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煤矿安全知识题库150条问答

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煤矿安全知识题库150条问答

1、为什么进风井口以下的空气温度必须在2℃以上?

答:寒冷空气进入井筒后遇到井筒淋水和潮湿空气,容易在井壁、罐道梁处结冰,堵塞井筒的部分断面,影响井筒风流,对提升设备和人员的安全构成严重威胁。进风井口以下的空气温度在2℃以上,可以保证井筒内不结冰。

2、为什么采掘工作面的最高风速不能超过4m/s?

答:采掘工作面风速过大,会造成粉尘飞扬,给工作人员带来不便;所以,采掘工作面的最高风速不能超过4m/s。

3、为什么采煤工作面、煤(半煤岩)巷掘进工作面最低风速不能小于0.25m/s?

答:风量过小、风速过低,不能有效稀释、排出生产过程中涌出的瓦斯及有害气体,威胁安全生产和影响工作人员健康;所以,采煤工作面、煤(半煤岩)巷掘进工作面最低风速不能小于0.25m/s。

4、为什么回采工作面一般是通风系统中气温最高的区段?

答:回采工作面煤壁暴露较大,煤的氧化放热量较大;回采工作面机电设备较多,放热量大。所以,回采工作面一般是通风系统中气温最高的区段。

5、为什么箕斗提升井兼做进风井时井筒中的风速不得超过6m/s?

答:在装、卸煤和运煤过程中,如风速过高会导致煤尘飞扬,污染新鲜风流,威胁矿井的安全和员工的身体健康;所以,箕斗提升井兼作进风井时,井筒中的风速不得超过6m/s。

6、为什么井下会产生硫化氢气体?

答:井下有机物、含硫矿物会发生腐烂、水解,从而产生硫化氢气体。

7、为什么地面空气进入井下后氧气含量会下降?

答:井下作业人员呼吸、有机物氧化、爆破作业都会消耗氧气,导致井下氧气含量下降。

8、为什么进行通风阻力测定时测定路线必须选择通风系统中最大阻力路线?

答:阻力最大的通风路线决定通风系统的阻力,选择测定阻力最大通风路线是为了获得巷道阻力数据,并为改善矿井通风系统、减少矿井通风阻力、降低主要通风机电耗提供依据。

9、为什么测风时应在专门的测风站进行?

答:巷道测风站断面规整,无片帮空顶,前后10米内无拐弯,可为该巷道测风的准确性提供客观条件;所以,测风时应在专门的测风站进行。

10、为什么测风时应避开行车、行人?

答:测风时区域内的行车、行人会使通风断面发生变化,影响测风区域内风流的稳定,使测得数据不准确;所以,测风时应避开行车、行人。

11、为什么用等积孔来表示矿井通风的难易程度?

答:用矿井总风阻来表示矿井通风难易程度,不够形象,且单位复杂。通过调整,等积孔可表示为矿井总风阻的函数,且单位简单(㎡),又比较形象。

12、为什么有的矿井采用混合式通风?

答:混合式通风能力大、布置灵活、适应性强。一般井田范围大、地形地貌及地质条件复杂或瓦斯涌出量大、产量高的大型矿井多采用混合式通风。

13、为什么采区进、回风上(下)山必须贯穿整个采区?

答:采区进、回风上(下)山贯穿整个采区,可以保证采区内所有采掘工作面都能得到合理的布置和实现稳定、可靠的独立通风。

14、为什么采掘工作面应实行独立通风?

答:采掘工作面是瓦斯、煤尘和火灾等灾害较易发生的地点,也是作业人员集中的场所。实行独立通风,一旦发生事故,其产生的有毒有害气体排到回风巷,可以有效控制灾害范围。

15、为什么采掘工作面的进风不得经过采空区或冒顶区?

答:采空区或冒顶区内积存着大量的瓦斯和有毒有害气体,如果采掘工作面的进风流经过采空区或冒顶区,会将有毒有害气体带入工作面,使工作面环境恶化。

16、为什么矿井要避免角联通风系统的出现?

答:角联通风风流的方向和流量不稳定,特别是在矿井发生火灾时,对角巷道容易发生风流逆转引起通风混乱而扩大灾害;所以,矿井要避免角联通风系统的出现。

17、为什么采煤工作面必须在采区构成完整的通风系统后,方可开采?

答:若采煤工作面在没有构成完整的通风系统以前进行开采,会增加被串生产采区(面)进风流中的瓦斯及其他有害气体的浓度。

18、为什么井下每人每分钟的用风量不得少于4m3?

答:据测算,劳动时一个人的消氧量为1~3L/min,而矿井空气中的耗氧量为2%~3%;因此,大多数产煤国家规定了每人4m3/min的最小需风量。

19、为什么开采瓦斯喷出或有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的煤层时严禁串联通风?

答:突出危险煤层的采掘工作面一旦发生突出现象,大量高浓度的瓦斯涌入被串采掘工作面,会造成被串采掘工作面的作业人员窒息死亡,甚至发生瓦斯、煤尘爆炸事故。

20、为什么要对采掘工作面的计划风量进行验算?

答:对采掘工作面计划风量进行验算可以确定采掘工作面回风流中瓦斯、二氧化碳的含量是否在规定浓度以下以及采掘工作面的风俗是否符合要求。

21、为什么有的矿井采煤工作面采用U+L形通风方式?

