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1,煤矿的灾害事故有哪些

旗山煤矿突水灾害事故不可预见吗? 是有关部门不重视,
水.煤尘.瓦斯.
1、水2、火3、瓦斯4、顶板5、机电6、运输7、煤尘

煤矿的灾害事故有哪些

2,113河南义马煤矿事故的事发

2011年11月3日19时45分许,河南义煤集团公司千秋煤矿21221下巷掘进工作面发生一起冲击地压事故,地面震感强烈。经初步核查,事发区域共有75人作业。事故发生后14人升井,除4人遇难外,仍有57人被困井下。此次事故是由于工作面运输巷发生冲击地压引发的,发生事故的巷道距离井口大概有800米的垂直距离。 冲击地压,又称岩爆,或者矿震,是一种发生在地下的岩体爆裂现象。
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113河南义马煤矿事故的事发

3,煤矿八大事故有哪些

矿井五大灾害,瓦斯爆炸,煤尘爆炸,顶板事故,水灾,火灾。除此之外还有电器事故,运输提升事故,有害气体突然大量涌出使人窒息,机械设备伤人。
专业一点,不要用太俗的语言。准确的说应该是水灾、火灾、瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出、煤尘爆炸、顶板事故、运输事故、电气机械事故等
煤矿安全规程》第十二条和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条所指的图纸都是11种,即:矿井地质和水文地质图,井上下对照图,巷道布置图,采掘工程平面图,通风系统图,井下运输系统图,安全监控装备布置图,排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图,井下通信系统图,井上、下配电系统图和井下电气设备布置图,井下避灾路线图。2、煤炭部1995年颁布的《煤炭生产许可证管理办法实施细则》第五条指其中的7种,即:《井田地形地质图》、《采掘工程平面图》、《井上下对照图》等基本矿图及《通风系统图》、《排水系统图》、《供电系统图》、《井下避灾路线图》。3、如果非要说11种里面哪8个是主要的(即所谓8大)似乎没有必要。

煤矿八大事故有哪些

4,谁有输煤系统事故案例 来给分享下

 (神头第二发电厂,山西 朔州 036011)   神头第二发电厂输煤系统的斗轮堆取料机型号为DQL1200/1600,其回转电机在运行中故障率较高,严重影响了斗轮机及输煤系统的安全运行。  1 故障及原因分析   (1) 电磁调速电机绕组损坏   电磁调速电机由三相交流异步电动机、测速发电机、转差离合器组成,正反转达120次/h之多。因三相交流异步电动机不能满足频繁启动的要求,至使电机绕组受冲击电流的次数远大于规程规定的数值,导致绕组发热,烧坏电机。   (2) 三相异步电机抱闸损坏   三相异步电机在转速达到1 480 r/min时,要迅速制动使其停转后,才能反转。这个过程的制动时间长,常使摩擦片损坏,使抱闸不能正常工作。   (3) 调速不稳定   电机励磁电流通过可控硅整流获得,由测速发电机供给速度信号与电压微分负反馈,通过比较电路实现电机的平滑调速。由于粉尘污染,影响测速的准确性和可靠性,给运行带来很大困难。   (4) 调速侧制动器不可靠   调速侧制动器采用YWZ-200液压制动器,由于频繁启动,液压部分漏油严重,三相异步电动机也经常损坏,维护工作量大。(安全管理交流-www.riskmw.com)  2 改造措施   (1) 将电磁调速电机改为三相交流异步电动机   将原来型号为YCTEJ250-4的电磁调速电机改为Y250M-8三相交流异步电动机,大大降低了转速(Ie=750 r/min),从而实现迅速制动这一目的。   (2) 取消三相交流异步电动机风叶侧抱闸   由于以前的三相交流异步电动机转速高,制动困难,改造后用8极电机,转速低,易制动,故取消电机风叶侧抱闸。   (3) 将电磁转差调速改为变频调速   由于电磁调速电机的结构复杂,体积大,维修困难,故改为变频调速。只用1台变频器与1台普通三相交流异步电动机就能实现电机的正常运转,速度大约为400 r/min。变频调速能大大降低启动电流,实现恒转矩,延长了电机的使用寿命。   (4) 制动器改为MWJ-200型   以前的电磁调速电机需要2套制动器(调速轴制动器和三相交流异步电动机风叶侧制动器) ,改造后只有1根输出轴,用1套制动器就能满足要求,而且消除了漏油和电机事故的隐患。   经过改造,大大提高了斗轮机的安全系数,故障率几乎为零,检修工作量相应减少,为输煤的正常运行提供了可靠保证。

