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AQ 2013.3-2008 金屬非金屬地下礦山通風技術規范通風系統檢測

  • 發表時間:2022-09-23
  • 來源:共立消防
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1 范圍

      本標準規定了金屬非金屬地下礦山(含伴生氫及其子體礦山)在安全評價、設計、建設和開采過程中 對井下通風系統的檢測技術要求。

      本標準適用于金屬非金屬地下礦山(含伴生氫及其子體礦山)的安全評價、設計、建設和開采。亦適 用于深凹露天礦采用地下井巷開拓的部分。

      本標準不適用于放射性礦、煤礦、煤系硫鐵礦及其他與煤共生礦藏的開采。

      本標準也不適用于石油、天然氣、礦泉水等液態或氣態礦藏的開采。

2 規范性引用文件

      下列文件中的條款通過本標準的引用成為本標準的條款。凡是注明日期的引用文件,其隨后所有 的修改單(不包括勘誤內容)或修訂版均不適用于本標準。然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究 是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

      GB 16423 金屬非金屬礦山安全規程

      GB 5748 作業場所空氣中粉塵測定方法

      GB 87 工業企業噪聲控制設計規范

      GBZ 2 工業場所有害因素職業接觸限值

      GBZ 159 工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范

      GBZ 160 工作場所空氣有毒物質測定技術

3 術語和定義

      下列術語和定義適用于本標準。

3.1

      金屬非金屬地下礦山 metal and nonmetal underground mines

      以平碉、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口,深入地表以下,采出供建筑業、工業或加工業用的金屬或 非金屬礦物的采礦場及其附屬設施。

3.2

      礦井通風系統 mine ventilation system

      向井下各作業地點供給新鮮空氣,排出污濁空氣的通風網路、通風設備和通風控制設施的總稱。

3.3

      多級機站通風系統 ventilaton system for multistage fan statwn

      在礦井主通風風路的進風段、需風段和回風段內各設置若干級風機站,接力地將地表新鮮空氣經進 風井巷有效地送至需風區段或需風點,并將作業產生的污濁空氣經回風井巷排出地表所構成的通風 系統。

3.4

      礦井需風量 requiral air-quantity of mine

      井下各作業場所需風量之和。

3.5

      礦井總風量 total air-quantity of mine

      礦井通風系統的總進風量或總回風量值之最大者。

3.6

      礦井有效風量 effective air-quantity of mine

      送到井下各作業場所的新鮮風量之和。

3.7

      礦井有效風量率 effectve air-quantity rate of mine

      礦井有效風量與-級主風機站(進風機站或回風機站)風機總風量值最大者之比的百分數。

3.8

      機站巷 entry of fan station

      在其內設置風機站的巷道。在該巷道全長內沒有其他井巷與其相交(串聯井巷除外)。

3.9

      機站風量 ar-quanttyoffanstaton

      由風機產生的在機站巷內通過的風量。它等于風機風量除以機站的漏風系數,漏風是由于機站建 筑(密閉墻和檢查門)的氣密性在風機前后造成的局部循環風。

3.10

      機站風壓 air-pressure of fan station

      由風機產生的克服機站前后井巷通風阻力損失的風壓。它等于風機全壓減去機站的局部阻力損 失,后者主要包括風機人口的突然縮小和出口的突然擴大兩者阻力損失之和。

3.11

      礦井總阻力 total mine resistance

      風流從礦井入風井巷進風經井下作業采區到回風井巷出風口全線路的通風阻力損失之和(含該線 路中的各機站局部阻力)。如有若干條線路則取其值最大者。

3.12

      機站局部阻力 local resstance of fan station

      機站巷中風機前后風流的突然縮小和突然擴大的阻力損失之和。

4 礦井通風系統檢測

4.1 檢測內容

4.1.1 檢測礦井通風系統風量分配情況,包括礦井總進風量、總回風量、各中段進、回風量,井下需風點 風量和主要漏風點風量。

4.1.2 檢測礦井通風系統風壓分布情況,包括主要進風井巷和主要回風井巷的阻力損失,機站風壓和 -條從入風井巷進風口到回風井巷的出風口的主要通風路線的風壓變化及礦井總阻力。

4.1.3 檢測通風機工況,包括風機風量,風壓和電機實耗功率。

4.2 系統風量測定

4.2.1 通風系統的測風點應布置在進風井在各中段的聯巷,中段進風天井的人風聯巷,中段回風天井 的回風聯巷,采區或分段水平的進、回風聯巷,采掘工作面的進、回風巷,中段回風巷和總回風巷,機站 巷,井下炸藥庫、破碎系統和其他碉室的進、回風巷以及需要測風的地點。

