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    煤矿事故应急救援及典型案例分析.pptx

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    煤矿事故应急救援及典型案例分析.pptx

    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

    20、井安全管理为例,)以瓦斯突出矿井安全管理为例,即使在安全技术管理较好的矿区,传统意义上的安即使在安全技术管理较好的矿区,传统意义上的安全防范仅注意防止瓦斯突出的发生,对于突出的发全防范仅注意防止瓦斯突出的发生,对于突出的发生后的致灾影响,仅仅考虑安装防突风门;生后的致灾影响,仅仅考虑安装防突风门;而建立异常状况改变而建立异常状况改变“安全状态安全状态”重大隐患的防治,重大隐患的防治,斩断原发性灾害向继发性灾害转化的致灾链等高可斩断原发性灾害向继发性灾害转化的致灾链等高可靠性安全保障,就应该考虑瓦斯突出后,监测监控靠性安全保障,就应该考虑瓦斯突出后,监测监控系统的管理及其响应的及时性,高压瓦斯流

    21、可能造系统的管理及其响应的及时性,高压瓦斯流可能造成的瓦斯逆流入侵区域的判定及其致灾隐患的防治,成的瓦斯逆流入侵区域的判定及其致灾隐患的防治,应加强可能出现的瓦斯逆流入侵区域的信息侦知、应加强可能出现的瓦斯逆流入侵区域的信息侦知、分析和防灾能力并加强对可能入侵区域的电器设备分析和防灾能力并加强对可能入侵区域的电器设备的防爆管理;的防爆管理;应注意设置防突风门并不一定能挡住高压瓦斯流,应注意设置防突风门并不一定能挡住高压瓦斯流,事故案例显示,高压瓦斯流即使不会破坏防突风门,事故案例显示,高压瓦斯流即使不会破坏防突风门,也可能穿过防突风门与巷壁、水沟等间隙,逆流一也可能穿过防突风门与巷壁、水沟等间

    22、隙,逆流一段距离;还应注意传感器的相关参数(位置、数量、段距离;还应注意传感器的相关参数(位置、数量、种类、响应时间)的合理选择如何有助于及时发现种类、响应时间)的合理选择如何有助于及时发现并综合分析瓦斯突出的相关信息,发出预警并及时并综合分析瓦斯突出的相关信息,发出预警并及时采取防治措施。采取防治措施。(3)以火灾防治技术管理为例,)以火灾防治技术管理为例,即使在安全技术管理较好的矿区,传统意义上的安全防范仅即使在安全技术管理较好的矿区,传统意义上的安全防范仅注意应用注意应用CO浓度了解、预警自燃,在胶带输送机巷安设浓度了解、预警自燃,在胶带输送机巷安设CO或烟或烟雾传感器,设置沙箱、灭火器

    23、;雾传感器,设置沙箱、灭火器;而建立异常状况改变而建立异常状况改变“安全状态安全状态”的重大隐患的防治,斩断原的重大隐患的防治,斩断原发性灾害向继发性灾害转化的致灾链等高可靠性安全保障,就应发性灾害向继发性灾害转化的致灾链等高可靠性安全保障,就应该分析各处火灾的可能影响范围,并针对性的采取控风措施为救该分析各处火灾的可能影响范围,并针对性的采取控风措施为救灾、人员撤退提供安全保障;甚至在采区、工作面设计时考虑风灾、人员撤退提供安全保障;甚至在采区、工作面设计时考虑风流控制的可能性;流控制的可能性;就应该了解就应该了解CO浓度作为火灾预警标志性气体指标所存在的问浓度作为火灾预警标志性气体指标所存

