
绿色
标注管径,实长
8
泥浆管
黄色
标注管径,实长
9
截门
紫色
长10mm,直径3mm
矿井通风系统图图例
附件二:矿井通风系统图图例棕色矿井安全监测监控系统图图例矿井防灭火系统图图例矿井防尘系统图图例正所谓:“穿金戴银能怎样,平平凡凡又如何,只要你能知足,就什么都不缺”.要知道有的人虽然贫穷,但感觉很幸福;有的人虽然富有,但浮而不实,忧虑重重。
当然,人间的一切不幸几乎都与钱有关,但有了钱并不代表真的幸福。
乐观者的幸福府首皆拾,悲观者的幸福高山仰止。
幸福到底是什么呢?幸福就是一家老、小、平平安安、团团圆圆,即使吃着粗茶淡饭,也满口香甜;幸福就是拥有一位甘苦与共、风雨同舟的知心朋友,可以有福同享有难同当;幸福就是拥有一颗平常心,过着比上不足,比下有余的日子,知足常乐!要知道幸福不是你有多少的钞票,也不是你有几座豪华的别墅、开什么牌子的名车,手上佩戴多少克拉的钻戒和多么华丽的衣裳。
真正幸福的人,不一定拥有很多财富,但他们内心一定是踏实快乐的。
所谓内心的幸福,是过着和谐的正常生活所感到的快乐,这种幸福和满足是任何金钱换不来的。
幸福,其实很简单,不一定是高官显禄,腰缠万贯,而是要懂得怎样生活。
只要您不放弃对美好生活的追求,一家人健健康康的活着,开开心心的过着,用一颗平常之心享受平淡生活的美好,快乐地度过人生中的每一天,这就是幸福!因为平淡是一种“福”,它能让我们调整心态,在五味杂陈的大千世界里去发现生活的和谐之美,做到真正的满足!正像黄磊所言:“平凡日常的记忆,最关一餐一饭。
平淡生活的温暖处,也许就是与家人、孩子在一起分享美食,分享品味美食的愉快心情。
无论走多远,最终也只是为了回家,回到餐桌前。
”其实生命的过程,原本就是平平淡淡,就像一杯白开水,我们每天都在喝,不要羡慕别人喝的饮料里有各种颜色,其实未必有你的白开水解渴。
不幸福是因为你的欲望太多,索求太多,在杯子里加入不同的成分,所以你的人生也就变得复杂起来。
人生在世,浮浮沉沉,炎凉荣辱,需要的是在忙碌的生活中,求一份充实和简单,守一份心静,淡然的安洽于一份心静与知足。
矿井通风系统图纸绘制及图例
矿井通风图纸绘制为规范矿井通风图纸的绘制质量,便于指导矿井“一通三防”工作,提高矿井通风管理水平,根据公司实际,特对矿井通风图纸绘制及管理规范如下:一、总体要求:1、图纸整体布局合理、美观,图面整洁,线条均匀光滑。
2、标注内容完整、准确,充分反映井下的实际情况。
为保证图的正确、美观和统一,要求按照附表《煤矿通风安全图例》绘制。
3、图名一律标在图框内,位置在图的上框线下方。
图框距左边界25 mm,距其它三个边界各10 mm,图框线宽度2 mm。
4、在每张图的右下角绘制图签,并有相关领导签字。
图签上方绘制该图图例,要求完整、准确。
5、需要标明的内容用直线引出,引线不宜过长,并且方向一致。
6、图纸绘制及内容标注,线条宽度0.3mm(通风系统平面图中经常变动的通风设施、风流风向的标注可用铅笔绘制)。
二、矿井通风图纸的绘制要求及标注内容1、矿井通风系统图(1)在1:2000、1:3000或1:5000采掘工程平面图上绘制。
(2)图上标注内容:风机、各类通风设施(含密闭、风门、风桥等)、风流方向、局扇、测风站、测风点、防爆门。
(3)主扇标注的内容:主扇型号、电机型号、铭牌功率、实际功率、实际叶片角度、转速、排风量、主扇风压等,标注格式自定。
