内科大矿井通风讲义13矿井防尘与防辐射.docx
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1、第十三章矿井防尘与防辐射粉尘是危害井下工人的主要污染源。由于目前矿井粉尘污染的控制方法主要是依靠通 风,而且空气调节也包含了净化的内容,因此,本书列入了防尘内容。由于许多有色金属矿山都有某种程度的辐射危害,特别是在含有铀成分的矿段和通风 不良的状况下,其辐射的主要来源是有氢及其子体的释放。目前,金属和有色金属矿山控制 辐射污染的主要方法是通风排氢,因此,本书列入了矿山辐射防护内容。13.1 矿尘计量指标及其性质13.1.1 含尘量的计量指标1 .矿尘浓度单位体积矿内空气中所含浮尘的数量称为矿尘浓度,其表示方法有两种:(1)质量法。每立方米空气中所含浮尘的毫克数,单位为mg/n?。(2)计数法。
2、每立方厘米空气中所含浮尘的颗粒数,单位为粒/cn?。我国规定采用质量法来计量矿尘浓度。工业企业设计卫生标准对井下有人工作的地 点和人行道的空气中粉尘(总粉尘、呼吸性粉尘)浓度标准作了明确规定,见表13-1,同 时还规定作业地点的粉尘浓度、井下每月测定2次,井上每月测定1次。2 .产尘强度指生产过程中,凿岩或装矿等工艺单位时间产生的粉尘量,常用的单位为g/t。3 .相对产尘强度指每采掘1吨或1立方米矿岩所产生的矿尘量,常用的单位为mg/t或mg/n?。凿岩或 井巷掘进工作面的相对产尘强度可按每钻进1m钻孔或掘进1m巷道计算。相对产尘强度使 产尘量与生产强度联系起来,便于比较不同生产情况下的产尘量
3、。4 .矿尘沉积量单位时间在巷道表面单位面积上所沉积的矿尘量,单位为g/ (mM)o这一指标用来表 示巷道中沉积粉尘的强度,是确定岩粉撒布周期的重要依据。13.1.2 矿尘性质1 .矿尘的粒径矿尘的粒径是表示单一矿尘颗粒大小的尺度,(单位为pn)。矿尘形状不一,需用代表 粒径表示。由于我国矿山多用显微镜测定矿尘的粒径,所以采用定向粒径为代表粒径。按粒 径,矿尘可划分为粗尘、细尘、微尘和超微尘。矿尘微径的大小,直接影响其物理、化学性 质。矿山防尘的重点是微尘。2 .矿尘的分散度矿尘是由粒径不同的颗粒组成的群体,为表明其颗粒组成分布状况,采用分散度。分散 度有两种表示方法:(1)数量分散度。它以某
4、一粒级范围的颗粒数占所计测颗粒总数的百分数表示,即:kPi= /工4 xlOO%(13-1)Z=1式(13-1)中,Pj某粒级颗粒占总颗粒数的百分比,%;%在In?空气中某粒级的颗粒数。(2)质量分散度。它以某一粒级范围的尘粒质量占所计划尘粒总质量的百分比表示,(1)中心供水凿岩。中心供水对水针及钎尾的规格要求比较严格,但加工制造简单,不易断钎,故大部分 矿山都使用中心供水凿岩机。中心供水凿岩,并遵守湿式凿岩标准化的要求。1)冲洗水倒灌机膛。如果水压高于压气压力或水针不严,清洗水会倒入机膛,破坏机 器的正常润滑,影响凿岩机工作,并且使钻孔中供水量减少,降低防尘效果。为此,要求水 压耍小于风压0
