煤矿供电应急预案
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煤矿供电应急预案1
1矿井基本情况
三矿隶属河南煤化集团鹤煤公司,始建于1956年,设计生产能力
60万t/a,矿井20xx年核定生产能力为135万t/a。本矿井开采二1煤,采用立井暗斜井多水平上下山开拓,分四个开采水平:一水平已采完;二水平主要为上山开采,开采基本完成;三水平目前主要开采区域;四水平为矿井主要开拓区域各水平均有完善的通风、供电、排水等系统。
鹤煤三矿现有的安全避险“五大系统”(监测监控系统、井下人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统)已由矿方进行改造,系统相对比较完善,而紧急避险系统特别是紧急避险设施建设起步较晚,目前矿井现有避难硐室不符合要求。
2紧急避险系统的设计方案
紧急避险系统的概念
煤矿井下紧急避险系统是在井下发生紧急情况下,为遇险人员安全避险提供生命保障的设施、设备、措施组成的有机整体。紧急避险系统建设包括为入井人员提供自救器、建设井下紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等。紧急避险系统是煤矿井下安全避险“六大系统”的核心部分。
设计原则
矿井可根据自身的特点以满足矿井灾变条件下矿工避难需要为原则,其设计原则具体如下:
1)合理布置。救生舱或避难硐室的部署位置主要考虑如下因素:避难空间及其保护的人员可能面临的事故;矿工工作地点与避难空间的距离;避难空间外部维持设施(压风、供电、供水等系统)与避难空间的连接;矿井发生事故时避难空间邻近区域的状况。
2)满足所有人员。《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》中规定:井下有人工作的地点均应有避难所为其服务,避难所距工作地点的距离,以矿工在瓦斯煤尘爆炸、煤与瓦斯突出或矿井火灾等灾害事故应急避险情况下,佩戴随身携带的自救器能够安全到达为确定原则,井下避难设施的设置要与矿井避灾路线相结合,紧急避险系统应随井下采掘系统的变化及时调整和补充完善。
3)最短时间内找到紧急避险设施。为保持人员在最短的时间内进入避难空间,考虑人员分布状况不同,依据以下原则进行设计:
距离救生舱最近的人员向移生舱内逃生;距离自供氧式避难硐室最近的人员向临时避难硐室内逃;离地面钻孔避难硐室最近的人员向永久避难硐室内逃生;距离井筒最近的作业人员尽快升井向地面逃生;在救生撤离路线上设置清楚明晰的指路标识,让每个矿工都能通过指示路标找到最近的避难场所。
4)方便避难人员快速进入。为有利于避灾人员方便快捷进入避难空间,在紧急出口处、避灾路线等地点都对救生舱或避难硐室位置进行了明显的标注,指引避难人员尽快到达避难所设置地点。
自救器的选择
三矿于20xx年12月被鉴定为突出矿井。全部采用ZH—30型化学氧自救器,额定防护时间不低于30分钟。主要技术特征如下:
防护时间:中等劳动强度≥30min;静坐≥120 min;
吸气中的氧气浓度:≥21%;
呼气中的二氧化碳浓度:≤3%;
吸气温度≤55℃;
通气阻力:≤245 Pa;
产品重量:携带≤ kg;佩戴≤ kg;
产品尺寸:168×86×162 mm;
产品有效期:携带3年,库存5年。
井下紧急避险设施的设计方案
三矿采用立井暗斜井多水平上下山开拓,目前共有四个采区,分别为31采区、41采区、42采区、32采区。31采区为生产采区,41采区、42采区、32采区正在开拓。
根据矿井开拓布置和国家安全监管总局、国家煤矿安监局《关于印发煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定的通知》(安监总煤装[20xx]15号),设计共布置三个永久避难硐室、一个临时避难硐室,暂不考虑可移动救生舱。其永久避难硐室分别位于41采区上车场附近、42采区上车场附近和32采区下车场附近,设计容纳人员80人,保护范围为所在采区及附近巷道等500 m以内的区域;临时避难硐室位于31采区的下部巷道内,设计容纳人员30人,保护范围为31采区500 m以内区域。