(4)测风(站)点标注的内容:断面积、风速、风量、温度、编号,标注格式自定。
(5)风流方向均用箭头线标注,风流分支处必须标明风流方向。
图纸的上方绘制指北针长30mm,宽4mm的箭头标示。
(6)多煤层同时开采的矿井还应绘制分层通风系统图。
(7)有矿长、总工程师签字,并随着采掘变化及时修改。
2、避灾线路图(1)在采掘工程平面图上绘制。
(2)使用不同符号标志采掘工作面发生火灾、瓦斯/煤尘爆炸、水灾事故后的避灾路线。
(3)有总工程师签字,图纸随着采掘变化进行修改。
3、防灭火系统图(1)在采掘工程平面图上绘制。
(2)图中标明注浆、注氮系统,消防材料库等他防火设施及火区位置、冻结煤量等,束管监测系统可单独成图。
矿井通风9矿井通风的基本理论ppt课件
三.矿井通风—基本理论
C 矿井空气湿度的变化规律
矿井空气湿度变化规律
三.矿井通风—基本理论
矿井气候条件的评价 A 温度测定 指标:干球温度(国现行的评价矿井气候条件的主要指标 )、湿球温度、同感温度(可以反映出温度、湿度和风速 这三者对人体热平衡的综合作用)、卡他度等。
B 湿度测定 方法:先用仪表测出相对湿度,再算出绝对湿度。 C 风速的测定 设备:风速仪(又名风表)。只要测出巷道断面上各点风 速的平均值,就可算得风量。
矿井空气:由多种气体组成的干空气和水蒸汽组合而成的混合 气体。
主要组成:氧气、氮气、二氧化碳、、有害气体(瓦斯、一氧 化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氨气、氢气、矿尘等 。
➢ 氧气:维持人体生命和劳动必不可少。矿井空气中氧气浓度 降低的主要原因有:氧化;火灾、爆炸;煤炭自燃;人员呼 吸;爆破及生产产生的有害气体的混入。
选择合理的要求是预计的工况点在H-Qf曲线的位置应满 足以下两个条件: 一是从经济方面考虑,所选择的工况点对应主要通风机的静 压效率不应低于70 %。 二是从安全的角度,要求风机工况点不能处于不稳定区。
主要通风机合理工作范围
三.矿井通风—基本理论
矿井主要通风机联合工作 两台或两台以上的通风机同时对风网进行工作,称为通风
三.矿井通风—基本理论 9.3 矿井通风阻力
同一流体在同一管道中流动时,不同的流速,会形成不同的
流动状态。风流的流动状态有层流与紊流两种。
➢ 层流是指当流速较低时,流体质点互不混杂,沿着与管轴
平行的方向做层状运动。
➢ 紊流是指当流速较太时,流体质点的运动速度在大小和方
向上都随时发生变化,成为互相混杂的紊乱流动,且在流
轴流式通风机的叶片安装角 θ—叶片安装角;t—叶片间距
矿井通风系统图纸绘制及图例
矿井通风系统图纸绘制及图例————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ矿井通风图纸绘制为规范矿井通风图纸的绘制质量,便于指导矿井“一通三防”工作,提高矿井通风管理水平,根据公司实际,特对矿井通风图纸绘制及管理规范如下:一、总体要求:1、图纸整体布局合理、美观,图面整洁,线条均匀光滑。
2、标注内容完整、准确,充分反映井下的实际情况。
为保证图的正确、美观和统一,要求按照附表《煤矿通风安全图例》绘制。
3、图名一律标在图框内,位置在图的上框线下方。
图框距左边界25 mm,距其它三个边界各10 mm,图框线宽度2 mm。
4、在每张图的右下角绘制图签,并有相关领导签字。
图签上方绘制该图图例,要求完整、准确。