5,有没有煤矿探水事故案例

贵州天池煤矿2004.12.12特别重大透水事故案例分析事故经过:贵州天池煤矿分老井和新井两个生产系统,此次事故发生在新井。根据设计,拟定在新井和老井贯通后,将老井改作风井,新井作为主井。2004年11月新井与老井贯通,发生事故时正在进行扩巷工作。2004年12月12日8时,天池煤矿当班共有81人下井,分别在2个下山、5个上山采掘点和回风巷等9个点作业。其中发生事故的一号上山采掘工作面有6名工人作业,该工作面采用手镐落煤,准备与上部四平巷贯通。10时30分,部分井下作业人员听到从一号上山采掘工作面传来很大的轰鸣声,感觉有很强的气流袭来,并看见有水流来,于是迅速撤离险区(共有45人脱险,其中7人从与该井相通的伍银煤矿跑出)。短时间内大量水流从一号上山涌出,迅速淹没井底大巷(一平巷)和二平巷等井巷。有36名矿工来不及撤离,其中有21人被困在二平巷以上的独头巷道内,15人被淹没在下山或平巷内。随后,与其相通的伍银煤矿的部分巷道也被淹。至此本次事故共计36人死亡。根据实地勘查并结合水质化验和冲积物分析结果认定,透水水源来源于局部的、以静储量为主、具有承压性质的地下隐伏岩溶溶洞水。该矿区煤层顶底板灰岩含水层岩溶发育具极不均一性。透水处岩溶溶洞切穿了煤层,将顶板吴家坪组灰岩和底板茅口组灰岩隐伏溶洞连接在一起,这种地质异常体在该矿区从未发现过,具有极强的隐蔽性。透水发生前一号上山掘进时煤层未见异常,也未发现透水预兆。导致透水的溶洞位于一号上山掘进工作面前方12米左右,该溶洞贯穿了煤层顶底板,标高低于当地最低侵蚀基准面137米,具有承压性质。事故原因:导致此次透水的直接原因是一号上山在掘进过程中,没有采取探放水措施,接近了与煤层立体斜交的陷伏的岩溶溶洞,发生透水事故。间接原因:1、天池煤矿在水文地质情况不明、没有设计方案、没有专用探放水设备、不具备安全生产条件情况下,在井下多处布置作业点,长期采用只有一个安全出口的巷道采煤方式生产;2、水文地质资料不全,没有符合煤矿安全生产要求的矿山设计,没有与开办该矿相适应的设备和技术人员;3、未按规定查明矿区水文地质条件,没有编制中长期防治水计划,也没有编制有针对性的探放水措施;4、没有按照规定做好采区、工作面水文地质探查工作,没有配置专门的探放水设备。5、未对新工人进行岗前培训。
煤矿探水前进要怎么做?首先要进行钻孔勘探,看看巷道前方和上部有没有水,才可以掘进。有疑必探,先探后掘。先抽后采。

6,哪有煤矿常见三违事故典型案例剖析3D动画U盘版演示

煤矿3D动画演示 (模拟煤矿事故过程)三维动画模拟制作,通过动画再现煤矿常见“三违”导致的典型事故发生过程、案例解析、事故原因分析等一系列煤矿安全的演示。高度仿真的虚拟技术直观展示案例发生的整个过程,使观看者有如身临其境的事故现场的感觉。真实生动地再现了煤矿现场的“惊 险 瞬 间”。通过观看使矿工能领 悟到事故发生过程中是哪个环节出现了问题,出现了什么问题,出现的问题对事故的发生起到什么样的作用。从中找出事故发生的根本原因和主要教训,为预防此类事故的再次发生提供借鉴。 本片选取21起煤矿井下常见违章作业引起的典型案例,可作为煤矿安全培训机构、煤矿企业区队班组在班前、班后会上进行安全教育的生动音像教材。第一(时长5分30秒)天车挤伤事故第二(时长2分47秒)摘钩砸人事故第三(时长2分51秒)精神恍惚 运棚梁挤手第四(时长5分12秒)运料伤人事故第五(时长6分57秒)点动开车打盹 皮带轴盘滚落伤人第六(时长6分15秒)跨越皮带太危险 掉进皮带酿惨祸第七(时长4分36秒)皮带运行清浮煤 卷入皮带受伤害第八(时长3分54秒)挂链违章 肩骨挤伤第九(时长8分48秒)顶车串道 挤伤人事故第十(时长6分15秒)天车吊物 脱钩伤人第十一(时长6分15秒)机车超速行驶 引发的撞车事故第十二(时长5分32秒)锚杆撬旱船 伤人事故第十三(时长4分25秒)煤壁片帮 员工受伤第十四(时长5分42秒)追求速度 漠视生命带来的后果第十五(时长7分19秒)煤壁不护帮 片帮腿受伤第十六(时长4分25秒)架棚掉矸 伤人事故第十七(时长4分21秒)找掉不清 片帮砸人第十八(时长6分03秒)论职称与技术素质第十九(时长3分40秒)操作随意 左脚扭伤第二十(时长4分14秒)棚梁戳放倾倒 砸人事故第二十一(时长4分21秒)机车误动挤伤腿是很好的一个3D演 示 400-0111-793 可以问一下
由国家煤矿安全监察局组织编写的《煤矿井下安全避险“六大系统”建设指南》(以下简称“六大系统”)。本书着力推进煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善,进一步提高煤矿技术装备水平和安全保障能力。
由国家煤矿安全监察局组织编写的《煤矿井下安全避险“六大系统”建设指南》(以下简称“六大系统”)。本书着力推进煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善,进一步提高煤矿技术装备水平和安全保障能力。本书的编写是深入贯彻落实中央一系列重要批示和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神、继续深化“安全生产年”活动的重要举措,也是推进煤矿安全基础工作,提升煤矿安全保障能力的重要举措。是一部关于“六大系统”建设的指导性读物,是指导各地、各煤矿企业建设完善“六大系统”的需要,也是推进煤矿企业开展企业“三达标”工作的需要,对规范和引导各地区、各煤矿企业建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”,具有重要指导作用和现实意义。国家煤监局组织编写 定 价好像是 280yuan 400-0111-793

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