瓦斯-沉积煤尘在复杂管网中爆炸特性研究

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随着煤矿开采深度的增加,瓦斯爆炸事故频发,同时巷道内存在大量沉积煤尘,极易发生爆炸事故。瓦斯煤尘爆炸事故已成为煤矿最严重的灾害之一。因此为了保障井下工作人员的生命安全,减少爆炸事故带来的危害与损失,有必要对瓦斯爆炸冲击波、火焰波传播特性进行深入研究。基于此,本文利用自行设计并搭建的复杂管网对瓦斯爆炸及瓦斯煤尘爆炸特性进行了研究。实验时利用高精度压力传感器和温度传感器收集管道内压力和温度的动态数据;使用火焰传感器采集爆炸过程中出现的火焰波信号,根据理论公式计算得出了火焰波传播速度,利用Origin软件对实验数据进行综合处理,研究了瓦斯爆炸以及瓦斯-沉积煤尘混合爆炸时的冲击波、火焰波传播特性。结果表明:瓦斯爆炸时管道内的压力峰值为0.599MPa,火焰波速度峰值为214.04m/s,温度峰值为1837K,瓦斯煤尘混合爆炸时管道内压力峰值为0.945MPa,火焰波速度峰值为539.13m/s,温度峰值为2443K,并对压力衰减系数和火焰突变系数进行计算分析冲击波与火焰波在复杂管网内的变化规律。同时煤尘的质量浓度以及煤尘粒径均会对爆炸效果产生显著影响,粒径相同时,爆炸产生的压力峰值、火焰波速度以及火焰波温度值均会随着煤尘质量浓度的增大呈现先增大后减小的趋势,当煤尘质量浓度为75g/m~3时爆炸反应最为剧烈;在煤尘质量浓度相同时,爆炸产生的压力峰值、火焰波速度以及火焰波温度值同样会随着煤尘粒径的先增大后减小,当煤尘粒径为50μm时爆炸反应最为剧烈。当煤尘质量浓度和煤尘粒径分别为75g/m~3、50μm时混合爆炸最为剧烈。混合爆炸时,管道内压力峰值、火焰波速度峰值及火焰波温度峰值较单纯的瓦斯爆炸分别提高了1.58倍、2.52倍和1.33倍。利用Design-Expert软件根据瓦斯浓度、煤尘质量浓度、煤尘粒径三个变量因素对压力峰值,火焰波速度峰值、温度峰值三个响应因素建立不同的数学模型,通过计算各模型的方差来判断各数学模型的相关程度,通过生成各响应因素对应的响应曲面图和等高线来判定各自变量因素对响应因素的影响程度的大小,结果表明:煤尘质量浓度对压力峰值和火焰波温度峰值的影响程度大于煤尘粒径;而煤尘粒径对火焰波传播速度的影响程度大于煤尘质量浓度。该论文有图40幅,表22个,参考文献77篇。
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