5、.05O.IMPa。2)冲洗水气化。由于水针不合格格,破损、断裂、或插入钎层深度不够,接触不严, 以及机件磨损等原因,使压气进入冲洗水中。一方面压气携带润滑油随冲洗水进入孔底,使 矿尘吸附含油碰运气,表面形成气膜或油膜,不易被水湿润,另一方面碰运气在冲洗水中形 成大量气泡,矿尘附着于气泡而排出孔外,防尘效果显著降低。因此,必须严格要求水针和 钎尾的质量,并在凿岩机机头开池气孔,使压气在到达钎尾之前,由池气孔排出。水针和针 尾的质量,并在凿岩机机头开池气孔,使压气在到达钎尾之前。由池气孔排出。(2)旁侧供水凿岩。压力水从供水套与钎杆侧孔进入,经钎杆中心孔到达孔底。由于冲洗水不经机膛而避 免了中心
6、供水存在的问题,可提高除尘效率和凿岩速度。旁侧供水的缺点是容易断钎、胶圈 容易磨损、漏水、换钎不方便等。湿式凿岩的供水量对保证防尘效果是很重要的。水量不足 则钻孔不能充满水,矿尘生成后可能接触空气而吸附气膜,或沿孔壁间空隙逸出。凿岩机废气排出方向对岩浆雾化及吹扬沉积粉尘很有影响,应将废气导向背离工作面的 方向。2 .干式凿岩捕尘在不能采用湿式凿岩时,干式凿岩必须配有捕尘装置。捕尘方式有孔口捕尘和孔底捕尘 两种。孔口捕尘是不改变凿岩机结构,利用孔口捕尘罩捕集由钻孔排出的矿尘。孔底捕尘是采用专用干式捕尘凿岩机,从孔底经钎杆中心孔将矿尘抽出,抽尘方式有中 心抽尘和旁侧抽尘两种。干式捕尘系统由吸尘器、
7、除尘器和输尘管组成。吸尘器多用压气弓I射器,要求形成3050kPa的负压。除尘器多采用简易袋式除尘器。选用涤纶绒布或针刺滤气毡作过滤材料,除 尘效率在99%以上。辅尘管连接捕尘罩或钎杆、以及吸尘器和除尘器,一般采用内径20mm 左右内壁光滑的软管。3 .岩浆防护罩为防止凿岩,特别是上向凿岩时岩浆飞溅、雾化,可采用岩浆防护罩,岩浆防护率可达 70%90%,降尘效率为15%45%。13.4.5 爆破防尘1 .减少爆破产尘量爆破前彻底清洗距工作面10m内的巷道周壁,防止爆破波扬起积尘,并使部分新产生 的矿尘粘在湿润面上。水封爆破的防尘效果已为国内外大量实践所证明。用水袋装满水代替炮泥作填塞物,只 在
8、孔口用炮泥或木楔填塞,防止水袋滑出。水袋用无毒、具有一定强度的塑料作,直径比钻 孔直径小14mm,长度为2。0500mm。简易的水袋注水后扎口即可,自动封口式的专用 水袋,靠注水的压力将伸入到水袋内的注水管压紧自动封口。根据实验资料,水封爆破较泥封爆破工作面的矿尘浓度可低40%80%,对511m以下 粉尘的降尘效果很好;同时,对抑制有毒气体也有一定的作用,可使二氧化氮降低40% 60%, 一氧化碳降低30%60%。2 .喷雾洒水与通风在炮烟抛搓区内设置水幕,同时利用风水喷雾器迎着炮烟抛掷方向喷射,形成水雾带, 能有效地降尘和控制矿尘扩散,并能降低氮氧化物的浓度。利用环隙式压气引射器,在其供 风
9、胶管上设风水混合器,使压气与水同时作用于引射器,既引射风流又形成水雾带,其作用 范围为2040m,可代替风水喷雾器,并能加强工作面通风。可利用爆破波、光电等作用自 动启动喷雾装置,使爆破后立即喷雾。爆破后的矿尘及炮烟的浓度都很高,必须立即通风排除烟尘。对于掘进巷道,多采用混 合式局部通风系统,并保持规定的距离,增强对工作面的冲洗作用。矿尘和炮烟应直接排到 回风道,如无条件,应安排好爆破时间,使炮烟通过的区域无人员工作,或采用局部净化措 施。13.4.6 装载及运输工作防尘1 .装岩防尘向矿岩堆喷雾洒水是防止粉尘飞扬的有效措施,但需用喷雾器分散成水雾连续或多层次 反复喷雾,才能取得好的防尘效果。
