煤炭自然发火危险性新预测方法的研究与应用.ppt
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1、煤炭自然发火危险性新预测方法的研究与应用,2009.10.12,理论研究 安徽理工大学矿井火灾防治研究组 项目负责人:何启林,汇报的内容,汇报的内容,理论研究概 述 煤炭自燃的理论基础 煤的微观结构与矿物成分的测定 用红外光谱技术研究煤的低温氧化规律 用分形学理论对变温条件下煤结构变化 低温下煤的吸氧量的测定及吸氧规律性的研究 用热重红外光谱(TG-DTA-FTIR)技术对煤氧化过程中规律性进行综合研究煤炭自燃过程的绝热实验 煤的氧化热解过程的化学动力学研究,1、概述,课题的提出什么是煤炭自燃倾向性?我国现行的流态色谱吸氧法评价煤炭自燃倾向性有不合理之处,评价结果往往与实际情况差异较大.何种指
2、标能较准确反映煤炭自燃倾向性高低呢?,?,?,?,1、概述,研究煤炭自燃倾向性方法的基础准则:,研究煤的结构:应用困难,需加载更有效的描述手段.研究煤氧化合作用的效应:广泛应用具体分类见下图:,Self Ignition Processes,2、煤炭自然理论,煤自燃发火机理的评述 黄铁矿学说、细菌作用说、吸收水份发热说、地壳运动导热说、酚基作用说、煤氧复合作用学说、自由基学说等煤炭自燃发生的根本原因是由于各种放热反应放出的热量使煤升温实验发现煤从低温氧化到燃烧是一个吸氧放热的过程,除了煤中的含碳物质氧化放热外,还有煤的硫化矿物的氧化、水对煤的湿润热、煤的有机物质和无机物质的水解热、地应力和开采
3、应力使煤破碎产生绝热空气的压缩热等都会对煤的自然升温过程起一定作用。,2、煤炭自然理论,煤的分子结构与自燃关系 煤在氧化过程中首先是分子结构中桥键被氧化断开,尤其是次甲基键、醚键和硫醚键。掌握桥键数量变化情况可以了解煤的氧化程度,利用傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析技术,对暴露于空气中不同时期的氧化煤样的红外光谱进行了测试与分析,并根据煤的桥键主要特征光谱峰在氧化过程中的吸收光谱强度变化,得出煤在氧化进程中桥键数量的变化规律,从而确定出煤氧化能力的强弱。,2、煤炭自然理论,煤的氧化过程的机理 自由基连锁反应机理:常温下即进行氧化水解机理:氧化放出一定的热量后,且需要较为激烈的氧化条件才进行酚
4、羟基氧化机理:氧化放出一定的热量后,且需要较为激烈的氧化条件才进行,3 煤的微观结构与矿物成分的测定,1)煤的微观结构对煤在低温下吸氧量大小的影响,龙口白皂矿裼煤 大屯孔庄烟煤 淮北百善无烟煤 不同煤种整体形貌对照图,Self Ignition Processes,3 煤的微观结构与矿物成分的测定,煤样全貌对照图,孔庄煤(煤镜质组致密),同煤化程度的煤发火危险性差异的致因:,(煤中多处充填结核),3)煤中矿物存在形式对煤自燃倾向性的影响,柴里煤,Self Ignition Processes,3)煤中矿物存在形式对煤自燃倾向性的影响,孔庄(孔隙多),柴里(孔隙较少),3 煤的微观结构与矿物成分
5、的测定,煤样孔隙发育对照图,Self Ignition Processes,3 煤的微观结构与矿物成分的测定 3)煤中矿物存在形式对煤自燃倾向性的影响,孔庄(裂隙充填矿物质),柴里(裂隙中充填矿物质),Self Ignition Processes,煤样裂隙充填物对照图,3 煤的微观结构与矿物成分的测定 3)煤中矿物存在形式对煤自燃倾向性的影响,孔庄,Self Ignition Processes,孔庄与柴里煤样孔隙与裂隙充填矿物成分能谱对比图,3 煤的微观结构与矿物成分的测定,结 论 1、煤化程度决定煤中的有机组分及其空间的分布,它也是决定煤自燃倾向性大小的重要因素。从泥煤,褐煤、烟煤到无烟
6、煤整个发展过程中,由于温度压力等因素的作用,煤经历了一个脱羧,脱羟基,脱烷基和脱氢的变化过程,使煤的碳含量不断增加,芳香烃的稠环度不断增大,煤变得更加致密,稳定性越来越高,煤的吸氧放热性能大大降低,也即是煤的自燃倾向性降低。2、煤中的无机显微组分中硫化矿物含量与其在煤中存在形式是引起同煤化程度煤种自燃倾向性差异的重要原因。煤中硫化矿物含量的高低是决定煤的吸氧放热能力的大小,硫化矿物在煤中存在形式影响煤在氧化过程中是整体均匀放热还是局部集中放热,煤中硫化矿物以松散堆积形式存在的煤更易自燃。,Self Ignition Processes,孔庄七层煤不同氧化时期煤样红外光谱图,新煤样,氧化三个月的
