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瓦斯检查工职业技能鉴定资料

 东方小城 2013-01-16
第一章     通风安全基础知识
 
第一节       矿井大气
 
1,A,矿井大气主要成分:氮气N2,氧气O2和二氧化碳CO2。矿井大气有害气体有一氧化碳CO,二氧化碳CO2,     二氧化硫SO2,硫化氢SO2,二氧化氮NO2,氨NH3,氢气H2和甲烷CH4等。
 
2,A,氧气的性质:是一种无色、无味、无臭的气体,相对密度是1.11,能助燃。             【规程】规定:在采掘工作面进风流中,按体积计算,氧气不得低于20%。
 
3,A,井下空气中氧气浓度减少的原因有:坑木、煤炭及其他有机物氧化、井下火灾、瓦斯煤尘爆炸、人的呼吸、井巷排出瓦斯等。
 
4,A,二氧化碳的性质:无色、略带酸臭味的气体,相对密度为1.52,不助燃,易溶于水。
 
5,A,人体对不同浓度的二氧化碳的反应:
1%:呼吸急促;  3%:呼吸量增加两倍,人很快疲劳;    5%:呼吸困难,耳鸣、血液流动加快;     6%:严重喘息、极度虚弱无力;     10%:头晕,昏迷状态;      10—20%:呼吸停顿,失去知觉;     20—25%:窒息死亡。
 
6,B,【规程】规定:在采掘工作面进风流中,按体积计算,二氧化碳不超过0.5%。
 
7,B,井下二氧化碳的主要来源:煤层(岩层)渗出、喷出或突出,爆破工作和瓦斯煤尘爆炸,煤和坑木氧化,人员呼出,碳酸性岩石遇酸性水分解。
 
8,A,氮气性质:无色无味无臭的惰性气体,相对密度0.97,不助燃。
 
9,A,氮气浓度增加的危害:会使氧气浓度相对减小,导致窒息。
 
10,A,一氧化碳CO的性质:无色、无味、无臭的气体,相对密度为0.97,有剧毒,微溶于水;当体积浓度达到13%—75%时,遇火发生爆炸。
 
11,A,一氧化碳危害:毒性极大,当吸入CO,CO与人体血液中的血红蛋白结合能力比氧大250—300倍,因此阻碍氧和血红素正常结合,造成各部分组织和细胞缺氧,导致死亡。
       0.02%:连续呼吸2—3h,轻微头痛;    0.04%:连续呼吸1—2h,眩晕,头痛;    0.08:连续呼吸45min,耳鸣、头痛、心跳;    0.16%:连续呼吸0.5—2h,四肢无力,呕吐、感觉迟钝;    0.32%:连续呼吸20—30min,丧失知觉,呼吸停顿,以致死亡;    1.23%:呼吸1—3min,即死亡。
 
12,B,【规程】规定:井下空气中CO浓度不得超过0.0024%。
 
13,B,井下一氧化碳来源:井下火灾,煤的缓慢氧化,瓦斯与煤尘爆炸及爆破作业等。
 
14,A,硫化氢H2S的性质是:无色、微甜、有臭鸡蛋味的气体,相对密度为1.177,易溶于水,能燃烧和爆炸,有很强的毒性。
 
15,A,人体对硫化氢的反应:
       0.01%:数小时后发生轻度中毒,流唾液,清鼻涕,呼吸困难,头晕。     0.02%:1h后昏迷,头痛,呕吐,四肢无力,神智不清。      0.05%:30min至1h失去知觉,脸色发白,窒息,不急救便死亡。     0.07%:有死亡危险。     0.10%:几分钟即可死亡。
 
16,B,由于硫化氢毒性大,【规程】规定井下空气中硫化氢的浓度不得超过0.00066%。
 
17,B,井下硫化氢的来源:含硫化氢的煤层或岩层,含硫煤炭的自燃,含硫煤尘的爆炸,硫化矿物水解,坑木腐烂,含有硫化氢的老空水,旧巷积水等。
 
18,A,二氧化氮NO2的性质:是一种红褐色的气体,相对密度为1.57,易溶于水,有剧毒。
 
19,A,NO2对人体危害:对人的眼、鼻腔、呼吸道和肺部组织有强烈腐蚀作用。遇水形成硝酸,能破坏肺及全部呼吸系统组织,使血液中毒,经过6—24h后,就会产生严重的支气管炎,造成呼吸困难,吐黄痰,发生肺气肿,呕吐,以致很快死亡。
        0.004%:经过2—4h还不会引起显著中毒现象。       0.006%:短时间对呼吸道有刺激作用,会出现咳嗽,胸痛等现象。
 0.01%:短时间对呼吸器官有强烈刺激作用,出现剧烈咳嗽,声带痉挛收缩,呕吐,神经系统麻木。    0.025%:短时间死亡。
 
