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相似文献
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1.
十三、怎样计算铀矿井通风所需风量? 铀矿山通风所需风量,主要按排除氡及其子体计算。按排氡计算,即根据矿井氡析出量和回风流中最高允许浓度计算。按排氡子体计算,即根据矿井中氡子体浓度、通风体积和完全换气时计算。这两种计算方法如下: 1.按排氡气计算所需风量根据稀释和排除矿井氡计算所需风量,设计中一般只考虑氡的主要来源(即从矿体  相似文献   

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十五、怎样加强铀矿井通风的管理? 如何加强矿山通风的管理,冶金矿山的经验是:“新鲜风流有来路,污浊风流有去路,线路分明不干扰,井下工人吸新风”。铀矿山更要加强通风管理,保证井下工人吸到新鲜空气,创造良好的劳动条件。如何加强铀矿井的通风管理呢? 1、建立一个完善的通风系统  相似文献   

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针对常规铀矿井,应用地下工程氡防护技术的基本原理和方法,从理论上对铀矿井岩壁、留矿堆、充填体、采空区等氡源项氡析出建立数学计算模型。结合工程实践,对计算式进行了分析和简化。相关研究理论为矿山工作人员选择通风方式、估算总体风量、增加辅助措施等方面提供帮助,从而确保做好常规铀矿井的通风防护工作。  相似文献   

4.
铀矿山通风是稀释和排除井下空气中的氡子体,以减少其危害的主要措施。因此,确定经济合理的通风风量是矿山通风设计计算中的一个重要问题。排氡子体风量计算公式是根据氡及其子体放射性衰变规律推导出来的。由于按衰变规律建立氡子体浓度积累方程相当复杂,国内外过去都用图解法(或图表法)计算风量,直到70年代后期才出现几种排氡子体风量计算公式。  相似文献   

5.
铀矿山属于非煤矿山,但其开采不同于一般非煤矿山。一是对矿石的识别,一般用肉眼难以做到,主要依靠放射性物探方法;二是铀具有放射性,氡不断地从矿岩暴露和矿井水析出并衰变成氡子体,因此,铀矿开采多了一项放射性防护的内容;三是对比其他非煤矿山,铀矿床品位低,仅为千分之几甚至万分之几,多数采用湿法冶金。因此,铀矿山在矿山地质工作、采矿方法和通风防护技术等方面具有特殊要求。  相似文献   

6.
近几年来,我国冶全矿山普遍对矿井通风系统进行了改造,减少漏风,降低井巷风阻,用小风机多级并串联代替大主扇,或对旧主扇进行技术改造,更新主扇设备及采用新型高效节能风机等,取得了较明显的经济效益。但矿井通风动力消耗却呈直线上升的趋势,一些重点铁矿山的主扇功率竞高达一二千千瓦,年通风电费达百万元以上。有的矿山,近10年来通风动力消耗增加近一倍,而风量却增加无几,井下作业地点的风量仍显不足,尘毒危害仍很严重,炮烟中毒事故还时有发生。因此,如何提高矿井通风管理水平,正确评价矿井通风效果,确定合理的评价指标与考核标准,以及如何进行检查评定,仍是当前有待解决的问题。  相似文献   

7.
铀矿通风     
铀矿井下对人体的主要放射性危害是氡及氡子体。铀矿的经验证明,井下放射性危害是完全可防的;防止井下氡及氡子体危害,最有效的技术措施是通风。在这方面,铀矿与伴生放射性元素的金属矿和稀土矿之间,有共同之处,也有不同之点。这里,我们刊登这篇文章,介绍铀矿通风的一般知识和设计方法,希望引起有关单位进一步的研究,以期探索和寻找出适合冶金系统这类矿山特点的风量计算和通风方法,提高通风管理水平,促进井下放射性防护工作的开展。  相似文献   

8.
确定经济合理的排氡及其子体所需风量,是铀矿井和其他有放射性危害矿井通风的一个重要问题。矿井排氡及其子体的风量计算方法按排除的对象分为排氡和排氡子体两种。计算的依据是将井下空气中氡或氡子体浓度稀释到国家规定的最大容许浓度。矿井排除氡及其子体风量计算方法按整体或分点计算可分为下列两种:  相似文献   

9.
建立合理的通风系统是搞好通风防尘工作的关键。通风井是矿井风流出入的要道,因此风井断面的大小,直接关系到矿井总风量和风阻的大小,最终必然影响矿井的通风状况及其经济效果。目前,除《冶金矿山安全规程》对专用风井的最高风速有规定外,冶金矿山还没有统一的风井断面计算方法。  相似文献   

10.
铀矿井通风是以降低井下工作面空气中氡及其子体浓度为主要目的,亦称排氡通风。排氡通风是矿井通风的一个分支,矿井通风学的一般知识都适用于排氡通风。不过,仅仅依靠矿井通风的一般知识还不能搞好排氡通风。因为其中没有充分反映它的特点,也就是排氡通风所特有的规律。目前,对排氡通风特点的认识还不一致。这里粗浅地谈一谈个人的认识。按井下氡的析出量计算风量和分配风量,这是排氡通风的第一个特点。  相似文献   

