基于爆炸强度与隔爆屏障作用技术的巷道隔爆实验
TD712; 为了提升煤矿瓦斯煤尘爆炸灾害的防治技术和效果,基于不同爆炸能量和隔爆屏障粉体质量浓度研究了大尺度巷道内主动隔爆系统的隔爆灭火性能.在敞开空间采用高速摄影技术测试了主动巷道隔爆系统隔爆屏障的形成过程及动态分布特征,隔爆器粉体能在120 ms时刻形成8.04 m2有效断面,在1200 ms时刻覆盖20 m,在空间内持续作用5000 ms以上,得出驱动气体压力是影响隔爆屏障动态分布和覆盖距离的直接因素.在此基础上,采用断面7.2 m2大型地下巷道,进行了瓦斯(煤尘)爆炸传播实验和隔爆实验,分析了实验过程中压力波、火焰阵面的传播特性.研究结果表明:粉体隔爆屏障能有效起到衰减压力波和扑灭爆...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | 煤炭学报 2021-06, Vol.46 (6), p.1791-1798 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | 1798 |
---|---|
container_issue | 6 |
container_start_page | 1791 |
container_title | 煤炭学报 |
container_volume | 46 |
creator | 薛少谦 黄子超 杜宇婷 司荣军 |
description | TD712; 为了提升煤矿瓦斯煤尘爆炸灾害的防治技术和效果,基于不同爆炸能量和隔爆屏障粉体质量浓度研究了大尺度巷道内主动隔爆系统的隔爆灭火性能.在敞开空间采用高速摄影技术测试了主动巷道隔爆系统隔爆屏障的形成过程及动态分布特征,隔爆器粉体能在120 ms时刻形成8.04 m2有效断面,在1200 ms时刻覆盖20 m,在空间内持续作用5000 ms以上,得出驱动气体压力是影响隔爆屏障动态分布和覆盖距离的直接因素.在此基础上,采用断面7.2 m2大型地下巷道,进行了瓦斯(煤尘)爆炸传播实验和隔爆实验,分析了实验过程中压力波、火焰阵面的传播特性.研究结果表明:粉体隔爆屏障能有效起到衰减压力波和扑灭爆炸火焰的作用,在粉体质量浓度较低时,爆炸火焰将穿越隔爆屏障,而随着质量浓度的增加,隔爆效果增强.在瓦斯隔爆实验中粉体质量浓度为277.8 g/m3时,40 m位置爆炸超压衰减为36.4 kPa;在瓦斯煤尘爆炸隔爆实验中,粉体质量浓度为625.0 g/m3时,70 m位置爆炸超压降低至54.0 kPa,对比同等强度的爆炸传播实验,最大压力下降率均大于60%.瓦斯(煤尘)爆炸隔爆实验中,驱动氮气和粉体所形成的隔爆屏障能有效起到冷却降温、隔绝窒息和消耗自由基的作用.随着粉体质量浓度的增加,爆炸火焰传播速度迅速下降,整个传播过程中的最大火焰速度位置前移,出现在隔爆器前端,爆炸火焰在隔爆器后20 m区域内被完全扑灭. |
doi_str_mv | 10.13225/j.cnki.jccs.HZ21.0438 |
format | Article |
fullrecord | <record><control><sourceid>wanfang_jour</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_mtxb202106009</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><wanfj_id>mtxb202106009</wanfj_id><sourcerecordid>mtxb202106009</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-s1009-5a89daeabdd9fb6c3c6caae799459cb16299498135c122db42a91a127e2513a33</originalsourceid><addsrcrecordid>eNotjTFLw1AUhd-gYK3-BTfHxHfvzUvzRi1qhUKXuriUl5dEjBrBKDqqiIhIHewUgm4iDopTS9B_kzTkXxiw0zkcPs7H2ApwEwhRrIWmjg4PzFDr2OzsIZjcImeONTgKMqSUtMAW4zjknCyyRYNtFK9Zng3L-7vyZlL8ZEX2lk-GVTKql-L7qUrS_DctR-_Th6tp-lUmt8V4XF0_z4DPl-rjcYnNB-oo9pdn2WS7W5v9dsfo9rZ32utdIwbOpSGUIz3lK9fzZODamrStlfJbUlpCahdsrJt0gIQGRM-1UElQgC0fBZAiarLV_98LFQUq2h-EJ-enUW0cHJ9dusgRuF2L6A_hFGQH</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>基于爆炸强度与隔爆屏障作用技术的巷道隔爆实验</title><source>Directory of Open Access Journals</source><source>EZB Electronic Journals Library</source><creator>薛少谦 ; 黄子超 ; 杜宇婷 ; 司荣军</creator><creatorcontrib>薛少谦 ; 黄子超 ; 杜宇婷 ; 司荣军</creatorcontrib><description>TD712; 为了提升煤矿瓦斯煤尘爆炸灾害的防治技术和效果,基于不同爆炸能量和隔爆屏障粉体质量浓度研究了大尺度巷道内主动隔爆系统的隔爆灭火性能.在敞开空间采用高速摄影技术测试了主动巷道隔爆系统隔爆屏障的形成过程及动态分布特征,隔爆器粉体能在120 ms时刻形成8.04 m2有效断面,在1200 ms时刻覆盖20 m,在空间内持续作用5000 ms以上,得出驱动气体压力是影响隔爆屏障动态分布和覆盖距离的直接因素.在此基础上,采用断面7.2 m2大型地下巷道,进行了瓦斯(煤尘)爆炸传播实验和隔爆实验,分析了实验过程中压力波、火焰阵面的传播特性.