【摘 要】
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在矿井的开采过程中,煤尘/瓦斯复合体系爆炸是复杂但不可避免的问题。一旦其发生爆炸,致灾强度远远大于瓦斯的爆炸,造成大量人员伤亡和财产损失。为此,本文开展CO_2-超细水雾抑制煤尘/瓦斯爆炸衰减特性、原因以及机理研究,对煤矿安全生产和预防事故具有重要的科学意义和应用价值。本文对比研究了单一抑爆剂和CO_2-超细水雾共同作用时对焦煤、肥煤、褐煤/瓦斯复合体系爆炸衰减特性,从爆炸超压、火焰传播速度、火焰
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在矿井的开采过程中,煤尘/瓦斯复合体系爆炸是复杂但不可避免的问题。一旦其发生爆炸,致灾强度远远大于瓦斯的爆炸,造成大量人员伤亡和财产损失。为此,本文开展CO2-超细水雾抑制煤尘/瓦斯爆炸衰减特性、原因以及机理研究,对煤矿安全生产和预防事故具有重要的科学意义和应用价值。本文对比研究了单一抑爆剂和CO2-超细水雾共同作用时对焦煤、肥煤、褐煤/瓦斯复合体系爆炸衰减特性,从爆炸超压、火焰传播速度、火焰形态和火焰温度等方面进行分析,并通过PIV和红外光谱分析等手段解释其抑制煤尘参与瓦斯爆炸的原因,同时探讨其抑爆机理。可以得出:(1)单独使用超细水雾或CO2对高挥发煤尘起到较好的抑制作用,但褐煤/瓦斯复合体系对超细水雾更加敏感;(2)CO2-超细水雾抑制煤尘/瓦斯复合体系爆炸的超压、火焰传播最大速度和火焰温度都有明显下降,抑爆效果明显提升。例如,当CO2体积分数为14%、超细水雾质量浓度为347.2 g·m-3时,焦煤、肥煤、褐煤/瓦斯复合体系最大爆炸超压降低率依次为:77.6%、79.89%、80.3%,而且爆炸超压曲线出现“类梯形”特征。当CO2体积分数为18%时,超细水雾质量浓度分别为694.2 g·m-3、347.2 g·m-3时,焦煤/瓦斯、肥煤、褐煤/瓦斯复合体系无法被点燃。说明CO2-超细水雾的控制参数增加到特定值时,对三种煤尘参与爆炸都有很好的抑制效果;(3)同时,研究得出CO2-超细水雾抑制焦煤、肥煤、褐煤/瓦斯复合体系爆炸关键参数为14%CO2+694.4 g·m-3超细水雾,在此参数下抑爆效果较好。(4)并通过PIV和红外光谱分析解释了CO2-超细水雾共同抑爆的原因。一方面,CO2-超细水雾的加入改变了煤尘粒子的运动方向和速度大小,同时使煤尘粒子形成团聚带,降低了煤尘参与爆炸的数量,并且得出CO2-超细水雾在爆炸火焰发展不同阶段的的主导抑制作用。另一方面,通过比较煤尘参与爆炸前后官能团中关键自由基的数量,得出单一抑爆剂和CO2-超细水雾对其有一定的控制作用,但是随着单一抑爆剂和CO2-超细水雾的剂量的增加,它们并不是完全不参与反应,而是被控制在一个范围之内。最后,探讨了CO2-超细水雾的抑爆机理,一方面超细水雾的加入使其形成保护囊状,限制煤尘挥发分的析出,超细水雾的冷却吸热作用减少了供给煤尘挥发分析出的热量,另一方面CO2被包裹在保护囊内,进一步限制煤尘挥发分的析出,CO2的稀释作用使得复合体系初期爆炸强度降低,也进一步减少了供给煤尘挥发分析出的热量。
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