矿井瓦斯爆炸及其预防.ppt
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1、矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,第一讲 矿井瓦斯爆炸及其预防,众所周知,制约煤矿生产的五大自然灾害是水、火、瓦斯、煤尘、顶板灾害,其中,瓦斯爆炸是极其严重的一种灾害,一旦发生,不仅造成大量的人员伤亡,而且还会严重摧毁矿井设施,中断生产。有时还会引起煤尘爆炸、矿井火灾、井巷垮塌和顶板冒落等二次灾害,从而加重了灾害后果,使生产难以在短期内恢复。例如,1942年日本侵占我国东北时期,在本溪煤矿由电气火花引起瓦斯爆炸,进而导致更严重的煤尘连续爆炸,共有1549人死亡。又如,河南郑煤集团大平煤矿由于煤与瓦斯突出积聚大量瓦斯,最后发生瓦斯爆炸,造成148人死亡;所以预防矿井瓦斯爆炸是一项重大的
2、任务,研究与掌握瓦斯爆炸的防治技术,对煤矿的安全生产具有重大的意义。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,第一节 矿井瓦斯爆炸机理,一、瓦斯的性质 1、瓦斯是煤矿生产过程中,从煤、岩内涌出的以甲烷为主的各种有害气体的总称。它含有甲烷、二氧化碳、氮和数量不等的重烃以及微量的稀有气体等,但主要以甲烷为主。瓦斯是一种无色、无味的气体,相对空气密度为0.554。由于比空气轻,故经常积聚在巷道的顶部、上山掘进工作面及顶板冒落的空洞中。瓦斯的扩散性很强,会很快扩散在空气中。瓦斯本无毒,但是不能供人呼吸。瓦斯不能助燃,但与空气混合达到一定程度后,遇到高温火焰时能燃烧爆炸。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井
3、瓦斯爆炸及其预防,2、瓦斯在煤体内存在状态游离态:也叫自由态,这种状态的瓦斯以自由气体存在,呈现出压力并服从自由气体定律,存在于煤体或围岩的裂隙和较大孔隙内,游离瓦斯量的大小与贮存空间的容积和瓦斯压力成正比,与瓦斯温度成反比。吸附态:瓦斯主要吸附在煤的微孔表面上(吸着瓦斯)和煤的微粒结构内部(吸收瓦斯),吸着状态是在孔隙表面的固体分子引力作用下,瓦斯分子被紧密地吸附于孔隙表面上,形成很薄的吸附层。而吸收状态是瓦斯分子充填到几埃(1埃=10-10m)到十几埃,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,的微细孔隙内,占据着煤分子结构的空位和煤分子之间的空间,如同气体溶解于液体中的状态。3、影响煤
4、层瓦斯含量的因素煤的吸附特性煤的吸附性能决定于煤化程度,一般情况下煤的煤化程度越高,存储瓦斯的能力越强。煤层露头煤层如果有或曾经有过露头长时间与大气相通,瓦斯含量就不会很大。反之就越大。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,煤层的埋藏深度煤层的埋藏深度越深,煤层中的瓦斯向地表运移的距离就越长,散失就越困难,同时,深度的增加也使煤层在压力的作用下降低了透气性,有有利于保存瓦斯。围岩透气性煤系岩组合和煤层围岩性质对煤层瓦斯含量影响很大。如果围岩为致密完整的低透气性岩层,如泥层,完整的石灰岩,煤层中的瓦斯就易于保存下来。围岩由厚层中粗砂岩、砾岩或裂隙溶洞发育的石灰岩组成,则煤层瓦斯含量小。,
5、矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,煤层倾角埋藏深度相同时,煤层倾角越小,瓦斯含量越大。因为瓦斯沿水平方向流动比垂直方向流动容易。例如芙蓉煤矿北翼煤层倾角40-48,相对瓦斯涌出量20m3/t;而南翼煤层倾角为6-12,相对瓦斯涌出量高达150m3/t,并且还有瓦斯突出现象。水文地质条件虽然瓦斯在水中的溶解度很小,但是如果煤层中有较大的含水裂隙或流通的地下水通过时,经过漫长的地质年代,也能从煤层中带走大量瓦斯,降低煤层的瓦斯含量。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,地质构造地质构造是影响煤层瓦斯含量的重要因素之一。在围岩属低透气性的条件下,封闭型地质构造有利于瓦斯的储存,而开