5、需要标明的内容用直线引出,引线不宜过长,并且方向一致。
6、图纸绘制及内容标注,线条宽度0.3mm(通风系统平面图中经常变动的通风设施、风流风向的标注可用铅笔绘制)。
二、矿井通风图纸的绘制要求及标注内容1、矿井通风系统图(1)在1:2000、1:3000或1:5000采掘工程平面图上绘制。
(2)图上标注内容:风机、各类通风设施(含密闭、风门、风桥等)、风流方向、局扇、测风站、测风点、防爆门。
(3)主扇标注的内容:主扇型号、电机型号、铭牌功率、实际功率、实际叶片角度、转速、排风量、主扇风压等,标注格式自定。
(4)测风(站)点标注的内容:断面积、风速、风量、温度、编号,标注格式自定。
(5)风流方向均用箭头线标注,风流分支处必须标明风流方向。
图纸的上方绘制指北针长30mm,宽4mm的箭头标示。
(6)多煤层同时开采的矿井还应绘制分层通风系统图。
(7)有矿长、总工程师签字,并随着采掘变化及时修改。
2、避灾线路图(1)在采掘工程平面图上绘制。
(2)使用不同符号标志采掘工作面发生火灾、瓦斯/煤尘爆炸、水灾事故后的避灾路线。
6 采区通风
6 .2 金属矿山采场通风
6.2.1金属矿山阶段通风网络结构
阶段通风网络是联结进风
1- 阶段进风道;2- 阶段回道;
井和回风井的通风干线,它
3- 矿井总回风道;4- 集中回风天井
由阶段进风道、阶段回风道、 3
1
矿井总回风道和集中回风天
2
井等巷道联结而成。
3
1
阶段进风道。通常是阶段运
2
4
4
输道,必要时也可开凿专用 3
(3)H型通风系统 在H型通风系统中,是两进两回的通风系统 。
(a)
(b)
图6-9 H型通风系统
其特点是:工作面风量大, 采空区瓦斯不涌向工作面, 气象条件好,增加了工作面 的安全出口,工作面机电设 备都在新鲜风流巷道中,通 风阻力小,在采空区的回风 巷道中可抽放瓦斯,易于控 制上隅角的瓦斯。但沿空护 巷困难;由于有附加巷道, 可能影响通风的稳定性,管 理复杂。
(1)阶梯式;(2)平行双巷式;(3)棋盘式; (4)上、下间隔式;(5)梳式通风网络
6.2.1金属矿山阶段通风网络结构
(1)阶梯式通风网路
其特点是利用上中段已结束生产的部分运输巷道作本阶 段回风道,可适应上阶段超前回采的情况。
由以上特点知道,该网络
最大的局限性就是必须严格
风门
调节风门
主要内容:
• 6.1 煤矿采区通风 • 6.2 金属矿山采场通风 • 6.3 采区风量计算 • 6.4 采区通风构筑物
要求:
• (1)了解煤矿采区通风的基本要求,熟悉煤矿 采区通风的基本形式。
• (2)了解金属矿山采场通风网络结构,熟悉金 属矿山采场通风网路及通风方法。
• (3)掌握采区风量计算 • (4)熟悉采区通风构筑物
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钻孔
红色
直径5mm
11
均压气室
蓝色
长10mm
12
均压管路
棕色
标注管径,实长
13
均压风机
红色
直径8mm,标注型号功率
14
消火栓
红色
长10mm
15
消防材料库
红色
长15mm,宽10mm
16
火区
红色
线粗2mm,XX标注火区名称.并注明发火时间
17
注销火区
绿色
线粗2mm,XX标注火区名称.并注明发火时间
18
15
离心式主扇
棕色
16
防爆门
棕色
棕色
17
抽排风机
棕色
18
抽放泵
棕色
