煤矿应急预案编制-危险分析.doc
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1、煤矿应急预案编制-危险分析 作者: 日期:28 个人收集整理 勿做商业用途煤矿应急预案编制危险分析设计一、 应急预案编制机构和工作计划1预案编制领导小组 组长:企业(矿)主要负责人; 副组长: 总工程师、企业(矿)安全负责人、企业矿山救护队主要负责人; 成员: 总调度室负责人、安全检查(监察)部门负责人、 生产技术部门负责人、 通风部门负责人、 机电部门负责人、 地质测量部门负责人、 通信信息部门负责人、 后勤部门负责人、 保卫部门负责人、 物资供应部门负责人、 其他部门负责人;2.预案编制计划 预案编制计划表:预案名称预案内容编制选择编制负责人编制日期完成日期/签发日期修改日期备注综合预案专
2、项预案瓦斯事故专项应急预案煤与瓦斯突出事故专项应急预案矿井火灾事故专项应急预案矿井水灾事故专项应急预案矿井顶板事故专项应急预案冲击地压事故专项应急预案煤矿煤尘事故专项应急预案提升运输事故专项应急预案煤矿大面停电事故专项应急预案井下火药库爆炸事故专项应急预案地面原煤生产系统事故专项应急预案地面矸石山事故专项应急预案瓦斯抽放(煤层气)与利用事故专项应急预案地面火药库爆炸事故专项应急预案现场应急处置方案瓦斯事故现场应急方案煤与瓦斯突出事故现场应急方案矿井火灾事故现场应急方案矿井水灾事故现场应急方案矿井顶板事故现场应急方案冲击地压事故现场应急方案煤矿煤尘事故现场应急方案提升运输事故现场应急方案煤矿大面
3、停电事故现场应急方案井下火药库爆炸事故现场应急方案地面原煤生产系统事故现场应急方案地面矸石山事故现场应急方案瓦斯抽放(煤层气)与利用事故现场应急方案地面火药库爆炸事故现场应急方案3 编制小组人员名单及职责:组长:总工程师、对预案编制和送审负全面责任;成员职责:(1)矿井危险分析人员。负责资料收集,危险和危害辨识及风险分析;(2)应急能力评价人员。负责应急能力脆弱性分析;(3)编制人员.负责综合预案、专项预案及现场应急处置方案的编制;(4)附则、附件编缉人员。 负责附则和附件的收集和编缉;(5)校核人员.负责各类预案的校核、文字编排。 编制小组人员名单表:序号姓名职务职称专业单位编制任务分工联系
4、电话备注二、危险分析方法(一)、评价结论的引用1.综合预案(1)导入最近一次安全评价汇总表(2)导入综合评价结论2。专项预案(1)导入本专项相关的最近一次安全评价汇单元表(2)导入评价单元结论三、风险指数分析 分析结论的应用: 1。综合预案 导入本企业(矿)存在的全部事故灾害“风险指数”分析的结论;2。专项预案 只导入本专项预案涉及的事故灾害“风险指数”分析的结论;3现场应急处置方案 只导入本现场应急处置方案涉及的事故灾害“风险指数”分析的结论; (一) “风险指数”算法公式 R=C x E x P 式中: R:风险指数C:事故后果/严重性1=群伤2=3人以下死亡 3=3-9人死亡 4=9-3
5、0人死亡 5=30以上死亡E:作业现场危险发生的频度 1=很少发生/从未发生 2=不经常发生(1-3个月发生一次) 3=经常发生(每周均有发生) 4=发生率高(每天都有发生) 5=持续不断的发生P:发生事故的可能性 1=非常不可能(每10年发生一次) 2=不太可能发生(每15年发生一次) 3=有可能(每年都可能发生一次) 4=很可能发生(每月都可能发生)5=不可避免(二)煤矿灾害事故的种类煤矿可能发生的灾害事故种类有:井下10类:瓦斯爆炸事故、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出事故、矿井火灾事故、矿井水害事故、煤尘爆炸事故、顶板事故、冲击地压事故、提升运输事故、大面积停电事故、井下火药库爆炸事故。
6、井上4类:矸石山事故、井上生产系统事故、地面火药库事故、瓦斯抽放(煤层气)与利用事故;(三)各类风险的评价标准和分析方法(1)瓦斯爆炸事故灾害风险分析方法: 1)如果发生最严重的瓦斯事故可能造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=39人死亡 4=9-30人死亡 5=30以上死亡 2)掘进或采煤工作面瓦斯出现断电撤人的浓度(进风1.5%,0.75)的频度1=从未发生过/一年内很少发生2=每季都有发生 3=每周都有发生 4=每天若干次5=连续不断 3)发生瓦斯事故的可能性,即5%瓦斯浓度16的次数(、) 1=从未发生过/10年一次 2=5年内有发生 3=每年都有发生 4=每月都有发生 5=每
