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某煤矿瓦斯涌出量较大,自然发火严重,矿井通风总阻力h为2880 Pa、矿井总风量Q为7200m3/min。进回风井口标高均为+50m,开采水平标高为-350m。2017年3月该矿进行改扩建,通风系统发生重大变化。为保证矿井安全生产,提高矿井的抗灾能力,该矿决定进行全面的通风系统优化改造。通风科编制了通风阻力测定方案,制定了相关安全措施,组织相关部门进行全矿井通风阻力测定。鉴于矿井通风系统线路长、坡度大、直角拐弯多、巷道内局部堆积物较多、有矿车滞留现象、盘区内设置有较多调节风窗,决定采用气压计法测定矿井通风阻力,迎面法进行测风。测量仪器有干湿球温度计、精密气压计、机械式叶轮风表(高、中、低速)和巷道尺寸测量工具等。其中,风表启动初速度设定为0,校正系数为1.2。经测定,矿井进风井空气密度为1.25 kg/m3,回风井空气密度为1.20 kg/m3。;石门测风站巷道净断面为10m2,风表的表风速为5 m/s;二盘区下部的3211回采工作面的风量为1200 m 3/min,分三段测定了该回采工作面的通风阻力,其中进风巷通风阻力为44 Pa,作业面通风阻力为60 Pa,回风巷通风阻力为40 Pa。根据通风阻力测定结果,通风科等部门掌握了矿井风量和通风阻力分布情况,对矿井通风系统进行了分析评价,并针对部分高阻力巷道采取了降阻优化措施。根据以上场景。回答下列问题:1.计算该煤矿自然风压、石门测风站风量及矿井总风阻。2.计算3211回采工作面(包括进风巷、作业面、回风巷)的通风阻力、风阻和等积孔(保留小数点后两位)3.列出降低该煤矿局部通风阻力的技术措施。4.列出煤矿发生火灾时通常可采取的风流控制措施。