19
抽放管路
红色
矿井安全监测监控系统图图例
分类
设备名称
颜色
图例符号
图例尺寸(毫米)
传 感 器
甲烷传感器
绿
直径=8,线宽0.5mm
一氧化碳传感器
红
直径=8,线宽0.5mm
风速传感器
黑
直径=8,线宽0.5mm
负压传感器
黄
直径=8,线宽0.5mm
束管监测中心站
紫色
长15mm,宽10mm
19
束管
紫色
N标注芯数,实长
20
分路箱
紫色
长10mm,宽6mm,N标注总芯.N1,N2标注分路芯数
21
采样器
紫色
长10mm,宽2mm
22
制氮机
橙色
高10mm,底宽10mm
23
注Hale Waihona Puke 管橙色标注管径矿井防尘系统图图例
序号
设备名称
图例符号
颜色
图例尺寸(毫米)
1
静压水池
附件二:
矿井通风系统图图例
序号
名称
图例
颜色
说 明
1:5000
1:2000
1
进风风流
红色
1:2000平面图在巷道中间划;1:5000平面图风流与巷道间隔1mm。(网络图只划风流方向)。
2
回风风流
蓝色
1:2000平面图在巷道中间划;1:5000平面图风流与巷道间隔1mm。(网络图只划风流方向)。
3
测风站
黄色
长8mm宽4mm
10
除尘风机
篮色
直径8mm
蓝色
底10mm,高压6 mm,XX标注水池容量
2
泥浆池
黄色
底10 mm,高压6 mm,XX标注水池容量
3
清水泵
蓝色
底10mm,高8mm
4
泥浆泵
黄色
底10mm,高8mm
5
土场
黄色
底10mm,底宽10mm
6
水枪
蓝色
长10mm
7
清水管
绿色
标注管径,实长
8
泥浆管
黄色
标注管径,实长
9
截门
紫色
长10mm,直径3mm
温度传感器
紫
直径=8,线宽0.5mm
设备开停传感器
蓝
直径=8,线宽0.5mm
馈电传感器
红
直径=8,线宽0.5mm
风门开关传感器
蓝
直径=8,线宽0.5mm
井下设备
分站(干线扩展器)
红
方框:长12 宽4,
线宽0.5mm
分站(干线扩展器)电源箱
红
方框:长12 宽4,
线宽0.5mm
断电仪
红
直径=8,线宽0.5mm
蓝色
底15mm高8mm××标注水池容量
2
干 管
棕色
标注实长 管径100mm以上(包括100mm)
3
支 管
蓝色
标注实长 管径100mm以下
4
三通阀门
黑色
3mm可简化标注 ××标注实际个数
5
截 门
黑色
5mm
6
净化水幕
黑色
长8mm宽4mm
7
转载洒水
黑色
长4mm宽3mm
8
过虑装置
黑色
长10mm宽3mm
9
隔爆装置
棕色
4
永久风门
棕色
门扇迎向风流。
5
临时风门
棕色
门扇迎向风流。
6
正反风门
棕色
7
防火密闭
红色
8
永久密闭
棕色
9
临时密闭
棕色
10
风桥
棕色
11
局部通风机
红色
1:5000平面图及立体示意图直径3mm,1:2000平面图直径4mm。
12
风 筒
在风机处和工作面各标注三节,其余不标。
13
调节风窗
棕色
14
轴流式主扇
棕色
线 缆
光纤
蓝
在光纤上标出型号,
线宽0.5mm
主通讯电缆
黑
在电缆上标出型号,
线宽0.5mm
传感器电缆
红
在电缆上标出型号,
线宽0.3mm
其它
防雷器(通讯、电源)
红
方框:长12 宽4,
线宽0.5mm
监测中心
红
方框:长30 宽15,
线宽0.5mm,0.3mm
矿井防灭火系统图图例
序号
名称
图例
颜色
说明
1
灌浆清水池