烟囱、大型机械厂房及较重要的建构筑物等。
2、对于第一类建构筑物必须采取全面的防雷措施,以防止直接雷、雷电感应、雷电波浸入等。
1)防直接雷
(1)装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的建构筑物处于被保护范围内。
(2)避雷针及其引下线的全部构件和接地装置,应与被保护的建构筑物及与其有联系的金属物(金属管道、电缆、导线)保持一定的距离,地上部分不小于5m,地下部分不小于3m。
(3)避雷线至屋面或各种建筑物突出屋面的物体之间的距离不小于3米。 (4)独立避雷针或架空避雷线应有独立接地,其接地冲击电阻不大于10欧。
2)防感应雷
(1)为防止静电感应产生电火花,建构筑物内的金属物(设备、管道、结构钢筋、电缆金属外皮等)都应接到防感应雷的接地装置上。其接地电阻不大于5欧。
(2)为防止静电感应产生电火花,长金属管道两端应接地。平行敷设的长金属管道(包括电缆金属外皮),每隔20-30m距离用金属线跨接一次。
(3)防感应雷接地装置与防直接雷接地装置应分开,相互间距不小于3m,但与电气设备的接地装置共用(相连),接地电阻应满足最小要求(接地电阻不大于10欧)。
(4)防感应雷的接地装置一般在建筑物周围环形敷设。 3)防雷电波浸入
(1)低压线路引入室内时,全线采用电缆直接埋地敷设,电缆两端金属外皮应接地。
(2)允许从架空线上经一段不小于50-100m电缆引入室内,在电缆与架空线连接处,应装设阀型避雷器,且和杆上绝缘子铁脚、电缆金属外皮共同接地。其接地电阻不大于10欧。并在入户端将电缆的金属外皮与防雷接地装置连接。
(3)金属管道架空引入建筑物时,在入口处必须与防感应雷接地装置相连
接。管道在靠近建筑物100m内,每隔25m接地一次,其冲击接地电阻不大于20欧。
3、第二类建构筑物应采取防止直接雷、雷电感应、雷电波浸入等措施 1)防止直接雷
(1)防止直接雷采取在建构筑物上设避雷针或避雷网。
(2)金属屋面可作为接闪器,但在屋顶上的非金属物(如风管、烟囱)应加装避雷针或避雷带,并和屋面引下线相连。
(3)引下线不应少于二根。
防直接雷接地装置一般沿建筑物四周敷设,并和电气设备接地以及埋地金属管相连、其冲击接地电阻不大于10欧。
2)防感应雷
(1)防止直接雷和感应雷的接地装置共用,不宜设感应雷接地装置。总冲击接地电阻不大于10欧。
(2)将建筑物内的主要金属物(管道、设备、构架)和电气设备保护接地装置相连接,以防静电感应。长金属管道两端应接地。平行敷设的长金属管道(包括电缆金属外皮),每隔20-30m距离用金属线跨接一次。
3)防雷电波浸入与第一类相同。
4、第三类建构筑物应采取防止直接雷、雷电感应、雷电波浸入等措施 1)防直接雷
(1)在建构筑物易受雷击的部位装设避雷针或避雷带。 (2)对突出屋面物体的保护方式与第二类相同。
(3)接地装置的冲击接地电阻不大于30欧,并和电气设备的接地装置相连。 2)防雷电波侵入
(1)低压架空线进入建筑物,在入户处应将绝缘子铁脚接地,其冲击接地电阻不大于30欧。
(2)进入建构筑物的架空金属管道。在入户处应和接地装置相连。 二、监控与通信 一)监测监控 1、安全监测监控系统
为确保安全生产、提高矿井治理瓦斯灾害的装备水平,矿井利用现有的
KJ90NA型安全监测装置一套。地面中心站配有监测主机、传输接口、打印机、等设备。该系统能实时连续地监测井下环境安全参数,监测参数可长期连续存储并自动进行统计分析。系统监测的有害参数超限时,能自动报警,井下分站能可靠地实现瓦斯闭锁功能。
2、回采工作面传感器配置
