现代化矿井通风基础.ppt
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1、现代化矿井通风技术管理与灾害防治,现代化矿井通风基础,基本内容,第一节 矿井气体危害分析与控制,第二节 矿井通风阻力,第三节 矿井通风动力,第四节 矿井通风网络,第五节 矿井局部通风技术,第一节 矿井气体危害分析与控制,一、有害气体的作用途径和危害机理(一)、有害气体的作用途径 在作业环境空间中,有害气体通常按如下途径作用于人体而引起中毒。1、吸入2、作用皮肤3、吞入,第一节 矿井气体危害分析与控制,一、有害气体的作用途径和危害机理(二)有害气体的危害机理1、浓度与复因子有害物质浓度与复因子的学说有下列两点:(1)若有害物质浓度按算术级数增加,其毒性按几何级数递增;,第一节 矿井气体危害分析与
2、控制,一、有害气体的作用途径和危害机理(二)有害气体的危害机理(2)若有害物质为复数,则其毒性为各因子毒性的乘积,而且,与不同浓度的毒性比较,一般认为是各个浓度值中扣除允许浓度值后,再进行毒性的比较是正确的。,第一节 矿井气体危害分析与控制,一、有害气体的作用途径和危害机理(二)有害气体的危害机理2、暴露时间 很明显,长时间的暴露要比短时间暴露更有害,但是在浓度相同的情况下,连续暴露30h与间断地暴露30h相比较时,可能前者所受的影响显著。另外,当吸入的有害物质的绝对量大致相同时,也不能笼统地给出高浓度短时间暴露与低浓度长时间暴露的比较。一般认为高浓度短时间暴露与低浓度长时间暴露都是有害的。,
3、第一节 矿井气体危害分析与控制,一、有害气体的作用途径和危害机理(二)有害气体的危害机理3、作业强度若作业强度加大时,人体对氧的需要量也增大,因此呼吸量显著增加。在作业环境中呼吸量与作业强度之间的关系由下式得出:呼吸量(Lmin-1)=7.9+3.2R式中 R为能量代谢率。因此,重体力劳动要比安静时的呼吸量高达10倍以上。若增大作业强度,往往会使大量有害气体吸入体内。同时,由于大量出汗,也容易使水溶性的有害物质经皮肤渗入体内。其他如气象条件也能影响有害物质的中毒效果,不仅高温使有害物质的产生增加,而且身体的状况也与从事重体力劳动时情况相近似。,第一节 矿井气体危害分析与控制,一、有害气体的作用
4、途径和危害机理(二)有害气体的危害机理4、人体的不同正因为人是属于生物学的问题,所以也会有很大差别(1)民族:一般说,有色人种比白种人耐受毒性强。(2)年龄:青少年耐受毒性能力相对差。(3)性别:一般妇女耐受毒性差,特别是妊娠期,生理期耐受毒性能力更显著降低。(4)习惯:对于具有吸烟、饮酒习惯的,生活不规律的人耐毒性差。(5)疾病:特别是患有解毒性器官、排泄器官疾病的人耐毒性更差。,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分地面空气又称为大气,是混合气体,大气中除了水蒸气的比例随地区和季节变化较大以外,其余化学组成成分相对稳定。一般将不含水蒸汽的空气称为干空气,它的组成成分和体积百分比分
5、别为氧气(20.96%)、氮气(79%)和二氧化碳(0.04%).,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分地面空气从井筒进入井下就成了矿井空气,将发生一系列变化。主要有:氧气含量减少;有毒有害气体含量增加;粉尘浓度增大;空气的温度、湿度、压力等物理状态变化等。在矿井通风中,习惯上把风流分作新鲜风流(新风)和污风风流(污风或乏风)。,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分1、矿井空气的主要成分及其基本性质(一)氧气(O2)氧气是维持人体正常生理机能所不可缺少的气体。一般情况下,人在休息时的需氧量为0.20.4L/min;在工作时为13 L/min。,第一节 矿井气体危害分析与
6、控制,二、矿井空气成分1、矿井空气的主要成分及其基本性质,人体缺氧症状与空气中氧气浓度的关系,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分1、矿井空气的主要成分及其基本性质地面空气进入井下后,氧气浓度要有所降低,氧气浓度降低的主要原因有:人员呼吸;煤岩、坑木和其他有机物的缓慢氧化;爆破工作;井下火灾和瓦斯、煤尘爆炸;煤岩和生产中产生其他有害气体等。在井下盲巷、通风不良的巷道中或发生火灾、爆炸事故后,应特别注意对氧气浓度的检查,以防发生窒息事故。,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分1、矿井空气的主要成分及其基本性质(二)氮气(N2)在井下废弃旧巷或封闭的采空区中,有可能积存氮气
