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火区封闭不严密,氧气浓度达到(火区封闭后应加强管理,对墙内的温度)

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本文目录一览:

判断火区熄灭的标准有五项其中火区内氧气浓度低于

火区熄灭的条件包括以下几项:火区内空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区日常空气温度相同。火区内空气中氧气浓度降到0%以下。火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。

火区内的空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。(2)火区内空气中的氧气浓度降到0%以下。(3)火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。(4)火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。

火区封闭不严密,氧气浓度达到(火区封闭后应加强管理,对墙内的温度)-图1
(图片来源网络,侵删)

【答案】:① 火区内空气温度下降到 30℃以下,或与火灾发生前该区的温度相同。 ② 火区内空气中氧降低到 5%以下。 ③ 火区内空气中不含有乙烯和乙炔,CO 在封闭期内逐渐下降,并稳定在 0.001%以下。 ④ 火区的出水温度低于 25℃,或与火灾前该区的日常出水温度相同。

一)火区内的空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。(二)火区内空气中的氧气浓度降到0%以下。(三)火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。(四)火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。

火区同时具备下列条件时,方可认为火已熄灭:(一)火区内的空气温度下降到 30 ℃以下,或与火灾发生前 该区的日常空气温度相同。(二)火区内空气中的氧气浓度降到 0 以下。(三)火区内空气中不含乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期 间内逐渐下降,并稳定在 0.001 以下。

火区必须同时具备哪些条件方可启封

火区的出水温度低于 25 ℃以下,或与火灾发生前该区日常出 水温度相同;(5)上述 4 项指标持续稳定的时间在 1 个月以上。火区启封条件是什么?火区同时具备下列条件时,方可认为火已熄灭:(一)火区内的空气温度下降到 30 ℃以下,或与火灾发生前 该区的日常空气温度相同。

火区封闭不严密,氧气浓度达到(火区封闭后应加强管理,对墙内的温度)-图2
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封闭的火区具备以下条件才可以启封: 火区内的温度必须降至正常温度,确保火源已经完全熄灭。这是启封火区的最基本条件,只有确保火区内不再有火源存在,才能保证启封过程的安全。 火区的内部结构和设施要稳定。

存在一定的瓦斯浓度。瓦斯浓度需要在锋返渣的5%-16%之间。这一特性对井下密闭的银悄火区产生显著影响,因为密闭的火区内通常会积聚大量世搏瓦斯。

《煤矿安全规程》第二百七十九条规定,封闭火区,只有经取样化验证实火已熄灭后,方可启封或注销。 火区同时具备下列条件时,方可认为火已熄灭:(1)火区内空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区日常空气温度相同。(2)火区内空气中氧气浓度降到5.0%以下。

启封步骤: 在防止新鲜风流进入火区的条件下,从回风侧进入进行侦察,确认火势已熄灭。 逐步打开进风侧的密闭墙,恢复通风。 排除有害气体,清理巷道,消除火灾的残迹。 这些步骤需要在严密的监测和控制下进行,确保整个过程的安全。

火区封闭不严密,氧气浓度达到(火区封闭后应加强管理,对墙内的温度)-图3
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火区熄灭的判定

火区内的空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。(2)火区内空气中的氧气浓度降到0%以下。(3)火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。(4)火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。

【答案】:① 火区内空气温度下降到 30℃以下,或与火灾发生前该区的温度相同。 ② 火区内空气中氧降低到 5%以下。 ③ 火区内空气中不含有乙烯和乙炔,CO 在封闭期内逐渐下降,并稳定在 0.001%以下。 ④ 火区的出水温度低于 25℃,或与火灾前该区的日常出水温度相同。

根据《煤矿安全规程》的规定,火区内氧气浓度低于**3%**可以认为火区熄灭。火区熄灭的条件包括以下几项:火区内空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区日常空气温度相同。火区内空气中氧气浓度降到0%以下。

一)火区内的空气温度下降到30℃以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。(二)火区内空气中的氧气浓度降到0%以下。(三)火区内空气中不含有乙烯、乙炔,一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。(四)火区的出水温度低于25℃,或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。

火焰消失:火源熄灭后,火焰将逐渐消失。通过观察井下是否有明显的火焰存在,以及火焰的大小和强度变化,可以初步判断火源是否已经熄灭。需要注意的是,火源可能在一片温度较低的状态下仍然存在,因此需要综合其他条件进行判断。

氧气浓度与瓦斯爆炸有什么关系?