10、装岩机、装运机工作时,对铲装与卸装两个产尘点,都要进行喷雾。可将喷雾器悬挂在 两帮,调整好喷雾方向与位置;固定喷雾;亦可将喷雾器安设在装岩机上,并使其开关阀门 与铲臂运动联动,对准铲斗,自动控制喷雾。对于大型铲运机可设置密封净化驾驶室。2 .带式输送机防尘带式输送机装矿、卸矿和转载处,散发出大量粉尘,是主要产尘点;同时,粘附在胶带 上的粉尘,在回程中受振动下落并飞散到空气中。在装卸或转载处设置倾斜导向板或溜槽,减少矿石下落高度和降落速度,是减少产尘量 的有效方法。喷雾洒水是防止矿尘飞扬的有效措施,产尘量小的场所,可单独使用。但喷水量过多时, 容易导致皮带打滑。自动喷雾装置可在皮带空载或停转时自
11、动停止喷雾。密闭抽尘净化是带式输送机普遍采用的防尘措施。在许多情况下密闭全部胶带是不切实 际的,一般只对机头与机尾进行密闭。密闭罩应结合实际设计,即要坚固、严密,又要便于 拆卸、安装、不妨碍生产。密闭罩体积应尽量大些,抽风口要避开冲击气流,使粗尘粒能在 罩内沉降,不致被抽走。为防止粘附在胶带上的矿尘被带走并沿途飞扬,可在尾轮下部设刮片或刷子,将矿尘刷 落于集尘箱中。13.4.7 溜井防尘1 .溜井卸矿口防尘向卸落矿石喷雾洒水,是简单经济的防尘措施。设计有车压、电动、气动等作用的自动 喷雾装置可供选用。要注意,某些含泥量高、粘结性大的矿石,喷水后易造成溜井堵塞和粘 结。对于干选、干磨的矿石,其含
12、水量不宜超过5%。溜井口密闭配合喷雾洒水,适于卸矿量不大,卸矿次数不频繁的溜井。矿山设计有多种 密闭型式。从溜井中抽出含尘空气,由井口向内漏风,以控制矿尘外逸的方法,适用于卸矿量大而 频繁的溜井。一般设专用排尘巷道与溜井连通。吸风口多设在溜井上部,能减少粗粒矿尘吸 入量。抽出的含尘气流,如不能直接排到回风道,则需设除尘器,净化后排到巷道中去。2 .溜井下部卸矿口防尘溜矿井,特别是多阶段溜井的高度较大,在下部放矿口能形成较高的冲击风速,带出大 量粉尘,严重污染放矿胴室及其附近巷道。考虑到防尘的要求,在溜井设计时,尽量避免采用多阶段共用的长溜井;如必须采用, 最好各阶段溜井错开一段水平距离。使上阶
13、段卸落的矿石通过一段斜坡道溜入下阶段溜井, 以减小矿石的下落速度。溜井断面不宜太小,特别是高溜井,要适当加大。溜井的位置应设在离开主要入风巷道 的绕道中,并有一定的距离,以减缓含尘冲击气浪的直接污染。控制一次卸矿量,延长卸矿时间,保持贮矿高度,都可以减少冲击风量。在卸矿道上加 设铁链子、胶带帘子等,将一次下落的矿石分散开来,也有一定效果。溜井口密闭是减少冲击风量的有效措施,并可为抽尘净化创造条件。溜井抽尘是从溜井中抽出一定的空气量,使溜井处于负压状态,防止冲击风流外逸。溜 井抽尘必须与井口密闭相配合,使抽出的风量大于冲击风量,才能取得良好效果。抽风口设 于溜井上部,施工方便;设于溜井下部,有利
14、于控制冲击风流,但容易抽出粗粒粉尘,摩损 风机。抽出的含尘气流如不能直接排到回风道中,要安装除尘器。红透山铜矿使主溜井上口与地表连通,在地表设排尘风机,直接抽出溜井的空气,并配 合井口密闭和溜井绕道风门,对防止冲击风流取得较好的效果。不能完全防止冲击风流时,对放矿胴室采取抽尘净化措施,对控制污染有良好的作用。13.4.8 破碎洞室防尘井下破碎胴室必须建立良好的通风换气系统,对破碎机系统要采取有效的密闭防尘措施。井下多用软式破碎机。要把溜槽、破碎机机体及矿石通道全部密闭起来,只留必要的观 察和检修口。密闭抽风量可按所有孔隙吸入风速为23m/s计算。含尘风流最好直接排至回 风井巷或地表;如不能时,
