煤矿事故应急救援及典型案例分析.pptx
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1、当前煤矿安全形势及任务当前煤矿安全形势及任务 魏引尚魏引尚 教授教授国家安监总局安全培训中心国家安监总局安全培训中心煤矿事故应急救援及典型案例分煤矿事故应急救援及典型案例分析析(国内瓦斯事故国内瓦斯事故)一、郑州煤业集团大平煤矿“10.20”特大型煤与瓦斯突出引发特别重大瓦斯爆炸事故2004年年10月月20日日,河南省郑州煤炭工业,河南省郑州煤炭工业集团有限责任公司集团有限责任公司(简称郑煤集团公司简称郑煤集团公司)大平煤矿发生一起特大型煤与瓦斯突大平煤矿发生一起特大型煤与瓦斯突出引发的特别重大瓦斯爆炸事故,造出引发的特别重大瓦斯爆炸事故,造成成148人死亡人死亡,32人受伤(其中重伤人受伤(
2、其中重伤5人),直接经济损失人),直接经济损失3935.7万元。万元。22时09分12秒22时12分26秒瓦斯浓度从0.12%升到40%以上.大平煤矿大平煤矿“10.2010.20”事故瓦斯突出及扩散过程演示事故瓦斯突出及扩散过程演示22时31分31秒22时35分15秒,瓦斯浓度从0.17%升到4.0%.21轨道下山岩石掘进工作面,突出煤岩量约1894t,瓦斯量25万m322时32分16秒22时39分45秒,瓦斯浓度从0.5%升到6.3%.大平煤矿大平煤矿“10.2010.20”瓦斯爆炸传播过程演示瓦斯爆炸传播过程演示应注意:应注意:“安全安全”区域的安全性的动态转换;区域的安全性的动态转换;
3、1、岩石掘进工作面的突出威胁性;、岩石掘进工作面的突出威胁性;2、矿井由非突出危险过渡到突出危险的过渡、矿井由非突出危险过渡到突出危险的过渡阶段时存在的易忽视的重大隐患;阶段时存在的易忽视的重大隐患;3、原发性突出灾害诱发继发性爆炸灾害的防、原发性突出灾害诱发继发性爆炸灾害的防治;治;4、监测监控系统的可靠性;、监测监控系统的可靠性;5、突发性灾害信息的发现、分析和决策的及、突发性灾害信息的发现、分析和决策的及时性时性二、陈家山矿瓦斯爆炸事故二、陈家山矿瓦斯爆炸事故 2004年年11月月28日日07时时10分井下听到爆炸声、分井下听到爆炸声、巷道烟雾大,安子沟风井防爆门被摧毁,巷道烟雾大,安子
4、沟风井防爆门被摧毁,有黑烟冒出。四采区发生爆炸事故,波及有黑烟冒出。四采区发生爆炸事故,波及四采区下山至回风井所有区域,涉及四采区下山至回风井所有区域,涉及415回回采工作面系统、采工作面系统、416掘进工作面系统、掘进工作面系统、417掘进工作面、采区下山系统、安子沟回风掘进工作面、采区下山系统、安子沟回风系统等,死亡系统等,死亡166人,受伤人,受伤45人。人。2004年年12月月2日日3:25、6:15、7:45、10:53又发生又发生4次爆炸,没有再造成人员伤亡。次爆炸,没有再造成人员伤亡。三、孙家湾煤矿瓦斯爆炸事故2005年年2月月14日日孙家湾煤矿海州孙家湾煤矿海州立井发生特别重大
5、瓦斯爆炸事故,立井发生特别重大瓦斯爆炸事故,死亡死亡214人人,受伤受伤30人,其中重伤人,其中重伤8人。人。该事故为该事故为40年来最大的煤矿事故年来最大的煤矿事故四、贵州水城四、贵州水城木冲沟矿瓦斯爆炸事故木冲沟矿瓦斯爆炸事故2000年年9 月月27日日20时时38分分,贵贵州州省省水水城城矿矿务务局局木木冲冲沟沟煤煤矿矿发发生生瓦瓦斯斯爆爆炸炸事事故故。事事故故波波及及除除+1800水水平平大大巷巷以以外外的的所所有有井井下下地地点点。井井下下作作业业的的224名名矿矿工工中中,160人人遇遇难难,11人人重重伤伤,83人生还。人生还。该该矿矿为为高高瓦瓦斯斯突突出出矿矿井井,相相对对瓦
