硫化礦塵爆炸特性與模擬仿真研究
發(fā)布時間:2022-01-15 09:22
在硫化礦山開采過程中會產生大量礦塵且符合一定條件時會產生爆炸危害,對人員和設備安全造成威脅,給礦山帶來很大的安全隱患。本文主要以A(含硫30%40%)、B(含硫2030%)、C(含硫1020%)三類硫化礦塵為研究對象,以礦塵爆炸特性參數為研究主線。通過20L爆炸球測試裝置,探討了礦塵質量濃度、粒徑大小、含硫量、點火延長時間與點火能量對硫化礦塵爆炸特性參數的影響并總結出相關規(guī)律。并利用統(tǒng)計分析中的Logistic回歸模型,用概率的方法對硫化礦塵云爆炸下限進行了計算研究,最終與實驗結果進行比較。當硫化礦塵粒徑變化時,對其爆炸強度進行了理論計算。并利用FLUENT軟件對硫化礦塵擴散與爆炸過程進行了模擬仿真研究,為防治硫化礦塵爆炸提供了理論基礎。具體研究內容如下:(1)得到了硫化礦塵爆炸強度隨質量濃度的變化規(guī)律。通過20L爆炸球測試裝置得到:全部類型的硫化礦塵爆炸指數都低于8MPa·m/s,按照爆炸猛度分為St1級,即爆炸性弱。(2)分析了不同點火能量對硫化礦塵爆炸行為的影響。當點火能量從2KJ變化到10KJ時,A、B、C三類硫...
【文章來源】:江西理工大學江西省
【文章頁數】:80 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
硫化礦塵爆炸形成過程
圖 2.1 ZXM100 型振動研磨機 圖 2.2 震擊式標準振篩儀2.1.2 硫化礦塵分析在現實環(huán)境中粉塵顆粒的大小一般是通過其粉塵粒徑來衡量,粉塵的粒徑對其比表面積與粉塵云的分散度成反比的關系,此外通過硫化礦塵的分析能了解其部分特性,以便分析其最大爆炸壓力、爆炸下限濃度等相關特性。主要工作包括兩類:硫化礦塵粒徑分析與硫化礦塵檢驗分析。(1)硫化礦塵粒徑分析在礦塵獲取得到后,應該要測定其粒徑,來檢測我們獲得的樣品顆粒大小能否滿足試驗需求,在測試硫化礦塵的粒徑時,我們使用儀器為 Winnner2000 型激光粒度分析儀(如圖 2.14 所示),測得的結果如下 2.3~2.13 所示。
圖 2.1 ZXM100 型振動研磨機 圖 2.2 震擊式標準振篩儀2.1.2 硫化礦塵分析在現實環(huán)境中粉塵顆粒的大小一般是通過其粉塵粒徑來衡量,粉塵的粒徑對其比表面積與粉塵云的分散度成反比的關系,此外通過硫化礦塵的分析能了解其部分特性,以便分析其最大爆炸壓力、爆炸下限濃度等相關特性。主要工作包括兩類:硫化礦塵粒徑分析與硫化礦塵檢驗分析。(1)硫化礦塵粒徑分析在礦塵獲取得到后,應該要測定其粒徑,來檢測我們獲得的樣品顆粒大小能否滿足試驗需求,在測試硫化礦塵的粒徑時,我們使用儀器為 Winnner2000 型激光粒度分析儀(如圖 2.14 所示),測得的結果如下 2.3~2.13 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]煤粉粒徑對粉塵爆炸影響試驗研究與數值模擬[J]. 何琰儒,朱順兵,李明鑫,吳倩倩,曹元,周征. 中國安全科學學報. 2017(01)
[2]粉塵爆炸的認知與防范[J]. 田偉. 生命與災害. 2015(08)
[3]點火能量對粉塵爆炸行為的影響[J]. 蒯念生,黃衛(wèi)星,袁旌杰,杜兵,李宗珊,伍毅. 爆炸與沖擊. 2012(04)
[4]k-ε雙方程湍流模型對制退機內流場計算的適用性分析[J]. 張曉東,張培林,傅建平,王成,楊玉棟. 爆炸與沖擊. 2011(05)
[5]硫化礦石自燃的熱分析動力學[J]. 陽富強,吳超,劉輝,潘偉,崔燕. 中南大學學報(自然科學版). 2011(08)
[6]玉米淀粉粉塵爆炸危險性研究[J]. 潘峰,馬超,曹衛(wèi)國,張建新,徐森. 中國安全科學學報. 2011(07)
[7]可燃粉塵爆炸的危險性分析及預防[J]. 趙顯東. 中國西部科技. 2011(08)
[8]密閉空間煤粉的爆炸特性[J]. 高聰,李化,蘇丹,黃衛(wèi)星. 爆炸與沖擊. 2010(02)
[9]粉塵云最小點火能數學模型[J]. 任純力,李新光,王福利,S.RADANDT. 東北大學學報(自然科學版). 2009(12)
[10]高硫金屬礦井礦塵爆炸防治關鍵技術及工程應用[J]. 饒運章,黃蘇錦,肖廣哲. 金屬礦山. 2009(S1)
博士論文
[1]褐煤粉塵爆炸特性實驗及機理研究[D]. 曹衛(wèi)國.南京理工大學 2016
[2]硫化礦石自燃機理及其預防關鍵技術研究[D]. 李孜軍.中南大學 2007
碩士論文
[1]硫化礦粉塵云最小點火能試驗研究[D]. 陳斌.江西理工大學 2016
[2]硫化礦塵云爆炸強度與爆炸下限濃度試驗研究[D]. 袁博云.江西理工大學 2016