15、应采用除尘器净化。13.4.9 锚喷支护防尘锚喷支护防尘的基本措施有:(1)改干料为潮料。要求含水率为5%7%,可使备料、运料、卸料和上料各工序的 粉尘浓度明显降低,喷射时的粉尘浓度和回弹率也降低。(2)改进喷嘴结构。采用双水环或三水环供水方式,使喷射物料充分润湿,能收到良 好的防尘效果。(3)低风压近距离喷射。试验表明,产尘量及回弹率都随喷射气压和喷射距离的增加 而增加,应采用低气压(118147kPa)和近距离(0.40.8m)喷射。(4)局部除尘净化。对作业中的上料、拌料和喷射机的上料口与排气口都应采取局部 密闭抽尘净化系统,控制粉尘飞扬扩散。(5)加强通风。对锚喷作业巷道或胴室,要加强
16、通风,稀释和排出粉尘。13410应用化学抑尘新方法化学抑尘是有效防治粉尘污染的新方法。按照化学抑尘剂的抑尘机理分类,化学抑尘剂 可以分为粉尘湿润剂、粘结剂和凝聚剂三大类。矿井主要的抑尘剂为湿润剂,湿润剂用于提 高水对粉尘的湿润能力和抑尘效果,它特别适合于疏水性的呼吸性粉尘。组成抑尘剂的各种 化学材料很多。湿润剂主要由表面活性剂和某些无机盐、卤化物组成,其中硫化物或盐作为 电解质以提高表面活性剂的作用效果和控制水中的有害离子。在组成湿润剂的表面活性剂中, 大约56%的表面活性剂为非离子型,35%为阴离子型。13.5氨和氨子体测量方法13.5.1 氮的测量1 .电离电流法用电离室取样,3h后测电离
17、电流引起的静电计的石英丝偏转格数。氮浓度CRn按式(13-8) 计算N-N。 二(13-8)式(13-8)中,CRn氢浓度,Bq/L;N、N。待测氢与本底引起的读数,格/min;V电离室体积,L;Ke仪器刻度系数,Bq/Lx (格/min)。静电计的刻度系数用10年工为液体镭标准 源标定。2 .闪烁法利用a粒子撞击ZnS (Ag)涂层产生光子,再给光电倍增管放大并转换成电信号进行 测量。闪烁法可实现快速就地读数。闪烁法快速测氢要事先将氨子体滤掉,测量15min 计数,取样一般为Imin。氨浓度按式(13-9)计算:Cr = Ki(n-no)(13-9)式(13-9)中,CRn氢浓度,Bq/L;
18、取样后测得的计数率,计数/min;no闪烁室的本底计数率,计数/min。Ki仪器的刻度系数,Bq/Lx (计数/min)。3 .气球法将过滤掉氢子体的矿井空气,按固定流量(如30L/min)向气球(容积约2025L)充 气,充气时间固定(约50s),等待3min,再以固定流量(如40L/min)放气,此时球内新 产生的氨子体的气载部分被收集在取样头的滤膜上。将取样后的滤膜同取样头一起放在测量 仪上,在,= 47min时间内测量a计数。氮浓度按式(13-10)计算:CRn = Kb&4,7)(13-10)式(13-10)中,CRn式浓度,Bq/L;(4,7)47min时间的a净计数;Kb仪器刻度
