定容条件下瓦斯爆炸超压及爆后气体成分试验研究
Experimental Study on Overpressure and Gas Composition After Gases Explosion Under Constant Volume Condition
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摘要: 为研究瓦斯爆炸超压及爆后气体的危害,利用20 L气体爆炸特性测试系统与气相色谱仪研究了不同初始瓦斯体积分数对瓦斯爆炸后的压力及爆后气体的影响和危害。研究发现:瓦斯爆炸初始体积分数在最佳爆炸体积分数附近时爆炸压力最大,对人体危害最强;爆炸后产生的H2、CO会促进瓦斯的爆炸,且与初始瓦斯体积分数呈一次函数关系,高体积分数瓦斯爆炸后产生的H2的体积分数会在爆炸极限范围内;爆炸后环境中的CO会使人中毒死亡,CO2及低体积分数的O2会造成人员窒息。Abstract: To study the harm of gas explosion overpressure and gases after explosion, the 20 L gas explosion characteristic test system and gas chromatograph are used to study the pressure and the change laws of the gas after the gas explosion under different initial gas volume fraction conditions. The study found that the initial volume fraction of gas explosion at the optimum explosion volume fraction is the most harmful to the human body; the H2 and CO generated after the explosion will promote the explosion of gas and have a function relationship with the initial gas volume fraction. The volume fraction of H2 after high-volume fraction gas explosion will be within the limits of H2 explosion; the CO produced by the explosion will cause human poisoning to die, and CO2 and low volume fraction of O2 will cause people to suffocate.
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Keywords:
- volume fraction /
- gas explosion /
- explosion pressure /
- gases after explosion /
- explosion limit
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[1] LIANG Yuntao, ZENG Wen. Numerical study of the effect of water addition on gas explosion[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010,174(1-3): 386-392. [2] 赵衡阳.气体和粉尘爆炸原理[M].北京:北京理工大学出版社,1996:23-71. [3] 严传俊,范玮.燃烧学[M].西安:西北工业大学出版社,2005:48-55. [4] 周心权,吴兵,徐景德.煤矿井下瓦斯爆炸的基本特性[J].中国煤炭,2002(9):8-11. [5] 李润之,司荣军.瓦斯浓度对爆炸压力及压力上升速率影响[J].西安科技大学学报,2010,30(1):29-33. [6] 司荣军,李润之,苏岱峰.煤尘云质量浓度对瓦斯爆炸压力影响的试验研究[J].安全与环境学报,2018,18(5):1796-1798. [7] 王海宾.甲烷爆炸冲击波对动物损伤研究[D].太原:中北大学,2015. [8] 刘永立,陈海波.矿井瓦斯爆炸毒害气体传播规律[J].煤炭学报,2009,34(6):788-791. [9] 崔文创,郭辉,申鹏,等.瓦斯爆炸事故有毒有害气体传播规律研究及危险区域划分[J].河南科学,2012, 30(9):1319-1322. [10] NIE Baisheng, YANG Longlong, GE Boqing, et al.Chemical kinetic characteristics of methane/air mixture explosion and its affecting factors[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2017, 49: 675. [11] 贾迎梅,刘贞堂,王从银,等.瓦斯爆炸气体成分实验研究[J].煤炭技术,2009,28(12):78-81. [12] 陆守香,何杰,于春红,等.水抑制瓦斯爆炸的机理研究[J].煤炭学报,1998,23(4):417-421. [13] 李增华,林柏泉,张兰君,等.氢气的生成及对瓦斯爆炸的影响[J].中国矿业大学学报,2008(2):147. [14] 俞启香.矿井瓦斯防治[M].徐州:中国矿业大学出版社,1992:147-159. [15] 贾宝山,李春苗,胡如霞,等.CO、H2混合气体对瓦斯爆炸的协同作用机理研究[J].世界科技研究与发展,2016,38(1):35-39 -
期刊类型引用(8)
1. 赵德清,魏国营,刘小磊,李学臣,郭艳飞,张雪东. 瓦斯抽采钻孔布孔间距对应力叠加效应的影响规律研究. 煤矿安全. 2025(02): 1-8 . 本站查看
2. 朱墨然. 瓦斯超限预警技术研究及系统应用. 能源与环保. 2024(09): 16-22 . 百度学术
3. 裴胜强. 贵州地区煤矿瓦斯超限事故发生规律及对策研究. 内蒙古煤炭经济. 2024(24): 5-8 . 百度学术
4. 兰海平,张志刚,徐再刚,田祥贵,张少超. 基于LSTM的瓦斯浓度预测与防突预警系统设计. 矿业安全与环保. 2023(02): 64-70 . 百度学术
5. 马国龙. 煤矿瓦斯超限原因分析及预防对策研究. 中国矿业. 2023(07): 132-138 . 百度学术
6. 刘世涛,郝兵元,杨冉,朱文庆. 基于方差分析法坚硬顶板下矿压显现分析. 煤炭技术. 2022(07): 20-23 . 百度学术
7. 胡郑国. 工作面初采期瓦斯超限治理研究. 能源与节能. 2022(09): 20-22 . 百度学术
8. 梁占泽,马平,赵俊达,王铮,刘涛. 煤矿井下智能无轨辅助运输技术研究. 煤炭工程. 2022(S1): 6-11 . 百度学术
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