永久避难硐室:长度60 m,硐室均为直墙半圆拱型,硐室净宽为
m,净高为 m,净面积为 m2、硐室内设自救器储存硐室和蓄电池硐室各一座,均为直墙半圆拱型,硐室净宽为 m,净高为 m,净面积为 m2,长 m。硐室通道主要考虑设备运输的需要,呈直墙半圆拱断面,净宽×净高= m× m,净断面 m2、
临时避难硐室:长度28m,硐室均为直墙半圆拱型,硐室净宽为
m,净高为 m,净面积为 m2、硐室内设自救器储存硐室和蓄电池硐室各一座,均为直墙半圆拱型,硐室净宽为 m,净高为 m,净面积为 m2,长4 m。硐室通道主要考虑设备运输的需要,呈直墙半圆拱断面,净宽×净高= m× m,净断面 m2、
避难硐室的支护方式
根据《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》,避难硐室应采用锚喷、砌碹等方式支护,支护材料应阻燃、抗静电、耐高温、耐腐蚀,顶板和墙壁的颜色宜为浅色。
三矿避难硐室均布置在煤层底板砂质泥岩、泥岩及灰岩中,采用锚网喷加混凝土砌碹进行二次支护,喷射砼厚度为100 mm,砌碹砼厚度为300 mm,实际施工过程中,可根据围岩情况适当调整支护方式。
避难硐室的系统组成
为了保证避难硐室内人员的生存和设备的正常运行,共设置了七大系统,分别为密闭空间系统、供氧系统、环境控制系统、监测监控系统、人员定位系统、通讯系统和附属系统。
1)密闭空间系统。避难硐室的密闭空间系统包括防护密闭门和防护密闭墙、密闭门和密闭墙,分别设置在避难硐室的两端,防护密闭门抗冲击压力不低于 Mpa。防护密闭门上设观察窗,门墙设单向排水管和单向排气管并加装手动阀门。过渡室内设压缩空气幕和压气喷淋
装置。
2)氧气供给保障系统。永久避难硐室内按规定配备隔绝式自救器96台,自救器型号为:ZYX—45,有效防护时间不低于45分钟。
三矿新增井下压风及自救管路:
①41采区永久避难硐室(80人)敷设φ108×4 mm无缝钢管100 m;
②42采区永久避难硐室(80人)敷设φ108×4 mm无缝钢管100 m;
③32采区永久避难硐室(80人)敷设φ108×4 mm无缝钢管100 m;
④31采区临时避难硐室(30人)敷设φ89× mm无缝钢管50 m。
当压风系统故障时,可通过自备的瓶装氧气向避难硐室供氧,设计按照供氧量不低于升/分钟人、防护时间不低于96小时计算,永久硐室配备20支WGA267—60—15型高压氧气钢质无缝气瓶,并配套有减压器、流量计、消声器等,以保证安全使用。
3)环境控制系统。环境控制系统主要分为温度控制系统、湿度控制系统和空气净化系统。
当灾害发生后,若矿井供电系统没有发生故障,可以通过空气净化一体机、空气调节系统来控制硐室内部环境;若矿井供电系统发生故障,可通过蓄冰空调调节温度,通过循环风和吸附剂控制湿度,通过化学吸附剂进行空气净化。环境控制系统处理能力必须达到《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》要求。
4)安全监测监控系统。利用矿井现有的.安全监测监控系统(KJ101N),在各避难硐室设置监测监控系统分站,并设置相应的传感器,对避难硐室过渡室内的氧气、一氧化碳,生存室内的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳、温度、湿度和避难硐室外的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳进行检测或监测。并且把监测的情况及时上传至矿井地面调度室,为煤矿井下发生紧急情况时的抢险救灾提供参考。
安全监测监控系统进入避难硐室前20 m的信号传输线应采取保护措施。