20,A,【规程】规定:井下空气中二氧化氮的浓度不得超过0.00025%。
 
21,A,二氧化硫SO2的性质:无色,具有强烈硫磺气味及酸味的气体,有剧毒,相对密度为2.2,极易溶于水。
 
22,A,SO2对人体危害:与呼吸道湿润表皮接触后能形成硫酸,对眼和呼吸系统有强烈刺激和腐蚀作用。
      0.0005%:嗅觉器官感到刺激味。    0.002%:出现眼睛红肿、流泪、灼热、头痛、咳嗽等现象。     0.05%:引起急性支气管炎和肺水肿,并在短期内中毒死亡。
 
23,B,【规程】规定:井下空气中的SO2,浓度不得超过0.0005%。
 
24,B,井下SO2来源:含硫煤自燃,在含硫煤中进行爆破,含硫煤尘爆炸,硫化矿物质缓慢氧化。
 
25,A,【规程】对井下温度规定:采掘工作面温度不超过26°c,机电硐室不超过30°c,超温的个别地点(缩短时间,高温保健待遇),采掘工作面超过30°c,机电硐室超过34°c,必须采取降温措施。 还规定:进风井筒冬季结冰,对工人健康、提升和其它装置有危害时,必须装设空气预热设备,保持进风井口以下2°c以上。
 
 
第二节          矿井通风动力与通风阻力
 
26,B,井下空气常用的物理参数:空气密度、粘性、温度、湿度和压力。
 
27,A,矿井通风:向矿井连续送新鲜空气,供给人员呼吸,稀释并排出有害气体和浮尘,改善井下气候条件及救灾时控制风流的作业叫矿井通风。
 
28,A,矿井通风基本任务:1,向井下工作场所不断地供给新鲜空气。2,把有毒有害气体和矿尘稀释到安全浓度以下,并排出矿井之外。3,提供适宜气候条件,创造良好生产环境,以保障职工健康身体和机械设备正常运转,提供劳动生产率。
 
29,A,新鲜风流:井巷中成分与地面空气基本相同或相差不大的,没有经过井下作业地点的风流叫做新鲜风流。
         乏风流:经过采掘工作面和一些硐室后,成分与地面空气相比差别较大的风流叫乏风风流,又称污浊风流。
 
30,C,矿井通风的能量方程如何表述。(略)
 
31,B,风流连续方程如何描述(略)
 
32,C,通风阻力:是空气在井巷中流动时,井巷阻止风流流动的作用力。     一条井巷或一个矿井的通风阻力分为摩擦阻力和局部阻力。
 
33,C,摩擦阻力:由于风流与井巷壁间的摩擦所产生的阻力叫做摩擦阻力。   计算公式:h摩=R摩Q2   (R摩:摩擦风阻)
 
34,C,局部阻力:由于风流速度或方向的变化,导致风流剧烈冲击形成涡流而引起的阻力叫摩擦阻力。    
        h局=R局Q2(R局:局部风阻)
 
35,B,减小井巷通风阻力:1,保持巷道形状整齐,尽量采用近似圆形巷道;2,扩大巷道断面;3,巷道施工减少弯曲;4,清理巷道不用或无用物资;5,保持巷道周壁光滑。
 
36,B,区分上下行风:上行通风和下行通风是指风流在倾斜井巷中流动方向而言,向上流动就是上行通风;反之,向下流动就是下行通风。就回采工作面而言,当进风巷水平低于回风巷水平,风流沿工作面倾斜方向向上流动时,即称工作面风流为上行风。反之即为下行通风。我国绝大多数矿井工作面采用上行通风。
       优点:有利于工作面涌出瓦斯被充分稀释、排出,发生火灾时,风流不易反向。
 
