热-应力作用下煤田火区破碎煤体氧化及传热特性

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我国煤炭资源十分丰富,并且分布极不均衡,大多数分布在东北、西北和华北地区,这些地方干旱少雨,煤层赋存厚度较浅,由于长时间与氧气接触,导致煤自燃的现象时有发生,随着燃烧区域的不断扩大,最终造成大面积的煤田火区。煤田火区造成的灾害十分严重,严重威胁着我国的环境和能源安全。鉴于目前国内外研究学者对热-应力作用下裂隙煤体的燃烧特性研究较少,针对现有煤自燃实验装置的不足,自主搭建了荷载加压煤自燃特性参数测定实验平台,分析研究了煤田火区裂隙煤体热-应力作用下的氧化升温和传热特性。本文选取新疆硫磺沟矿区长焰煤煤样进行了荷载加压煤自燃特性参数测定实验。将新采集煤样进行破碎,筛分出粒径分别为0.6-2mm、2-6mm、6-10mm的实验煤样分别在供风(干空气,流量设置为1200和1500ml/min)以及通氮(1200ml/min)条件下进行实验,分析研究了不同粒径裂隙煤体荷载条件下的氧化升温特性,探究了不同供风条件下轴压对煤自燃特性参数的影响,研究了通氮和通氧条件下轴压对裂隙煤体传热特性的影响,实验结果显示:不同粒径裂隙煤体以及相同粒径不同供风流量条件下轴压对其氧化升温特性的影响不同,供风流量为1200ml/min时,粒径为0.6-2mm实验煤样在施加轴压时自氧化反应能力下降,产热速率降低,自燃倾向性减弱;而实验煤样粒径为2-6mm时,轴压在2~8MPa时,其自氧化能力降低,轴压为2MPa、6MPa、8MPa时,热释放速率增加,轴压为2~4MPa时,自燃倾向性增强;实验煤样粒径为6-10mm时,除了4MPa外,施加轴压提高了实验煤样的自氧化能力,当轴压为4、8MPa时,自燃倾向性增强。而供风流量为1500ml/min且煤样粒径为2-6mm时,轴压在2MPa、6MPa时,煤样自氧化能力增强,产热速率降低,自燃倾向性增强。通氮条件(1200ml/min)下,实验煤样的导热系数随温度升高先增大后减小,然后再增大再减小,施加轴压,实验煤样的平均导热系数均减小;通氧条件(1200ml/min)下,实验煤样的导热系数随温度呈波动状:随温度的升高先缓慢增大,在50-120℃范围内呈稳定态,随后随温度增加急剧上升,在230~250℃左右(6MPa时则达到300℃)达到极值后缓慢下降,随着轴压增大,其平均导热系数并不是稳定增加或减小的。
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