矿井防灭火材料的研究进展及发展趋势.pdf
《矿井防灭火材料的研究进展及发展趋势.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《矿井防灭火材料的研究进展及发展趋势.pdf(10页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、82移动扫码阅读tion and extinguishing materialsJ.Safety in Coal Mines,2023,54(10):82-91.ZHANG Yingxin,YANG Kang,Rijun,etal.ResearchandaeVomenttrendofminefirepreven-54(10):82-91.张迎新,杨康,李日军等.矿井防灭火材料的研究进展及发展趋势全20 23DOI:10.13342023.10.012Safety in Coal Mines2023年1 0 月Oct.2023No.10Vo1.54煤砺发全第54 卷第1 0 期矿井防灭火材料的研
2、究进展及发展趋势张迎新,杨康1,李日军,王佳伟,唐露!(1.黑龙江科技大学安全工程学院,黑龙江哈尔滨1 50 0 0 0;2.西安科技大学安全科学与工程学院,陕西西安7 1 0 0 0 0)摘要:矿井火灾一直是制约我国煤炭开采和危害井下工作人员生命安全的灾害之一,并且会造成极大的资源浪费。面对当前严重的矿区火灾事故,研究发展新型防灭火材料无疑是保障现代化矿井安全高效生产的一项重要课题。综合论述了当前矿井火灾发生的诱因,以及常用的注惰气、注泥浆、洒阻化剂等传统防灭火材料和凝胶泡沫、液态二氧化碳、可膨胀石墨凝胶等新型防灭火材料的灭火机理和存在的缺陷;提出了国内外一些先进防灭火材料在当前实际应用中面
3、临的难题,并且对未来的新型防灭火材料的发展做出了展望。关键词:防灭火材料;矿井火灾;灭火机理;煤自燃;抑氧降温中图分类号:TD75*2.2文献标志码:B文章编号:1 0 0 3-4 9 6 X(2023)10-0082-10Research progress and development trend of mine fire prevention and extinguishing materialsZHANG Yingxin,YANG Kang,LI Rijun,WANG Jiaweil,TANG Lu(1.School of Safety Engineering,Heilongjiang
4、 University of Science and Technology,Harbin 150000,China;2.School ofSafety Science and Engineering,Xian University of Science and Technology,Xian 710000,China)Abstract:Mine fire has always been one of the disasters that restrict coal mining and endanger the life safety of underground work-ers in Ch
5、ina,and will cause great waste of resources.In the face of the current serious mine fire accidents,the research and develop-ment of new fire prevention and extinguishing materials is undoubtedly an important topic to ensure the safety and efficient produc-tion of modern mines.This paper comprehensiv
6、ely discusses the inducements of the current mine fire,as well as the fire extinguish-ing mechanism and existing defects of conventional fire extinguishing materials such as inert gas injection,mud injection,and sprayinhibitor,and new fire extinguishing materials such as gel foam,liquid carbon dioxi
7、de,and expandable graphite gel.The problemsfaced by some advanced fire prevention and extinguishing materials at home and abroad in the current practical application are pro-posed,and the development of new fire prevention and extinguishing materials in the future is prospected.Key words:fire preven
