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出版社:清華大學出版社出版時間:2024-12-01
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礦井通風與安全 版權(quán)信息

礦井通風與安全 本書特色

本書可作為全日制高校采礦專業(yè)和煤炭成人高校(包括西授、職大等)相關(guān)課程的教材或教學參考書,也可供從事礦業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)、科研和設(shè)計部門的工程技術(shù)和管理人員參考。

礦井通風與安全 內(nèi)容簡介

本書是根據(jù)礦業(yè)類采礦工程和安全工程兩專業(yè)的《礦井通風與安全》課程的教學大綱編寫的。全書分為礦井通風、煤礦安全技術(shù)、救護和救授三大部分,共15章。 書中系統(tǒng)地聞述了礦井通風的基礎(chǔ)理論、通風設(shè)計原理及相關(guān)的通風技術(shù),論述了煤礦各類事故及職業(yè)病發(fā)生的原因及其防治措施,反映了國內(nèi)外礦井通風與安全技木方面的**科技成果及其發(fā)展動向。 本書可作為全日制高校采礦專業(yè)和煤炭成人高校(包括西授、職大等)《礦井通風與安全》 課程的教材或教學參考書,也可供從事礦業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)、科研和設(shè)計部門的工程技術(shù)和管理人員參考。

礦井通風與安全礦井通風與安全 前言

我國煤炭地質(zhì)儲量豐富,“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦特點決定了煤炭資源是國家發(fā)展的重要能源支撐。未來相當長時間內(nèi),煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中將繼續(xù)起到主導和壓艙石的作用,并與國家經(jīng)濟命脈和能源安全密切相關(guān)。然而復雜的地質(zhì)水文條件導致煤礦生產(chǎn)過程中各類災害事故頻發(fā),嚴重威脅到人民的生命財產(chǎn)安全。調(diào)查發(fā)現(xiàn),70%的礦井事故與通風系統(tǒng)不合理有關(guān)。工作面產(chǎn)量增大、采掘設(shè)備增多和開采深度增加等因素,使風網(wǎng)結(jié)構(gòu)和通風參數(shù)變化迅速,此時若通風管理滯后和通風設(shè)備(設(shè)施)不完善,則將導致瓦斯爆炸、煤塵爆炸、礦井火災等事故發(fā)生的風險增大或破壞程度加劇。礦井“因風致災,以風治災”。因此要充分發(fā)揮通風系統(tǒng)的監(jiān)控作用和防災抗災能力,以“風”來監(jiān)測、控制和治理諸如采煤工作面瓦斯涌出異常、采空區(qū)自然發(fā)火等災害問題。
編者2024年8月


礦井通風與安全 目錄


第1章礦井空氣

1.1礦井空氣成分

1.1.1地面空氣的組成

1.1.2井下空氣成分的生成

1.1.3礦井空氣的主要成分及基本性質(zhì)

1.1.4礦井空氣主要成分的質(zhì)量(濃度)標準

1.2礦井空氣中的有害氣體

1.2.1空氣中常見有害氣體

1.2.2礦井空氣中有害氣體的安全濃度標準

1.2.3礦井有害氣體檢測

1.3礦井空氣的物理參數(shù)

1.3.1空氣的壓力

1.3.2溫度

1.3.3濕度

1.3.4密度、比容

1.3.5黏性

1.3.6焓

1.4礦井空氣的熱力變化過程

1.4.1等容過程

1.4.2等壓過程

1.4.3等溫過程

1.4.4絕熱過程

1.4.5多變過程

1.5礦井氣候

1.5.1礦井氣候?qū)θ梭w熱平衡的影響

1.5.2衡量礦井氣候條件的指標

1.5.3礦井氣候條件安全標準

1.5.4礦井氣候條件對人體的影響

1.5.5井下氣候條件的改善

習題

第2章礦井空氣流動的基本定律

2.1礦井風流運動特征

2.2礦井風流的壓力

2.2.1靜壓

2.2.2位壓

2.2.3動壓

2.2.4風流點壓力測定及相互關(guān)系

2.3礦井風流的能量方程

2.3.1空氣流動連續(xù)性方程

2.3.2礦井風流能量方程

2.4能量方程的應(yīng)用

2.4.1計算井巷通風阻力、判斷風流方向

2.4.2礦井通風系統(tǒng)能量(壓力)坡度線

2.4.3其他方面應(yīng)用

習題

第3章礦井井巷通風阻力

3.1風流的流態(tài)

3.2摩擦阻力

3.2.1摩擦阻力意義和理論基礎(chǔ)