7、。矿井中的氮气主要来源于:井下爆破;有机物的腐烂;天然生成的氮气从煤岩中涌出等。,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分1、矿井空气的主要成分及其基本性质(三)二氧化碳(CO2)二氧化碳对人体的呼吸有刺激作用,所以在为中毒或窒息的人员输氧时,常常要在氧气中加入5%的二氧化碳,以促使患者加强呼吸。当空气中的二氧化碳浓度过高时,轻则使人呼吸加快,呼吸量增加,严重时也能造成人员中毒或窒息。,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分1、矿井空气的主要成分及其基本性质,空气中二氧化碳浓度对人体的影响,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分1、矿井空气的主要成分及其基本性质 二
8、氧化碳比空气重,常常积聚在煤矿井下的巷道底板、水仓、溜煤眼、下山尽头、盲巷、采空区及通风不良处。矿井中二氧化碳的主要来源有:煤和有机物的氧化;人员呼吸;井下爆破;井下火灾;瓦斯、煤尘爆炸等。有时也能从煤岩中大量涌出,甚至与煤或岩石一起突然喷出,给安全生产造成重大影响。,第一节 矿井气体危害分析与控制,二、矿井空气成分2、矿井空气主要成分的质量(浓度)标准 采掘工作面进风流中,按体积计算,氧气浓度不低于20%;二氧化碳浓度不超过0.5%。矿井总回风巷或一翼回风巷风流中,二氧化碳超过0.75%时,必须立即查明原因,进行处理。采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳超过1.5%时,采掘工作面风流中
9、二氧化碳浓度达到1.5%时,都必须停止工作,撤出人员,进行处理。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质(一)一氧化碳(CO)一氧化碳有剧毒。人体血液中的血红素与一氧化碳的亲和力比它与氧气的亲和力大250300倍。一氧化碳的中毒程度与中毒浓度、中毒时间、呼吸频率和深度及人的体质有关。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质,一氧化碳的中毒程度与浓度的关系,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质一氧化碳中毒除上述症状外,最显著的特征是中
10、毒者粘膜和皮肤呈樱桃红色。矿井中一氧化碳的主要来源有:爆破工作;矿井火灾;瓦斯及煤尘爆炸等。据统计,在煤矿发生的瓦斯爆炸、煤尘爆炸及火灾事故中,约7075%的死亡人员都是因一氧化碳中毒所致。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质(二)硫化氢(H2S)硫化氢有剧毒。它能使人体血液缺氧中毒,对眼睛及呼吸道的粘膜具有强烈的刺激作用,能引起鼻炎、气管炎和肺水肿。当空气中浓度达到0.0001%时可嗅到臭味,但当浓度较高时(0.005-0.01%),因嗅觉神经中毒麻痹,臭味“减弱”或“消失”,反而嗅不到。矿井中硫化氢的主要来源有:坑木等有机物腐烂;含
11、硫矿物的水化;从老空区和旧巷积水中放出。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质,硫化氢的中毒程度与浓度的关系,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质(三)二氧化硫(SO2)二氧化硫有剧毒。空气中的二氧化硫遇水后生成硫酸,对眼睛有刺激作用,矿工们将其称之为“瞎眼气体”。此外,也能对呼吸道的粘膜产生强烈的刺激作用,引起喉炎和肺水肿。矿井中二氧化硫的主要来源有:含硫矿物的氧化与燃烧;在含硫矿物中爆破;从含硫煤体中涌出。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的
12、有害气体及其基本性质,二氧化硫的中毒程度与浓度的关系,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质(四)二氧化氮(NO2)二氧化氮是井下毒性最强的有害气体。它遇水后生成硝酸,对眼睛、呼吸道粘膜和肺部组织有强烈的刺激及腐蚀作用,严重时可引起肺水肿。二氧化氮的中毒有潜伏期,容易被人忽视。中毒初期仅是眼睛和喉咙有轻微的刺激症状,常不被注意,有的在严重中毒时尚无明显感觉,还可坚持工作,但经过6h甚至更长时间后才出现中毒征兆。主要特征是手指尖及皮肤出现黄色斑点,头发发黄,吐黄色痰液,发生肺水肿,引起呕吐甚至死亡。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空