19、系数,Bq/Lx计数。仪器的刻度系数采用间接刻度。要注意,当相对湿 度小于95%时,刻度系数将随相对湿度的变化而变化。所以,应对不同的相对 湿度范围分别标定刻度系数。13.5.2 量子体测量1 .测量a潜能的库斯涅兹法用微孔滤膜以选定的流量(210L/min)取样5min,等待4090min后,测量滤膜的 a计数14min,记下取样到测量时间中点之间的时间间隔了,以及测量时间间隔上氮子 体a潜能浓度c按式(13-11)计算:C” = Kkn(13-11)式(13-11)中,Cp氮子体a潜能浓度,J/n?;n,时间内测得的a计数;诲库斯涅茨法的刻度系数,J/iNx计数Kk= 4.16 x 10-
20、6/r|p8VtF, J/n?x计数;n仪器对样品所放出的a粒子的探测效率,%;P滤膜对a粒子的自吸收因子,%;8滤膜的过滤效率,%;V取样流量,L/min;t测量的时间间隔,min ;F与T有关的一个因子,其值按下式确定:当 40370 时,F = 230-2T;当 70配70 时,F= 195- 1.5To上述T参数的确定,参考有关辐射监测手册。2 .测量a潜能的马尔柯夫法用1#合成纤维滤膜以选定的流量(如20L/min)取样5min,在取样后第7到第lOmin 测定滤膜的a计数率,氨子体a潜能浓度cp按式(13-12)计算:Cp = K1nH(7,io)(13-12)式(3-12)中,C
21、p氨子体a潜能浓度,J/rRKm马尔柯夫法的刻度系数,J/m3x计数;N(7/o)取样5min后,第7到第lOmin时间内的a净计数。13.5.3 其他辐射的测量方法y辐射可采用矿用y辐射测量。铀矿中的长寿命a气溶胶测量,可用滤膜取样,直接在 低本底装置上计数。放射性表面污染可用表面污染监测仪直接测量,也可用控试法间接测量。 13.6矿井排氢通风这里指的有辐射危害矿山是非铀矿山,泛指所有不以生产铀为主要目的的各种含有微量 铀的矿山。实践表明,非铀矿山不仅存在氢的危害,而且还相当严重。研究非铀矿山排氢通 风的特点是搞好矿井防氢的关键。为了推进排氢通风工作,保护矿工的身体健康,必须掌握 非铀矿山矿
22、井氢析出的规律以及降低井下氨及其氢子体浓度的有效方法。13.6.1 基本要求矿山开采实践证明,通风是保证矿井大气放射性污染(氢、氢子体、铀矿尘)不超过国 家标准要求的主要措施。排除矿井大气中的氮和增长着的氮子体的矿井通风,同排除其他污 染物的矿井通风相比,有一个特殊要求,就是要求尽量缩短风流在井下停留的时间,以减少 风流中氢子体的浓度。13.6.2 氮气析出率及其测定方法氨析出率是指单位射气面积在单位时间内析出的氨量。如将射气面积的实际铀品位和铀 镭平衡系数折合到铀品位为1%,铀镭平衡系数为1的折算面积,称为单量射气面积。在折 算射气面积中单位时间内析出的氢量,称为当量氢析出率,一般都由地质报
23、告提供,也可参 照类似条件的生产矿山测定资料选取,或在生产现场测定。全巷动态法和局部静态法是常用 的两种测定氮析出率的方法。1 .全巷动态法在长度为40m左右、中间没有其他巷道和天井相交的一段水平巷道,巷道通风风速为 0.5lm/s,通过测定该段巷道进风口和出风口的氮浓度、风量和当量射气面积Sd,当量氮 析出率必可按式(13-13)计算:3 =(Q-q)0/S”(13-13)式(13-13)中,dd当量氮析出率,kBq/ (s-m2) (1%U);。2和ci巷道出风口和进风口的氮浓度,kBq/m3;Q巷道通风风量,m3/s;Sd当量射气面积,m2 (1%U) Si =ESi%7Kp ,m2 (
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