37,B,【规程】对下行风规定:煤层倾角大于12°的采煤工作面采用下行通风时,报矿总工批准,并必须遵守:1,采煤工作面风速不得低于1m/s。2,机电设备设在回风巷时,采煤工作面回风巷风流中的瓦斯不得超过1%,并应装有瓦斯字典检测报警断电装置。3,进、回风巷中,都必须设置消防供水管路。
 
38,A,【规程】对井下各类井巷风流速度规定:
 
               井巷名称                                                                允许风速(m/s)
                                                                                              最低                   最高
    无提升设备的风井或风硐                                                                           15
    专为升降物料的井筒                                                                                   12
    风桥                                                                                                               10
    升降人员和物料的井筒                                                                                8
    主要进、回风巷                                                                                            8
    架线电机车道                                                                   1.0                       8
    运输机巷道,采区进、回风巷                                       0.25                     6 
    回采工作面、掘进煤巷和平煤岩层                               0.25                     4
    掘进中的岩巷                                                                   0.15                     4
    其它通风人行巷道                                                           0.15
 
 
第三节   局部通风
 
39,B,局部通风:利用局部通风机或主要通风机产生的风压对局部地点进行通风的方法叫做局部通风。
        局部通风的方法有扩散通风,全风压通风,引射器通风和局部通风机通风。
 
40,B,扩散通风:利用空气中分子的自然扩散运动,对局部地点进行通风的方式叫扩散通风。
       适用于深度不超过6m,入口宽度不小于1.5m而无瓦斯涌出的盲巷或硐室。
 
41,B,全风压局部通风:是利用矿井主要通风机产生的风压,借助风障,风筒等设施,将新鲜风流导入独头巷道,再将污浊空气从独头巷道中排出的通风方法。
       主要有风障导风,风筒导风,平行巷道导风三种方式。
 
42,C,局部通风机通风是一种应用最广泛的掘进通风方式。有三种形式:1.压入式通风。2.抽出式通风。3.混合式通风。
 
43,A,循环风:部分回风再进入同一进风中的风流叫循环风。    危害:推进工作面的乏风反复返回掘进工作面,有毒有害气体和粉尘的浓度会越来越大,不仅使作业环境越来越恶化,更为严重的是,由于风流中的瓦斯浓度不断增加,当其进入局部通风机时,极易引起瓦斯爆炸事故。
 
44,A,怎样检查局部通风机是否产生了循环风?(略)
 
45,A,风电闭锁装置:就是当局部通风机停止运转时,能自动切断局部通风机供风巷道中的一切动力电源的装置。
 
46,B,风电闭锁装置是如何工作的?(略)
 
第四节      矿井通风系统
 
47,A,通风系统:矿井通风系统是矿井通风方式、通风方法和通风网络的总称。
 
48,B,矿井通风方式:是指进风井,出风井的布置形式。     矿井通风方式分为中央式,对角式,分区式和混合式四种。
 
49,B,中央式通风方式:是进风井、回风井均位于井田走向中央的一种布置方式。            按出风井沿煤层倾斜方向位置的不同,中央式又可分为中央并列式和中央边界式。
 
50,B,对角式通风方式:进风井位于井田中央,出风井在两翼,或者出风井位于井田中央,进风井在两翼的通风方式教对角式通风。
 
51,B,分区式通风方式:进风井位于井田中央,每个采区布置的一个回风井位于采区中央的通风方式叫分区式通风方式,也叫分区对角式。
 
52,B,混合式通风方式:由中央式,分区式和对角式中2种或2种以上混合布置的通风方式叫混合式通风方式。
 
53,B,矿井通风方法:矿井主要通风机的工作方法称为矿井通风方法。分为抽出式,压入式和压抽混合式3种。
 
54,B,矿井抽出式通风:矿井主要通风机安装在出风井口附近,通过风硐同出风井筒相连通,利用通风机产生的风压将矿井内的空气吸出地面,同时导致地面的新鲜空气从进风井流入井内实现矿井通风的通风方法。
        对于抽出式通风方法,由于风流是借助通风机产生的吸气压力实现流动的,矿井内的风流压力均小于当地的大气压力,呈负压状态,因此,抽出式通风又叫做负压通风。
 
55,B,矿井压入式通风:矿井主要通风机安设在进风井口附近,通过风硐与进风井筒连通,利用通风机产生的风压,把新鲜空气压入井下,迫使井内空气由回风井排出地面实现通风的通风方法。
        对于压入式通风方法,在通风机的作用下,矿井内的风流压力均大于当地的大气压力,因此压入式通风又叫正压通风。
 