    24、在的问题;传感器的种类、数量和位置的合理选择等。题;传感器的种类、数量和位置的合理选择等。三、矿井通风管理的核心三、矿井通风管理的核心以风定产以风定产,“以风定产的两个主要内容以风定产的两个主要内容”:1 1、以以矿矿井井及及采采煤煤面面实实际际风风量量来来核核定定产产量量变化。变化。风量不足的原因:风量不足的原因:矿矿井井生生产产条条件件变变化化(瓦瓦斯斯涌涌出出量量预预测值偏低)。测值偏低)。矿井产量发生变化矿井产量发生变化2 2、具备合理的通风方式和通风系统。、具备合理的通风方式和通风系统。四、应急救援预案和事故预防和处理计划四、应急救援预案和事故预防和处理计划我国煤矿重大事故频发,在事

    25、故应急决策和我国煤矿重大事故频发,在事故应急决策和救援中,面对比西方发达国家更为复杂、危救援中,面对比西方发达国家更为复杂、危险和严重的局面。险和严重的局面。煤矿重大事故应急救援具有时间紧迫性、决煤矿重大事故应急救援具有时间紧迫性、决策依据信息模糊性、灾变状态动态复杂性的策依据信息模糊性、灾变状态动态复杂性的特点,因此,应急救援决策与救灾比面对正特点,因此,应急救援决策与救灾比面对正常生产状态的事故防治更为复杂而艰巨,需常生产状态的事故防治更为复杂而艰巨,需要更强的技术装备支持。要更强的技术装备支持。我国绝大多数矿井虽然制定了矿井应急救援预案和灾害我国绝大多数矿井虽然制定了矿井应急救援预案和灾

    26、害预防处理计划,但都存在针对性不强、内容不具体、不预防处理计划,但都存在针对性不强、内容不具体、不具备可操作性的缺点。无法对重大事故应急救援决策提具备可操作性的缺点。无法对重大事故应急救援决策提供技术支持和参考。供技术支持和参考。灾害应急救援预案未能考虑应急救援演练,事故预防处灾害应急救援预案未能考虑应急救援演练,事故预防处理计划未能考虑火灾与爆炸等重大灾害相互转化以及瓦理计划未能考虑火灾与爆炸等重大灾害相互转化以及瓦斯异常涌出等突发事件的防治。斯异常涌出等突发事件的防治。制制定定具具体体、可可操操作作性性强强的的应应急急救救援援预预案案,可可以以提提前前以以充充裕裕的的时时间间分分析析对对比

    27、比各各种种救救灾灾方方案案的的可可靠靠性性和和可可操操作作性性,可可以以通通过过安安全全教教育育培培训训使使职职工工实实施施救救灾灾、自自救救、控控风风、撤撤人人等等各各项项措措施施,从从而而,有有助助于于救救灾灾决决策策的的实实施施。否否则则,事故发生后,开关风门等救灾控风措施将无人实施。事故发生后,开关风门等救灾控风措施将无人实施。4.1 4.1 灾害应急救援预案和事故预防处理计划的三大作灾害应急救援预案和事故预防处理计划的三大作用:用:(1)提高事故防治水平;(2)减少原发性灾害的损失;(3)减少或避免继发性灾害的损失。重大事故的应急响应的三阶段:(1)事故发生的第一时间(几十分钟)(2

    28、)事故发生后的12天 (3)领导和专家到达现场后 大部分煤炭企业负责人和安全管理人员缺乏特别重大事故应急救援技术和经验,需提高应急救援相关管理、技术和经验水平。煤矿重大灾害防治及救灾技术一、注氮期防治引发事故 注氮引起瓦斯爆炸注氮引起瓦斯爆炸铜川陈家山煤矿事故铜川陈家山煤矿事故,注氮发生瓦斯爆炸注氮发生瓦斯爆炸.火区封闭后火区封闭后,可燃气体层可能成层分布可燃气体层可能成层分布,呈层流呈层流状态状态.惰气注入的活塞作用惰气注入的活塞作用,致使火区通风系统变化,致使火区通风系统变化,推动可燃气体层流入火源推动可燃气体层流入火源,引起爆炸引起爆炸.应促进惰气与火区大气的迅速混合应促进惰气与火区大气