3.2.2層流的摩擦阻力

3.2.3紊流的摩擦阻力

3.3局部阻力

3.3.1局部阻力的形式及計算

3.3.2局部阻力系數(shù)的計算

3.3.3局部風阻

3.4通風阻力定律及礦井通風特性

3.4.1井巷通風阻力定律

3.4.2礦井通風特性

3.4.3礦井等積孔

3.4.4多通風機礦井通風特性

3.5礦井通風阻力測定

3.5.1通風阻力測定內(nèi)容

3.5.2傾斜壓差計測定法

3.5.3氣壓計測定法

習題

第4章礦井通風動力

4.1自然風壓

4.1.1自然風壓特性

4.1.2礦井自然風壓的影響因素及變化規(guī)律

4.1.3自然風壓的測算方法

4.1.4自然風壓對礦井通風的影響及控制

4.2礦井通風機

4.2.1通風機的構(gòu)造及工作原理

4.2.2主要通風機的使用要求

4.2.3通風機的附屬裝置

4.3通風機實際特性曲線

4.3.1通風機的實際工作參數(shù)

4.3.2通風機風壓、礦井通風阻力和通風機房U形水柱計三者的關(guān)系

4.3.3通風機的個體特性曲線

4.3.4通風機工況點及合理工作范圍

4.4同類型通風機的比例定律和通用特性曲線

4.4.1同類型通風機的比例定律

4.4.2通用特性曲線

4.5通風機類型特性曲線

4.5.1無因次系數(shù)

4.5.2類型特性曲線

4.6通風機聯(lián)合運轉(zhuǎn)

4.6.1通風機串聯(lián)工作

4.6.2通風機并聯(lián)工作

4.6.3并聯(lián)與串聯(lián)工作的比較

習題

第5章礦井通風網(wǎng)絡(luò)中的風量分配與調(diào)節(jié)

5.1風量分配的基本規(guī)律

5.1.1礦井通風網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)圖

5.1.2網(wǎng)絡(luò)中風流流動基本定律

5.2簡單通風網(wǎng)絡(luò)特性

5.2.1串聯(lián)風路

5.2.2并聯(lián)風網(wǎng)

5.2.3串聯(lián)風路與并聯(lián)風網(wǎng)的比較

5.2.4角聯(lián)風網(wǎng)

5.3復雜通風網(wǎng)絡(luò)的風量計算

5.3.1計算機解算風網(wǎng)的目的、基本理論與方法

5.3.2改進的斯考特恒斯雷法(回路法)

5.3.3計算機模擬計算軟件

5.4礦井風量調(diào)節(jié)

5.4.1局部風量調(diào)節(jié)

5.4.2礦井總風量調(diào)節(jié)

習題

第6章局部通風

6.1局部通風方法

6.1.1局部通風機通風

6.1.2礦井全風壓通風

6.1.3引射器通風

6.2局部通風裝備

6.2.1風筒

6.2.2引射器

6.3局部通風系統(tǒng)設(shè)計

6.3.1局部通風系統(tǒng)的設(shè)計原則

6.3.2局部通風設(shè)計步驟

6.3.3通風方法的選擇

6.3.4通風機的風量風壓計算

6.3.5通風設(shè)備的選擇

6.3.6安全與管理措施

習題

第7章通風系統(tǒng)與通風設(shè)計

7.1礦井通風系統(tǒng)

7.1.1礦井通風方式及其適用條件

7.1.2主要通風機工作方法與安裝地點

7.1.3礦井通風系統(tǒng)的選擇

7.2采區(qū)通風系統(tǒng)

7.2.1采區(qū)通風系統(tǒng)的基本要求

7.2.2采區(qū)進風上山與出風上山的選擇

7.2.3采煤工作面通風方式選擇

7.2.4采煤工作面上行通風與下行通風

7.3通風構(gòu)筑物及礦井漏風

7.3.1通風構(gòu)筑物

7.3.2礦井漏風及有效風量

7.4礦井通風系統(tǒng)設(shè)計

7.4.1擬定礦井通風系統(tǒng)

7.4.2礦井總風量的計算與分配

7.4.3礦井通風阻力的計算

7.4.4通風設(shè)備選擇

7.4.5通風費用概算

7.5礦井通風能力核定

7.5.1礦井通風能力核定程序

7.5.2礦井通風能力核定辦法適用范圍

7.5.3礦井通風能力核定辦法

7.6礦井智能化通風系統(tǒng)

7.6.1智能通風監(jiān)控系統(tǒng)

7.6.2需風量計算系統(tǒng)

7.6.3礦井通風優(yōu)化系統(tǒng)

7.6.4礦井智能化通風系統(tǒng)功能和優(yōu)勢

習題

第8章礦井空氣調(diào)節(jié)

8.1概述

8.2礦井熱源分析與計算

8.2.1地表大氣

8.2.2流體的自壓縮

8.2.3圍巖散熱

8.2.4機電設(shè)備的散熱

8.2.5運輸中煤炭及矸石的散熱

8.2.6熱水散熱

8.2.7其他熱源

8.3礦井風流溫濕度預測方法

8.3.1地表大氣狀態(tài)參數(shù)的確定

8.3.2井筒風流的熱交換和風溫計算

8.3.3巷道風流的熱交換和風溫計算

8.3.4采掘工作面風流熱交換與風溫計算

8.3.5礦井風流濕交換

8.4礦井空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)

8.4.1礦井降溫技術(shù)

8.4.2礦井通風除濕技術(shù)