56,C,通风网络:一般把矿井或采区通风系统中风流分岔,汇合线路的结构形式和控制风流的通风构筑物统称为通风网络。
        矿井通风网络基本结构有:1,串联网络。2,并联网络。3,角联网络。
 
57,A,矿井通风管理中经常使用的图件有通风系统图(其中包括通风系统平面图,通风系统平面示意图,通风系统立体示意图),通风网络图。
 
58,B,看懂矿井通风系统图,应遵循以下几点:1,弄明白图中各种图例所代表的意思。2,找到矿井的所有进、回风井口位置和总进、回风大巷。3,观察采区通风系统中有几条上山,判断进、回风上山。4,观察采掘工作面的通风方式。5,沿着主要风流路线从进风井到回风井按标明的风流方向和巷道名称走几遍。
 
59,C,通风网络中风流流动的普通规律:1,风量平衡规律。2,风压平衡规律。3,通风阻力定律(计算公式略)。
 
60,A,矿井漏风:从与生产无关的通路中漏失的风流叫矿井漏风。
 
61,C,矿井漏风的条件:有漏风的通道并在通道两端存在能量差。
 
62,C,矿井漏风分为2种情况:1,外部漏风。2,内部漏风。
 
63,C,根据矿井漏风条件,预防矿井漏风主要抓住2条:一是堵住或减少漏风路线。二、要尽可能降低漏风路线两端的风压差。
 
64,C,风量调节方法:1,局部风量调节法。2,矿井总风量条件法。
 
65,C,局部风量调节法分为:增加风阻调节法、降低风阻调节法和增加风压调节法3种。矿井中最常用的方法是增加风阻调节法。这种方法优点是简单易行,缺点是增加了矿井的总风阻,会是总风量减少。
 
66,C,矿井反风:为防止灾害扩大和抢救人员的需要而采取的迅速倒转风流方向的措施叫矿井反风。
 
67,C,什么情况下需要进行反风?1,当进风井口、进风井、井底车场和进风大巷内发生火灾事故时。2,在进风井或进风巷道附近掘进巷道或延伸井筒发生煤和瓦斯突出或瓦斯喷出事故时。当矿井的某一区域的进风井巷发生火灾或瓦斯喷出事故时。
 
 
第五节       井下通风设施
 
68,A,风门有两个作用:1,隔断巷道风流,确保需风地点的风量要求。2,允许人员和车辆通过。
        设置上要求:为了防止在人员和车辆通过时风门启开造成风流短路,需设置两道风门,保证巷道中总有一道风门处于关闭状态。
 
69,A,根据用途不同,井下风门分普通风门,自动风门和反向风门。
 
70,A,构筑永久风门质量标准:1.每组风门不少于2道。2,通车风门能自动开关,行人门能自动关闭。3,四周接触严密。4,风门墙垛要用不燃性材料建筑,厚度不小于0.5m,严密不漏风。5,墙垛四周要掏槽,见实底、硬帮与煤岩接实。6,墙面平整,无裂缝,无空缝或重缝。7,风门水沟处要设反水池和挡风帘,通车门要设底坎,电缆孔和其他管道孔要堵严。8,风门前后5m内巷道支护良好,无杂物,积水和淤泥。
 
71,A,密闭墙:为截断风流而在巷道中设置的隔墙叫密闭墙或叫挡风墙。    按用途划分为:防火密闭、防水密闭、过滤密闭和防爆密闭。    按服务时间划分为临时密闭和永久密闭。
 
72,A,临时密闭特点:服务时间短,隔断风流快,砌筑方法简单且速度快等。常见的临时密闭有帆布密闭,充气密闭,伞式密闭,木板密闭和混凝土块密闭。
 
73,A,构筑临时密闭应达到质量标准:略。
 
74,A,构筑永久密闭应符合哪些质量标准?略。
 
75,A,风桥:设在进、回风交叉处而又使进、回风互不混合的设施叫风桥。
 
76,A,风桥作用:把同一水平相交的一条进风巷道和一条回风巷道的风流隔开,以免掺混影响矿井通风质量和安全生产。
 
77,A,构筑风桥应达到质量标准。略。
 
 
第二章      采掘及救护常识
 
第一节      救护常识
 
1,A,矿工自救与急救的现实意义:可以减少伤亡,缩小灾害。
 
2,A,井下发生事故时如何行动:头脑清醒,判断事故性质,发生地点,范围,迅速抢救,同时汇报矿调度室并撤退人员。
      汇报事故性质、地点、发展情况以及有无人员伤亡。
 