6、放型地质构造有利于排放瓦斯。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,4、煤层内的瓦斯压力煤层的瓦斯压力,是处于煤的裂隙和孔隙中的游离瓦斯分子热运动撞击所产生的作用力。二、矿井瓦斯涌出1、瓦斯涌出量瓦斯涌出量是指矿井建设和生产过程中从煤与岩石内涌出的瓦斯量,对应于整个矿井的叫矿井瓦斯涌出量。瓦斯涌出量大小的表示方法有2种:绝对瓦斯涌出量单位时间涌出的瓦斯体积,单位为m3/d或m3/min。相对瓦斯涌出量平均日产一吨煤同期所涌出的瓦斯量,单位为m3/t。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,2、影响瓦斯涌出的因素1)自然因素煤层和围岩的瓦斯含量,是决定瓦斯涌出量多少的最重要的因素。单
7、一的薄煤层和中厚煤层开采时,瓦斯主要来自煤层暴露面和采落的煤炭,因此煤层瓦斯含量越高,开采时的瓦斯涌出量也越大。在开采煤层赋存有瓦斯含量大的煤层或岩层时,由于煤层回采的影响,在采空区上下形成大量的裂隙,这些煤层或岩层中的瓦斯就能不断的流向开采煤层的采空区,再进入生产空间,从而增加矿井的瓦斯涌出量。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,地面大气压变化地面大气压在一年内夏冬两季的差值可达5.38kpa,一天内,个别情况下可达22.7kpa。地面大气压变化引起井下大气压的相应变化,它对采空区或坍冒处瓦斯涌出的影响比较显著。当地面大气压突然下降时,瓦斯积存区的气体压力降高于风流的压力,瓦斯就会
8、更多地涌入风流中,使矿井的瓦斯涌出量增大,反之,矿井的瓦斯涌出量将减少。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,2)开采技术因素开采规模开采规模指开采深度、开拓与开采范围和矿井产量。在甲烷带内,随着开采深度的增加,相对瓦斯涌出量增大。矿井产量与矿井瓦斯涌出量间的关系比较复杂,一般情况下:a.矿井达产之前,绝对瓦斯涌出量随着开拓范围的扩大而增加。大致与产量成正比,相对瓦斯涌出量数值偏大而没有意义。b.矿井达产后,绝对瓦斯涌出量基本随产量变化并在一个稳定数值上下波动。相对瓦斯涌出量也相对稳定。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,C.开采工作逐渐收缩时,绝对瓦斯涌出量又随产量的减少而
9、减少,并最终稳定在某一数值,这是由于巷道和采空区瓦斯涌出量不受产量减少的影响,这时相对瓦斯涌出量的数值又会因产量低而偏大,再次失去意义。2)开采顺序与回采方法若首先开采的煤层瓦斯涌出量大。因除其本煤层的瓦斯涌出外,邻近煤层的瓦斯也要通过回采产生的裂隙与孔隙渗透出来,使瓦斯涌出量增大。因此,瓦斯涌出量大的煤层群同时回采时,如有可能应首先回采瓦斯含量较小的煤层。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,采空区丢失煤炭多,回采率低的采煤方法,采空区瓦斯涌出量大。顶板管理采用陷落法比充填法能造成顶板更大范围的破坏和卸压,邻近层瓦斯涌出量就比较大。回采工作面周期来压时,瓦斯涌出量也会大大增加。3)生
10、产工艺瓦斯从煤层暴露面(煤壁)和采落的煤炭内涌出的特点是,初期瓦斯涌出的强度大,然后大致按指数函数的关系逐渐衰减。落煤时瓦斯涌出量增大,增大值与落煤量、新暴露煤面大小和煤块的破碎程度有关。工作面放炮时增大1.42.0倍,采煤机割煤时增大1.41.6倍。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,4)风量变化矿井风量变化时,瓦斯涌出量和风流中的瓦斯浓度会发生扰动,但很快就会转变为另一稳定状态。无邻近层的单一煤层回采时,由于瓦斯主要来自煤壁和采落的煤炭,采空区积存的瓦斯量不大,回风流中的瓦斯随风量的减少而减少。煤层群开采和综采放顶煤工作面的采空区内、煤巷的冒顶孔洞内,往往积存大量高浓度瓦斯的瓦斯
