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第3章矿尘防治
1、矿尘及其性质
2、矿山尘肺
3、煤尘爆炸及预防
4、矿山综合防尘;;第一节矿尘及其性质
●矿尘的产生及分类
●矿尘的危害
●矿尘含量的计量指标
●矿尘性质;;煤尘粒度/μm;;;;;粉尘中游离SiO2含量/%;;;2、矿尘的粒度与比外表积
矿尘的粒度是指矿尘颗粒的大小,又称粒径。
一般用尘粒的平均直径或其投影定向
长度来表示粒度,单位为μm。
矿尘的比外表积是指单位质量矿尘的
总外表积,单位为m2/kg,或cm2/g。
矿尘的比外表积与粒度成反比,粒度越小,比外表积越大,这两个指标都可以用来衡量矿尘颗粒的大小。
矿尘的粒度越小,比外表积越大,危害性越大。粒度小于5μm的呼吸性粉尘易被人吸入支气管和肺泡里,引起尘肺病。;;;;;第二节矿山尘肺
●尘肺病及其发病机理
●影响尘肺病的发病因素;;;;;;;;;;;(3)煤尘爆炸的感应期
煤尘爆炸感应期是从煤尘受热分解到产生足够数量的可燃气体形成爆炸所需的时间。
根据试验,一般为40~28ms,挥发分越高,感应期越短。
(4)挥发分减少或形成“粘焦〞
煤尘爆炸时,参与反响的挥发分约占煤尘挥发分含量的40~70%,使煤尘挥发分减少。根据这一特征,可以判断煤尘是否参与了井下的爆炸。
气煤、肥煤、焦煤等粘结性煤尘,一旦发生爆炸,一局部煤尘会被焦化,粘结在一起,沉积于
支架和巷道壁上,形成煤尘爆炸
所特有的产物—焦炭皮渣或粘块,
统称“粘焦〞。;(5)产生大量的一氧化碳
煤尘爆炸时产生的CO气体,在灾区气体中的浓度可达2%~3%,有时高达8%左右这是造成人员大量中毒伤亡的主要原因。;二、煤尘爆炸的条件;;煤尘爆炸下限浓度;。;;;;;;;;;;;;;(3)煤层注水方式
煤层注水方式是指钻孔的位置、长度和方向。
①短孔注水
短孔注水是在工作面煤壁上打注水钻孔向煤体注水。钻孔垂直于煤壁或???煤壁成一定角度,钻孔深度以湿润一个循环进度的需要范围而定,一般为2.0~3.5m,孔径45~52mm,孔间距1.5~2.0m。钻孔打完即可插入注水器注水。
②深孔注水
深孔注水方式,类似于短
孔注水,只是钻孔打得较深。
也是沿采煤工作面垂直煤壁打
钻孔,孔长一般为5~25m。;;④巷道钻孔注水
由上邻近煤层的巷道向下煤层打钻注水或由底板巷道向煤层注水,在一个钻场可打多几个垂直于煤层或扇形布置方式的钻孔,通过钻孔进行注水。;注水方式与采场岩石应力的关系
短孔注水是在卸压带中进行,深孔注水是在集中应力带中进行,长孔注水是在正常压力带中进行。
卸压带煤体次生裂隙发育,透水性强,注水压力要求较低;
集中应力带煤体裂隙不发育,孔隙率低,透水性弱,要求较高的注水压力;
正常压力带煤体未受采动影响,只有原生裂隙和孔隙,注水压力一般低于深孔注水要求。;;②动压注水系统
利用水泵将水压入钻孔的注水叫动压注水,水泵可以设在地面集中加压,也对直接设在注水地点进行加压。
;钻孔名称;;③封孔器
常用的封孔器为YPA型水力膨胀式封孔器和MF型摩擦式封孔器。
YPA型封孔器在使用时,将封孔器与注水钢管连接起来送至封孔位置,通过高压胶管与水泵连通,开泵后压力水进入封孔器,水流从封孔器前端的喷嘴流出进入钻孔,产生压力降,膨胀胶管内的水压升高,将胶管膨胀,封住钻孔。注水结束后,封孔器胶管将随压力下降而恢复原状,可取出复用。;MF型封孔器在使用时,将封孔器与注水钢管连接起来,送至钻孔内的封孔位置,顺时针旋转注水管使其向前移动,这时橡胶密封筒被压缩而径向胀大,封住钻孔。
注水结束后,逆时针旋转注水管,密封胶筒卸压,胶筒即恢复原状,从孔中取出,可以复用。;;;;;;;;;;第四节矿山综合防尘
●通风除尘
●湿式作业
●净化风流
●个体防护;;;;;;;;②喷雾器
a.喷雾体结构
射程Le―压力水由喷雾器喷出后,雾滴开始以高速作直线运动,这一区间长度称为射程。
作用长度Ld―雾滴超过射程后,因动能减少和重力作用而开始作抛物线运动,其最大运动距离称为作用长度。
扩张角α―以喷雾器的出水口为中心所喷射的圆锥体母线间的夹角称为扩张角。
耗水量―单位时间喷射的水量,kg/h。
雾粒分散度―各种大小水滴所占的比
例
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