8、tion and extinguishing materials;mine fire;fire extinguishing mechanism;coal spontaneous combustion;oxygen suppression and cooling煤炭在我国能源结构中占据主体地位,矿井火灾的发生将会直接冻结和烧毁井下部分丰富的煤炭资源,井下开采煤炭的设备和财产也将会被封闭在火区,导致煤炭开采工作终止,井下大范围火灾蔓延产生的烟气会直接危害井下作业职工的生命安全。据统计,我国现有的重点煤矿中存在自燃倾向导致发生火灾危险的矿井约占51.3%,由于井下煤体自燃引起的火灾占火灾总数的9 0
9、%以上。针对矿井火灾造成的多方面影响与危害性,研究防灭火材料成为解决矿区火灾最有效的技术收稿日期:2 0 2 2-1 1-1 7责任编辑:陈洋基金项目:黑龙江省自然科学基金资助项目(LH2020E122)作者简介:张迎新(1 9 7 8),男,黑龙江海伦人,教授,硕土研究生导师,博士,从事矿山安全科学方面的教学和研究工作。E-mail:z h a n g y i n g x-83SafetyinCoalMinesOct.20232023年1 0 月No.10Vol.54煤发全第54 卷第1 0 期手段。目前从总体上来看,治理煤炭自燃的防灭火材料主要包括注浆、喷洒阻化剂、注惰性气体、注三相泡沫和
10、凝胶等材料2-1 。这些材料注人发火区起到了降温、隔氧、阻燃的作用,并且应用在不同矿井发生的不同程度的火灾防治上均取得良好的效果4-5。针对煤自燃火灾发生的机理,基于国内外的相关文献,对当前常用的几种防灭火材料的灭火机理进行了阐述,并对目前我国防灭火材料的研究现状进行了系统全面的概括。同时对未来防灭火材料的发展进行了展望。1矿井煤自燃火灾的诱因煤炭自燃要经历一个十分复杂的物理化学过程,煤自然氧化的链式循环反应模型如图1。分解吸附氧气羧基自由基供氧-水碳自由基过氧化物关键链接基团脂肪烃侧链羧基羧基羧醛基吸附氧气主要产热基团R,H基团醛氧自由基羧基自由基醛基自由基碳自由基COCO碳自由基二)关键链
11、接基团图1 煤自然氧化的链式循环反应模型Fig.1Chain cycle reaction model of coal natural oxidation首先氧分子贴附在煤体表面发生物理化学反应并放出热量,产生的热量会将持续升高煤体表面温度,煤体温度的不断升高促使煤体表面贴附的煤分子与空气中的氧分子表面活性官能团发生深度氧化反应,生成小分子气体,并释放大量反应热,这些热量在煤体内部积聚起来,最终导致了煤炭的自燃。煤体自燃的影响因素主要包括煤自身的孔隙度、煤岩组合、煤化程度、水分以及硫含量等,这些要素互相作用产生的结果是成为诱发煤炭自燃的主要原因6 。同时水分也严重影响着煤的自燃。煤炭中的水分对
12、煤自燃过程有2 方面截然不同的影响:一方面,在煤炭自燃准备阶段(蓄热期)中,水分会发生蒸发现象而散失,因此,一部分热量就会因为蒸发吸热的作用而被水蒸气带走,这一过程降低了煤体自身的温度;另一方面,空气中的水分也会进人煤体。产生的吸收热会促使煤的温度升高。煤自燃的倾向性也就越来越高。煤炭自燃经常发生在矿工难以进入的采空区或煤柱内,火源十分隐蔽,要想准确找出火源并非易事7-8 。2 0 1 7 2 0 2 1 年我国煤矿重大火灾事故统计见表1,煤自燃引起的火灾是矿井火灾研究的重点。2传统防灭火材料与灭火机理2.1注浆防灭火灌浆技术是治理我国矿井火灾常用的一种技术手段之一。制备浆体的材料是不燃性的黏
13、土、粉煤灰、砂石等原料,将这些原料细粒化后并与水按一定比例制成悬浮液,再利用静压或动压注浆装置通过灌浆管路将浆体输送到矿井防火区。浆体防灭火阻燃机理如图2。煤在氧化升温过程中,煤体表面的各种活性基团会吸附氧气,产生新的自由基并放出热量。据自由基链式反应理论。更多的自由基连续不断84SafetyinCoalMinesOct.20232023年1 0 月No.10Vo1.54煤砺发全第54 卷第1 0 期表1 2 0 1 7 2 0 2 1 年我国煤矿重大火灾事故统计Table1Statistics of major coal mine fire accidents in China from 2
14、017 to 2021日期地点矿井事故发生原因事故伤亡情况2021-01-19贵州毕节瑞丰煤矿采空区煤炭自燃产生大量CO涌出,引起人员中毒3死,1 伤2020-12-04重庆永川重庆吊水洞煤矿高温熔渣引燃油垢,有毒气体在蔓延至进风港23死,1 伤2020-09-27重庆素江重庆松藻煤矿带式输送机着火,有毒气体蔓延至工作面16死,4 2 伤2019-06-03山西阳泉东升阳胜煤业公司工作面回风侧密闭恢复通风后,钻孔冒落区域煤体自燃引起瓦斯爆炸2死2018-12-07山东济宁唐阳煤矿采空区遗煤自燃引起热解气体爆炸3死,3伤2017-12-02陕西韩城桑树坪煤矿粉煤燃烧产生大量CO引起人员中毒3死,