5)井下人员定位系统。利用矿井现有的KJ133型井下人员定位系统,在各避难硐室设置人员定位系统基站,在避难硐室入、出口处设置人员定位分站。并且把监测到的人员进出紧急避险设施的情况及时上传至矿井地面调度室。
人员定位系统进入避难硐室前20 m的信号传输线应采取保护措施。
6)通信联络系统。利用矿井现有的调度电话通信系统,在各避难硐室分别安设直通矿调度室的直通电话2部;在各避难硐室设置无线通信系统基站,设无线移动电话2部,以保证事故状态下与调度室保持联系。
通信线路进入避难硐室前20 m应采取保护措施。
7)附属系统。附属系统应能够保证救援人员到来之前,维持硐室内避难人员的基本生活需求,包括食物、供水系统、供电照明系统、卫生设备、标志标识、救护物品、灭火器和工具等。
食物:配备的食品发热量不少于5000千焦/天人。
供水系统:分为自备饮用水和供水管路供水两种,饮用水不少于升/天人;主要通过井下消防、洒水管路完成,在避难硐室内设置石英砂及活性炭过滤器对原水做进一步处理,以达到饮用水标准。
供电照明系统:避难硐室的供电照明电源引自就近的变电所,照明电压为127 V,照明变压器为ZBZ—/M,660/127V矿用隔爆型照明信号综合保护装置,照明灯具为DGS20/127Y型隔爆型荧光灯,照明电缆为MYQ—500煤矿用阻燃移动橡套软电缆。要求使用专用供电线路,线路上不得分接任何其他负荷。硐室内部设有蓄电池,正常情况下由变电所对蓄电池充电,事故情况蓄电池作为应急电源。硐室内配备有逃生用的矿灯,备用系数不低于、
卫生设备:备有机械打包式马桶,可对人体排泄物打包密封。
标志标识:硐室内部设有清晰可见的标志,各设备张贴使用说明,指导避难人员进行自救。
救护物品:急救箱内配有体温计、包扎带、止痛药等,可对伤员进行简单的救护。
此外,硐室还配备红外摄像仪、工具箱和灭火器等辅助设施。
3结束语
按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[20xx]23号)的要求,鹤煤三矿针对现有系统进行了全面的自查,现有的安全避险“五大系统”已进行改造,系统相对比较完善,唯独紧急避险系统存在缺陷,现已将紧急避险系统建设完善工作列为20xx年煤矿安全生产重点工程,根据国家要求研究制定了符合要求的紧急避险系统的设计方案,并进行建设实施,提高了三矿的防灾抗灾的能力,为职工提供了更为安全的工作环境,促进了鹤煤三矿安全高效的可持续发展。
煤矿供电应急预案2
1事故类型和危害程度分析
矿井的主通风机、主排水泵、升降人员的立井提升机等设备均为第一类负荷,矿井用电负荷因突然停电,会造成矿井停风、排水中断、正在提升人员的提升机突然停止,可能造成人身伤亡或重要设备损坏,造成重大经济损失。根据危险源评估,35KV、6KV停电的事故类型有:
地面变电站35KV供电电源发生停电事故或电源线路上的“T”接负荷发生事故,都会造成全矿井停电事故。
变压器事故
变压器是矿井供电系统中改变电压和传递能量的主要设备,运行一般比较稳定,但有时其各部件接线头发热、变压器油面下降或变压器油变质、绝缘降低引起内部闪络、过电压等原因,致使变压器发生故障或损坏,造成矿井全部或部分停电。
供电系统设施事故
35KV、6KV系统的供电设施由于线路设施老化,关键设备、系统故障或接地导致高压供电设施线路存在不安全隐患,造成供电系统全部或部分停电。
雷电的形成与危害
当不同的'电荷雷云对架空线路及地面供电设施放电接触一定程度时,会产生激烈放电闪络。由于放电温度高达2万度以上时空气受热剧烈膨胀,产生雷击电流,可达数百千安,雷电放电时间短,电压高,具有很大的破坏力,会造成矿井全部停电。
电缆着火事故
动力电缆积尘过厚长期高温过负荷绝缘老化击穿引燃、电缆在运行中受到机械损伤、运行中的电缆接头氧化、电缆接头绝缘物质灌注存有空隙或裂纹侵入空气使绝缘击穿爆炸起火、电缆接头瓷套管破裂及引出线相间距离小导致闪络起火等,造成矿井全部或部分停电。
人为误操作造成事故
操作人员操作思路不清操作错误、违章操作、未严格执行操作票制度及一人操作一人监护制度、造成弧光短路等停电事故。
