矿井通风和安全名词解释归纳Word格式文档下载.docx
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由此阻力所产生的风压损失习惯上叫作。
10.等积孔:
习惯上引用一个和风阻的数值相当、意义相同的假想的面积值来表示井巷或矿井的通风难易程度。
这个假想的孔口称做井巷或矿井的等积孔。
11.瓦斯的引火延迟性:
瓦斯与高温热源接触后,不是立即燃烧或爆炸,而是要经过一个很短的间隔时间,这种现象叫引火延迟性。
12.相对瓦斯涌出量:
指平均产1t煤所涌出的瓦斯量。
13.绝对瓦斯涌出量:
指单位时间涌出的瓦斯体积量。
14.煤层瓦斯含量:
指单位质量或体积的煤岩中在一定温度和压力条件下所含有的瓦斯量,即游离瓦斯和吸附瓦斯的总和。
15.煤层瓦斯压力:
指煤孔隙中所含游离瓦斯的气体压力,即气体作用于孔隙壁的压力。
16.煤层瓦斯透气性系数:
我国普遍采用的单位是/(MP·
d),其物理意义是在1m长煤体上,当压力平方差为1MP时,通过1煤层断面每天流过的瓦斯体积。
17.保护层开采:
在突出矿井中,预先开采的并能使其他相邻的有突出危险的煤层受到采动影响而减少或消除突出危险的煤层称为保护层。
18.煤与瓦斯突出:
煤矿地下采掘过程中,在很短时间,从煤壁部向采掘工作空间突然喷出煤与瓦斯的动力现象,人们称为煤与瓦斯突出。
19.“四位一体”综合防突措施:
①突出危险性预测;
②采取防突措施;
③防突措施的效果检验;
④采取安全保护措施。
20.矿井火灾:
指发生在矿井井下或地面井口附近、威胁矿井安全生产、形成灾害的一切非控制燃烧,是煤矿生产中的主要自然灾害之一。
21.火风压:
就是高温烟流经倾斜或垂直的井巷时产生的自然风压的增量。
22.均压防灭火:
采用风窗、风机、连通管、调压气室等调压手段,改变通风系统的压力分布,降低漏风通道两端的压差,减少漏风,从而达到抑制和熄灭火区的目的。
23.均压通风:
采取通风技术措施,调节漏风枫路两端的风压差,使之减少或趋于零,使漏风量降至最小。
24.回燃:
当富燃料燃烧的高温可燃气体遇新鲜空气时发生的突然燃烧。
25.自然发火期:
是煤炭自然发火危险性的时间量度,即煤体从暴露在空气环境之时起到自燃所需的时间。
26.呼吸性粉尘:
指能在人体肺泡沉积的,粒径在5~7μm以下的粉尘,特别是2μm以下的粉尘。
27.综合防尘措施:
各个生产环节时都实施有效的防尘措施。
28.矿井粉尘爆炸:
具有爆炸危险的煤尘达到一定浓度时,在引爆热源的作用下,可以发生猛烈地爆炸,对井下作业人员的人身安全造成严重威胁,并可瞬间摧毁工作面及生产设备。
29.矿井通风网络:
指井下各风路按各种形式连接而成的网络。
30.通风机个体特性曲线:
主要通风机的风压、功率和效率随风量变化而变化的关系分别用曲线表示出来
31.负压通风:
用引风机压头克服烟、风道阻力使炉膛保持负压的通风方式;
2.风流在抽风侧任一点测点的相对静压为负值,故常把抽出式通风叫做负压通风。
32.矿井的有效风量:
送到采掘工作面、硐室和其他用风地点的风量之总和
33.上行风:
当采煤工作面进风巷道水平低于回风巷水平时,采煤工作面的风流沿倾斜向上流动。
34.下行风:
当采煤工作面进风巷道水平高于回风巷水平时,采煤工作面的风流沿倾斜向上流动
35.通风局部阻力:
风流在井巷的局部地点由于风流速度或方向突然发生变化,导致风流剧烈冲击形成紊乱的涡流,而在这一局部地带产生的一种附加的阻力
36.通风摩擦阻力:
37.瓦斯的引火延迟性:
瓦斯与高温热源接触后,不是立即燃烧或爆炸,而是要经过一个很短的间隔时间,这种现象叫引火延迟性
38.矿尘的浓度:
