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矿井防火.ppt
二、湿式惰气灭火 湿式惰气是燃料油与一定比例的空气混合在惰气发生装置(机)内经充分燃烧后产生的烟气。由于烟气中基本上是惰性气体或不可燃气体,因此,将其压入火区后,可起到惰化火区、窒息火源的作用;压入正在密闭的火区可起到阻爆作用。 惰气发生装置及其性能参数 产气量,燃油耗量,耗水量,供水压力,出水温度。 第九节 矿井火灾时期通风 一、火风压及其计算方法 火灾时高温烟流流过巷道所在的回路中的自然风压发生变化,这种因火灾而产生的自然风压变化量,在灾变通风中称之为火风压。 在如图所示的模型化的通风系统中,在F点发火,由于火源下风侧34风路的风温和空气成分发生变化,从而导致其 密度减小,该回路产生火风压,根据火 风压定义可得: 式中 H f —火灾时1-2-3-4-1回路的火风压,Pa; Z—1-2-3-4-1回路的高差,m。 ρma、ρmg --分别为3-4分支火灾前 后空气和烟气的平均密度,kg /m3 。 火 F 1 2 ρmg 4 ρma 3 二、火风压的特性 1、火风压出现的位置。火风压产生于烟流流过的有高差的倾斜或垂直巷道中。 2、火风压的作用相当于在高温烟流流过的风路上安设了一系列辅助通风机; 3、火风压的作用方向总是向上。 火风压的大小和方向取决于:烟气流过巷道的高度、通过火源的风量、巷道倾角、火源温度和火源产生的的位置。 三、火灾时期风流紊乱规律及防治 1、风流的紊乱形式。 风流紊乱的形式主要有:旁侧支路风流逆转、主干风路烟流逆退和火烟滚退三种形式。 1)旁侧支路风流逆转。当火势发展到一定的程度时,通风网路中与火源所在排烟主干风路相连的某些旁侧分支的风流可能出现与正常风向相反的流动,在灾变通风中把这种现象叫做旁侧支路风流的逆转。 2)主干风路烟流逆退。 3) 火烟滚退。 火 2 6 5 D 1 3 4 火 2 5 1 3 4 火 2 5 烟 1 3 4 旁侧支路风流逆转 主干风路烟流逆退 火 新鲜风流 火烟滚退 2、风流紊乱的原因、规律及其防治 1)上行风路产生火风压 . 发生风流逆转的原因主要是: (1)因火风压的作用使高温烟流流经巷道各点的压能增大; (2)火源下风侧风阻增大(巷道冒顶等原因),导致主干风路火源上风侧风量减小,沿程各节点压能降低。 风流逆转的规律是,上行风路产生火风压,旁侧支路风流逆转。旁侧支路风流是否发生逆转,与本分支的风阻大小无关。风流逆转的过程一般是,风量先逐渐减小,至停止,到反向。旁侧支路风量减小,则可能是逆转的前兆。 为了防止旁侧风路风流逆转,主要措施有: (1)降低火风压; (2)保持主要通风机正常运转; (3)采用打开风门、增加排烟通路等措施减小排烟路线上的风阻; 2)下行风路产生火风压 在下行风路中产生火风压,其作用方向与主要通风机作用风压方向相反。当火风压等于主要通风机分配到该分支压力时,该分支的风流就会停滞;当火风压大于该分支的压力时,该分支的风流就会反向。主干风路风阻及其产生的火风压一定时,风量越小,越容易反。防止下行风风路风流逆转的途径有:减小火势,降低火风压;增大主要通风机分配到该分支上的压力。 3)风流逆退的原因、规律及其防治 由于火源处产生大量烟气以及风流加热后体积膨胀,类似于在火源处增加了一条风路(可称之为虚拟风路)。其体积流量超过原来风量,会导致烟流逆退。 发生逆退的原因是:烟气的增量过大;主通风机风压作用于主干风路的风压小。 四、灾变时期风流控制 1、矿井发火时对通风制度的基体要求是: 1)保护灾区和受威协区域的职工迅速撤至安全地区或井上; 2)有利限制烟流在井巷中发生非控制性蔓延,防止火灾范围扩大 3)不得使火源附近瓦斯聚积到爆炸浓度,不容许流过火源的风流中瓦斯达到爆炸浓度,或使火源蔓延到有瓦斯爆炸的地区; 4)为救护创造条件。 2、火灾时常用的通风制度有以下几种: 1)维持正常通风,稳定风流。(1)火源位于采区内部,(2)网络复杂的高瓦斯;(3)独头巷道;(4)采区或矿井 回风道;(5)减少向火源供风 2)停风机----(1)进风井口,(2)独头巷道CH4浓度上限,(3)主通风机成为阻力; 3)反风----(1)全矿反风;(2)区域性反风;(3)局部反风 4)风流短路----进风系统 第十节 矿井火灾处理与控制 一、灭火原理 灭火原理: 1)冷却,把燃烧物质的温度降低到燃点以下。 2)隔离和窒熄,使燃烧反应体系与环境隔离
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