煤礦應急救援與生命保障關鍵技術及裝備應用研究
發(fā)布時間:2021-02-03 16:35
介紹了一種煤礦應急救援與生命保障關鍵技術及裝備,集壓風供氧、水及流食供給、救災通信、束管監(jiān)測、應急供電及避難所內(nèi)環(huán)境監(jiān)測、人員定位、視頻系統(tǒng)接口等技術功能于一體的,并可作為移動氣體分析監(jiān)測系統(tǒng)使用,及通過地面預設鉆孔與避難所內(nèi)各系統(tǒng)對接,實現(xiàn)現(xiàn)場的救援、監(jiān)測、指揮、后勤保障功能,將緊急避險系統(tǒng)能力最大化。
【文章來源】:內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟. 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
壓風供氧系統(tǒng)圖
(3)長時間供氧后,避難所內(nèi)壓力會急劇增加,從而導致避難所內(nèi)壓力超過人體承受能力,壓風柜側面設置壓差表,可測定避難所內(nèi)外壓差,當避難所內(nèi)壓力過高時,通過泄壓閥排氣控制避難所內(nèi)外壓差處于200~1000Pa。如圖2所示。2.2 供水供流食裝置
裝備平臺配備供水供流食裝置,通過鉆孔為避難人員提供流食供給,延長避難人員等待救援時間。在壓力管道中,由于液體流速的急劇改變,從而造成瞬時壓力顯著、反復、迅速變化的現(xiàn)象,即產(chǎn)生所謂水擊現(xiàn)象。水擊現(xiàn)象發(fā)生時,壓力升高值可能為正常壓力的好多倍,使管壁材料承受很大壓力;壓力的反復變化,會引起管道和設備的振動,嚴重時會造成管道、管道附件及設備的損壞。因此在裝置的設計上要考慮到水擊的因素,以保證避難所供水供流食裝置安全穩(wěn)定的運行?梢圆扇∵m當?shù)拇胧詼p輕水擊造成的危害。一是閥門開關控制。延長閥門開關時間,盡量將直接水擊改變?yōu)殚g接水擊;二是限制管道流速,將供水供流食裝置最大流速限制在3~5m/s;三是增加管道彈性。由于本系統(tǒng)采用垂直輸送,管道內(nèi)速度與管徑無關,與管道性質(zhì)有關,因此通過選擇富有彈性的高壓膠管,吸收沖擊能量,減輕水擊;四是閥門前設置空氣室或溢流閥,水擊發(fā)生時,空氣室里的空氣受到壓縮,或在水擊發(fā)生時,將部分液體從管中放出,從而使水擊壓強降低;五是減壓緩沖控制。管路設置緩沖罐,將井上流食先引入緩沖罐,緩沖罐底部設置彈簧進行緩沖[4]。如圖3所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]ZJC3D車載礦山救援指揮系統(tǒng)的應用[J]. 張軍杰. 煤炭技術. 2015(12)
[2]井下避難硐室壓風供氧分布規(guī)律研究[J]. 金龍哲,王奕,汪澍,詹子娜. 北京科技大學學報. 2014(08)
[3]基于井下避難硐室系統(tǒng)的煤礦應急救援體系探討[J]. 李隆庭. 安全與環(huán)境工程. 2012(02)
[4]煤礦井下緊急避險系統(tǒng)建設中的重要問題研究[J]. 楊大明. 中國煤炭. 2011(11)
[5]常村礦避難硐室地面鉆孔生命保障系統(tǒng)研究[J]. 韓海榮,金龍哲,高娜,李斌,王鵬,李玲. 金屬礦山. 2011(05)
[6]煤礦井下安全避險“六大系統(tǒng)”的作用和配置方案[J]. 孫繼平. 工礦自動化. 2010(11)
[7]車載礦山應急救援指揮輔助決策系統(tǒng)[J]. 王理,王峰,張軍杰,葛學瑋,任楠,房文杰. 煤礦安全. 2009(06)
[8]美國煤礦安全工作最新進展[J]. 劉承秘. 中國煤炭. 2008(02)