可能发生的季节:雷雨季节是供电系统停电的高发季节。
严重程度:以上类型事故,均可造成高压供电系统停电,其后果相当严重,根据停电范围不同,会造成矿井主扇、局扇停风,井下瓦斯积聚,井下空气成分恶化,含氧量降低;排水设备无法正常工作,随着矿井水的不断涌出而不能将矿井水排至地面,会造成淹井;提人设备因无电而无法正常运转,致使井下工作人员无法快速上井,若提升中突然停电,会导致提升钢丝绳断绳,造成罐笼坠井、人员伤亡。
供电事故的发生无规律可寻,供电事故多发生在夏季雷电多雨时和冬季天气变化较大时,供电事故影响范围较大。供电事故的响应级别一般为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级及以下级别。
2应急处置基本原则
煤矿机电事故将本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持事故应急与预防相结合,依靠科技,依法规范,不断改进和完善应急救援手段的原则。
事故报告原则
事故发生后,及时向公司应急指挥部报告。
统一指挥原则
根据指挥部总指挥的命令,在现场指挥机构的统一指挥下,充分调动各方面救援力量,落实责任,科学组织,保障抢险救援工作快速、有序进行。
救人优先原则
坚持“以人为本”原则,切实把保护职工生命安全走味事故处置的首要任务,有效防止和控制事故危害蔓延扩大,千方百计把事故造成的危害和损失减少到最低限度。
及时抢救原则
事故发生后,现场人员应当迅速采取有效措施开展自救、互救工作。
主要负责人要按照相关规定,迅速组织抢救。
实施快速应急响应和快速抢险,相关部门、救援机构必须第一时间到达事故发生地,相应的救援抢险设备也必须迅速到达。
属地管辖和分级处置原则。统一领导,分级负责。在矿统一领导和组织协调下,各有关部门按照各自职责和权限,负责有关生产安全事故灾难的应急管理和应急处置工作。
煤矿供电应急预案3
一、山西省煤矿防治水的现状
以前,山西省煤矿多、小、散的局面和粗放落后的生产方式引起了煤炭资源的重大浪费,形成了环境污染,生态影响,直接影响着煤矿工作的可持续性发展,省政府决定,2006年在全省进行煤炭资源整合,到2006年底,共保留煤矿3022座,淘汰9万吨每年以下小煤矿。根据省政府要求,从2007年到2008年共关闭395座煤矿,到2008年底全省保留矿井2676座。为了实现山西省煤矿的可持续性发展,提高企业集中度,山西省委、省政府想出策略,借助金融机制在山西省煤炭行业进行全国范围内的企业重组工作,解决困难,抢占发展先机,省政府在全省推进煤炭企业重组,全省煤炭在2627座基础上关闭1574座,到2010年底保留1053座,平均单井规模在110万吨每年以上,基本实现机械化开采。
山西省矿井水就是矿井开拓、采掘中淋入、渗入、滴入、流入井巷的工作面的水,矿井透水就是井巷、工作面和水源接近沟通而导致的出水的事故。当各种通道流入矿井的涌水量超过矿外的正常排水的才能的时候,就容易造成矿井水泛滥成灾,形成矿井灾害,我国有27、5的国有重点矿井受到各种水灾的危险。
矿井水灾能够引起各种灾害,产生危险,影响矿井生产效率,造成淹井人亡的事故,容易恶化环境,形成巷道积水,顶板淋水等,让地面和附近的巷道空气潮湿,工作环境很差,影响人们的身体健康。矿井水灾容易引起排水费用,能提高成本,影响道排水的措施、设备和排水费用。矿井水灾能缩短生产寿命,容易对金属设备,金属设施有着腐蚀能力。矿井水灾容易损失煤炭资源,引起隔离煤柱的煤损。矿井水灾还容易引起瓦斯积聚、爆炸,引起瓦斯积聚、爆炸和硫化氢中毒,当矿井水能量超过矿井的排水能力的时候,或者突然涌水的时候,容易引起矿井局部停产或局部巷道被淹没,引起矿井淹没、人员伤亡,引起停产和关井等。
二、资源整合矿井水害防治
(一)矿井水害的综合防治