    29、的迅速混合救护人员撤退救护人员撤退二、正负压通风对自燃严重(或漏风大)矿井的影响负压通风负压通风回风道回风道COCO浓度高、易发现浓度高、易发现正压通风正压通风不易发现、易造成突发性火灾不易发现、易造成突发性火灾均压通风、进风区安全性、上隅角瓦斯,均压通风、进风区安全性、上隅角瓦斯,回风巷回风巷co浓度、取样位置浓度、取样位置美国Sago矿瓦斯爆炸事故2001-2005美国煤矿事故总量二、Sago矿瓦斯爆炸20062006年元月年元月2 2日早上日早上6:30,6:30,美国西佛吉尼亚美国西佛吉尼亚州州SagoSago煤矿发生瓦斯爆炸煤矿发生瓦斯爆炸Sago煤矿Sago煤矿瓦斯爆炸SagoSa

    30、go煤矿编号煤矿编号:46-08791,属于,属于International Coal Group,死亡死亡1212人人三、应急救援过程:2日l2006年元月2日早上6:30分,美国西佛吉尼亚州Sago煤矿发生瓦斯爆炸。l早上6:41-地面工人发现异常,并通知地方、州和联邦政府。l早上8:00-通知Buckhannon市St.Josephs 医院办公室 l早上6:23-第一个救护大队进入井下大约330m的深度。三、应急救援过程:2日l早上 8:00-第一个救护大队到达井下大约450m的深度;同时地面钻探救援到达指定地点。l上午10:42-救护队员到达井下1500m,瓦斯和一氧化碳浓度在安全水平

    31、。l同时,地面钻孔救援施工手阻。三、应急救援过程:3日l下午8:00-国际煤炭集团(ICG)宣布,找到一个死亡人员,其他12个工人仍有生存希望。l晚上11:15-救护人员报告,找到其他12个被困人员,他们依然活着。l晚上11:48 Sago矿所在地Upshur县居民为幸存的12位矿工庆祝,但是12位工人幸存没有得到ICG的证实。左图:救护队员装备。上图:全副武装的矿山救护队Older SealedAreas封闭区封闭区矿井入口矿井入口2 Miles救护队救援线路救护队救援线路左翼第左翼第2 2回采面回采面左翼第左翼第1 1回采面回采面事故前事故前 3-6 a.m 3-6 a.m安全检查安全检查

    32、.6:00 a.m6:00 a.m采煤队进入矿井采煤队进入矿井.6:30 a.m6:30 a.m瓦斯爆炸,采煤一队进入矿井瓦斯爆炸,采煤一队进入矿井 下午下午5:25 2006元月元月2日日第一救护进入矿井第一救护进入矿井下午下午6:57 2006年元月年元月2日日水进入回风巷,开始排水水进入回风巷,开始排水上图的区域上图的区域晚晚8:50 2006年元月年元月2日日救护对搜索到救护对搜索到X-33 位置位置午夜午夜 2006元月元月3日日发现通风设施破坏发现通风设施破坏.救护对搜索到救护对搜索到X-8位置位置 上图区域上图区域8:10 p.m.2006年元月年元月2日日开启开启X-23位置排

    33、水泵位置排水泵早上早上2:45 2006年元月年元月3日日在左翼第二回采面地面钻孔在左翼第二回采面地面钻孔开钻(开钻(79m深)深)救护队撤出,早上救护队撤出,早上 3:40 到到达地面达地面早上早上3:57 一氧化碳监测系统一氧化碳监测系统启动启动早上早上2:40 2006年元月年元月3日日搜索到搜索到X-34 位置位置Area Detailed Below5:35 a.m.2006年元月年元月3日日左翼第左翼第2回采面地面钻孔完毕一回采面地面钻孔完毕一氧化碳浓度氧化碳浓度 1200 ppm.Area Detailed Below 6:22 a.m.救护对再次进入救护对再次进入 6:35 a

