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通风技术与煤矿安全内在关系探究

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通风技术与煤矿安全内在关系探究

摘要:随着我国整体经济建设的飞速发展,各行业对煤矿能源的需求程度都在不断提升,这对煤矿开采行业起到一定的推动作用。对于煤矿企业来说,想要朝着标准化、科学化以及安全化的方向发展,便要对应用技术与机械设备进行优化革新,同时还要针对矿井下安全作业制定完善的管理体系,这样才能对工作人员的生命安全提供保障,从本质层面提升煤矿开采效率。文章针对通风技术煤矿安全之间的关系展开分析,对通风技术的重要性与应用要点作出阐述,并且根据煤矿开采中的潜在安全问题提出相应的优化措施。

关键词:通风技术;煤矿安全;优化措施;信息管理

0引言

煤炭对于经济发展具有重要意义,虽然近年来我国部分传统工业逐渐朝高新技术类进行转型,但是市场对煤炭需求量还是存有很大的。在如此背景下,煤矿行业不断扩大工程项目规模,在整体产能提升的同时,煤矿开采安全问题也频频出现,不仅对企业的经济效益与名誉造成影响,还会造成无法估量的人员伤亡。这其中大部分煤矿安全事故都是因矿井通风问题所引发,因此只有对煤矿开采项目中的通风技术展开多方面分析,才能有效提升煤矿开采的安全质量。本文首先阐述矿井通风对于煤矿安全生产的重要性,其次介绍当前常用的矿井通风技术,最后结合煤矿安全问题提出通风方面的优化策略,对促进煤矿行业的稳定发展具有重要意义。

1通风技术在煤矿安全生产中的重要作用

在煤矿开采工作中,应用矿井通风技术具有以下重要作用:(1)提升开采工作的安全质量,在矿下作业时,根据实际情况安置相应的通风设施,可以提升井下空气的流通性,能够在一定程度上提升煤矿开采的安全质量,对井下工作人员的生命安全提供保障;(2)维系氧气供应量,对于煤矿开采工作来说十分重要。随着开采工作的进行,工作人员不断吸入氧气,呼出二氧化碳,使井中氧气含量逐渐降低,从而造成缺氧现象,而且外部新鲜空气无法进入,这对工作人员的生命安全构成严重隐患;(3)持续排除毒气,在进行矿井作业时,可能会产生一定的毒气,例如瓦斯气体与一氧化碳,其中瓦斯内部的碳氢气体大量增加,在消耗氧气的同时,还会排除毒气,如果这种毒气未能快速排出,将会造成工作人员的大量吸入,危及生命安全。此外,当瓦斯气体的含量超高时,还会引发矿井内部爆炸,诱发煤矿坍塌事故。因此,只有合理应用通风技术,才能有效提升煤矿开采工作质量,强化煤矿内部的结构稳定性,对工作人员的生命安全提供保障。

2常用煤矿通风技术概述

2.1B型通风技术要点分析。在煤矿开采工作中,由于采煤工作面具有易燃特性,而且在开采中还会产生瓦斯气体,当二者的含量超出标准范围时,便容易引发安全事故。因此,可以结合立体力学、矿井通风以及瓦斯移动展开综合分析,针对矿井作业提出相应的通风技术,例如B型通风技术。该技术将“一通三防”作为核心原则,其中一通指的是良好的通风技术支持,而三防指的是对火灾隐患、瓦斯事故以及坍塌事故进行防范,通过将通风联络巷布置在工作面进回风系统中,保证井下的通风情况,提升井下风压,抑制瓦斯涌出。在传统的煤矿开采环节,一般采用U型通风模式,虽然可以增加井下巷道的风量,但是当出现堵塞问题时,会导致通风技术的应用效率大幅度降低,而采用B型通风技术模式,不仅可以保证整体风量,还能避免死角问题的影响,保证工作过程的安全质量。

2.2抑制瓦斯技术要点分析。抑制瓦斯技术,指的是以瓦斯防治为主,一方面要对开采中的瓦斯外泄量进行控制,另一方面则要强化井下瓦斯的排除效果,保证矿井中的充足空气含量。在实际应用中,将该技术与B型通风技术相结合,可以取得良好的应用成果。具体内容如下:(1)在绝对静压的情况下提高不同点位的风流,利用外部风压对瓦斯泄漏点进行封堵;(2)抑制巷道瓦斯涌出,在开采工作面较长的情况中,要保证巷道内部的绝对静压,对回风巷内的瓦斯含量进行控制,可以布置相应的增阻风窗;(3)强化瓦斯抑制质量,避免采煤工作面中出现漏风区域,采用微孔渗流来转移一部分的巷道瓦斯,以此来提升通风技术的应用成果,对采空区的工作环境提供安全保障。

2.3瓦斯氧化技术要点分析。针对煤矿开采中产生的瓦斯进行氧化处理,在提升井下工作安全质量的同时,还能够促进环保效益,具体技术内容如下:(1)甲烷氧化处理,当瓦斯气体中的甲烷含量较低时,可以针对其进行氧化处理,并且在之后进行清洁排放,实现减排效益。例如氧化装置的处理能力为60000m3/h,则每年装置的处理能力可以达到180万t,这样可以减少大量二氧化碳的排放;(2)氧化造热,当瓦斯气体中的甲烷含量为0.5%时,在进行氧化处理时,还可以充分利用反应过程产生的热量,以此来降低相应供热能源的损害;(3)促进冷、热、电的联合效果,应用冷热电三者联合供应技术,可以将生产过程中热蒸汽实现发动机驱动,应用余热实现装置的制冷,应用余下的能量来满足供暖需求,这样可以科学提升煤矿通风技术的综合价值。

