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山西矿难背后:一座高瓦斯矿井的三亿年地质风险 | 温哥华地产中心
   

山西矿难背后:一座高瓦斯矿井的三亿年地质风险

高瓦斯矿井的核心防御在于“以风定产”,用足够的新鲜风流稀释和带走瓦斯。矿井必须建立完整、独立的通风系统,实行分区通风。


每个采区和采掘工作面都要有独立的进风巷和回风巷,严禁串联通风和微风作业。

掘进工作面依靠局部通风机(俗称“局扇”)强制送风,风筒出口距掘进头不得超过五米。

且必须配备“双风机、双电源”和自动切换装置,一旦主风机故障,备用风机立即启动,防止停风导致瓦斯积聚。



井下需布设密集的监测网络:采掘工作面、回风巷、机电硐室等关键地点安装甲烷传感器,实时监控瓦斯浓度;电气设备实行瓦斯电闭锁和风电闭锁,瓦斯超限时自动切断电源。

瓦斯检查工持便携式检测仪巡回检查,执行“一炮三检”(装药前、爆破前、爆破后检测)和“三人联锁放炮”制度。

采空区和废弃巷道及时用红砖混凝土密闭,防止老空区瓦斯渗漏;盲巷设置栅栏和警标,严禁人员进入。



何时最容易引发爆炸


瓦斯爆炸需要三个条件同时凑齐:空气中瓦斯浓度达到5%—16%的爆炸极限;存在650℃以上的高温火源;氧气浓度高于12%。

井下氧气通常充足,因此危险主要集中在“瓦斯积聚”与“火源”的交汇点。最容易出事的几类场景:

一是通风系统失效。局部通风机停转、风筒破损漏风、风门管理不善导致风流短路,

或采掘布置过于集中造成风量不足,都会使掘进头或回采工作面上隅角的瓦斯浓度迅速攀升至爆炸区间。



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