6、瓦斯斯涌涌出出量量为为19.9m3/t。木木冲冲沟沟矿矿事事故故(循循环环风风违违规规排排瓦瓦斯斯打打开开矿矿灯)灯)局部风机局部风机停风积存大量瓦斯巷道,正 排 放 瓦 斯 循循 环环 风风新鲜风不够四台局部风机用,产生循环风,高浓度瓦斯回流,遇拆卸矿灯的火源引起爆炸。木冲沟矿因循环风引起瓦斯爆炸示意图 五、五、唐山市开平区刘官屯煤矿唐山市开平区刘官屯煤矿“12.7”瓦斯煤尘爆炸事故瓦斯煤尘爆炸事故(死(死亡亡108人)人)该矿系低瓦斯矿井该矿系低瓦斯矿井事故发生于2005年12月7日15时14分;其爆源位于1193(下)工作面切眼。回风下山风门打开风流短路,工作面瓦斯积聚,回柱火花引爆瓦斯
7、,煤尘参与爆炸。图图3 刘官屯煤矿遇险、遇难矿工分布图刘官屯煤矿遇险、遇难矿工分布图六、宁夏白笈沟煤矿火灾、爆炸灾害事故教训开拓布置、采掘计划不遵循“合理通风规律”所致技术层面的事故反思技术层面的事故反思为什么当前现代化国有重点矿会发生这样大为什么当前现代化国有重点矿会发生这样大的灾害?的灾害?集约化生产开采强度增大与未实现高可靠集约化生产开采强度增大与未实现高可靠性安全保障的矛盾性安全保障的矛盾高可靠性安全保障高可靠性安全保障1)传统意义上的安全防范(正常状态的重大)传统意义上的安全防范(正常状态的重大隐患)隐患)2)异常状况对)异常状况对“安全状态安全状态”的改变的改变3)应急救援能力弱,
8、未能斩断原发性灾害向)应急救援能力弱,未能斩断原发性灾害向继发性灾害转化的致灾链继发性灾害转化的致灾链 总结瓦斯爆炸事故的致因总结瓦斯爆炸事故的致因瓦斯源瓦斯源火源火源冲击地压冲击地压通风不良通风不良突出突出采空区瓦斯采空区瓦斯火灾生成气体火灾生成气体排出盲巷瓦斯排出盲巷瓦斯与瓦斯积聚与瓦斯积聚小窑相通小窑相通高浓度瓦斯的发现和控制高浓度瓦斯的发现和控制监监测测系系统统瓦瓦检检员员井井下下八八种种人人 断断电电(传传感感器器位位置置)摩摩擦擦撞撞击击、电电气气设设备备失失爆爆放放炮炮 、火火灾灾带电检修带电检修对煤矿重大灾害防治的几点认识一、近一年多以来,是一、近一年多以来,是1960年以来煤
9、矿特别重年以来煤矿特别重大事故的第二个高发期大事故的第二个高发期1、2004.10.22 郑州大平矿难郑州大平矿难 死亡死亡148人人(突出引起进风区瓦斯爆炸);(突出引起进风区瓦斯爆炸);2、2004.11.27 铜川陈家山矿难铜川陈家山矿难 死亡死亡166人人(下隅角强制放顶瓦斯爆炸);(下隅角强制放顶瓦斯爆炸);3、2005.2.14 阜新孙家湾矿难阜新孙家湾矿难 死亡死亡214人人(冲击地压引起原低瓦斯风道瓦斯爆炸);(冲击地压引起原低瓦斯风道瓦斯爆炸);4、2005.7.4 梅州大兴水灾梅州大兴水灾 死亡死亡123人人5、2005.11.27 七台河东风矿难死亡七台河东风矿难死亡17