11、,一般情况下,风量增加时,起初由于负压和采空区漏风的加大,一部分高浓度瓦斯被漏风从采空区带出,绝对瓦斯涌出量迅速增加,回风流中的瓦斯浓度可能急剧上升。然后,浓度开始下,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,降,经过一段时间,绝对瓦斯涌出量恢复到或接近原有值,回风流中的瓦斯浓度才能降到原有值下;当风量减少时,情况相反。所以采区风量调节时、反风时、综放工作面放顶煤时,必须密切注意风流中的瓦斯浓度。5)采空区密闭质量采空区内往往积存大量高浓度瓦斯(可达6070%),如果封闭的质量不好,或进、回风侧的 通风压差较大,就会造成采空区大量漏风,使矿井的瓦斯涌出量增大。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯
12、爆炸及其预防,6)采区通风系统采区通风系统对采空区和回风流中瓦斯浓度分布有着重要影响(如工作面通风方式的选择)三、瓦斯涌出不均系数在正常生产过程中,矿井绝对瓦斯涌出量受各种因素影响,其数值是经常变化的,但在一段时间内只在一个平均值上下波动,我们把其峰值与平均值的比值称为瓦斯涌出不均系数,其表示为:,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,K=Qmax/Qa式中 k给定时间内瓦斯涌出不均系数;Qmax该时间内的最大瓦斯涌出量,m3/minQa该时间内的平均瓦斯涌出量,m3/min确定瓦斯涌出不均系数的方法是:根据需要,在待确定地区(工作面、采区、翼或全矿)的进、回风流中连续测定一段时间(一个
13、班、一天、一月或一年)的风量和瓦斯浓度,一般以测定结果中的最大一次瓦斯涌出量和各次测定的算术平均值代入上式计算k值。测定瓦斯涌出不均系数的目的:通风设计针对瓦斯涌出不均采区针对性措施,使瓦斯涌出比较均匀。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,四、矿井瓦斯等级1、矿井瓦斯等级划分为了方便对于矿井进行分级管理,按照瓦斯涌出的形式和大小,将矿井分成不同等级:低瓦斯矿井:10m3/t或40m3/min;高瓦斯矿井:10m3/t或40m3/min;煤与瓦斯突出矿井;2、矿井瓦斯等级鉴定生产矿井每年必须进行矿井瓦斯等级的鉴定工作,同时还应进行矿井二氧化碳涌出量的测定,作为核定和调整风量的依据。,矿
14、井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,鉴定时间和基本条件矿井瓦斯等级鉴定工作应在正常生产的条件下进行,根据当地气候条件,选择矿井绝对瓦斯涌出量较大的月份进行,一般在七月或八月,在鉴定月的上、中、下旬中各取一天(间隔10天),分三班(或四班)进行测定工作。测定前必须做好组织分工和仪表校正等准备工作。测点选择和测定内容及要求确定矿井瓦斯等级时,是按每一自然矿井、煤层、一翼、水平和各采区分别计算相对瓦斯涌出量,并取其中最大值(不是平均值)。所以测点应布置在每一通风系统的主要通风机风峒、各水平、各煤层和各采区的回风道测风站内。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,测定内容为风量和风流中瓦斯
15、浓度。如果进风流中含有瓦斯时,还应在进风流中测风量和瓦斯浓度。进、回风流的瓦斯涌出量之差,就是鉴定地区的瓦斯涌出量。抽放瓦斯的矿井,在鉴定月内在相应的地区测定抽出的瓦斯量,矿井瓦斯等级鉴定划分时,必须包括抽放瓦斯量。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,五、瓦斯爆炸过程 爆炸是气体快速扩展的结果。物理变化和化学变化都可以造成爆炸,而矿井瓦斯爆炸是以甲烷为主的可燃性气体和空气组成的爆炸性混合气体在火源引发下发生的一种迅猛的氧化反应的结果。其反应方程式为:CH4+2O2=CO2+2H2O+能量(882.6KJ/mol)CH4+O2=CO+H2+H2O+能量,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆
16、炸及其预防,第二节 瓦斯爆炸的传播及其后果,1、瓦斯爆炸的分类 物质从一种状态迅速变成另一种状态,并在瞬间放出大量能量的同时产生巨大声响的现象称为爆炸。爆炸可以分为物理性爆炸和化学性爆炸两类。物理性爆炸前后物质的性质及化学成分均不改变(如锅炉爆炸、气体超压爆炸等),而化学性爆炸是由于物质发生迅速的化学反应、产生高温、高压而引起的爆炸,化学性爆炸前后物质的性质和成分均发生了变化,矿井瓦斯爆炸属于化学性爆炸。根据爆炸传播速度可将瓦斯爆炸分为三类:爆燃传播速度为每秒数十厘米至数米;爆炸传播速度为每秒数十米至数百米;爆轰传播速度超过声速,可达每秒数千米。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,2
17、、瓦斯爆炸的传播 正向冲击爆炸(爆燃、爆炸、爆轰)发生时,爆源附近的气体向外产生的冲击。反向冲击爆炸(爆燃、爆炸、爆轰)发生时,爆源附近的气体向外冲击,加之反应产物生成的水蒸气凝成液态体积缩小,在爆源附近形成负压区,因此爆炸气体又从外围反向冲回爆源,这种现象称为反向冲击。尽管反向冲击比正向冲击的力量小,但是,由于它是在已遭破坏巷道的基础上进行的,所以破坏的后果更严重。反向冲击时,如果气体中含有可爆的烷空气体,则可能造成二次爆炸,后果就更加严重。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,3、瓦斯爆炸的后果 瓦斯爆炸时会产生三个致命的因素:火焰锋面、冲击波和井巷大气成分的变化。1)火焰锋面 是
18、瓦斯爆炸时沿巷道运动的化学反应带和燃烧的气体的总称。其危害:(1)可使人的衣服被扯下,造成大面积皮肤的深度烧伤、呼吸器官甚至食道和胃的粘膜烫伤;(2)烧坏电气设备与电缆,当电缆有电时可能引起二次性的电气火灾;(3)引燃井巷的可燃物造成二次性灾害火灾。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,2)冲击波 在正向冲击波传播时,其波峰的压力可从数十kPa到2MPa的范围变化;当正向冲击波叠加和反回时,可形成高达10MPa的压力。其危害:(1)人体创伤,在大多数情况下,这些创伤具有综合和多样的特征,如创伤和烧伤综合,这给急救造成困难,需要细心护理;(2)移动、翻倒和破坏电气设备、机械设备,甚至可能
19、发生二次性着火;(3)破坏支架、堵塞巷道、引起冒顶,破坏通风设施与通风系统,这不仅会扩大灾情,而且会使抢险救灾、救人困难化复杂化。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,3)井巷大气成分的变化 瓦斯爆炸时,矿井大气成分会发生下列变化:氧浓度下降;产生有毒有害气体;形成爆炸性气体。爆炸在完全反应的情况下生成的CO2和H2O最多,否则,生成的CO、H2和H2O较多。高浓度的CO2(大于5%)犹如有毒气体,它溶于血液内能造成死亡性中毒。高浓度热水蒸气可能造成内脏器官的烫伤。CO是一种剧毒物质,当浓度达到0.5%时,仅几分钟人员即有死亡危险。据实验资料,甲烷等碳氢化合物与空气混合的爆炸效应,1k
20、g碳氢化合物相当于4kg的梯恩梯炸药。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,第三节 煤矿爆炸性气体的安全技术参数,1、爆炸性气体安全技术参数甲烷的爆炸下限为5%(体积浓度),上限为15%;乙烷的爆炸下限为3.0%(体积浓度),上限为12.5%;丙烷的爆炸下限为2.1%(体积浓度),上限为9.5%。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,2、影响爆炸界限的主要因素1)温度对爆限的影响随着温度的升高,甲烷的爆炸下限下降,上限升高,即爆炸范围扩大。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,2)气压对爆限的影响随着环境压力的升高,甲烷的爆炸