13、气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质,二氧化氮的中毒程度与浓度的关系,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质 矿井中二氧化氮的主要来源是爆破工作。炸药爆破时会产生一系列氮氧化物,如一氧化氮(遇空气即转化为二氧化氮)、二氧化氮等,是炮烟的主要成分。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质(五)氨气(NH3)氨气有剧毒。它对皮肤和呼吸道粘膜有刺激作用,可引起喉头水肿,严重时失去知觉,以致死亡。氨气主要是在矿井发生火灾或爆炸事故时产生。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空
14、气中的有害气体1、矿井空气中的有害气体及其基本性质(六)氢气(H2)氢气无色、无味、无毒,相对密度为0.07,是井下最轻的有害气体。空气中氢气浓度达到4%74%时具有爆炸危险。井下氢气的主要来源是蓄电池充电。此外,矿井发生火灾和爆炸事故中也会产生。除了上述有害气体之外,矿井空气中最主要的有害气体是甲烷(CH4),又称沼气。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体2、矿井空气中有害气体的安全浓度标准 为了防止有害气体对人体和安全生产造成危害,规程中对其安全浓度(允许浓度)标准做了明确规定。,矿井空气中有害气体最高允许浓度,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体
15、2、矿井空气中有害气体的安全浓度标准此外,规程还规定:井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度不得超过0.5%。通过上述有害气体的安全浓度标准可以看出,最高允许浓度的制定都留有较大的安全系数,只要在矿井生产中严格遵守规程规定,不违章作业,人身安全是完全有保障的。,第一节 矿井气体危害分析与控制,三、矿井空气中的有害气体3、防止有害气体危害的措施 加强通风。加强对有害气体的检查。瓦斯抽放。放炮喷雾或使用水炮泥。加强对通风不良处和井下盲巷的管理。井下人员必须随身佩带自救器。对缺氧窒息或中毒人员及时进行急救。,第二节 矿井通风阻力,一、摩擦阻力1、风流的流动状态 流体在运动中有两种不同的状态,即层流
16、流动和紊流流动。,第二节 矿井通风阻力,一、摩擦阻力(一)流动状态的判别,当流速很小、管径很细、流体的运动粘度较大时,流体呈层流运动,反之,为紊流流动。,第二节 矿井通风阻力,一、摩擦阻力(二)井巷中风流的流动状态 因为规程规定,井巷中最低允许风速为0.15m/s,而井下巷道的风速都远远大于上述数值,所以井巷风流的流动状态都是紊流,只有风速很小的漏风风流,才有可能出现层流。,第二节 矿井通风阻力,一、摩擦阻力2、摩擦阻力 井下风流沿井巷或管道流动时,由于空气的粘性,受到井巷壁面的限制,造成空气分子之间相互摩擦(内摩擦)以及空气与井巷或管道周壁间的摩擦,从而产生阻力,称这种阻力为摩擦阻力。,第二
17、节 矿井通风阻力,一、摩擦阻力矿井通风工程中的摩擦阻力计算公式:Pa 式中 井巷的摩擦阻力系数,Kg/m3或 Ns2/m4,第二节 矿井通风阻力,一、摩擦阻力3、摩擦阻力系数与摩擦风阻(一)摩擦阻力系数 在计算矿井通风紊流摩擦阻力时,关键在于如何确定摩擦阻力系数值。确定 值方法有查表和实测两种方法。,第二节 矿井通风阻力,一、摩擦阻力(二)摩擦风阻,反映井巷几何特征的参数,它反映的是井巷通风的难易程度。,第二节 矿井通风阻力,一、摩擦阻力,完全紊流时摩擦阻力定律,它说明了当摩擦风阻一定时,摩擦阻力与风量的平方成正比。,第二节 矿井通风阻力,二、局部阻力 在风流运动过程中,由于井巷边壁条件的变化
18、,风流在局部地区受到局部阻力物(如巷道断面突然变化,风流分叉与交汇,断面堵塞等)的影响和破坏,引起风流流速大小、方向和分布的突然变化,导致风流本身产生很强的冲击,形成极为紊乱的涡流,造成风流能量损失,这种均匀稳定风流经过某些局部地点所造成的附加的能量损失,就叫做局部阻力。,第二节 矿井通风阻力,二、局部阻力1、局部阻力的成因与计算(一)局部阻力的成因分析,第二节 矿井通风阻力,二、局部阻力(二)局部阻力计算,第二节 矿井通风阻力,二、局部阻力 2、局部阻力系数与风阻(一)局部阻力系数 产生局部阻力的过程非常复杂,要确定局部阻力系数也是非常复杂的。大量实验研究表明,紊流局部阻力系数主要取决于局部
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