由淘美克研发生产的矿井下避难硐室在硐室内环境参数方面设定了一系列重要指标。硐室内的氧气浓度应在18.5%~23%之间,以确保逃生人员获得足够的氧气供应,维持正常呼吸和身体功能。硐室内的一氧化碳浓度应低于24ppm,保证逃生人员不会受到有毒的一氧化碳气体的危害。硐室内的二氧化碳浓度应低于1%,以避免空气中二氧化碳过高对人体的不适和危害。硐室内的甲烷浓度应低于1%,以确保逃生人员不会受到可燃气体甲烷的威胁。在硐室内,体感温度应低于35℃,以避免遇险人员因过高的温度而引发中暑或其他健康问题。这些环境参数的设定有助于遇险人员在避险期间呼吸到充足的氧气,避免中毒和过热的情况发生,提高逃生人员的生存几率和逃生体验。硐室采用智能监控系统,能实时监测硐室内外的状况,并及时报警和通知救援人员。太原井下紧急避险系统的作用
煤矿井下紧急避险系统的井下避险设施应当能够起到有效地防御高温高烟气,保障遇险人员不受有害气体伤害,能够为遇险人员输送生存必须的一些水源、食物等物质以备遇险人员不时之需;此外,还要具备去除有毒有害气体的功能,为遇险人员创造基本的生存条件,为救援行动争取更多的时间与条件。紧急避险设施包括长久性与临时性两种,其中长久性避难硐室主要设置于井底车场、水平大巷、采区避灾路线上等,其服务范围包括整个矿井、水平或采区,是一条井下专有巷道硐室,具有紧急避险功能,其服务年限至少在5年以上;临时避难硐室主要设置于采掘区域或采区避灾路线上,同样属于专有巷道硐室。临时避难硐室主要为采掘工作面及相关区域提供服务,一般而言服务年限为五年内。太原煤矿紧急避险系统的建设紧急避险系统配备了高精度传感器,实时监测潜在风险。
煤矿企业是典型的职工劳动强度高、从业危险性高、事故发生率高的“三高行业”,在煤矿企业里安全自然就成了人命关天的头等大事。煤矿推广紧急避系统实现安全生产不仅关系到人民的生命财产安全,也关系社会发展和社会稳定大局。目前,煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的比重仍将占主体地位。中国94%以上的煤矿是井工矿,深井数量逐年增加的同时安全隐患和安全事故也随之增加。建立并推广紧急避险系统已成为一种人性化的势不可挡的趋势。
在20世纪70年代早期,南非的一个金矿主在一次矿山大火中,让矿工躲在开拓端,并打开压缩气线路,将全部矿工从危难中救出,从而形成了建立救生站的理念。2003年和2004年,南非的两个特大金矿,分别发生了停电和火灾事故。当时,一个金矿有3400多人下井,280人被救护队员从井下各个避难所救出,9人死亡;另一个金矿当时有2600人下井,事故发生后有52人失踪,2天后,救护队员在井下的避难所和救生舱里找到了他们,52名失踪矿工安然无恙。这两起成功的救援案例,在世界矿山安全生产领域广为传颂,井下救生舱由此逐渐进入国人的视野。系统内置了应急通讯功能,方便矿工与外界联系求援。
随着矿业发展,矿山开采过程中面临多种工作环境。为提高矿山安全生产保障能力,国家强制要求全国煤矿及非煤矿矿山都必须建立和完善安全避险六大系统。“六大系统”对保障矿山安全生产发挥重大作用,将为地下矿山安全生产提供良好的条件。矿山安全避险六大系统包括:监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统和矿井通信联络系统 。配备紧急避险系统。煤矿必须为入井人员配备额定防护时间不低于30分钟的自救器。煤与瓦斯突出矿井的入井人员必须携带隔离式自救器,高瓦斯矿井的入井人员宜携带隔离式自救器。隔离式自救器宜选用压缩氧隔离式自救器。紧急避险系统的设计理念是以人为本,确保矿工生命安全。太原煤矿紧急避险系统的建设
紧急避险系统采用了模块化设计,便于升级和扩展。太原井下紧急避险系统的作用
避难硐室有两种:一种是预先设置的避难硐室;另外一种是当事故出现后因地制宜地构筑临时性的避难硐室。 预先设置的避难硐室: 设置于交通路线附近。如避难硐室,可设在井底车场附近,与井下保健站硐室结合在一起。采区避难硐室,用设于采区安全出口的路线上,距人员集中工作地点不超过500米。其容积应能容纳一个工作班的采区全体人员。在有煤与瓦斯突出危险的矿井的掘进工作面附近,也应设难避难硐室,各硐室中应装备有一定数量的自救器。避难硐室必须构筑严密,以免有害气体侵入,使避难人员受害。避难硐室有过滤和制氧装置,有的能造成封闭式小循环.以及必要的救护器材。 避难硐室临时避难: 是利用工作地点的临时巷道,硐室或两道风门之间的巷道,在事故发生后临时修建的。临时避难硐室机动灵活,修筑方便,正确地选择修建临时避难硐室的地点,往往能对受难人员发挥很好的救护作用。太原井下紧急避险系统的作用