探析煤矿环境风险源的识别.docx
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1、 探析煤矿环境风险源的识别 1、煤矿环境风险源的识别方法 1.1、系统分解依据煤矿的功能分区,把煤矿分成不同的生产单元 1.2、制作FMEA表格FMEA表格的内容应包含:每个生产单元的功能、可能发生的故障模式、故障缘由、对局部及整体的影响。 1.3、定量分析故障模式对系统产生的影响 1)依据程度与得分对比图确定FMEA表格中各项的得分,包括故障影响的大小、对系统影响的大小、发生频率的凹凸、防止事故的难易程度和所采纳技术的先进程度。4为影响(程度)最大或频率最高或技术先进;纵坐标为各项在不同的程度下所对应的分值。 2)将以上各项的得分相加,得到每个生产单元的总评分,将每个生产单元的总评分、评分与
2、故障等级对比表对比,确定故障等级(即对系统是否有影响、影响程度如何)。 1.4、确定环境风险源分析筛选出的故障对环境的影响程度,确定是否为环境风险源。 2、煤矿环境风险源的识别依据上述识别方法对煤矿风险源进展辨识 2.1、定量化的筛选结果根据FMEA法进展分析,得出FMEA表格和煤矿风险源可以看出等级为II级以上(含II级)的故障为井下事故(包括瓦斯爆炸、透水、顶板、火灾和坍塌等事故)、排矸场事故、储煤场所事故、炸药及雷管事故、锅炉废气故障排放和污水故障外排。以上故障中井下事故的等级虽然最高,但对地表环境的影响不大;储煤场所事故、排矸场事故、炸药及雷管事故、锅炉废气故障排放和污水故障外排均为重
3、大故障,对四周的环境影响也较大。故以上故障中除井下事故外,均符合环境风险源的条件,是否可以确定为环境风险源则需要进一步的分析争论。 2.2、各故障对环境影响程度的分析 2.2.1、储煤场所事故 1)环保设施故障导致的粉尘排放不是环境风险源。由于粉尘颗粒本身密度较大,沉降速度较快,并且储煤场相对于整个工业场地占地面积微小,因而故障排放的粉尘对整体环境并无较大影响。此项可不作为环境风险源。 2)全封闭储煤仓是否为环境风险源取决于煤的瓦斯含量。储煤仓瓦斯爆炸的概率与该矿所采煤层的瓦斯含量有关,若所采煤层为高瓦斯煤层,则储煤仓瓦斯爆炸的概率相对较大,应作为环境风险源。反之,则不宜作为环境风险源。 2.
4、2.2、排矸场事故 1)矸石山自燃是否为环境风险源取决于堆砌方式。传统的矸石山堆砌方式是倒坡式的翻头排矸,这种堆砌方式导致矸石山内部供氧充分,且中上部形成掩盖层,使得矸石山内部产生的热量无法有效地释放,极易发生自燃甚至爆炸。矸石的自燃会产生大量有毒有害气体,严峻污染矿区及周边地区的大气环境,是不容无视的环境风险源。新型的矸石山采纳分层压实,两层矸石间掩盖肯定厚度的黄土的堆砌方法,使空气难以渗入,不易发生自燃或爆炸,故不宜确定为环境风险源。 2)排矸场溃坝是环境风险源。矸石坝溃坝将造成大量的矸石垮落坍塌,随洪水冲入河道,沉没下游农田,堵塞河道,影响行洪。此外,矸石中残留的重金属也有可能溶于水中,
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