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防灭火三相泡沫的流动特性研究与应用(防灭火教学课件).ppt 立即下载
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时国庆一、问题的提出国家制定坚持以煤炭为主体能源战略序号2、煤炭资源分布状况2、煤炭资源分布状况2、煤炭资源分布状况根据国家安全生产监督管理局公布的数据显示我国近7年的矿难死亡人数,如下图(2008年和2009年分别同比下降15%和18%)。2)安全生产水平较落后4、煤层自燃火灾状况在美国、印度、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚、中亚等主要产煤国家和地区,煤层火灾普遍存在。在美国的16个州中,有260处地下煤田在燃烧,美国俄亥俄州霍金克魏列伊煤田的大火灾,开始于1884年,火区面积超过3000公倾,夜里15公里外可见火光。塔吉克共和国拉瓦山地下500m深的煤层已燃烧3000多年;印度国营煤田贾里煤田地下90m的焦煤烧3700万吨以上;澳大利亚斯科涅城北的汉捷维利山煤层已燃烧2000多年;印度尼西亚煤田大火散发的有害气体已成了世界环境的主要污染源;顿巴斯一煤矿内煤层自燃火灾死亡35人。严重程度:着火面积720km2烧毁煤量:3000多万吨/年破坏煤炭资源:2亿吨累计烧毁:42亿吨排放有毒气体:100万吨经济损失:40多亿元/年环境破坏:严重我国一半以上的煤层属易自燃煤层,其中处于干旱半干旱地区的侏罗纪煤层自燃现象尤为严重。仅新疆目前就有大面积煤层露头自燃火区14处,着火面积约104km2,燃烧深度达地表以下100多米。2)煤矿矸石山自燃火灾矸石排放量:开采原煤的10~20%洗选煤加工的15~20%年排放矸石:3.8亿吨左右据统计,我国规模较大煤矿矸石山有1600多座(占地约1.5亿公倾),其中长期自燃矸石山有389座。3)煤矿井下自燃火灾我国国有重点煤矿56%的矿井存在煤层自然发火危险,而特厚煤层开采尤为严重。近年来随着综采机械化程度与开采强度的提高,这一比例还在逐渐上升,尤其是采用放顶煤技术的矿井,自然发火比例已达80%以上。据统计:1953年~1990年间每年平均发火300余次;96年国有重点煤矿全年发火568次,其中煤层自燃火灾548次,占火灾总数的96.5%。到96年底,国有重点煤矿残存火区255处,冻结煤量4011万吨,矿井煤层自燃火灾造成的直接和间接损失每年在50亿元以上。98年因煤炭自燃火灾死亡52人。1996年阳泉矿务局因自燃火灾封闭综放面3个,冻结煤量近400万吨,造成的直接和间接损失4亿多元。2002年2月28日,阜新市三道壕煤矿发生火灾事故,21人死亡;2002年5月23日,黑龙江宝清县煤矿发生火灾,17人死亡;2002年12月6日,吉林省万宝煤矿火灾事故,34人死亡。2003年10月宁煤集团白芨沟矿因采空区自燃而引起瓦斯爆炸,直接和间接经济损失达2亿多元。5、煤层自燃防治技术煤层自燃主要防治技术与特点三相泡沫防灭火技术与特点三相泡沫防灭火技术与特点5、煤层自燃防治技术三相泡沫防灭火技术与特点不足之处缺乏对三相泡沫在采空区流动特性的研究,无法将三相泡沫在采空区的堆积高度、扩散宽度等特征量化。导致现场应用工艺设计缺乏理论支持,对其在采空区中防灭火作用也认识不足。为改变这一现状,必须开展防灭火三相泡沫在采空区中的流动特性(扩散范围与影响因素)研究。围绕“提升三相泡沫在矿井防灭火工作中应用工艺的设计水平,促进三相泡沫防灭火优势的高效发挥”这一中心目标展开。具体要实现以下目标:二、三相泡沫的流变性基于灰关联度分析的流变模式的优选2三相泡沫的流变模式2三相泡沫的流变模式三、三相泡沫渗流特性的实验与数值分析四、三相泡沫在采空区中渗流的数学模型4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析4基于现场试验的数学模型适用性分析五、三相泡沫在综放采空区渗流过程的数值模拟1数值试验工作面基本特征博士论文答辩3模拟结果120minD为埋管间距,m;L扩散宽度,m;D=L时为最佳埋管间距2露天矿内大面积采空区火灾治理中工艺设计与应用六、课题的总结感谢聆听!
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