【摘 要】
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电站储煤筒仓因其空间利用率高、环保优势明显,具有系统调度灵活、给料均匀等优点而得到广泛应用,但封闭的结构也为煤炭的长期储存带来隐患,易造成储煤温度升高甚至发生自燃
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电站储煤筒仓因其空间利用率高、环保优势明显,具有系统调度灵活、给料均匀等优点而得到广泛应用,但封闭的结构也为煤炭的长期储存带来隐患,易造成储煤温度升高甚至发生自燃。因此在对筒仓储煤温度场进行全面、有效的监测的基础上,进行惰化保护是保证储煤安全的重要举措。针对松散煤体热物性参数进行影响因素分析,根据热线法原理设计松散煤体导热系数测量装置,获得不同粒径、煤质、温度等参数组合时的导热系数。结合层次分析法与熵值法得到合理的综合权重值,并依据灰色关联理论分析得到不同因素与松散煤体导热系数关联程度大小,得出外部因素是决定导热系数大小的关键,其中平均粒径对松散煤体导热系数影响最大。结合储煤实际,在合理假设条件下,建立了松散煤体温度场数学模型。设计并搭建温度场监测系统实验装置,获取六个不同工况下温度分布实验数据,基于多孔介质、传热传质等理论,分析了不同加热强度、测点与热源间距、热源布置方位等对温度场监测带来的影响。设计并搭建惰化保护系统模拟实验装置,通过观察法与测量法结合得到不同进气流速时气体最大扩散范围,并以此结果分析喷气时间及存煤高度对惰化范围产生的作用,得出气体流速在松散煤体中呈快速减缓状态,流速越大扩散范围越大,在现有实验条件下,存煤高度对惰性气体扩散范围作用有限。
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