[9]國外井工礦避災硐室的應用及啟示[J]. 趙利安,王鐵力. 煤礦安全. 2008(02)
碩士論文
[1]礦井緊急避險系統(tǒng)的研究[D]. 李陽.西安科技大學 2012
本文編號:3016825
【文章來源】:內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟. 2020,(07)
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
壓風供氧系統(tǒng)圖
(3)長時間供氧后,避難所內(nèi)壓力會急劇增加,從而導致避難所內(nèi)壓力超過人體承受能力,壓風柜側面設置壓差表,可測定避難所內(nèi)外壓差,當避難所內(nèi)壓力過高時,通過泄壓閥排氣控制避難所內(nèi)外壓差處于200~1000Pa。如圖2所示。2.2 供水供流食裝置
裝備平臺配備供水供流食裝置,通過鉆孔為避難人員提供流食供給,延長避難人員等待救援時間。在壓力管道中,由于液體流速的急劇改變,從而造成瞬時壓力顯著、反復、迅速變化的現(xiàn)象,即產(chǎn)生所謂水擊現(xiàn)象。水擊現(xiàn)象發(fā)生時,壓力升高值可能為正常壓力的好多倍,使管壁材料承受很大壓力;壓力的反復變化,會引起管道和設備的振動,嚴重時會造成管道、管道附件及設備的損壞。因此在裝置的設計上要考慮到水擊的因素,以保證避難所供水供流食裝置安全穩(wěn)定的運行?梢圆扇∵m當?shù)拇胧詼p輕水擊造成的危害。一是閥門開關控制。延長閥門開關時間,盡量將直接水擊改變?yōu)殚g接水擊;二是限制管道流速,將供水供流食裝置最大流速限制在3~5m/s;三是增加管道彈性。由于本系統(tǒng)采用垂直輸送,管道內(nèi)速度與管徑無關,與管道性質(zhì)有關,因此通過選擇富有彈性的高壓膠管,吸收沖擊能量,減輕水擊;四是閥門前設置空氣室或溢流閥,水擊發(fā)生時,空氣室里的空氣受到壓縮,或在水擊發(fā)生時,將部分液體從管中放出,從而使水擊壓強降低;五是減壓緩沖控制。管路設置緩沖罐,將井上流食先引入緩沖罐,緩沖罐底部設置彈簧進行緩沖[4]。如圖3所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]ZJC3D車載礦山救援指揮系統(tǒng)的應用[J]. 張軍杰. 煤炭技術. 2015(12)
[2]井下避難硐室壓風供氧分布規(guī)律研究[J]. 金龍哲,王奕,汪澍,詹子娜. 北京科技大學學報. 2014(08)
[3]基于井下避難硐室系統(tǒng)的煤礦應急救援體系探討[J]. 李隆庭. 安全與環(huán)境工程. 2012(02)
[4]煤礦井下緊急避險系統(tǒng)建設中的重要問題研究[J]. 楊大明. 中國煤炭. 2011(11)
[5]常村礦避難硐室地面鉆孔生命保障系統(tǒng)研究[J]. 韓海榮,金龍哲,高娜,李斌,王鵬,李玲. 金屬礦山. 2011(05)
[6]煤礦井下安全避險“六大系統(tǒng)”的作用和配置方案[J]. 孫繼平. 工礦自動化. 2010(11)
[7]車載礦山應急救援指揮輔助決策系統(tǒng)[J]. 王理,王峰,張軍杰,葛學瑋,任楠,房文杰. 煤礦安全. 2009(06)
[8]美國煤礦安全工作最新進展[J]. 劉承秘. 中國煤炭. 2008(02)
[9]國外井工礦避災硐室的應用及啟示[J]. 趙利安,王鐵力. 煤礦安全. 2008(02)
碩士論文
[1]礦井緊急避險系統(tǒng)的研究[D]. 李陽.西安科技大學 2012
本文編號:3016825
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