答:"U+L"形通风方式,风流通过上隅角经联络巷进入上部回风巷,上隅角不易瓦斯积聚;所以瓦斯涌出量大的工作面采用"U+L"形通风方式。

22、为什么反风期间出风井口20m范围内都必须切断电源、禁止烟火?

答:因为反风期间,井下产生的瓦斯及有毒有害气体会经出风口涌向地面;所以,出风井口20m范围内都必须切断电源、禁止烟火。

23、为什么主要通风机停风时要撤人?

答:主要通风机停风时,井下受影响区域会处于无风或微风状态,易造成人员窒息及瓦斯超限事故;所以,主要通风机停风时要撤人。

24、为什么改变主要通风机叶柵角度时必须制定专门措施?

答:改变主要通风机叶栅角度时,矿井风量及负压随之改变,各个采区的风量需要重新分配,采用均压防火措施的也需要重新进行调整;因此必须制定专门措施。

25、为什么主要通风机风量与阻力应匹配?

答:若主要通风机风量与阻力不匹配,在不合理的工况点上运行,将会使通风机效率变低或处于不稳定状态,极易导致主要通风机事故。

26、为什么主要通风机停风时应打开风井防爆盖及相关风门?

答:主要通风机停风时,打开风井防爆盖及相关风门,可以充分利用自然通风,最大限度地增加井下风量。

27、为什么矿井要定期进行反风演习?

答:通过反风演习可以验证反风设施的可靠性,检测矿井的反风率,及时解决反风演习过程中存在的问题,以免真正发生灾情进行反风时,出现问题或者耽误时机,酿成重大事故。

28、为什么对于多台主要通风机通风的矿井应分别做同时反风和单台主要通风机各自反风的演习?

答:分别做单台风机反风及多台风机同时反风演习,已分别观测其反风效果,检测矿井主要进、回风巷道的风流方向及风量,能够为矿井发生灾害进行反风救援提供依据。

29、为什么局部通风机吸风口距巷道回风口距离不得小于10m?

答:为了防止局部通风机发生循环风,局部通风机风机吸风口距巷道回风口距离不得小于10m。

30、为什么掘进工作面要使用双风机、双电源?

答:掘进工作面使用双风机、双电源时,一台风机或一路电源因故障或有计划停电时,另一台风机可以照常运行,不影响工作面的正常供风。

31、为什么巷道贯通时,停掘的工作面必须保持正常通风?

答:巷道贯通时,停掘的工作面若不进行正常通风,易积聚瓦斯,当另一工作面贯通时,易引发事故。

32、为什么局部通风机开关应安设在进风流中?

答:局部通风机开停时,开关内会产生火花。若放在回风流中,开关一旦失爆,遇瓦斯易引发事故。所以,局部通风机开关应安设在进风流中。

33、为什么严禁局部通风机循环风?

答:局部通风机循环风,会使掘进工作面的风流更加污浊,温度升高,损害工作人员的身体健康。同时由于风流不断进行循环使瓦斯、煤尘的浓度不断增高,形成瓦斯、煤尘爆炸事故的隐患。所以,严禁局部通风机循环风。

34、为什么风筒严禁断开?

答:风筒断开会导致供风地点风量不足-易引起瓦斯积聚,引发事故;所以,风筒严禁断开。

35、为什么临时停工的掘进工作面不准停风?

答:如临时停工的掘进工作面停风,会形成盲巷积聚瓦斯,人员误人易发生事故。

36、为什么局部通风机安设地点需经过通风部门确定?

答:局部通风机应安设在进风流中,安设地点的风量必须大于该风机的吸风量。应由通风部门现场核定风量,核实后确定局部通风机安装位置,保证达到规定要求。

37、为什么井下要构筑风门?

答:因为井下卷道彼此贯通,为了形成通风系统,必须隔断风流,同时又要保证巷道正常行人、行车;所以必须构筑风门。

38、为什么两道风门不能同时打开?

答:将两道风门同时打开,将导致风流短路,破坏通风系统,引发事故。

39、为什么主要进、回风大巷之间不使用的联络巷中,必须砌筑永久性风墙?

答:若风门同时打开会造成风流短路,导致其他用风地点风量不足,易引起瓦斯煤尘积聚,诱发事故。

40、为什么不应在倾斜运输巷中设置风门?

答:在倾斜运输巷中设置的风门,由于自重及风压的作用,风门开、关较为困难。同时,运输巷中经常提升运输,风门启闭频繁易损坏。

41、为什么开采突出煤层时工作面回风侧不应设置风窗?

答:工作面回风侧不应设置风窗;否则,一旦工作面发生突出危险时,高压气流会受回风侧调节风窗的控制,产生逆流,冲破工作面中的其他通风设施,造成灾情的扩大。

42、为什么调节风窗必须设在墙体的上方?

答:瓦斯的密度比空气小,调节风窗若设在墙体的下方,易导致墙体上方瓦斯积聚。

43、为什么严禁任何人随意破坏通风设施?

答:通风设施的完好是矿井通风系统稳定的基础,随意破坏通风设施,将会导致风流短路、作业地点风量不足、通风系统不稳定等问题,极易引发事故。

44、瓦斯治理的十二字方针的内容是什么?

答:瓦斯治理的十二字方针是指"先抽后采,监测监控,以风定产"。

45、瓦斯治理的十六字工作体系的内容是什么?

答:瓦斯治理的十六字工作体系是指"通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位"。

46、为什么煤层中的瓦斯会有压力?

答:煤层裂隙和孔隙中的游离瓦斯存在分子热运动,经撞击就会产生压力。

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