3,B,井下发生瓦斯、煤尘爆炸或火灾事故时,临场人员的行动原则有哪些?略。
 
4,C,抢救一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫中毒人员,应注意什么?略。
 
第二节      爆炸材料常识
 
5,A,煤矿常用雷管有:瞬发雷管,秒延期雷管和毫秒雷管。技术特征略。
 
6,A,采用毫秒雷管爆破应注意:略。
 
7,A,我国煤矿常用炸药是硝铵类粉状炸药,其成分以硝酸铵为主,以梯恩梯为敏感剂,以木粉为可燃剂。
      炸药名称及技术特征略。
 
8,A,糊炮:糊炮是不打炮眼,在被爆破物体的表面上放置炸药直接爆破的爆破方法,又称明炮。
 
9,A,糊炮危害:不仅爆破效果差,消耗药量大,且爆破火焰直接暴露在井下空气中,极易引燃瓦斯煤尘,另糊炮震动大,可使粉尘飞扬,增加了井下空气含尘量。      规定:绝对禁止放糊炮。
 
10,A,一炮三检制:是指,装药前,爆破前,爆破后,爆破工,班组长和瓦斯检查员都必须在现场由瓦斯检查员检查风流中瓦斯,当爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1%时,不准装药和爆破;爆破后瓦斯浓度达到1%时必须立即处理,并不准用电钻打眼,这是一项加强爆破管理,防止瓦斯漏检,避免在瓦斯超限条件下爆破的主要措施。
 
11,A,什么是“三人连锁爆破制”?有什么意义?   略。
 
12,A,爆破前必须做好哪些准备工作?  略。
 
13,A,爆破后应进行下列工作:1,巡视爆破地点。2,撤除警戒。3,发布作业命令。4,洒水降尘。5,处理瞎炮。
 
 
第三节          煤矿地质常识
 
14,A,煤矿常见地质构造有单斜构造,褶曲构造和断裂构造。
 
15,A,单斜构造:是指在某一较小范围内,煤(岩)层朝一个方向的倾斜的构造。(图略)
 
16,C,煤(岩)层产状三要素:走向,倾向(倾斜)和倾角。
 
17,C,煤(岩)层的走向:在倾斜煤(岩)层层面与水平面相交的线叫走向线,走向线的延伸方向叫走向。
 
18,C,煤(岩)层的倾向:在倾斜煤(岩)层层面上与走向线垂直的线叫倾斜线;由倾斜线由高向低处指引的方向叫倾向(又称倾斜)。          倾向与走向相差90°,并随走向变化而变化。
 
19,煤(岩)层的倾角:倾斜煤(岩)层层面与水平面的夹角就是倾斜煤(岩)层的倾角。
 
20,A,褶曲构造:煤(岩)层受到水平方向的挤压力作用被挤压成弯曲状态,但仍保持其连续性和完整性的构造形态叫褶曲构造。          褶曲构造中的一个弯曲部分叫褶曲,分为向斜褶曲(简称向斜)和背斜褶曲(简称背斜)。
 
21,A,断裂构造:煤(岩)层在地壳运动作用力作用下产生断裂,失去连续性和完整性而出现的构造叫断裂构造。       断层:当断裂面两侧的煤(岩)层发生断裂位移时,称之为断层。
 
22,A,断层要素:为了确定断层的性质与其在地壳空间的位置和形态,我们对断层的各个部位都起了一个名称。例如:断层面,断层线,上盘,下盘和断距等等。总称为断层要素。
 
23,A,常用的划分断层的方法有2种:
        一,根据断层两盘相对位移的方向划分:正断层、逆断层和平推断层。
       1,正断层是上盘和相对下降,下盘相对上升的断层。2,逆断层是上盘相对上升,下坡相对下降的断层。3,平推断层是断层两盘沿水平方向相对移动的断层。
       二,根据断层面走向和煤(岩)层走向的关系划分:走向断层,倾向断层和斜交断层。
       1,走向断层是断层面走向与煤(岩)层走向大体一致的断层。2,倾向断层是断层走向与煤(岩)层走向垂直的断层。3,斜交断层是断层面走向和煤(岩)走向既不平行又不垂直,而是斜交的断层。
 
