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相似文献
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1.
什么是瓦斯积聚呢?煤矿井下任何一个地点出现瓦斯浓度达到2.0%,空间超过0.5立方米以上积存瓦斯时,即定义为局部瓦斯积聚。防止瓦斯积聚是煤矿井下作业者时时刻刻面对的现实问题,分析瓦斯积聚的原因,使井下瓦斯浓度数值符合《煤矿安全规程》的规定,抓好“一通三防”工作,才能打造本质安全矿井。煤矿安全培训授课教师一定要熟悉和掌握安全培训对象的相关情况;熟悉和掌握煤矿的具体情况和安全现状,综合研究,统筹兼顾,进行有实际效果、有针对性的教学工作。在安全培训教学时,笔者认为一般可采用以下几种形式剖析煤矿井下瓦斯积聚。瓦斯积聚的原因分析1、井下安设的局部通风机停止运转引起瓦斯积聚占的比例最大。出现这种现象有的是设备检修,计划内的停电、停风。如反风演习、主扇检修、井下电气检修、生产布置变化、巷道临时封闭、更换局扇及风筒等。有的是机电故障,掘进工作面停工而停风。导致瓦斯事故的是某些人员的失职,局部通风机管理混乱,任意开停。计划内的是事先预计到的,而后几种往往是意料之外,称为计划外超限,对煤矿安全生产危害很大。2、采掘工作面风量不足。造成采掘工作面风量不足的原因多种多样,如不按需要风量配风、通风巷道冒顶堵塞、单台局部通风机供多头、风...  相似文献   

2.
通过对济宁二号矿瓦斯排放工作的分析,根据井下的巷道具体情况及瓦斯含量,采取全风压通风系统排放、局部通风机排放、钻孔压风排放等方法,达到了快速、安全的目的。  相似文献   

3.
煤矿井下局部通风机是保证煤矿井下安全生产的重要设备.对旋局部通风机是一种用途广泛的新型局部通风机,具有结构紧凑、噪音小、效率高、反风性能好的特点.研制与其配套的起动和控制设备是十分必要的.  相似文献   

4.
排放瓦斯有局部通风机(简称局扇)排放瓦斯和全风压排瓦斯两大类,采取正确的方法排放、消除生产中瓦斯危险因素,是促进矿井安全生产的保障.  相似文献   

5.
煤矿井下局部通风机的合理控制是保证煤矿安全生产的重要措施。根据新的《煤矿安全规程》的规定,提出不同环境下局部通风机的使用与控制方法。  相似文献   

6.
矿井通风机担任向井下输送新鲜空气的重任,其完全运行是煤矿安全生产的前提,瓦斯浓度和风量是控制系统所需控制的主要参数,单纯采用PID控制或模糊控制很难同时满足系统的快速性、高精度和无超调的要求.而采用将模糊控制、PID控制和Bang-Bang控制相结合的、以专家规则为选择依据的多模态控制方法,其超调量和调节时间明显优于模糊控制,控制系统响应速度快,稳态精度高.系统采用由上位机IPC和下位机PLC构成的两级计算机监控系统来实现瓦斯浓度的监测和通风机的变频调速.  相似文献   

7.
安全生产是煤矿生产的头等大事,防突工作是煤矿安全的重中之重;目前淮南矿业集团井下广泛采用的瓦斯抽排系统存在的问题和安全隐患,提出了新型瓦斯抽排泵的智能控制系统;整个抽排系统的智能控制基于嵌入式系统通过瓦斯浓度监测结合模糊控制算法,解决了现有井下回风巷中经常出现的瓦斯超限问题,提高了煤矿生产安全性及可靠性。  相似文献   

8.
为了防止在井下掘进中发生瓦斯、煤尘爆炸事故,本文详细介绍了煤矿井下的掘进通风、瓦斯检查、安全爆破和安全监控.  相似文献   

9.
矿井通风难易程度采用矿井等积孔的大小进行评估,并不能准确反映其真实的通风难易程度,应考虑矿井总风量是否够、井下各用风区域间的风量调配是否容易、矿井瓦斯涌出量的大小、矿井开采强度、采煤方法等影响因素,进行综合评定。  相似文献   

10.
煤矿井下的瓦斯含量较高,特别是当瓦斯含量达到爆炸浓度时对矿井及人员的安全是及其不利的,所以井下瓦斯的监控是非常必要的。MG675/250-QWD型采煤机的甲烷检测仪是在采煤机工作时甲烷检测仪才检测周围瓦斯含量,不能实现24小时不间断监控,所以利用单独供给15伏电源,实现24小时监控采煤机周围瓦斯含量,对井下安全生产起到了保障。  相似文献   