研究结果表明:粉体隔爆屏障能有效起到衰减压力波和扑灭爆炸火焰的作用,在粉体质量浓度较低时,爆炸火焰将穿越隔爆屏障,而随着质量浓度的增加,隔爆效果增强.在瓦斯隔爆实验中粉体质量浓度为277.8 g/m3时,40 m位置爆炸超压衰减为36.4 kPa;在瓦斯煤尘爆炸隔爆实验中,粉体质量浓度为625.0 g/m3时,70 m位置爆炸超压降低至54.0 kPa,对比同等强度的爆炸传播实验,最大压力下降率均大于60%.瓦斯(煤尘)爆炸隔爆实验中,驱动氮气和粉体所形成的隔爆屏障能有效起到冷却降温、隔绝窒息和消耗自由基的作用.随着粉体质量浓度的增加,爆炸火焰传播速度迅速下降,整个传播过程中的最大火焰速度位置前移,出现在隔爆器前端,爆炸火焰在隔爆器后20 m区域内被完全扑灭.</description><identifier>ISSN: 0253-9993</identifier><identifier>DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.HZ21.0438</identifier><language>chi</language><publisher>中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆400037</publisher><ispartof>煤炭学报, 2021-06, Vol.46 (6), p.1791-1798</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://www.wanfangdata.com.cn/images/PeriodicalImages/mtxb/mtxb.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,860,27901,27902</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>薛少谦</creatorcontrib><creatorcontrib>黄子超</creatorcontrib><creatorcontrib>杜宇婷</creatorcontrib><creatorcontrib>司荣军</creatorcontrib><title>基于爆炸强度与隔爆屏障作用技术的巷道隔爆实验</title><title>煤炭学报</title><description>TD712; 为了提升煤矿瓦斯煤尘爆炸灾害的防治技术和效果,基于不同爆炸能量和隔爆屏障粉体质量浓度研究了大尺度巷道内主动隔爆系统的隔爆灭火性能.在敞开空间采用高速摄影技术测试了主动巷道隔爆系统隔爆屏障的形成过程及动态分布特征,隔爆器粉体能在120 ms时刻形成8.04 m2有效断面,在1200 ms时刻覆盖20 m,在空间内持续作用5000 ms以上,得出驱动气体压力是影响隔爆屏障动态分布和覆盖距离的直接因素.在此基础上,采用断面7.2 m2大型地下巷道,进行了瓦斯(煤尘)爆炸传播实验和隔爆实验,分析了实验过程中压力波、火焰阵面的传播特性.研究结果表明:粉体隔爆屏障能有效起到衰减压力波和扑灭爆炸火焰的作用,在粉体质量浓度较低时,爆炸火焰将穿越隔爆屏障,而随着质量浓度的增加,隔爆效果增强.在瓦斯隔爆实验中粉体质量浓度为277.8 g/m3时,40 m位置爆炸超压衰减为36.4 kPa;在瓦斯煤尘爆炸隔爆实验中,粉体质量浓度为625.0 g/m3时,70 m位置爆炸超压降低至54.0 kPa,对比同等强度的爆炸传播实验,最大压力下降率均大于60%.瓦斯(煤尘)爆炸隔爆实验中,驱动氮气和粉体所形成的隔爆屏障能有效起到冷却降温、隔绝窒息和消耗自由基的作用.随着粉体质量浓度的增加,爆炸火焰传播速度迅速下降,整个传播过程中的最大火焰速度位置前移,出现在隔爆器前端,爆炸火焰在隔爆器后20 m区域内被完全扑灭.</description><issn>0253-9993</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2021</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNotjTFLw1AUhd-gYK3-BTfHxHfvzUvzRi1qhUKXuriUl5dEjBrBKDqqiIhIHewUgm4iDopTS9B_kzTkXxiw0zkcPs7H2ApwEwhRrIWmjg4PzFDr2OzsIZjcImeONTgKMqSUtMAW4zjknCyyRYNtFK9Zng3L-7vyZlL8ZEX2lk-GVTKql-L7qUrS_DctR-_Th6tp-lUmt8V4XF0_z4DPl-rjcYnNB-oo9pdn2WS7W5v9dsfo9rZ32utdIwbOpSGUIz3lK9fzZODamrStlfJbUlpCahdsrJt0gIQGRM-1UElQgC0fBZAiarLV_98LFQUq2h-EJ-enUW0cHJ9dusgRuF2L6A_hFGQH</recordid><startdate>20210601</startdate><enddate>20210601</enddate><creator>薛少谦</creator><creator>黄子超</creator><creator>杜宇婷</creator><creator>司荣军</creator><general>中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆400037</general><general>瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室,重庆400037</general><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>20210601</creationdate><title>基于爆炸强度与隔爆屏障作用技术的巷道隔爆实验</title><author>薛少谦 ; 黄子超 ; 杜宇婷 ; 