24,A,煤主要是由C,H,O三种元素组成。此外还含有少量的N,S,P和一些稀有元素。
 
25,A,按倾角大小,一般将煤层分为:1,近水平煤层。2,缓斜煤层。3,中斜煤层。4,急斜煤层。(含义略)
 
26,A,按厚度划分,煤层分为:1,薄煤层。2,中厚煤层。3,厚煤层。(含义略)
 
 
第四节         矿井开拓与采煤系统
 
27,A,按井硐的形式不同,井田开拓方式可分为立井开拓、斜井开拓、平硐开拓和综合开拓四种。
 
28,A,立井开拓:主、副井均为从地面垂直开凿的井硐,通过一系列的巷道通达煤层的一种开拓方式。
 
29,A,斜井开拓:主、副井均为从地面开凿的倾斜井硐,通过一系列的巷道通达煤层的一种开拓方式。
 
30,A,平硐开拓:主平硐由地面直接通达煤层的一种开拓方式。
 
31,A,采煤方法:采煤工艺与回采巷道布置及其在时间上,空间上的相互配合叫采煤方法。
 
32,A,我国目前采用的采煤方法有哪几种?(略)
 
33,A,采煤系统:是指采区巷道布置方式,采煤顺序的合理安排,以及由采区供电系统、通风系统、运输系统、排水系统等共同构成完整的系统。
 
34,A,采煤工艺:采煤工作面各工序所用方法,设备及其在时间、空间上的相互组合叫采煤工艺,又称回采工艺。
 
35,A,我国目前普遍使用的采煤工艺有爆破采煤工艺(炮采),普通机械化采煤工艺(普采),高档机械化采煤工艺(高档普采),综合机械化放顶煤开采工艺(综放),综合机械化采煤工艺(综采),水力采煤(水采)。
 
36,A,采煤工艺过程工序:1,破煤;2,装煤;3,运煤;4,支护;5,采空区处理。         (含义略)
 
37,A,一般顶板岩石冒落经历哪些阶段?
首先,下沉,裂纹—变形阶段,裂纹扩大、顶板块状—松动阶段,然后成块状垮落—垮落阶段。
如垮落空间不扩大,顶板变拱形,为拱平衡阶段,暂时稳定阶段。
 
38,A,大面积采空区的顶板岩石垮落情况(略)
 
 
第五节        井巷掘进与支护
 
39,A,钻眼爆破掘进法:在准备开凿巷道中,用岩石电钻或者风动凿岩机按作业过程打出炮眼,在炮眼装炸药封好炮泥,按作业过程连接雷管脚线,准备起爆。爆破后,装运煤(岩),架设支护,敷设管道,修筑排水沟,铺设轨道。
 
40,A,机械化掘进法:利用岩(煤)巷联合掘进机进行掘进的一种方法。    优点:提高效率、安全性。易架设支架。
 
41,A,矿井巷道按倾角划分:1,垂直巷道;2,水平巷道;3,倾斜巷道。(用途略)
 
42,A,巷道支护形式取决于巷道的围岩形式、压力大小、巷道的服务年限、用途及巷道的断面形状。
       通常支护形式:木支架、料石及混凝土砌碹、装配式钢筋混凝土支架、金属支架、锚杆喷浆、喷射混凝土或喷浆支护 。 (结构略)
 
 
第六节          顶板管理知识
 
43,A,煤层顶板根据是否容易垮落和距离煤层远近分为伪顶、直接顶和基本顶。(含义略)
 
44,A,发生冒顶事故原因。   (略)
 
45,A,回采工作面冒顶前预兆。   (略)
 
46,A,局部冒顶前预兆。     (略)
 
47,A,怎样预防回采工作面冒顶?     (略)
 
 
第三章           矿井瓦斯灾害防治
 
第一节           瓦斯基本知识
 
1,A,矿井瓦斯:矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体,叫矿井瓦斯。             成分组成:主要有甲烷、二氧化碳、氨、一氧化碳、硫化氢和二氧化硫。
 
