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压风自救系统是一种新型的自救设施。目前,世界上几个经济、技术比较发达的国家,如美国、英国、日本等在突出矿井普遍使用。它利用矿井的压风风源,在矿井发生灾变情况时,利用压风自救装备及时向灾区提供新鲜空气,使受灾害威胁的人员达到安全自救的目的。我们根据1989年十二矿160采区发生瓦斯突出现象,设计了压风自救系统,经过安装使用,效果良好,达到了人员自救目的,先后被十矿、五矿、八矿采用。 相似文献
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针对现行的压风自救装置系统是深色在井下不容易寻找,噪声大、净化空气效果差,也不能解决井上、井下通讯联络的问题等缺陷,结合原装置的原理,对其进行改进优化.以理论研究与设计为基础,以试验研究及计算机软件辅助研究为手段,结合ZigBee无线通信协议,确定了包含有LED报警灯、蜂鸣器和高反光莹光材料的新型压风自救装置及系统的设计,实现了利用压风自救装置实现自动化的预警和启动功能,以及井下避险时的网络化通迅.对加工出的产品进行基本性能试验研究,结果证明该装置参数符合人体适应性,可用于井下避险.研究结果为井下工矿人员的应急自救问题提出了合理的解决方案. 相似文献
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南峪煤矿利用井下压风系统风能作为动力源进行了压风系统的拓展应用研究,利用风能作为动力带动风泵用于风泵冷却,将风泵作为动力进行排水,将风作为动力驱动风泵完成注油,将压风作为取样泵的动力进行气体取样.实践应用效果表明:压风在风泵冷却、风泵排水、风泵注油、取样泵取样中的改造拓展应用方案合理,应用中安全性高,为企业创造了较好的... 相似文献
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铜坑矿在现有供风系统的基础上,完成了压风自救系统的建设。原有压风机站布置合理,风源质量符合要求,核算了灾变时生产用风不能立即停止的情况下所需的最大供风能力为500.4 m3/min,原有压风机站供风能力达到要求;计算了最远一路供风管路的出口风压为0.77 MPa,可满足压风自救系统的要求。通过比较,选择了ZYJ(A)型压风自救装置,并在避难硐室、各中段马头门和有毒有害气体涌出的独头掘进巷道安装了压风自救装置。压风自救系统的建成保障了井下作业人员的安全。 相似文献
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峰峰矿务局二矿泉头区属高沼气井田,井田内大煤含瓦斯,其吨煤沼气含量30 m~3以上,在回采巷石门揭煤时,经常发生瓦斯喷出事故。以前对这种事故一般采用“高压强风”进行处理,即一旦发生瓦斯喷出,就增加串、并联局扇的台数,加大入风量进行稀释。该法有下述缺点: 相似文献
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本文通过四个事故案例说明了压风自救系统及装置在井下灾害中运用的情况,生动地说明了在井下安全设压风自救系统及装置是必要的,能起到救护遇难矿工的作用。但还存在有标志不明显及缺乏与其相配合使用的自救设备等不足之处。 相似文献
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日前,山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿井下矿井压风、供水自救系统已全部安装完成,并顺利通过省、市煤矿安监部门的检查验收,已正式投入使用。 相似文献
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结合华亭煤业大柳煤矿井下压风系统现状,编制并实施压风自救系统建设完善设计方案,以便在灾害急救时,能够供给足够的空气,达到抢险救灾、自救的目的。 相似文献
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对黄陵矿业公司一号煤矿压风自救系统建设情况,矿井压风自救系统的组成、技术参数进行了分析研究,提出了关于矿井压风自救系统建设、管理标准化、规范化方面的见解。 相似文献
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<正> 矿井反风能否成功,就在于反风装置选用是否合理,平时是否按期对反风设施进行检查和维护?每年能否按期进行反风演习?不少矿井反风演习失败,有的矿井虽有反风装置,但当井下发生事故需要反风时,却又反不了风,其原因是多方面的,但最主要的是反风装置结构本身存在着严重问题。例如控制反风门的绞车都是 相似文献
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煤矿乏风氧化装置的研制 总被引:2,自引:2,他引:0
为了提高煤矿瓦斯利用率,减少煤矿温室气体排放和节约清洁能源资源,参照高温空气燃烧技术(HiTAC)原理,试验研究了热力双向流反应技术,设计开发了60 000 m3/h煤矿乏风氧化装置。经煤矿现场工业性试验和应用证明了该技术的可行性和产品的适用性,为煤矿乏风中CH4的销毁、利用提供技术装备。 相似文献
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从压风自救系统的气源制备到避灾硐室供气系统的安全设计进行了论述。提出了灾变时压缩空气设计需要量的计算方法,对灾变用压缩空气质量要求进行了量化,并简述了压缩空气的净化流程,同时对避灾硐室内三级供气系统安全设计进行了论述。 相似文献
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针对煤矿乏风瓦斯排放量大,造成环境污染、资源浪费等问题,对煤矿乏风瓦斯收集技术的调研、计算,研制了一套新型煤矿乏风瓦斯收集装置,并进行了工业性试验。该收集装置采用平行移动式结构,包括收集罩、桥架、主动轮、传动轴、收集风管、轨道、伸缩风管、伸缩风管吊架等多个部件。试验结果表明,该套装置达到了10万m3/h设计风量且运行安全可靠,切换顺畅,在满足乏风瓦斯收集品质的要求下,能有效降低对矿井扩散塔主排风机的阻力影响,同时更加经济有效,完全满足乏风瓦斯收集需求。 相似文献
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通过对压风机房设备实现集中监控和管理,由PLC完成数据采集处理和程序控制功能,然后通过数据通信网络集中到计算机实现该系统的远程操作和监控.控制系统由管理站、操作站、控制站、设备站和智能仪表构成,采用先进的工控产品和数据网络总线技术,实现了压风机房无人值守24 h全自动运行.根据用气的实际情况增减风机、调节风量,保证了气源稳定,使设备安全运行且降低能耗,提高了经济效益,为推行企业信息化管理创造了有利条件. 相似文献