    34、.m.照相机通过钻孔送进矿井,照相机通过钻孔送进矿井,没有发现爆炸破坏没有发现爆炸破坏 2:00 p.m.2006年元月年元月3日日搜索到第一回采面搜索到第一回采面左翼第一回采面人车,车左翼第一回采面人车,车灯还在亮着灯还在亮着Area Detailed Below下午下午7:12 p.m.2006年元月年元月3日日救护对搜索第救护对搜索第2回采面回采面下午下午5:18 2006年元月年元月3日日发现第发现第1个工人个工人下午下午7:45 2006年元月年元月3日日在在X-10位置发现了完好的人车位置发现了完好的人车下午下午8:07 2006年元月年元月3日日发现到封闭区的脚印,自救器发现到封

    35、闭区的脚印,自救器已经被打开已经被打开下午下午6:47 2006年元月年元月3日日检察了封闭区被爆炸破坏检察了封闭区被爆炸破坏晚上晚上9:472006年元月年元月3日日探索到探索到X-19位置位置晚上晚上11:46 2006年元月年元月3日日发现被困工人,报告发现被困工人,报告11人生还人生还凌晨凌晨12:30 2006年元月日年元月日救护队报告救护队报告11个工人遇难个工人遇难凌晨凌晨1:00 2006年元月年元月4日日唯一生还者出井唯一生还者出井9:55 a.m.2006年元月年元月4日日全部遇难工人出井全部遇难工人出井四、预防与应急救援l事故调查表明,Sago矿瓦斯爆炸是地面闪电导致采空

    36、区瓦斯爆炸。l美国国家职业安全与健康研究所(NOISH)曾经专门研究闪电造成瓦斯爆炸。l27岁的Randal McCloy 在瓦斯爆炸43小时后奇迹般生还,详细讲述了瓦斯爆炸后的逃生细节。瓦斯爆炸的共同规律l大部分瓦斯爆炸事故并非发生在传统意义上的高瓦斯区域,而是在“出乎预料”的区域发生。l一些发生突发事件,如闪电、矿震等导一些发生突发事件,如闪电、矿震等导致突发性瓦斯大量涌出,使高瓦斯矿井致突发性瓦斯大量涌出,使高瓦斯矿井(区域)发生瓦斯爆炸事故的概率提高。(区域)发生瓦斯爆炸事故的概率提高。瓦斯爆炸的共同规律l特别重大事故的多次发生,说明在复杂开采条件下需要解决高可靠性安全保障的重大关键共

    37、性技术。l在安全管理上,在注重高瓦斯区域的同在安全管理上,在注重高瓦斯区域的同时,应特别注意一些时,应特别注意一些管理的容易忽视的管理的容易忽视的所谓的相对安全的区域所谓的相对安全的区域。l加强低瓦斯区域或矿井的瓦斯管理。美国矿山安全与健康管理局美国矿山安全与健康管理局(MSHAMSHA)20062006对对SagoSago矿违章处罚比例矿违章处罚比例没有一次是因为瓦斯超限没有一次是因为瓦斯超限应急救援lSago煤矿救援过程中43小时后依然有人生还,说明瓦斯爆炸事故发生后的救援是非常必要,而且有很大的运做时间。l瓦斯爆炸事故发生后,由于井下恶劣的环境,瓦斯爆炸事故发生后,由于井下恶劣的环境,通

    38、风系统和监测系统被破坏,还有多次爆炸通风系统和监测系统被破坏,还有多次爆炸的可能,地面很难及时实施救援。的可能,地面很难及时实施救援。应急救援lSago矿救援过程表明,安全可靠、长时高效的自救器是逃生自救的第一关键。l合理布置的井下避难洞室,实现“通风保障、食物保证和通讯保障”是瓦斯爆炸后依旧生存的工人最直接最可靠的生命保障。l加强瓦斯爆炸后应急救援装备的研究。应急救援l优先开发长时可靠的自救器、灾变条件下的人员定位系统。l优先研究井下避难硐室的合理布置原则、优先研究井下避难硐室的合理布置原则、标准和避难硐室本身的要求和技术标准。标准和避难硐室本身的要求和技术标准。l井下瓦斯爆炸事故应急救援演练。井下瓦斯爆炸事故应急救援演练。谢谢!


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