在工作面运输巷设置一台甲烷传感器、一台烟雾传感器、一台粉尘传感哭器;回风巷设置两台甲烷传感器、一台一氧化碳传感器、一台温度传感器、一台粉尘传感哭器。当工作面气体浓度达到以下数值时,分别进行报警、断电、复电。选型及配置见表5-4-2。
表5-4-2 回采工作面传感器参数
甲烷传感器 设置地点 采煤 工作面 进风巷 工作面 回风巷 报警浓度 CH4% ≥0.5 ≥1.0 ≥1.0 断电浓度 CH4% ≥0.5% ≥1.5 ≥1.0 复电浓度 CH4% <0.5 <1.0 <1.0 断电范围 工作面进风巷内全部非本质安 全型电气设备。 工作面及回风巷内全部非本质安 全型电气设备。 3、掘进工作面传感器配置
局部通风机均设瓦斯电闭锁装置,且在掘进工作面及其回风巷各一台设置甲烷传感器,当掘进工作面瓦斯浓度达到以下数值时,分别进行报警、断电、复电。详见表5-4-3。
表5-4-3 掘进工作面传感器参数
甲烷传感器设置地点 掘进 工作面 工作面 回风巷 报警浓度 CH4% ≥1.0% ≥1.0% 断电浓度 CH4% ≥1.5% ≥1.0% 复电浓度 CH4% <1.0% <1.0% 断电范围 掘进巷道内全部非本质安 全型电气设备。 4、其它地点传感器配置
在回风井中设置甲烷传感器、风速传感器、压力传感器,在中央变电所、采区变电所及绞车房设置温度传感器,在各主要风门处设置风门开关传感器,在工作面设置CO传感器,在主要机电设备处设置设备开停传感器,在主要测风站处设置风速传感器,皮带输送机机头机尾设置烟雾传感器。
当回风井气体浓度达到以下数值时,分别进行报警、断电、复电,详见表
6-4-4。
表6-4-4 其它地点传感器参数
甲烷传感器 设置地点 回风井 报警浓度 CH4% ≥0.70 断电浓度 CH4% 复电浓度 CH4% 断电范围 报警 矿井应根据采掘工作面的变化而调整传感器的装备量,并留有一定的富余量。分站及各类传感器的备用量按10%~15%考虑。
5、监测监控分站设置
根据本矿的开拓系统布置、开采技术条件及装备水平,全矿共选择6台KJ90F-16型大分站。主要实现对各种传感器数据采集、实时处理、存储、显示、控制和与地面监控中心的数据通信。具有红外遥控初始化设置功能。可独立使用,实现瓦斯断电仪和瓦斯风电闭锁装置的全部功能。各分站型号、安装地点及控制区域见表6-4-5。
表6-4-5 各分站安装位置及控制区域表 编号 1 2 3 5 6 7 8 型号 KJ90F-16 KJ90F-16 KJ90F-16 KJ90F-16 KJ90F-16 KJ90F-16 KJ90F-16 安装地点 井下中央变电所 11913轨道斜巷 11912进风斜巷 11912轨道斜巷 回风井 监控机房 瓦斯抽放站 控制区域 轨道下山、中央变电所、水泵房 11913回风顺槽掘进 111913运输顺槽掘进、运输下山 采煤工作面运输、回风巷 风井、引风道、抽风机房 主平硐、压风机房 瓦斯抽放站 二)矿井人员考勤定位管理系统
矿井安装一台KJ237型人员考勤定位管理系统,本系统与瓦斯监测监控系统共享平台,通过增设KJ73-F(A)型读卡分站和KJF202型动态目标识别器,下井人员携带KGE103型人员标识卡即可实现矿井人员跟综定位及考勤管理。清楚掌握井下人员的位置及活动轨迹,为安全生产调度及事故抢险提供科学依据。
根据贵州省煤田地质局实验室提供的《煤炭自燃倾向等级鉴定报告》,兴利煤矿17、19-1煤层自燃发火倾向为二类自燃煤层,按自燃煤层设计;19-2、25、26、27煤层自燃发火倾向为三类不易自燃煤层,按不易自燃煤层设计;28煤层未作鉴定,暂按容易自燃设计,建议矿井尽快对28煤层进行鉴定,鉴定后按鉴
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