10、1人人 (煤仓放炮引起煤尘爆炸);(煤仓放炮引起煤尘爆炸);6、2005.12.7 唐山刘家屯矿难死亡唐山刘家屯矿难死亡108人。人。特别关注矿井突发事件诱发重大灾害事故特别关注矿井突发事件诱发重大灾害事故 上述特别重大事故,显示一个上述特别重大事故,显示一个共同规律共同规律:大部分事故并非发生在传统意义上的高瓦斯区大部分事故并非发生在传统意义上的高瓦斯区域,而往往发生在域,而往往发生在正常状况下是正常状况下是“安全的安全的”,但是由于突发事件的出现,但是由于突发事件的出现,如瓦斯异常涌出,如瓦斯异常涌出,使得原来的使得原来的“安全安全”区域转变为存在重大隐患区域转变为存在重大隐患的危险区域,
11、然而这种动态变化未能为职工所的危险区域,然而这种动态变化未能为职工所发现,基于侥幸心理,违章作业,导致特别重发现,基于侥幸心理,违章作业,导致特别重大事故的发生。大事故的发生。结论:结论:1、低瓦斯矿井(区域)瓦斯超限概率低,但出现点燃源、低瓦斯矿井(区域)瓦斯超限概率低,但出现点燃源的概率比高瓦斯矿井高。所以,的概率比高瓦斯矿井高。所以,低瓦斯矿井(区域)与低瓦斯矿井(区域)与高瓦斯矿井发生瓦斯爆炸的概率在同一数量级,即概率高瓦斯矿井发生瓦斯爆炸的概率在同一数量级,即概率相近;相近;2、由于高瓦斯矿井发生瓦斯突发事件,影响其进风区、由于高瓦斯矿井发生瓦斯突发事件,影响其进风区(低瓦斯区域)的
12、概率要比低瓦斯矿井发生瓦斯异常高,(低瓦斯区域)的概率要比低瓦斯矿井发生瓦斯异常高,而两者在火花控制措施相近,所以,因瓦斯异常,而两者在火花控制措施相近,所以,因瓦斯异常,高瓦高瓦斯矿井的低瓦斯区域发生瓦斯爆炸的概率比低瓦斯矿井斯矿井的低瓦斯区域发生瓦斯爆炸的概率比低瓦斯矿井高;高;3、突发事件使高瓦斯矿井发生瓦斯爆炸事故的概突发事件使高瓦斯矿井发生瓦斯爆炸事故的概率提高许多,使低瓦斯矿井发生瓦斯爆炸事故的率提高许多,使低瓦斯矿井发生瓦斯爆炸事故的概率提高更多。从上面的例子中,可以看到,概率提高更多。从上面的例子中,可以看到,发发生突发事件,使高瓦斯矿井(区域)发生瓦斯爆生突发事件,使高瓦斯矿
13、井(区域)发生瓦斯爆炸事故的概率提高,使低瓦斯矿井(区域)发生炸事故的概率提高,使低瓦斯矿井(区域)发生瓦斯爆炸的概率提高更大。瓦斯爆炸的概率提高更大。大部分煤矿重大事故未发生在高危险区域,说明多年大部分煤矿重大事故未发生在高危险区域,说明多年来的煤矿安全工作发挥了重要的效果。来的煤矿安全工作发挥了重要的效果。但特别重大事故的多次发生,说明在新生产形势下出但特别重大事故的多次发生,说明在新生产形势下出现了亟待解决的出现新的矛盾,即现了亟待解决的出现新的矛盾,即高度集中化、高强高度集中化、高强度生产与高可靠性安全保障的矛盾度生产与高可靠性安全保障的矛盾。现在,安全技术管理,重点放在高瓦斯区域、存
14、在重现在,安全技术管理,重点放在高瓦斯区域、存在重大危险源的区域,这无疑是正确的;大危险源的区域,这无疑是正确的;但忽视了异常条件下但忽视了异常条件下“安全安全”区域会变为区域会变为“危险危险”区区域的动态变化,而且因为人们往往麻痹,更容易违章,域的动态变化,而且因为人们往往麻痹,更容易违章,容易忽视如何及时发现和采取应对措施,其致灾可能容易忽视如何及时发现和采取应对措施,其致灾可能性更大。性更大。因此,需要适应煤矿高度集中化生产的发因此,需要适应煤矿高度集中化生产的发展趋势,为其提供高可靠性安全保障展趋势,为其提供高可靠性安全保障:(1)熟知的原发性灾害的防治,含高瓦斯区域熟知的原发性灾害的