21、下限变动很小,而上限升高很大,即爆炸范围扩大。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,3)氧浓度对爆限的影响氧浓度降低,烷空气体的爆炸范围缩小,爆炸压力也减小。4)煤尘的影响飞扬在烷空气体中的煤尘,会降低甲烷的爆炸下限。因为不仅煤尘本身可能有爆炸性,而且煤尘遇热时可能会干馏出可燃气体,这些都可使甲烷爆炸下限下降,从而导致爆炸范围扩大。5)其它可燃气体存在的影响当烷空气体中混有其它可燃气体时,混合气体的爆炸范围将发生改变。6)引火源点燃能量的影响引火源向邻近的烷空气体层传输的能量越大,爆炸范围越宽。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,7
22、)惰气的影响如果在烷空气体中混入了惰性气体,则爆炸下限提高,上限降低。3、感应期烃类氧化具有感应期,感应期后烃类氧化反应速度骤增,从接触引火源起到可燃气体与空气混合物氧化反应转为快速燃烧时止的时间间隔称为感应期。感应期的长短取决于可燃气体的种类、浓度、气压以及引火源的温度等。从表1-5可知,随着引火源温度的升高和甲烷浓度的下降,感应期将缩短。矿用安全炸药正是利用了烷空气体存在感应期的特征。在遵守煤故矿安全规程的条件下,安全炸药爆破时的高温寿命短于烷空气体的感应期,所以一般不会引燃瓦斯。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,第四节 瓦斯爆炸的原
23、因分析,1、瓦斯爆炸的条件甲烷爆炸的必要条件有3条:1)甲烷的浓度处于爆炸范围内(在常温常压条件下,形成515%CH4积存);2)氧气浓度大于12%(一般情况下);3)存在引爆火源(引火源的能量大于最小点燃能量0.28mJ、温度高于最低点燃温度595C和点燃时间长于感应期)。在一般矿井条件下,氧浓度是满足的,只要瓦斯积存和火源两大基本因素同时具备就会发生瓦斯爆炸事故。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,2、瓦斯积存的原因及规律 瓦斯积存的基本原因是瓦斯不断的大量涌出而对其冲淡的风量不足甚至停风。据统计,瓦斯积存的规律是,越是靠近瓦斯涌出源区瓦斯积存的概率越高,越是供风停顿或供风不足的
24、时间越长,瓦斯积存量越大。因此在采掘工作面采掘机械落煤部、钻机钻孔见煤或瓦斯源处、放炮落煤过程、排放瓦斯下游井巷、冒高处、密闭区域、通风不良区、停风、无风区、瓦斯喷出、瓦斯大量涌出以及煤与瓦斯突出等都是在时间上与空间上积存瓦斯概率最高的。瓦斯积存原因统计详见(表16)。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,3、引爆火源 煤矿井下引火源多种多样,大体可分为下列十种:化学性火源:1)明火,2)自燃发火,3)炮火,4)导爆索、雷管火;冲击性火源:5)冲击、摩擦火,6)绝热压缩高温;电气性火源:7)电火花、电弧,8)静电火花,9)雷电;高温性火源:1
25、0)高温表面,11)热辐射。,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,矿井瓦斯爆炸及其预防,第五节 预防瓦斯爆炸的技术措施,预防瓦斯爆炸的技术措施主要包括三个方面:防止瓦斯积存与超限;防止出现引燃火源;防止瓦斯爆炸事故扩大的措施。1、防止瓦斯积存与超限 所谓瓦斯积存是指体积大于0.5m3的空间内积存的瓦斯浓度达到2%的现象。矿井必须从采掘设计、生产管理上采取措施防止瓦斯积存。当发生瓦斯积存时,必须及时进行处理。通风异常与瓦斯涌出异常是造成瓦斯积存的根本原因。因此,防止瓦斯积存的根本措施就是避免这些异常的发生,或一旦发生,必须及时采取措施,在未造成事故或灾害之前,使其恢
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