7、煤样,氧化一个月的煤样,4 用红外光谱技术研究煤的低温氧化规律,孔庄八层煤不同氧化时期煤样红外光谱图,新煤样,氧化一个月的煤样,氧化三个月的煤样,4 用红外光谱技术研究煤的低温氧化规律,不同地点七层煤红外光谱比较,7338工作面七煤,7337工作面七煤,4 用红外光谱技术研究煤的低温氧化规律,5.用分形学理论对变温条件下煤结构变化与吸氧量关系的研究,分形理论在煤表面结构中的应用的原理1)空间维数连续,分形维数D=232)煤的分形维数的计算方法 孔半径描述煤的表面结构总表面面积为A(r),孔容积来描述煤的总表面结构为,Self Ignition Processes,5.用分形学理论对变温条件下煤
8、结构变化与吸氧量关系的研究,图1 孔庄煤样的,回归曲线(30),图2 孔庄煤样的,回归曲线(30),Self Ignition Processes,用孔的容积表示不同温度下煤样表面积分形维数的回归结果,用孔径表示不同温度下煤样表面积分形维数的回归结果,Self Ignition Processes,5.用分形学理论对变温条件下煤结构变化与吸氧量关系的研,Self Ignition Processes,5)当煤温100,孔庄煤样的分形维数D容比柴里煤样大,说明孔庄煤的孔隙比柴里煤的孔隙更发育,孔庄煤的吸氧量比柴里高,且随煤温升高吸氧量降低;当煤温100,孔庄煤样的分形维数D容不比柴里煤样小(例如
9、200时,D孔庄=2.8682大于D柴里=2.8498),但吸氧量却比柴里小得多,且随着煤温升高趋势越明显。这些说明,当煤温100时,煤的吸附氧量与煤的孔隙发育程度有关;当煤温100,煤吸氧量主要取决于煤氧化反应的速率,也即是取决于煤上具有进行化学反应活化能的自由基数与分子活化的速率,而煤上的孔隙结构特征对煤的吸氧量影响很小,且在实际开采中柴里煤最短发火期为1.5个月,而孔庄煤最短发火期为10个月.这说明用煤的低温条件下吸氧量大小或孔隙发育情况来评判煤的氧化性高低是不合理的。,5.用分形学理论对变温条件下煤结构变化与吸氧量关系的研究,实验仪器,煤等温吸附解析仪,计算机控制的主界面,6 低温下煤
10、的吸氧量的测定及吸氧规律性的研究,实验结果,6 低温下煤的吸氧量的测定及吸氧规律性的研究,1)煤吸氧量随温度与时间的变化规律,不同温度与时间下孔庄烟煤吸氧量,不同温度与时间下柴里烟煤吸氧量,1)煤吸氧量随温度与时间的变化规律,孔庄烟煤不同温度下煤的吸氧量随时间的变化规律,实验结果,柴里烟煤不同温度下煤的吸氧量随时间的变化规律,6 低温下煤的吸氧量的测定及吸氧规律性的研究,1)煤吸氧量随温度与时间的变化规律,实验结果,6 低温下煤的吸氧量的测定及吸氧规律性的研究,1)煤吸氧量随温度与时间的变化规律,实验结果,6 低温下煤的吸氧量的测定及吸氧规律性的研究,1)煤吸氧量随温度与时间的变化规律,实验结
11、果,6 低温下煤的吸氧量的测定及吸氧规律性的研究,7 用TG-DTA-FTIR联用技术对煤氧化过程的综合研究,用热重技术测定煤在温升过程中有关参数,煤热过程中各阶段所对应的温度以及其它参数,煤的吸氧量、吸氧速率与煤自燃倾向性的关系,不同编号的煤在不同温度下的吸氧量,7 用TG-DTA-FTIR联用技术对煤氧化过程的综合研究,不同编号的煤吸氧量,与温度,的关系曲线,7 用TG-DTA-FTIR联用技术对煤氧化过程的综合研究,用红外光谱测定煤氧化过程中气体释放规律,1号煤样 3号煤样,9号煤样 10号煤样 氧化与燃烧过程中释放的气体吸收率、波数与时间三维关系图,7 用TG-DTA-FTIR联用技术
12、对煤氧化过程的综合研究,不同煤种CO析出百分比与温度的关系(说明用CO作为指标气体注意事项),7 用TG-DTA-FTIR联用技术对煤氧化过程的综合研究,煤的实验最短发火期定义为:新暴露于空气的煤样,在实验室粉碎成一定粒度的煤样,在给定的供氧量条件下,在绝热的环境中,从常温上升到着火点所需的时间。,8 煤炭自燃过程的绝热实验,实验仪器,煤炭低温氧化炉工作原理图,煤低温氧化炉,8 煤的自燃过程的绝热实验,实验仪器,8 煤的自燃过程的绝热实验,实验仪器,从出气口冒出烟,8 煤的自燃过程的绝热实验,实验仪器,8 煤的自燃过程的绝热实验,实验仪器,烟煤氧化温度与时间关系,氧化动力学方程的建立,9 煤的
13、氧化热解过程的化学动力学研究,1)氧化热分析研究动力学的分类及其基本原理,1、Coast-Redfern积分法,2、Achar的微分法,2)煤热解过程中所遵循的反应机理,比较同一机理函数的微分和积分计算结果,以此推测煤热解过程中所遵循的反应机理,一般判断最适合机理函数的依据为:用微分法和积分法计算结果的线性相关系数R均要大于0.98,微分和积分计算结果应基本一致。根据此原则,对10个煤样在空气中热解动力学拟合结果作筛选分析得煤在不同氧化阶段其氧化动力学函数分别为:1)煤在水分蒸发的反应机理函数为三维扩散模型,其微分函数与积分函数分别为,2)煤在吸氧增重阶段的机理函数为n=1的化学反应,其反应机
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