7、天都有发生(2)顶板事故风险分析方法:1)如果发生最严重的顶板事故可能造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=39人死亡 4=930人死亡 5=30以上死亡2)大面积冒顶危险发生的频度:采煤工作面按可能出现大面积冒顶矿压激烈显现的频度考虑,掘进工作面按可能造成巷道大面积顶板离层垮落的矿压激烈显现的频度考虑、以上两种情况按其频度发生最高的一种计算。 1=一年内很少发生或从未发生过 2=每季都有发生 3=每月都有发生 4=每天都有发生 5=连续不断3)发生顶板事故的可能性:1=从未发生过/5年一次2=每年发生一次3=每月发生一次4=每日发生一次5=连续不断(3)矿井水灾事故风险分析方法矿井水
8、灾的分析对象:1。地表水水害;2。老空水水害;3裂隙水水害;4孔隙水水害5。岩溶水水害;6。煤仓水水害;1)如果发生最严重的水害事故可能的造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=3-9人死亡 4=9-30人死亡 5=30以上死亡2)矿井水灾危险发生的频度:六种水害中选择危害最大的一种。出现大于平均小时涌水量小于矿井排水能力的情况发生的频度.1=一年内很少发生或从未发生过2=每季都有发生3=每旬都有发生4=每天都有发生5=连续不断3)发生矿井水灾的可能性:危险发生六种水害中选择危害最大的一种,分析发生水害事故的可能性,即超过矿井排水能力或防水设施能力,可能造成水灾事故的可能性。1=10年一
9、次2=5年一次3=每年一次4=每月一次5=每天一次、(4)煤尘爆炸事故风险分析方法1)如果发生最严重的煤尘事故可能造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=3-9人死亡 4=930人死亡 5=30以上死亡2)作业现场煤尘爆炸危险发生的频度;即井下任何地点煤尘浓度为大于20毫克/立方,小于200毫克/立方的次数:1=很少发生/从未发生 2=不经常发生(1-3个月发生一次) 3=经常发生(每旬均有发生) 4=发生率高(每天都有发生) 5=持续不断的发生 3)发生煤尘爆炸事故的可能性,由煤尘爆炸指数值决定: 1=煤尘无爆炸性 2煤尘爆炸指数极低 3=煤尘爆炸指数低 4=煤尘爆炸指数较高5=煤尘爆
10、炸指数高(5)矿井火灾事故风险分析方法1)如果发生最严重的内应或外因火灾事故可能造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=3-9人死亡 4=930人死亡 5=30以上死亡2)作业现场火灾事故危险发生的频度;即井下任何地点可能发生内应或外因火灾事故危险次数,即CO浓度明显增高、拟是火区附近温度增高、出现烟雾、其他于矿井火灾相关的气体异常出现的频度:1=很少发生/从未发生 2=不经常发生(13个月发生一次) 3=经常发生(每周均有发生) 4=发生率高(每天都有发生) 5=持续不断的发生 3)发生内应或外因火灾事故的可能性,由煤层自然发火期来决定: 1=煤层不自然 2=煤层自然发火期大于半年 3
11、=煤层自然发火期小于半年 4=煤层自然发火期小于三个月5=煤层自然发火期小于两个月(6)煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出事故风险分析方法1)如果发生煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出事故可能造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=39人死亡 4=9-30人死亡 5=30以上死亡2)任意一煤层煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出事故危险发生的频度;即井下任何地点发生煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出事故风险的次数:这些风险表现形式为:有声风险表现:煤层中有煤炮声,煤层变形发出劈裂声、鞭炮声、机枪声、闷雷声或远处的雷鸣声,声音由远到近,由大到小,间隔时间的长短也不一致。支架折断声.发生突出前,因顶板压力突然
12、增大,支架出现嘎嘎响,发出劈裂折断声。煤层或岩层的破裂声。有时煤层内出现破裂,引起煤壁震动、开裂响声等。无声风险表现:煤层构造方面表现为煤层层理紊乱,煤变软、暗淡无光、变干燥、无光泽、易粉碎。煤层受挤压褶曲、倾角变大、变陡,煤层突然增厚或变薄,煤层破坏严重并常常伴随断层出现等。矿压显现方面表现为压力增大,使支架变形、断裂,煤壁外鼓、片帮、掉碴,顶底板出现凸起,炮眼变形,打钻时垮孔、顶钻、夹钻杆、钻机过负荷等。其他方面的征兆有瓦斯涌出异常、忽大忽小,煤尘增大,空气气味异常、闷人,气温异常,打钻喷瓦斯、喷煤粉等。 以上这些风险中的一种或几种显现的频度:1=很少发生/从未发生 2=不经常发生(1-3