1、切实加强防治水的基础工作。山西省煤炭行业应该编写长期资源整合矿井水的综合防治计划,认真组织实施计划,各类矿井应该采用适合的矿井的物探、钻探等仙境技术,找到矿井的水文地质情况,重视物理技术在矿井水害中的地位,重视在设计阶段坚持运用三维地震勘探技术和瞬变电磁技术进行补充勘探,查明地球物理技术在煤矿水害中的作用,采取设计阶段坚持使用三维地震勘探技术和瞬变电磁技术进行补充勘测,查明落差大于5米的断层和富水性。
2、认真做好井下探放水工作,采掘工作面受到水害的影响的矿井,应该充分运用充水条件进行分析,坚持有预测预报,有疑心必探究,先探究后开掘,先治理后采掘等策略,深刻落实防、堵、疏、排、截等综合治理措施。矿井有透水的征兆的时候,采用水害的威胁作业,应该立即停止作业,撤出作业人员到达安全地点,深刻分析原因,采用积极的措施。井下探放水的实惠哦应该采用探放水钻机,严格使用煤电钻进行探放水。
3、深刻加强“雨季”三防工作,煤矿企业应该就防范暴雨洪水进行隐患排查和专项整治,彻底消除安全隐患。井口标高低于历史最高洪水的水位的矿井应该有应急的措施,对洪水可能淹没的废旧的老井必须按照规定填充封死,或者在井口浇注1个大于井筒断面的坚实的钢筋混凝土的盖板,严防地表的水倒灌在井下导致淹井。雨季应该安排专人负责对本井田的范围内可能波及的周边废旧老窑、地面塌陷的坑、采动的裂隙,以及可能影响矿井安全的水库和湖泊、河流和涵闸、提防工程等重点的部位进行巡视检查,尤其是接到暴雨灾害的预警信息和警报后,应该实施24小时的不间断的巡视,建立暴雨洪水可能引发的淹井的事故等灾害紧急情况下及时撤出井下人员的制度,发现暴雨灾害严重后,可能引发淹井的时候,应该立即停产撤人,重视确认隐患已经消除以后采能恢复生产。
4、重视水害的应急救援和只供防水安全知识培训等各项工作,制定完善水害应急预案,建立区域抢险排水基地,增加各类排水的设备,实现对设备的检修,保证设备条件完好,增强抢险的.救灾的效果。煤矿企业也要准备充足的抢险物资和设备,保证抢险救灾的时候能够及时准确地发挥作用。煤矿企业应该结合水害的案例,加强只供水害的防治知识的训练和教育,全面提高安全生产技能和综合素质,全面制定矿井水害应急预案,开展应急预案的演练,保证职工掌握逃生的线路。煤矿企业在发生透水之后,应该立即启动矿井水害的应急方案,规定及时上报到有关的部门,积极开展救援的工作。
三、防治水的技术措施的使用
防治水的工作应该坚持预测预报,有疑问必探究,先探究后开掘,先治理后采掘,采用防止、堵塞、疏通、排和截的综合治理的办法和措施。
1、防
在矿井设计的时候,井口和工业场地应该选择不受到洪水威胁的地点,井口和工业场地以内的主要建筑物的标高,应该高出当地历年的最高的洪水位置,如果因为受到地形的限制,就难以找到合适的井筒的位置,并且应该建筑坚实的高台,让井口高高标出历年的最高的洪水的位置。矿区受到山洪的威胁的时候,可以在山坡上修挖防洪沟堵截并在井口附近的水流的方向修筑防洪的堤坝,防止山洪暴发洪水直接从井口灌到井下来。矿区地表的塌陷区域,废旧的钻孔和小窑古井等,都要用钻土和石块堵塞、填平、夯实,对于很大范围内的塌陷的坑和裂缝的塌陷区,填塞的工程量却太大,或者一些固定的原因不能进行填塞的时候,也要采取外国挖掘环状排水沟进行截水,不让雨水汇集,对于流经矿区的河流和沟渠,如果确定查明有着一些水流漏失的情况,一定要对矿井的安全构成威胁,可以在矿区水流漏失的地段,使用粘土、料石、水泥修筑。这样的办法适用于流量不大的季节性河流,对于水量较大的河流,可以采用改道的办法,虽然可以彻底解决河流对矿井安全的威胁,但是工程巨大、耗资巨多,还要涉及一些农业生产的问题,所以不能采用,应该认真检查,全面比较后再决定。
2、疏
对于矿区以内的大面积的积水或者防水的汇集水,可以开掘疏水沟渠将积水排走,如果矿井四面是山,积水流不出去,可以开掘洞,将水引到矿区外面去,在修筑疏水沟渠的时候,应该避免煤层和含水层的露头、地表的裂缝等,防止地表水渗入井下。
3、排
对待地势低洼,水流排不出去的时候,或者洪水季节河水有倒流现象的矿区,可以在泄洪总沟的出口处建立水闸,设立排洪站口,利用水泵向外面排水。
4、截