11.
回采工作面通过采用煤层注水挤排瓦斯,降低了回采工作面在割煤期间粉尘量,改善了工作面及上风巷恶劣环境,降低了回采时瓦斯涌出量,使工作面回风流瓦斯浓度小于临界状态,提高了回采工作面生产率,煤层注水工作面得以开展。  相似文献   

12.
我国绝大部分采煤工作面均采用"U"型通风方式,其落山角是采空区瓦斯的集中涌出区域。本文通过对综采工作面落山角瓦斯来源和瓦斯超限原因的分析,探索出一套"两进两回"治理落山角瓦斯的通风方式。该方式能有效提高局部积聚区域内瓦斯扩散强度,并能加强巷道中风流的瓦斯运移,治理落山角瓦斯简单易行、稳定可靠,有较好的推广应用价值。  相似文献   

13.
分析了谢桥矿高瓦斯中厚煤层沿空掘巷瓦斯涌出规律,指出采空区瓦斯涌出是沿空掘巷瓦斯涌出的主要来源,瓦斯涌出量随掘进速度加快而增大,随沿空段长度增加而增加,并受采空区均压条件的变化、沿空煤柱裂隙的增加等因素影响,提出了抑制采空区瓦斯涌出、瓦斯抽放、改变巷道支护方式、加大配风量等有针对性的沿空掘巷瓦斯治理技术,为煤巷沿空快速掘进提供了安全技术保障。  相似文献   

14.
顾桥煤矿在掘进过程中为了改善工作面的作业环境,解决掘进过程中的瓦斯涌出和高地温问题,提出了应用大功率局扇长距离供风技术改善工作面作业环境的技术方案,并明确了局部通风管理中需注意的事项和要求,保证了掘进期间的供风需求也有效提高了局部通风系统的安全性能,为工作面的正常接替赢得了宝贵时间,取得了很好的成效。  相似文献   

15.
沿煤层顶板水平井分段压裂煤层气开采技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
构造煤发育地区采用垂直井压裂井、多分枝水平井、水平对接等钻完井方式,很难获得经济产量。构造煤破碎松软,钻、完井困难,如果加大钻井液粘度,又会对煤层严重污染,难以形成有效的渗流通道。如果采用沿煤层顶或直接顶板底部钻水平井,进行水平井分段压裂,可有效提高煤层气渗流率,避免钻井液、压裂液直接作用于煤层而造成的储层污染。通过分段压裂在煤层及顶板处形成大范围的三维裂隙网络,可大幅度地提高单井产量和经济效益,有效超前解决煤矿瓦斯突出和涌出问题。基于上述理念设计施工的宣东二号煤矿XC-01H井,在液柱高度325 m时的排采初期已开始产气,该技术有望突破构造煤采气瓶颈。  相似文献   

16.
从实际应用的角度出发。使用安全监测系统对局部通风机进行运行状态的实时监测。为煤矿提供一个对局部通风机加强管理的实施方案。  相似文献   

17.
轴流式通风机是煤矿常用的一种通风设备,用于矿井通风的轴流式风机,不仅功率大而且长时运转,因此,它是煤矿耗电量较大的机械设备之一。针对轴流式风机能量损失的一些原因作以分析,并提出使之可达到经济运行的若干技术措施。  相似文献   

18.
According to the problem during mining coal seam with high gas and its control, the theory numerical calculation of gas and strata movement law caused by protection layer mining was studied, with the background of Snake Mountain coal mine. First of all, the basic principle of fluid (gas)-solid coupling was briefly described, and a three dimensional model was established by FLAC software. Secondly, the calculation parameters of fluid-solid coupling were obtained based on the measured data, and the numerical calculation of sublevel mining was carried out in turn. Lastly, initial stress state, gas movement law, deformation law of pore pressure and movement characteristics of rock strata were studied, respectively. The results show that the gas and pressure were greatly reduced with the advance of 4 coal seam working surface, as well as the constant increase of area of goaf. Facilitating gas and the stress were gradually penetrated and released to goaf during the whole process of mining. The gas pressure, the aggregation degree and the surrounding rock pressure of the 1 coal seam and the 3 coal seam were greatly reduced.  相似文献   

19.
针对某电厂600MW对冲燃烧型锅炉运行出现的问题,理论分析结合试验调整,解决运行出现的问题。结果表明:减小磨煤机分离器挡板开度及燃尽风的旋流强度有助于煤粉在炉内的燃烬;合理的提高运行氧量,可以减少炉膛出口CO数值;调平一次风风速、减小炉内温度场偏差及降低炉膛出口烟气温度可以降低过热器、再热器管壁温度,有效解决管壁超温现象。  相似文献   

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