8.4.3井口空氣加熱技術(shù)

習題

第9章礦井瓦斯

9.1概述

9.2煤層瓦斯賦存及流動

9.2.1瓦斯的成因與賦存

9.2.2煤層瓦斯垂直分帶

9.2.3煤層的瓦斯壓力及測定

9.2.4煤層內(nèi)的瓦斯含量及測定方法

9.2.5瓦斯在煤層和圍巖中的流動

9.3礦井瓦斯涌出

9.3.1瓦斯涌出量及形式

9.3.2瓦斯涌出量的主要影響因素

9.3.3礦井瓦斯涌出量預測

9.3.4礦井瓦斯涌出管理

9.4煤(巖)與瓦斯突出及其預防

9.4.1概述

9.4.2突出機理

9.4.3突出的一般規(guī)律

9.4.4“四位一體”綜合預防煤與瓦斯突出

9.5瓦斯爆炸及其預防

9.5.1瓦斯爆炸的條件及其影響因素

9.5.2瓦斯爆炸的產(chǎn)生、傳播及其危害

9.5.3礦井瓦斯爆炸的事故原因分析

9.5.4預防瓦斯爆炸的措施

9.6瓦斯抽采

9.6.1概述

9.6.2煤礦瓦斯抽采的基本方法

9.6.3煤層瓦斯抽采增產(chǎn)增效措施

9.6.4礦井瓦斯抽采設(shè)備與管理

9.6.5礦井瓦斯的抽采利用

習題

第10章火災防治

10.1礦井火災概述

10.1.1燃燒基礎(chǔ)知識

10.1.2火災/礦井火災的概念

10.1.3礦井火災研究內(nèi)容

10.2礦井火災分類及其危害

10.2.1礦井外因火災

10.2.2礦井內(nèi)因火災

10.3礦井火災的預測預報

10.3.1礦井外因火災預測

10.3.2煤自然發(fā)火條件及危險區(qū)域

10.3.3煤自燃早期監(jiān)測及預警

10.3.4火源位置的探測與判別

10.4煤礦外因火災防治

10.4.1礦井外因火災的預防

10.4.2礦井外因火災滅火技術(shù)

10.5煤炭自燃防治技術(shù)

10.5.1防治煤自燃的開采技術(shù)措施

10.5.2均壓防滅火

10.5.3惰氣防滅火

10.5.4注漿防滅火

10.5.5阻化劑防滅火

10.5.6凝膠防滅火技術(shù)

10.5.7三相泡沫防滅火

10.6礦井火災時期風流控制

10.6.1風流控制原則

10.6.2旁側(cè)支路風流逆轉(zhuǎn)原因分析及控制措施

10.6.3上行風流巷道火災風流逆轉(zhuǎn)原因及條件

10.6.4下行風流巷道火災風流逆轉(zhuǎn)原因及條件

10.7火區(qū)封閉和啟封及管理

10.7.1火區(qū)封閉

10.7.2火區(qū)管理

10.7.3火區(qū)啟封

習題

第11章礦塵防治

11.1礦塵及其危害

11.1.1礦塵的分類

11.1.2礦塵的產(chǎn)生源

11.1.3影響粉塵產(chǎn)生的因素

11.1.4礦塵的性質(zhì)

11.1.5礦塵含塵量的計量指標

11.1.6礦塵的危害

11.2礦山塵肺病

11.2.1塵肺病的發(fā)病機理

11.2.2塵肺病的發(fā)病癥狀及影響因素

11.3綜合防塵措施

11.3.1通風除塵

11.3.2濕式除塵

11.3.3凈化風流

11.3.4煤層注水

11.3.5個體防護

11.4煤塵爆炸及其預防

11.4.1煤塵爆炸機理及特征

11.4.2煤塵爆炸性鑒定

11.4.3預防煤塵爆炸的技術(shù)措施

習題

參考文獻

附錄A井巷摩擦阻力系數(shù)α值(空氣密度ρ=1.2 kg/m3)

附錄B典型系列礦用通風機特性曲線

附錄C煤層原始瓦斯含量和殘存瓦斯含量的選定

附錄D分源預測法各種系數(shù)的確定

附錄E相對瓦斯涌出量隨開采深度的變化梯度和瓦斯風化帶深度的確定




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礦井通風與安全 作者簡介

王剛,山東科技大學礦山災害預防控制實驗室副主任,教授博士生導師、國家級青年人才、全國煤炭青年科技獎、中國煤炭工業(yè)協(xié)會先進個人、杰出青年科技工作者、全國高校礦業(yè)石油與安全工程領(lǐng)域優(yōu)青年科技人才、享受青島市政府特殊津貼專家、第二批高校“雙帶頭人”教師黨支部書記、新疆維吾爾自治區(qū)天池百人計劃柔性引進人才、山東省高校優(yōu)秀青年創(chuàng)新團隊帶頭人、山西省煤炭學會千人智庫高級專家。主要從事煤巖微觀孔裂隙結(jié)構(gòu)滲流理論及防災工程應(yīng)用。

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