2,A,甲烷性质:是一种无色,无味,无臭气体。比空气轻,微溶于水,有迅速扩散的性质,而且渗透强,有燃烧性和爆炸性,习惯上,将甲烷叫矿井瓦斯。
 
3,A,瓦斯形成:古代植物被埋地下,与空气隔绝,在高温高压作用下,在厌氧菌作用下,由植物纤维质分解形成。
 
4,A,【规程】规定井下瓦斯及CO2允许浓度和超限措施。(略)
 
5,B,煤的孔隙特征:含有大量孔隙、裂隙。                   瓦斯以游离状态和吸附状态存在。
 
6,B,瓦斯含量:是指煤层或岩层在天然条件下所含有的瓦斯量。      
             影响瓦斯含量因素:1,成煤过程和煤的变质程度。2,煤层赋存条件。3,围岩性质。4,地质构造。5,水文地质条件。
 
7,B,影响吸附状态瓦斯含量因素:1,煤的变质程度。2,瓦斯压力。3,温度。4,煤中水分。
 
8,C,瓦斯在煤层中运移形式:扩散运道,渗透运动。   概念略。
 
9,C,煤层内瓦斯由于长期向上运动,使煤层瓦斯成分在垂向上的不同深度处有很多的差别。随着深度增加,CO2、N2逐渐减少,CH4逐渐增加。一般沿煤层垂向,自上而下将煤层划分为“CO2—N、”,“N2、”,“N2—CH4、”和“CH4、”4个带,前3个带称为瓦斯风化带,“CH4,”带称为瓦斯带。
 
10,C,瓦斯带上界的标志是:1,瓦斯压力:200kpa。2,瓦斯成分:甲烷含量》=80%(体积百分比)。3,矿井开采时,相对瓦斯涌出量:2m3/t。
 
11,C,瓦斯压力:煤层瓦斯压力就是指处于煤的孔隙和裂隙中的游离瓦斯的自由热运动对孔隙或裂隙空间周围固体壁面产生的压力。         是标志煤层瓦斯流动特性和赋存状态的重要参数。
 
12,C,测定瓦斯压力步骤:1,打钻。2,封孔。3,测压。
 
 
第二节            瓦斯涌出
 
13,B,矿井瓦斯涌出:在煤矿采掘生产过程中,由受采动影响的煤层、岩层以及采落的煤、矸石向井下空间均匀地放出瓦斯的现象。
 
14,B,矿井瓦斯涌出量:是指矿井在生产过程中涌入矿井风流中的瓦斯总量。               
        两种表示方法:1,绝对瓦斯涌出量:单位时间内涌出的瓦斯量m3/min,m3/d。
                                    2,相对瓦斯涌出量:矿井在正常生产条件下,平时每日产1t煤所涌出的瓦斯量。单位m3/t。
 
15,C,影响瓦斯涌出量的因素有:1,开采煤层和围岩的瓦斯含量。2,开采规模。3,开采顺序和回采方法。4,生产工艺过程。5,大气压力。6,风量变化。7,采空区密闭质量。
 
16,B,矿井涌出瓦斯的主要地点有:1,煤岩或半煤岩掘进工作面及掘进巷道。2,采煤工作面及工作面后方的采空区。3,早已采过的采空区以及盲巷。4,已掘成的巷道、硐室的周壁。
        根据矿井生产周期不同,矿井瓦斯来源:1,矿井建设初期未投产前,来源于开拓掘进巷道。2,矿井达到设计生产能力后来源是采区的采、掘工作面。3,生产后期,采空区成主要来源。            如何测定(略)
 
17,C,预测矿井瓦斯涌出量的矿山统计法:矿山统计法是根据矿井已往生产中获得的大量的相对瓦斯涌出量与开采深度的数据,按统计规律预测深部水平瓦斯涌出量的方法。               如何应用该法进行瓦斯涌出量的预测?(略,计算)
 
18,C,瓦斯矿井选用抽出式通风方式的优点:采用抽出式通风方式时,在正常通风情况下,巷道中的通风压力小于同标高的大气压力,此时煤层中逸散出来的瓦斯能保证排除,而在风机突然停止运转时,由于巷道中的空气压力会由相应提高,在短时间内对于采空区及煤壁中的瓦斯起到抑制作用,对保证矿井非正常情况下的安全工作是有利的。
 
第三节          瓦斯爆炸事故预防
 
19,A,
 
 
 
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