15、防治,含高瓦斯区域的重点防治,的重点防治,(2)容易忽视的容易忽视的“安全安全”区域转化为区域转化为“危险危险”区域的动态致灾可能性的预警和防治,区域的动态致灾可能性的预警和防治,(3)原发性灾害转变为更大的继发性灾害的预原发性灾害转变为更大的继发性灾害的预防和防治。防和防治。二、瓦斯突发事件致灾的防治是当前煤矿安全二、瓦斯突发事件致灾的防治是当前煤矿安全生产技术管理的薄弱环节生产技术管理的薄弱环节往往是瓦斯突发事件(如突出或瓦斯突然往往是瓦斯突发事件(如突出或瓦斯突然涌出,违章处理盲巷集聚瓦斯,大小矿连涌出,违章处理盲巷集聚瓦斯,大小矿连通集聚瓦斯涌入大矿,放顶煤采煤法顶煤通集聚瓦斯涌入大矿
16、,放顶煤采煤法顶煤塌落瓦斯大量涌出、突然停电停风或风门塌落瓦斯大量涌出、突然停电停风或风门打开瓦斯集聚等)使得原来的低瓦斯区域打开瓦斯集聚等)使得原来的低瓦斯区域转变为存在重大隐患的高瓦斯区域所致。转变为存在重大隐患的高瓦斯区域所致。传统的煤矿安全技术管理传统的煤矿安全技术管理认为,原发性灾害诱发更大认为,原发性灾害诱发更大的继发性灾害或者防治突发事件的致灾影响,因其发生的继发性灾害或者防治突发事件的致灾影响,因其发生概率小,为此采取安全技术管理措施,加大成本,概率小,为此采取安全技术管理措施,加大成本,“得得不偿失不偿失”;高可靠性安全保障的安全技术管理高可靠性安全保障的安全技术管理认为,这
17、是建立煤矿认为,这是建立煤矿集中化生产的高可靠性安全保障机制所必须付出的生产集中化生产的高可靠性安全保障机制所必须付出的生产成本。这往往是成本。这往往是传统安全生产观与国外发达国家安全生传统安全生产观与国外发达国家安全生产观的重要差别产观的重要差别。改变传统煤矿安全生产观,建立高可靠性安全保障机制改变传统煤矿安全生产观,建立高可靠性安全保障机制是进一步提高煤矿生产本质安全度、提高煤矿安全生产是进一步提高煤矿生产本质安全度、提高煤矿安全生产水平的必由之路。水平的必由之路。(1)以瓦斯爆炸防治技术管理为例,)以瓦斯爆炸防治技术管理为例,即使在安全技术管理较好的矿区,传统意义上即使在安全技术管理较好
18、的矿区,传统意义上的安全防范仅注意防止高瓦斯区域的瓦斯管理的安全防范仅注意防止高瓦斯区域的瓦斯管理工作,往往忽视低瓦斯区域受到突发事件影响工作,往往忽视低瓦斯区域受到突发事件影响致使致使“安全安全”区域的状态发生动态转换这一重区域的状态发生动态转换这一重大隐患的防治,。大隐患的防治,。实现高可靠性安全保障,就应该考虑本矿各实现高可靠性安全保障,就应该考虑本矿各“安全安全”区域受各类突发事件(瓦斯突然涌出或区域受各类突发事件(瓦斯突然涌出或突出,违章处理盲巷集聚瓦斯,大小矿连通集突出,违章处理盲巷集聚瓦斯,大小矿连通集聚瓦斯涌入大矿,放顶煤采煤法顶塌落瓦斯大聚瓦斯涌入大矿,放顶煤采煤法顶塌落瓦斯
19、大量涌出等)影响下,转变为重大隐患的可能性量涌出等)影响下,转变为重大隐患的可能性及其防治;及其防治;灾害预防处理计划必须对于本矿不同易灾害预防处理计划必须对于本矿不同易发灾害区域,制定针对性、可靠性和可发灾害区域,制定针对性、可靠性和可操作性强的不同的人员撤退、风流控制操作性强的不同的人员撤退、风流控制和灾害处理的优化方案并防止或减少诱和灾害处理的优化方案并防止或减少诱发继发性灾害的可能;发继发性灾害的可能;要做到高可靠性安全保障,采区、工作要做到高可靠性安全保障,采区、工作面应有有效的隔爆、抑爆设施和措施,面应有有效的隔爆、抑爆设施和措施,应设置避灾峒室。应设置避灾峒室。(2)以瓦斯突出矿
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