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在硫化矿山开采过程中会产生大量硫化矿尘,遇到足够能量的点火源就有发生矿尘着火或爆炸的潜在危险。为了探究硫化矿尘最低着火温度参数和着火规律。本文首先利用标准测试装置测定了硫化矿尘云的最低着火温度并对着火现象进行了分析,利用正交试验设计通过极差分析得出了影响因素的主次关系和最优水平组合,并分别对含硫量、粒径和粉尘质量浓度三个因素对矿尘云最低着火温度的影响规律进行了实验探究,并利用热自燃理论对该实验进行了探讨;然后利用粉尘层着火温度测试装置对三种硫化矿尘在12.5㎜和5㎜两种厚度下进行了着火过程测试,并用热电偶束记录了粉尘层内部不同高度处温度的动态变化,同时利用气体变送器对该过程中产生的SO2气体进行了动态监测,利用化学反应动力学、热传导定律以及称热自燃理论探讨了一种理论上求解和判别粉尘层临界着火温度的模型,研究结果表明:⑴A、B、C三种硫化矿尘云的最低着火温度分别为386℃、454℃、512℃。⑵硫化矿尘云着火时只会产生火花不会产生烟和火焰,是一种固体表面燃烧形式,⑶影响硫化矿尘云最低着火温度的因素主次顺序为:喷粉压力>含硫量>粒径>喷粉质量浓度,因素最优组合为:A1B1C1D1。⑷硫化矿尘云最低着火温度随含硫量增高而降低,随粒径减小而减小,随粉尘质量浓度的增加呈现先出降低后升高的趋势,即存在一个临界着火浓度,实验测得临界着火浓度1327.43 g/m3。⑸矿尘颗粒含硫量越高,粒径越小,矿化矿尘层的着火倾向性越大。⑹从氧化自热到着火过程中,粉尘层内部存在一定的温度梯度,且该过程中会有大量的SO2气体产生。⑺硫化矿尘层从氧化自热到着火主要经历了低温氧化期、化学氧化自热期和着火期三个阶段,且每个阶段在放热量、反应速率以及升温速率方面存在较大差异,不同的阶段所对应的SO2气体产生速率也不相同。⑻综合实验过程中硫化矿尘云和层的着火温度可知,硫化矿尘着火温度≤386℃。