11.
矿井局部通风中使用的柔性风筒的连接方法,对通风效果影响很大。目前常用的连较方法有套接法、双反边法、罗圈双反边法等。套接法系生产厂家出厂时的连接方法,操作简单,但漏风较大。在冶金矿山,百米漏风率一般高达10~20%,有效通风距离仅二、三百米,往往满足不了工作面需要的风量。双反边法和罗圈双反边法是将套接法的  相似文献   

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在铀矿开发过程中,除存在一般矿业的有毒有害因素外,还具有其特殊的放射性危害。当矿工长期暴露在高浓度氡、氡子体环境中,累积照射量达到一定数值后,可使肺癌发病率明显增高。因此铀矿山对氡、氡子体的防护问题构成了辐射防护领域中重要而独特的部分。在铀矿山工程中,通风成本约占矿石成本的15%,通风耗电约占矿井总电  相似文献   

13.
铀矿和普通金属矿的开采方法基本相同,但由于铀矿存在放射性防护问题,因此,在通风防护方面有其特殊的要求。我国目前铀矿床90%以上是地下开采,采用充填法、空场法、长壁法、留矿法和分层崩落法等采矿方法。国外露天开采比例较大。美国1975年地下开采约占58%,露天开采约占40%,溶解开采占2%。今后我国铀矿床开采的发展方向是由地下转向露天,用大型机械开采。铀矿开采除有一般矿山都有的粉尘、炮烟、柴油机废气等有害因素外,还有各种放  相似文献   

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30多年来,我国铀矿矿井通风降氡技术有了很大的进步和提高,改善了井下作业条件,保障了矿工的安全和健康,有力地推动了我国铀矿工业的发展。 1.通风方式和通风系统的变革铀矿建设初期,几乎全部采用压入式和集中供排风的整体通风系统。由于压入式通风的风门在使用和管理方面问题较多,导致车场或坑口漏风严重。60年代后期,新设计的矿井大多选用抽出式通风,但抽出式通风风质差,氡浓度难以控制,特别是压力分布控制不好时会导致大区域空气污染。针对上述问题,铀矿通风防护人员,经过多年实践探索,已能因地制宜地选用通风方式。目  相似文献   

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本文以梆县铀矿和云南锡业公司矿山为例,对铀矿山与非铀有色金属矿山的职业危害问题予以阐述。湖南省梆县铀矿是我国第一批铀矿山之一,1955年勘探,1958年建矿,1963年投产。1962年,先后在铀矿勘探和矿山建设工人中发现一批矽肺病患者,且发病率相当高,勘探队工人平均发病率8.8%,矿山工人为2.88%。梆县铀矿自1976年发现第一例矿工肺癌起到1990年底,共发现矿工肺癌30例,肺癌平均发病率为133.3/10万。  相似文献   

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我国冶金矿山,早在五十年代末,就开始进行了一些通风自动化方面的工作。1960年曾在天宝山矿召开过经验交流会,交流了诸如主扇遥控、局扇自动控制、风量风压和一氧化碳的遥测与报警等内容,虽然都还不成熟,但却是一个良好的开端。1976年红透山铜矿实现了对井下局扇、风门等的遥控,使用一直正常。锡矿山矿务局在湖南省冶金研究所和湖南省防护防治研究所的帮助下,于1979年底实现了南矿中部通风系统的集中监控,并能对主扇的风量,风压、温度等进行遥测、自动报警和自动纪录。一、现阶段实现矿井通风自动化的意义依靠先进的技术来加强通风管理,使矿  相似文献   

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在矿井通风设计中,由于影响因素复杂和计算上的困难,对复杂网路和风机选择往往给予简化,难以进行方案选择。在扩(改)建矿山通风设计和通风管理中,一般只考虑局部风量要求来调整风量和风机。因此,技术上可靠性较差,经济上也不尽合理。用电子计算机解算矿井通风网路并选择最佳风机,能大大加快设计速度,确保设计质量和有效地进行生产管理。本文从矿井通风的基本原理出发,略述了在电子计算机上进行网路解算的步骤和最  相似文献   

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铀矿开采过程中氡不断地从矿岩裂隙、含氡矿井水、以及采空区和废弃巷道中析出.氡是铀矿开采中的主要有害因素。因此,铀矿井的通风不仅要为井下工人提供新鲜空气,创造舒适的工作条件,而且也是排氡的重要措施。在开采过程中,采掘工作不断扩大,采空区和废弃巷道越来越多,通风降氡的效果  相似文献   

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矿井排氡通风,不仅在铀矿山是一个十分重要的问题,在非铀矿山中也是一个应当注意的问题。在改造老矿山的通风系统时,必须特别注意采空区中的氡。在开采年代较久的老矿山,采空区比较多,由于地压的影响,崩坍、陷落的情况比较多,这样的采空区,氡及氡子体极容易积累起来。这时,如果采空区位于进风道上,当进风道相对于采空区处于负压状态时,采空区中的氡就有可能污染进风,使整个矿井空气中氡的浓度升高。采空区中的氡有两个来源。一是由采空  相似文献   

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1986年,冶金工业部和中国有色金属总公司联合颁布了《冶金矿山矿井通风系统鉴定指标》(以下简称《指标》。几年来的试行情况表明,《指标》对现阶段我国金属矿山矿井通风系统技术经济效果的评价是切实可行的,对改善矿山通风防尘工作有重要的  相似文献   

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