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文檔簡介
1、高硫金屬礦井在開采作業(yè)過程中產生的礦塵在滿足一定條件下會導致爆炸事故,威脅人員與設備的安全,給礦山帶來巨大安全隱患。本文基于氣相爆炸機理,利用熱分析技術探討 B(含硫20~30%)、C(含硫10~20%)、D(含硫<10%)三類硫化礦塵熱穩(wěn)定性,以描述其發(fā)生爆炸的可能性,并根據粉塵爆炸熱力計算理論與方法計算硫化礦塵爆炸溫度,為防治硫化礦塵爆炸及評估其災害程度提供理論基礎。具體研究內容如下:
?。?)闡明了硫化礦塵熱分解曲線特征及
2、升溫速率對曲線的影響。硫化礦塵熱分解反應分為受熱蒸發(fā)、礦物分解和產物分解三個階段。隨著升溫速率的加快,各類硫化礦塵熱分解反應曲線受熱滯后現象的影響均有向高溫區(qū)飄移的趨勢。
?。?)獲得了各類硫化礦塵熱分解反應中的“動力學三因子”。通過 Popescu法和Coats-Redfern法確定 B、C、D三類硫化礦塵熱分解表觀活化能分別為160.57kJ/mol、183.44kJ/mol、142.58kJ/mol;指前因子分別為2.92
3、×1010s-1、6.01×1011s-1、1.62×108s-1。
?。?)評價了各類硫化礦塵熱穩(wěn)定性。利用表觀活化能值大小作為判斷硫化礦塵熱穩(wěn)定性指標,并描述其發(fā)生爆炸的可能性,結果表明 D類硫化礦塵熱穩(wěn)定性最差,發(fā)生礦塵爆炸的可能性最大,B類次之,C類最小。
?。?)獲得了硫化礦塵熱分解反應活化熱力學函數。其值表明硫化礦塵在熱分解過程中過渡態(tài)結構比硫化礦塵結構緊湊;B、C類硫化礦塵反應速率和熱抵抗能力一致,且比D類
4、反應速率要慢、熱抵抗能力要好。
?。?)分析了硫化礦塵爆炸強度隨質量濃度變化規(guī)律。利用20L球形爆炸裝置測試結果表明在相同粒徑下,含硫量越大,最大爆炸壓力越大;所有種類硫化礦塵爆炸指數其均小于8MPa·m/s,按照爆炸烈度分級為St1級,即爆炸性弱。
?。?)計算了硫化礦塵爆炸溫度。運用粉塵爆炸熱力計算的理論與方法得到30gA類硫化礦塵爆炸產物中含有0.048mol23Fe O、0.01mol232Al O?2SiO、0
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