[3]硫化礦石堆與硫化礦塵層氧化自熱研究[D]. 吳衛(wèi)強.江西理工大學 2015
[4]FeS2熱自燃動力學機理及其熱危險性評估研究[D]. 尚鈺姣.武漢理工大學 2015
[5]鋁粉爆炸特性的實驗研究和數值模擬[D]. 陳玲.大連理工大學 2011
[6]鎂粉爆炸特性實驗研究及其危險性評價[D]. 鐘英鵬.東北大學 2008
[7]煤塵—甲烷爆炸的實驗研究[D]. 王岳.大連理工大學 2006
本文編號:3590358
【文章來源】:江西理工大學江西省
【文章頁數】:80 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
硫化礦塵爆炸形成過程
圖 2.1 ZXM100 型振動研磨機 圖 2.2 震擊式標準振篩儀2.1.2 硫化礦塵分析在現實環(huán)境中粉塵顆粒的大小一般是通過其粉塵粒徑來衡量,粉塵的粒徑對其比表面積與粉塵云的分散度成反比的關系,此外通過硫化礦塵的分析能了解其部分特性,以便分析其最大爆炸壓力、爆炸下限濃度等相關特性。主要工作包括兩類:硫化礦塵粒徑分析與硫化礦塵檢驗分析。(1)硫化礦塵粒徑分析在礦塵獲取得到后,應該要測定其粒徑,來檢測我們獲得的樣品顆粒大小能否滿足試驗需求,在測試硫化礦塵的粒徑時,我們使用儀器為 Winnner2000 型激光粒度分析儀(如圖 2.14 所示),測得的結果如下 2.3~2.13 所示。
圖 2.1 ZXM100 型振動研磨機 圖 2.2 震擊式標準振篩儀2.1.2 硫化礦塵分析在現實環(huán)境中粉塵顆粒的大小一般是通過其粉塵粒徑來衡量,粉塵的粒徑對其比表面積與粉塵云的分散度成反比的關系,此外通過硫化礦塵的分析能了解其部分特性,以便分析其最大爆炸壓力、爆炸下限濃度等相關特性。主要工作包括兩類:硫化礦塵粒徑分析與硫化礦塵檢驗分析。(1)硫化礦塵粒徑分析在礦塵獲取得到后,應該要測定其粒徑,來檢測我們獲得的樣品顆粒大小能否滿足試驗需求,在測試硫化礦塵的粒徑時,我們使用儀器為 Winnner2000 型激光粒度分析儀(如圖 2.14 所示),測得的結果如下 2.3~2.13 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]煤粉粒徑對粉塵爆炸影響試驗研究與數值模擬[J]. 何琰儒,朱順兵,李明鑫,吳倩倩,曹元,周征. 中國安全科學學報. 2017(01)
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[3]點火能量對粉塵爆炸行為的影響[J]. 蒯念生,黃衛(wèi)星,袁旌杰,杜兵,李宗珊,伍毅. 爆炸與沖擊. 2012(04)
[4]k-ε雙方程湍流模型對制退機內流場計算的適用性分析[J]. 張曉東,張培林,傅建平,王成,楊玉棟. 爆炸與沖擊. 2011(05)
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[6]玉米淀粉粉塵爆炸危險性研究[J]. 潘峰,馬超,曹衛(wèi)國,張建新,徐森. 中國安全科學學報. 2011(07)
[7]可燃粉塵爆炸的危險性分析及預防[J]. 趙顯東. 中國西部科技. 2011(08)
[8]密閉空間煤粉的爆炸特性[J]. 高聰,李化,蘇丹,黃衛(wèi)星. 爆炸與沖擊. 2010(02)
[9]粉塵云最小點火能數學模型[J]. 任純力,李新光,王福利,S.RADANDT. 東北大學學報(自然科學版). 2009(12)
[10]高硫金屬礦井礦塵爆炸防治關鍵技術及工程應用[J]. 饒運章,黃蘇錦,肖廣哲. 金屬礦山. 2009(S1)
博士論文
[1]褐煤粉塵爆炸特性實驗及機理研究[D]. 曹衛(wèi)國.南京理工大學 2016
[2]硫化礦石自燃機理及其預防關鍵技術研究[D]. 李孜軍.中南大學 2007
碩士論文
[1]硫化礦粉塵云最小點火能試驗研究[D]. 陳斌.江西理工大學 2016
[2]硫化礦塵云爆炸強度與爆炸下限濃度試驗研究[D]. 袁博云.江西理工大學 2016
[3]硫化礦石堆與硫化礦塵層氧化自熱研究[D]. 吳衛(wèi)強.江西理工大學 2015
[4]FeS2熱自燃動力學機理及其熱危險性評估研究[D]. 尚鈺姣.武漢理工大學 2015
[5]鋁粉爆炸特性的實驗研究和數值模擬[D]. 陳玲.大連理工大學 2011
[6]鎂粉爆炸特性實驗研究及其危險性評價[D]. 鐘英鵬.東北大學 2008
[7]煤塵—甲烷爆炸的實驗研究[D]. 王岳.大連理工大學 2006
本文編號:3590358
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