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时间:2018-10-27
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1、如何做好煤矿矿井防灭火【摘要】本文主要探讨了煤矿的防灭火技术及手段已有了较大的发展与提升。但还应看到,目前自燃发火形势依然严峻,仍需要继续不断地完善和提高防治技术水平,加强基础研究,研究和开发刨新的技术手段,特别是把非线性科学的理论和方法引人矿山安全保障系统的研究与应用中,以便能够改变自燃火灾的不利形势。与之同时,还要加大矿井灭火资金的投人和严格的措施管理。 【关键词】煤矿矿井;防灭火;研究 1、矿井火灾预测预报理论及方法 1.1煤的自燃机理研究 近年来,根据固体有机物氧化理论,我国一些学者对煤的自燃,特别是对其初期的
2、氧化现象进行的研究表明:煤炭的氧化和自燃是一种基一链反应。即煤炭在其生成过程中形成了许多含氧游离基,如羟基(一OH)、羧基(一COOH)和羰基(>C=O)等;在低温下,煤从空气中吸附的氧气与这些游离基反应,会生成更多的、稳定性不同的游离基,这时放出的热量虽很少,但煤的活性增强;随着这一过程的不断继续,在一定条件下,具有自燃倾向性的煤就可能发展为煤炭自燃。 1.1.1煤炭自燃必须具备的四十条件(四要素) 1)煤具有自燃倾向性(即在常温下有较高的氧化活性); 2)具有自燃倾向性的煤呈破碎状态并集中堆积存放: 3)有连
3、续的供氧条件; 4)热量易于积聚。 1.1.2影响煤炭自燃倾向性的因素 1)煤的变质程度(煤化程度)炭化程度越高,氧游离基的含量越少。 2)煤的成分。含丝煤越多,自燃倾向越大;含暗煤多的煤,一般不自燃。 3)煤中的水分。煤中水分少时,有利于煤的自燃;水分足够大时,则会抑制煤的自燃;但是,煤中的水分蒸发后,其自燃危险性会增大。 4)煤的含硫量。同牌号的煤中,含硫矿物(如黄铁矿)越多,越易自燃,因为煤中所含的黄铁矿,在低温氧化时放出的热量促进了煤炭自燃。 5)煤炭的孔隙率和脆性。煤炭的孔隙率越大,越易于自燃。这是由于
4、孔隙率越大,O2越易渗人煤的内部,煤的氧化表面积也越大。变质程度相同的煤,脆性越大,越易自燃。因为煤的脆性大小与该种煤岩是否易于破碎和形成煤粉有关。 6)煤层厚度和倾角。煤层厚度或倾角越大,自燃危险性越大。这是因为开采厚煤层或急倾斜煤层时,煤炭回收率低,采区煤柱易遭破坏,采空区不易封闭严密和漏风较大。而且,煤是不良导热体,煤层越厚,越易积聚热量。若厚煤层分层开采,则发火概率较大。 7)煤层埋藏深度。煤层埋藏深度增加,地压和煤体的原始温度增加,煤内自然水分少.这将使煤的自燃危险性增加,在开采深度不大时,容易形成与地表沟通的裂
5、隙,造成采空区内有较大的漏风,也容易在采空区中形成浮煤自燃。 8)地质构造。煤层有地质构造破坏的地方,煤岩发生自燃比较频繁。这是因为煤质松碎增加了煤的氧化活性和供氧通道与氧化表面积。在岩浆侵入区,煤层受到干馏,煤的孔隙率增加、强度降低,自燃的危险性也就增大。 1.2煤自燃发火危险性判定(自燃倾向性和发火期的判定) 1)80年代前,煤自燃发火危险性的判定沿用原苏联的着火温度鉴定煤的自燃发火倾向;但对高硫煤,用此法判定差异较大。 2)近年来,采用色谱动态吸氧法测定吸氧量和吸氧速度来判定自燃发火倾向。使用的仪器多为ZRJ一1
6、型色谱自燃性测定仪。 3)在研究中采用了两种途径来确定煤的自燃发火期。即用煤堆实验装置在模拟条件下测定并解算发火期和测定煤的吸氧速度、氧化反应速度,按照热传导及热平衡原理推算煤的最短自燃发火期,然后结合井下各种影响因素确定煤的发火期。 1.3自燃发火预测预报 1.3.1预测预报指标最新研究表明,CO已不是在任何情况下都可作为唯一的和最灵敏可靠的判别煤自燃火灾的指标。使用CO、C2H4及C2H2三个指标将煤自燃发火分为三个阶段。即矿井风流中出现CO质量分数降至l0-6级时的缓慢氧化阶段;出现CO和C2H4质量分数降至l0-
7、6级时的加速氧化阶段;出现CO、C2H4和C2H2质量分数降至l0-6级时的激烈氧化阶段(将出现明火)。应用这三个指标,不仅可预测火灾,而且还可判Ⅱ其阶段,并可据此采取不同的防灭火技术措施。 1.3.2预测预报手段 1)70年代前用井下人工采气样、地面仪器分析、结合温度检测【摘要】本文主要探讨了煤矿的防灭火技术及手段已有了较大的发展与提升。但还应看到,目前自燃发火形势依然严峻,仍需要继续不断地完善和提高防治技术水平,加强基础研究,研究和开发刨新的技术手段,特别是把非线性科学的理论和方法引人矿山安全保障系统的研究与应用中,以
8、便能够改变自燃火灾的不利形势。与之同时,还要加大矿井灭火资金的投人和严格的措施管理。 【关键词】煤矿矿井;防灭火;研究 1、矿井火灾预测预报理论及方法 1.1煤的自燃机理研究 近年来,根据固体有机物氧化理论,我国一些学者对煤的自燃,特别是对其初期的氧化现象进行的研究表
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