【摘 要】
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煤炭是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一,煤炭的开采对人类的社会和经济发展起着极为重要的作用。然而,在煤矿安全生产的过程中,煤自燃被列为重大自然灾害之一,无论是井工还是露天,都会对工作环境、煤炭资源和工人的安全都造成严重的危害。随着各种煤自燃理论和假说的提出,以及先进的煤自燃倾向性的判定方法的出现,对预防煤自燃的发生取得很大成果。然而,由于煤自燃是一个极其复杂的物理和化学反应,主要功能是隐藏的
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煤炭是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一,煤炭的开采对人类的社会和经济发展起着极为重要的作用。然而,在煤矿安全生产的过程中,煤自燃被列为重大自然灾害之一,无论是井工还是露天,都会对工作环境、煤炭资源和工人的安全都造成严重的危害。随着各种煤自燃理论和假说的提出,以及先进的煤自燃倾向性的判定方法的出现,对预防煤自燃的发生取得很大成果。然而,由于煤自燃是一个极其复杂的物理和化学反应,主要功能是隐藏的火源,难以发现,难以治疗,以及强大的灾难,这还没有从根本上解决煤自燃的问题。本文采用理论分析与实验研究相结合的方法,煤的氧化自发燃烧过程的热特性进行定性SDT-Q600分析仪分析。褐煤等煤样氧化自燃的热特性,烟煤和无烟煤进行了系统研究。理论上,结合煤的微观结构与组分量质差异自燃理论,从煤氧化燃烧过程的机制,特别是中煤的低温氧化过程的微化学结构的反应的微观分析。从热分析动力学的角度对煤的氧化自燃过程进行分析,引入着火活化能的概念,推理出适合煤氧化自燃过程的动力学方程。根据TG曲线利用Origin软件计算出煤样的着火活化能。煤的氧化自燃过程大致分为失水失重、氧化增重和燃烧失重三个阶段。煤的氧化阶段对煤自燃的起到关键性的作用。煤样的着火活化能随温度的升高是逐渐升高的。煤氧化阶段的最大表观活化能的大小与单位质量的煤样的吸氧量与成反比,最后得出当煤的最大表观活化能活化能E小于129.73kJ·mol-1时,容易自燃;当煤的最大表观活化能活化能E在129.71144.93kJ·mol-1之间属于自燃煤;当煤的最大表观活化能活化能E大于144.93kJ·mol-1时,不易自燃。
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