每立方米空气中含有的矿尘重量
39.矿尘的分散度:
在全部矿尘中各种粒径的尘粒所占的的百分比
40.矿井突水:
大量地下水突然集中涌入井巷的现象
41.矿井涌水量:
单位时间流入矿井的水量
42.全压、:
风道中任一点风流,在其流动方向上同时存在静压和动压,两者之和称之为该点风流的全压,即:
全压=静压+动压。
由于静压有绝对和相对之分,故全压也有绝对和相对之分。
43.静压(静压能):
空气的分子无时无刻不在作无秩序的热运动,这种由分子热运动产生的分子动能的一部分转化过来的、并且能够对外做功的机械能叫静压能
44.速压(动压):
当空气流动时含有定向运动的动能,动能所转化显现的压力叫动压或称速压
45.卡他度:
被加热到36.5℃的卡他温度计在单位时间、单位表面上所散发的热量。
46.含湿量:
含有1kg干空气的湿空气中所含水蒸汽的质量(kg)称为空气的含湿量。
46.5局部风量调节:
采区部各个工作面之间、采区之间或生产水平之间的风量调节,调节的方法主要有增阻调节法、降阻调节法、增压调节法。
47.矿井通风系统:
风流由进风井口进入矿井后,经过井下各个用风场所,然后流入回风井由回风井排出矿井风流所经过的整个路线称为矿井通风系统
48.矿井等积孔:
假想的薄壁孔口的面积值,他表示矿井通风的难易程度。
假设有一薄壁孔口,当孔口通过的风量等于矿井的总风量,其两侧的风压差等于矿井通风总阻力时,该孔口的面积称为矿井等积孔。
49.自然风压:
由于空气与围岩进行热交换而造成同标高处空气柱的重量不同,矿井进、出风两侧,作用在最低水平空气住的重量差叫做自然风压
50.专用回风巷:
采区巷道中专门用于回风,不得用于运料、安设电机设备的巷道,在煤与瓦斯突出区,专用回风巷还不得行人。
51.增阻调节法:
是以并联网络中阻力大的风路的阻力值为基础,在各阻力较小的巷道中安设调节风窗等设施,增大巷道的局部阻力,从而降低与该巷道处于同一通路中的风量,或增大与其关联的通路上的风量。
这是目前使用最普遍的局部调节风量的方法
52.矿井瓦斯:
是井下煤岩涌出的各种气体的总称,其主要成份是以甲烷为主的烃类气体,有时也专指甲烷,瓦斯是在煤炭发育过程中形成的,故也称煤层气。
53.矿井瓦斯等级(低、高瓦斯矿井):
根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式对矿井进行分级。
低瓦斯矿井:
矿井相对瓦斯涌出量小于或者等于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min。
高瓦斯矿井:
相对瓦斯涌出量大于10m3/t或者绝对瓦斯涌出量大于40m3/min。
煤与瓦斯突出矿井。
54.瓦斯含量:
单位质量和体积的煤岩中在一定的温度和压力条件下含有的瓦斯量,即游离瓦斯和吸附瓦斯之和。
55.相对瓦斯涌出梯度(瓦斯涌出梯度):
是深度与相对瓦斯涌出量的比值,即预测直线斜率的倒数。
它的物理含义为相对瓦斯涌出量每增加lm3/t时,开采深度增加的米数,其单位为m/(m3/t)。
56.瓦斯涌出不均系数:
在正常生产过程中,矿井绝对瓦斯涌出量的峰值与平均值的比值称为瓦斯涌出不均系数
57.煤与瓦斯突出:
煤矿地下采掘过程中,在很短时间(数分钟),从煤(岩)壁部向采掘工作空间突然喷出煤(岩)和瓦斯的动力现象,人们称为煤(岩)与瓦斯突出,简称瓦斯突出或突出
58.保护层与被保护层(解放层与被解放层):
在突出矿井中,预先开采的、并能使其他相邻的有突出危险的煤层受到采动影响,而减少或丧失突出危险的煤层称为解放层,后开采的煤层称为被解放层。
解放层位于被解放层上方的叫上解放层,位于下方的叫下解放层。
59.矿尘浓度:
矿井空气中所含浮尘的数量叫做矿尘浓度。
矿尘浓度的表示方法有两种:
质量法:
1m3空气中所含浮尘的毫克数,mg/m3;
计数法:
1cm3空气中所含浮尘的颗粒数,粒/cm3。
60.呼吸性粉尘:
呼吸性粉尘是指能在人体肺泡沉积的,粒径在5~7μm以下的粉尘,特别是2μm以下的粉尘。
61.综合的防尘措施:
即各个生产环节时都实施有效的防尘措施。
例如,采用煤层注水,抑制煤尘的产生;
改进采掘机械的切割机构,减少矿尘的产生量和分散度;
用水抑制采掘、装载和运输过程中产生的矿尘;
喷雾洒水使浮尘沉落;
将集中尘源密闭、收集、排除;
通风除尘;
清扫冲洗积尘,等等。
62.粉尘分散度(矿尘的分散度):
全部矿尘中各种粒径的尘粒所占的百分比
63.风量自然分配:
在风速不超限的条件下,这些复杂风网中各条分支通过的风量任其自然分配(即为自然分配的风量).在矿井通风网络中,按各井巷风阻大小进行的风量分配。
64.自然通风:
由于自然因素所形成的通风叫自然通风
65.风机个体特性曲线:
再额定转速条件下,将主要通风机的风压、功率和效率随风量变化而变化的关系,分别用曲线表示出来,即称为主要通风机的个体特性曲线。
66.势能(位能):
物体在地球重力场中因受地球引力的作用,由于相对位置不同而具有的一种能量叫重力位能
67.绝对压力:
以真空为测算零点而测得的压力称之为绝对压力
68.相对压力:
以当时当地同标高的大气压力为测算零点测得的压力称之为相对压力,即通常所说的表压力
69.雷诺数:
流体流动时的惯性力Fg和粘性力(摩擦力)Fm之比称为雷诺数。
用符号Re表示。
Re是一个无因次量。
70.抽出式通风:
就是将主通风机安装在回风井进行通风,矿为负压。
风流路线:
进风井--进风巷道--工作地点--回风巷道--风井--通风机。
71.压入式通风:
就是将主通风机安装在进风井进行通风,矿为正压。
通风机---进风井--进风巷道--工作地点--回风巷道—回风井。
72.扩散器:
抽出式通风时,无论是离心式通风机还是轴流式通风机,在风机的出口都外接一定长度、断面逐渐扩大的构筑物——扩散器。
其作用是将主要通风机出风口的速压大部分转变为静止,以减少风机出风口的速压损失,提高主要通风机的有效静压。
73.游离瓦斯:
游离状态也叫自由状态,这种状态的瓦斯以自由气体存在,呈现出压力并服从自由气体定律,存在于煤体或围岩的裂隙和较大孔隙(孔径大于10nm)。
74.吸附瓦斯:
吸附状态的瓦斯主要吸附在煤的微孔表面上(吸着瓦斯)和煤的微粒结构部(吸收瓦斯)。
吸着状态是在孔隙表面的固体分子引力作用下,瓦斯分子被紧密地吸附于孔隙表面上,形成很薄的吸附层。
75.瓦斯喷出:
是指大量承压状态的瓦斯从煤、岩裂缝中快速喷出的现象。
它是瓦斯特殊涌出中的一种形式。
其特点是瓦斯在短时间从煤、岩层的某一特定地点突然涌向采矿空间,而且涌出量可能很大,风流中的瓦斯突然增加
76.有效吸程:
风机工作时风筒吸口吸入空气的作用围,称其为有效吸程
77.有效射程:
从风筒出口至射流反向的最远距离称射流有效射程
78.反风装置:
是用来使井下风流反向的一种设施,以防止进风系统发生火灾时产生的有害气体进入作业区;
有时为了适应救护工作也需要进行反风。
、设专用反风道反风;
利用备用风机作反风道反风;
风机反转反风和调节动叶安装角反风。
79.矿井通风网络图:
用图论的方法对通风系统进行抽象描述,把通风系统变成一个由线、点及其其属性组成的系统,称为通风网络。
80.火灾发生的三要素:
有可燃物存在、有足够的氧气和足以引起火灾的热源。
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