瓦斯爆炸界限与混合气体中氧气浓度密切相关。当氧气浓度降低,瓦斯爆炸下限缓慢升高,而上限则急速降低,即瓦斯爆炸界限随氧气浓度的降低而变小。当氧气浓度降到12%时,瓦斯混合气体将不再发生爆炸。《煤矿安全规程》规定,井下采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%。

首先,瓦斯浓度的爆炸极限通常为5%至16%,超出这个范围,瓦斯就无法达到引发爆炸的条件。因此,通过监测和控制井下瓦斯的浓度,可以大大减少瓦斯爆炸的风险。其次,氧气浓度对瓦斯爆炸至关重要。当氧气浓度低于12%时,瓦斯无法发生爆炸。因此,确保井下有足够的氧气供应,是预防瓦斯爆炸的重要措施。

首先是瓦斯浓度,瓦斯在空气中的浓度达到5% - 16%时,遇火源会发生爆炸。当瓦斯浓度低于5%时,一般不会爆炸,因为可燃物质不足;高于16%时,氧气含量相对不足,也难以爆炸。

瓦斯浓度:瓦斯爆炸的发生与其在空气中的浓度密切相关。浓度在5%至16%之间时,瓦斯与空气的混合气体最易爆炸。当浓度达到5%,理论上瓦斯与氧气能实现完全反应,释放最大热量,从而导致最强烈的爆炸。低于5%时,参与化学反应的瓦斯量不足,无法形成热量积聚,因此不会爆炸,只能发生燃烧。

混合气体中氧的浓度不低于12%:氧气是瓦斯爆炸的必要条件之一,只有当混合气体中的氧浓度达到或超过这个阈值时,瓦斯才有可能在遇到高温火源时发生爆炸。有足够能量的高温火源:一般为650℃750℃。

矿井火灾火区管理与启封

启封前必须确认火已熄灭。这通常通过从回风侧进入火区进行侦察来完成,以防止新鲜风流引入。 确认火势已熄灭后,方可逐步打开进风侧的密闭墙,恢复通风,排除有害气体,清理巷道,并消除火灾的残迹。 整个启封过程需要在严密监测和控制下进行,以确保安全。

这表明,封闭后的火灾管理需要科学合理,确保火势得到有效控制。启封火区是一项复杂而谨慎的工作。启封时,应将火区回风流直接引向回风道,确保不产生新的安全隐患。在存在瓦斯、煤尘爆炸风险的矿井中,需切断与火区相连地点的电源,以降低爆炸风险。

矿井火灾火区管理与启封的答案如下:火区管理: 首要任务:在矿井火灾发生后,首要任务是采取封闭措施。 定期检查:封闭后,需要定期检查密闭墙的严密性,确保其没有泄露。 空气成分与温度测定:定期测定墙内空气成分和温度,以判断火势是否得到控制。

人员伤亡和财产损失:矿井空间限制导致火灾时人员难以躲避,设备无法搬移,煤炭无法逃离,从而造成严重的人员伤亡和国家财产、资源损失。 生产秩序中断:矿井火灾会影响煤炭可采储量,严重干扰正常生产。恢复生产时,火区启封困难且危险性高。

第四节对建立火区管理制度、永久性防火墙管理和封闭火区的启封,以及对启封后的采掘也提出了明确规定和要求。 第六章防治水。 本章共五节、31条( 第233-269条),占《规程》条文总数的7。1%。

这一性质对井下密闭的火区有很大影响,在密闭的火区内往往积存大量瓦斯,且有火源存在,但因氧的浓度低,并不会发生爆炸。如果有新鲜空气进入,氧气浓度达到12%以上,就可能发生爆炸。因此,对火区应严加管理,在启封火区时更应格外慎重,必须在火熄灭后才能启封。

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