司荣军</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-s1009-5a89daeabdd9fb6c3c6caae799459cb16299498135c122db42a91a127e2513a33</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2021</creationdate><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>薛少谦</creatorcontrib><creatorcontrib>黄子超</creatorcontrib><creatorcontrib>杜宇婷</creatorcontrib><creatorcontrib>司荣军</creatorcontrib><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>煤炭学报</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>薛少谦</au><au>黄子超</au><au>杜宇婷</au><au>司荣军</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>基于爆炸强度与隔爆屏障作用技术的巷道隔爆实验</atitle><jtitle>煤炭学报</jtitle><date>2021-06-01</date><risdate>2021</risdate><volume>46</volume><issue>6</issue><spage>1791</spage><epage>1798</epage><pages>1791-1798</pages><issn>0253-9993</issn><abstract>TD712; 为了提升煤矿瓦斯煤尘爆炸灾害的防治技术和效果,基于不同爆炸能量和隔爆屏障粉体质量浓度研究了大尺度巷道内主动隔爆系统的隔爆灭火性能.在敞开空间采用高速摄影技术测试了主动巷道隔爆系统隔爆屏障的形成过程及动态分布特征,隔爆器粉体能在120 ms时刻形成8.04 m2有效断面,在1200 ms时刻覆盖20 m,在空间内持续作用5000 ms以上,得出驱动气体压力是影响隔爆屏障动态分布和覆盖距离的直接因素.在此基础上,采用断面7.2 m2大型地下巷道,进行了瓦斯(煤尘)爆炸传播实验和隔爆实验,分析了实验过程中压力波、火焰阵面的传播特性.研究结果表明:粉体隔爆屏障能有效起到衰减压力波和扑灭爆炸火焰的作用,在粉体质量浓度较低时,爆炸火焰将穿越隔爆屏障,而随着质量浓度的增加,隔爆效果增强.在瓦斯隔爆实验中粉体质量浓度为277.8 g/m3时,40 m位置爆炸超压衰减为36.4 kPa;在瓦斯煤尘爆炸隔爆实验中,粉体质量浓度为625.0 g/m3时,70 m位置爆炸超压降低至54.0 kPa,对比同等强度的爆炸传播实验,最大压力下降率均大于60%.瓦斯(煤尘)爆炸隔爆实验中,驱动氮气和粉体所形成的隔爆屏障能有效起到冷却降温、隔绝窒息和消耗自由基的作用.随着粉体质量浓度的增加,爆炸火焰传播速度迅速下降,整个传播过程中的最大火焰速度位置前移,出现在隔爆器前端,爆炸火焰在隔爆器后20 m区域内被完全扑灭.</abstract><pub>中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆400037</pub><doi>10.13225/j.cnki.jccs.HZ21.0438</doi><tpages>8</tpages></addata></record> |
fulltext | fulltext |
identifier | ISSN: 0253-9993 |
ispartof | 煤炭学报, 2021-06, Vol.46 (6), p.1791-1798 |
issn | 0253-9993 |
language | chi |
recordid | cdi_wanfang_journals_mtxb202106009 |
source | Directory of Open Access Journals; EZB Electronic Journals Library |
title | 基于爆炸强度与隔爆屏障作用技术的巷道隔爆实验 |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-07T16%3A06%3A16IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%88%86%E7%82%B8%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E9%9A%94%E7%88%86%E5%B1%8F%E9%9A%9C%E4%BD%9C%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%9A%84%E5%B7%B7%E9%81%93%E9%9A%94%E7%88%86%E5%AE%9E%E9%AA%8C&rft.jtitle=%E7%85%A4%E7%82%AD%E5%AD%A6%E6%8A%A5&rft.au=%E8%96%9B%E5%B0%91%E8%B0%A6&rft.date=2021-06-01&rft.volume=46&rft.issue=6&rft.spage=1791&rft.epage=1798&rft.pages=1791-1798&rft.issn=0253-9993&rft_id=info:doi/10.13225/j.cnki.jccs.HZ21.0438&rft_dat=%3Cwanfang_jour%3Emtxb202106009%3C/wanfang_jour%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_wanfj_id=mtxb202106009&rfr_iscdi=true |