3煤矿开采中矿井通风的影响因素

3.1人为因素。在当前煤矿开采工作中,通风技术的应用效果主要受到人为因素、环境因素与管理因素的影响。在人为因素方面,由于管理人员缺乏对通风技术的正确认识,而且没有认清通风技术与煤矿安全的直接联系,从而导致矿井通风系统设计方案缺乏可行性,而且在执行过程中缺乏落实效率,因此也在开采工作中埋下各类安全隐患。此外,煤矿开采企业没有对工作人员开展通风安全培训,人员在工作中没有时刻关注通风技术质量,在通风系统产生故障问题时还在持续开采作业,最终引发各类安全事故。

3.2环境因素。对于通风技术的应用效果来说,综合环境也会起到一定的影响效果,例如通风技术的先进程度,搭配合理性,相关设施的运行状态等,当某环节出现问题时将会影响矿井通风质量。出于保证通风系统安全、可靠、高效运行的考虑,要保证所有应用设施的质量达标,并且提升各类通风技术的契合程度。然而,在实际工作中由于通风技术未得到应用的重视,导致相应的环境条件比较差,缺乏完善的通风运行体系,这样无法有效提升矿井内部的通风质量,当产生安全隐患时,也没有及时采取疏导措施。

3.3管理因素。管理方面的影响因素,一方面是缺乏对安全管理人员的技术水平培训,当通风技术与设备革新后,相关技术人员没能充分掌握设备,无法发挥出最佳的通风状态。另一方面是没有对矿井安全问题提出科学的防治体系,对于通风技术来说,需要将事后控制与事前防治相结合,以此来提升通风技术的应用效果,但是当前部分煤矿企业在应用通风技术时,并没有围绕通风系统构建良好的信息化管理模式,因此在面对煤矿安全问题时往往处于被动。

4强化煤矿安全生产的通风技术优化措施

4.1构建科学的矿井通风管理制度。基于上述影响因素,煤矿行业在应用通风技术时要具备与时俱进的理念,首先要对通风管理制度进行优化革新,树立良好的通风管理意识,使企业全员认识到通风质量对于煤矿安全的重要性,以此来推动通风技术措施的落实。同时要严格核查煤矿生产指标,围绕开采工作的安全系数进行评估,以此来明确矿井的安全风险承受指数,根据评估结果制定相应的防治措施,对安全指标进行量化处理,这样才能提升煤矿通风技术的应用效果。此外,还要对通风安全管理系统进行完善处理,结合煤矿开采项目要求与工作量制定检查制度,定期对通风技术与机械设备进行检测,使通风管理机制得以顺利运转,为煤矿开采人员提供安全的工作环境。

4.2合理应用煤矿通风技术。其次要合理应用煤矿通风技术,随着煤矿开采项目规模的不断提升,要根据实际情况选择合适的通风技术,情况特殊时还要将各种通风技术相结合,以此来保证矿井通风效果。例如加强对瓦斯的治理效率,当矿井中瓦斯含量较高时,要强化瓦斯抽放系统的运行质量,构建专用的回风巷,使通风管理措施落到实处。同时,要加大煤矿安全评估工作的资源投入量,保证应用技术与相关设施的完善程度,使监控仪器可以对矿井内部的温度、瓦斯、粉尘等情况进行实时监测,以此来强化信息采集与传递能力,井下监测结果可以及时传递到地上监管系统中,技术人员根据数据参数进行分析,可以准确判定煤矿开采工作中的潜在安全问题,进而快速制定相应的解决措施,保证瓦斯防治技术的有效性与整合性。

4.3围绕矿井通风建立信息管理系统。在科学技术飞速发展的背景下,针对煤矿通风技术进行信息化革新,是必然的发展趋势。因此,煤矿企业要围绕矿井通风建立信息管理系统,特别是在煤矿矿井通风的安全管控中,要将通风技术、计算机技术、信息技术以及网络技术相结合,针对矿井通风系统构建严密的信息传递分析模式,使通风机电装置得到信息化技术的支持,例如对瓦斯抽放系统进行实时数据采集,通过对区域内瓦斯含量的变化情况进行分析,以此来判定系统的运行效率,而且围绕不同区域的抽放效果进行对比分析,可以明确矿井内部的整体通风质量,及时发现抽放系统的运行故障,为相应防治工作提供准确的数据支持,将矿井安全事故扼杀在摇篮之中,科学提升通风技术的应用价值。

5结语

综上所述,煤矿开采工作的安全质量与矿井通风存在直接影响关系,如果矿下作业没有充足的通风技术保证,不仅会影响煤矿开采工作的质量与效率,还存在极为严重的安全隐患。当前在科学技术的支持下,煤矿通风技术愈加规划化与多元化,然而煤矿项目开采规模的不断提升,也会引发更多的安全质量问题。因此,煤矿行业要合理应用通风技术,为开采工作的顺利开展提供保障。本文首先阐述矿井通风对于煤矿安全生产的重要性,其次介绍当前常用的矿井通风技术,最后结合煤矿安全问题提出通风方面的优化策略,具体为构建科学的矿井通风管理制度,合理应用煤矿通风技术,围绕矿井通风建立信息管理系统,以此实现经济效益与社会效益的双重提升。

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作者:吴国君 单位:陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司