13、个月发生一次) 3=经常发生(每旬均有发生) 4=发生率高(每天都有发生) 5=持续不断的发生 3)发生煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出事故的可能性: 1=水平或近是水平煤层、浅部开采、地质构造简单 2=中等开采深度、地质构造较复杂 3=中等开采深度、地质构造复杂 4=深部开采,地质构造复杂5=深部开采,地质构造极复杂,曾发生过煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出事故(7)冲击地压事故风险分析方法1)如果发生冲击地压事故可能造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=39人死亡 4=930人死亡 5=30以上死亡2)任意一煤层发生冲击地压危险发生的频度;即井下任何地点冲击地压风险的次数,这些风险表现
14、为:压力增大、煤炮频繁、电磁幅射值增大、煤体中的取屑值增大(超过作业规程的规定数值),这些风险显现发生的频度:1=很少发生/从未发生 2=不经常发生(13个月发生一次) 3=经常发生(每周均有发生) 4=发生率高(每天都有发生) 5=持续不断的发生 3)发生冲击地压事故的可能性:1=水平或近是水平煤层、地质构造简单 2=地质构造较复杂,但煤层较软、煤的硬度较低 3=脆性、硬度较高且干燥的煤层,顶板都十分坚硬、完整,大面积不冒落,伪顶与直接顶较薄甚至没有 4=脆性、硬度较高且干燥的煤层且具有两侧或三侧临空的半岛或孤岛形的煤柱或岩柱5=地质构造复杂,煤层脆性、硬度较高且干燥,向斜轴部断层;或煤层厚
15、度突变、倾角发生突变地点多(8)大面积停电事故风险分析方法1)如果发生最严重的大面积停电事故可能造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=39人死亡 4=9-30人死亡 5=30以上死亡2)井下发生大面积停电事故危险发生的频度;即井下发生全矿井、一翼的停电事故风险频度:架空电源线路事故风险,主要有断线、接地、短路风险等.开关设备电气回路事故风险,主要有触头发热烧毁、断路器表面污闪放电及缺油爆炸、互感器绝缘击穿、二次回路受潮短路风险等.变压器事故风险,主要有内部线圈匝间短路、线圈接头断线、引线或绝缘套管间两相线圈短路和铁芯故障等风险.电缆线路事故风险,主要有单相接地、相间绝缘击穿短路、接线盒
16、相间绝缘击穿短路等风险.这些风险中的一种或几种风险的发生频度:1=很少发生/从未发生 2=不经常发生(13个月发生一次) 3=经常发生(每周均有发生) 4=发生率高(每天都有发生) 5=持续不断的发生 3)井下发生大面积停电事故的可能性: 1=全矿井660伏以上的供配电系统采用双回路,井下无失爆设备,电气设备完好率为100% 2=矿井6千伏以上的供配电系统采用双回路,井下无失爆设备,电气设备完好率为100 3=全矿井660伏以上的供配电系统采用部分双回路,井下无失爆设备,完好率为90以上 4=全矿井6千伏以上的供配电系统采用部分双回路,井下无失爆设备,电气设备完好率为90以上5=全矿井660伏
17、以上的供配电系统采用单回路,井下有失爆设备,电气设备完好率为90%以下(9)井下火药库爆炸事故风险分析方法1)如果发生井下火药库爆炸事故可能造成的死亡人数;1=群伤2=3人以下死亡 3=3-9人死亡 4=930人死亡 5=30以上死亡2)井下火药库爆炸危险发生的频度;即出现下列危险的频度按下列情况判断:未实行24小时值班制度,无定期检查制度,或发现隐患未及时汇报和处理;炸药、雷管的贮存量超过爆破安全规定的数量;没有按要求配备必要的消防器材,没有导静电设施;没有独立的回风系统、通风不良好,出现高温;火药库出现人为或自然火源;装备抗冲击波活门和抗冲击波密闭门; 这些风险中的一种或几种发生的频度:1
18、=很少发生/从未发生 2=不经常发生(1-3个月发生一次) 3=经常发生(每旬均有发生) 4=发生率高(每天都有发生) 5=持续不断的发生 3)发生井下火药库爆炸可能性:按照下列情况判断: 1=无爆炸可能或可能性极小(库内无火源、无高温、无静电产生、密闭门合符要求、24时值班制度严格执行、有独立的通风系统、炸药、雷管贮存量合符爆破安全规定的数量) 2=爆炸可能性不大(基本符合第一款标准) 3=存在爆炸可能性(库内或邻近地区有出现高温、火源的可能) 4=爆炸可能较高指数较高(库内或邻近地区出现高温、火源的可能较高)5=爆炸可能很高(库内或邻近地区出现高温、火源的可能极高)(10)运输提升事故风险
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- 煤矿 应急 预案 编制 危险 分析
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