井下的主要進、回風巷測點宜建立永久性測風站。無測風站的測點,應選在巷道斷面規整、支護良 好、前后10 m巷道內無障礙物和拐彎的地點。所有測風點應有明顯標記并編號。

4.2.2 測點巷道橫截面的測量可用下述方法:測點巷道在腰線全長上取若干等距離點,從對應的底板 點測量它們到上頂部的垂高,由此將巷道的橫斷面劃分成若干個梯形,計算出它們的梯形面積并疊加, 即可獲得該測點的巷道斷面積。

測距儀器可用皮尺或新型數字式激光測距儀。

4.2.3 測量風速的儀表有熱球風速儀,翼式風表、杯式風表和新型數字式熱電風速儀。

      根據測量風速的大小,選擇合適的風表。低、中風速(0.5 m/s?5.0 m/s)可用翼式風表,高風速 (>5 m/s)可用杯式風表。而熱球風速儀和數字式熱電風速儀可用于測量低、中、高風速。

4.2.4 在巷道內測風有兩種方法:

      (a)走線法。測風員手持風表從測點巷道橫截面-側開始,由上而下垂直勻速移動,至接近巷道 底板時平移-小段距離再由下而上垂直移動,至靠近頂部時按大致相同距離平移,再由上而 下移動,如此循環操作,移動至橫截面的另-側。此法適用翼式風表。

      (b)點測法。將測點橫截面劃分為若干等份,橫截面積小于8 m2,8?15 m2和大于15 m2的分別劃分為6、9和12等份。用測風儀表測定每個等份中心點的風速,此法適用熱電風速儀和 杯式風表。

4.2.5 測風時測風員應側向風流站立,手持測風儀表將手臂向風流垂直方向伸直,儀表感觸風速的探 頭部件應正對風流方向。

4.2.6 根據測得的表速在儀表校正曲線上查得真實風速。用點測法時,需將若干點測得的風速求其算 術平均值。

      在每個測風斷面應至少測風3次,取其平均值,如果3次測得的結果大于中誤差3倍時,則應重測。 測風時要同時測定空氣溫度、相對濕度和氣壓并及時記錄下來。

4.2.7 將測得的風速乘以測點的巷道斷面積即可得該處的實測巷道風量。但由于測風員所占的面積 對測點處巷道風速有所影響,因此計算風量的巷道過風面積應將巷道斷面積減去測風員側身面積 (0.3 m2?0.4 m2)。

4.2.8 測風時風表不應距人體及巷道頂、幫、底部太近,-般應保持200 mm以上的距離。

      各類測風儀表應配有長度0.5 m?0.8 m的非導電表把。

4.3 通風系統風壓測定

4.3.1 通風系統風壓測定首先要選擇-條有代表性的從入風井巷口到出風井巷口的主通風線路。在 該條線路上應布置的測點有:進風井巷口、專用進風井巷的出風口(與運輸巷的交叉點)、中段進風天井 聯絡巷的入風口、該進風天井至上部需風水平(或采區)的出風口、該需風水平(或采區)的回風井巷的人 口、中段回風井巷進入總回風井巷的出風口和主回風井巷口(或主要通風機風碉)。該條測壓線路上如 有風機站,則在機站的前后亦要布置測點。此外,還包括井下所有機站以及需要測定風壓的測點。

4.3.2 量風壓的儀表有測量絕對壓力的空盒氣壓計和精密氣壓計(亦稱數字式氣壓計),有測量相對 壓力或壓差的U形水柱計,單管傾斜氣壓計和補償微壓計。

      精密氣壓計也可用來測量壓差,用精密氣壓計測定時,要同時測定空氣密度。

4.3.3 風系統風壓檢測方法

4.3.3.1 進行通風系統風壓測定時,自始至終在進風井口地表要安置-臺空盒氣壓計,定時監測大氣 壓力變化,記錄下時間和氣壓值。

4.3.3.2 按選定的通風線路順序測量各測點的絕對壓力和相對壓力,同時應測定測點的空氣溫度和相 對濕度以及該測點的平均風速。

4.3.3.3 測定巷道兩點間壓差(即該段井巷的阻力損失)時可用單管傾斜壓差計(或U形傾斜壓差計) 或精密氣壓計。它們的使用方法如下:

      (a)用單管傾斜壓差計時,應配備皮托管和膠皮管。皮托管應固定在兩測點的巷道內,皮托管的 管嘴要正對風流方向。

      測定時,將前、后兩測點皮托管“-”端用膠皮管分別連接到壓差計的“ + ”、“-”端,穩定后讀出刻度數。該讀數乘以儀器的傾斜校正系數K值即為兩測點間的壓差。

 

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