15、1 2 伤2017-03-09黑龙江双鸭山东荣二矿井副立井电缆着火导致钢丝断裂坠罐17死浆体包裹煤体新自由基氧气分子煤体自由基煤体氧气+热量分子隔绝氧气与煤体接触自由基新自由基图2浆体防灭火阻燃机理Fig.2Mechanism of slurry fire retardant的进行反应,导致热量团聚引起煤体自燃。注浆主要对煤体有隔热降温的作用。浆体包裹煤体,直接隔绝了煤体与氧气接触,防止煤体发生氧化反应。赵建会等9 研究了粉煤灰浆液的自悬浮性能,并且研究了向浆液加入复合胶体添加剂后的浆液悬浮性,最后分析了管路中的固液两相流动特性;ZHENG等1 0 基于两相渗流理论,建立了考虑渗流效应的多孔介
16、质中灌浆渗透数值模型,研究了灌浆运动规律。获得了灌浆过程中的压力分布、渗透性的时空分布和穿透距离。灌浆技术因制浆体的所需原材料成本低,制备过程简单且材料来源广,得到了广泛应用。2.2阻化剂防灭火阻化剂是一种喷洒于采空区、煤柱裂隙内等对煤炭的氧化有着抑制和延缓作用的化学药剂。复合阻化剂对煤氧化过程的阻化机理如图3。化学成分高温裂解,侧链基团断裂产生羟基捕捉煤氧化产生的含氧自由基,中断链式反应化学阻化芳环、氢化芳环煤脂键、醚键化学组分低温分解产生惰气(竞争吸附)和水蒸气(降温)小分子物理阻化图3复合阻化剂对煤氧化过程的阻化机理Fig.3Inhibition mechanism of compoun
17、d inhibitor on coal oxidation process在煤氧化升温过程中,复合阻化剂中的化学组分热分解产生惰气附于煤体表面,减少煤分子间的氧气量,抑制煤继续氧化。达到物理阻化作用;同时阻化剂热分解产生的水分贴附到煤分子表面,起到吸热降温作用;当煤体温度较高时,有机化学组分侧链断裂产生羟基,羟基会捕捉煤氧化阶段产生的含氧自由基生成比较稳定的醚键,中断了氧化反应,起到了化学抑制煤自燃的的作用。李金亮等1 1 通过2 组对比实验研究了阻化前后煤样自燃特性的变化,并且微观上分析阻化前后煤样主要活性基团的变化规律;姜峰等1 2 根据2种物质不同阶段的阻化特性,开展了复合阻化剂的实验研
18、究,验证了复合阻化剂在抑制煤自燃过程中起着高效阻化的效果。因阻化技术工艺成熟、简单、防火效果好。所以利用阻化剂治理矿区火灾是国内外正在应用的一种有效措施2.3注情气防灭火我国在2 0 世纪8 0 年代开始对氮气惰化防灭85SafetyinCoalMinesOct.20232023年10 月煤砺发全Vo1.54No.10第54 卷第10 期火技术展开了研究和试验,通过管路输送技术成功将生产的氮气输送到综采工作面,防止了遗煤发生自燃 13。对防灭火区域注人大量的惰性气体后,被注入惰气区域内所含的氧气体积分数会相对降低,注人后的氮气稀释了区域氧气体积分数并且部分氮气代替氧气进入到煤体裂隙表面,降低了
19、氧气在煤体表面的吸附量,而且氮气相对温度较低,注人的氮气流经煤体会带走煤氧化产生的部分热量,从而将煤因氧化产生的热量释放出来。对采空区长期持续注入氮气还可以使采空区内形成正压,使得漏风量减少,长期处于缺氧环境中的遗煤更不容易发生氧化。LIU等 14 研究提出了一种新型氮气抑制剂细水雾(NIWM)技术来解决煤矿采空区的防火灭火问题;ZHOU等 15 针对液氮灌注存在的效率低、管线堵塞等问题,提出了一种液氮即时灌注灭火应用;邵昊等 16 利用数值模拟的方法,研究了惰性气体二氧化碳在采空区中的流动规律及特点;宋宜猛 17 根据二氧化碳的理化性质和灭火机理。推导出液态二氧化碳注人量的计算公式并分析讨论
20、了液态二氧化碳的注人工艺和注人位置等参数。二氧化碳密度大于空气,二氧化碳注人火区后会使氧气体积分数下降从而形成化带;煤体对二氧化碳的吸附性强于氧气,大量的二氧化碳注人火区会对煤体形成包裹,阻止其继续燃烧。综上所述,注惰气防灭火的实质就是控制防火区域的氧气含量来抑制燃烧,从而达到灭火的目的。2.4胶体防灭火凝胶是介于固液两相之间的一种特殊状态的物质,它既有固态物质所具有的特性,同时还存在部分液体的特点。凝胶主要分为3大类,分别是:高分子凝胶、无机凝胶、复合胶体,广泛应用于煤矿火灾的防治。邓军等 18 对选取了多种不同胶体防灭火材料,并对用胶体处理后的煤样氧化性进行程序升温试验,在同等的试验条件下
21、通过测定煤样的各个自然参数分析判定所选取胶体材料的阻化性能;HUANG等 19 研究了以硅酸钠为基料,碳酸氢钠为助凝剂复合胶体配方,并对新材料进行了现场试验;CHEN等 2 0 研究了一种完全绿色和可再生的交联凝胶,提出了其灭火机理和凝胶形成机理;刘亚荣 2 1 提出了一种新型防灭火复合胶体,通过实验验证了其阻化性、保水性、吸热性的特性,证明了该复合胶体在治理矿井火灾具有一定的优越性。凝胶防灭火实际是利用胶体的流动性和黏附性,通过压注装置将胶体输送到发火区,对发火区的煤体进行覆盖和充填,被充填后的煤层裂隙形成胶体层。这层胶体阻止了煤体继续氧化放热;胶体中的水分在浸湿煤体表面时汽化吸收掉因煤氧化
22、而放出的热量,降低了煤体的表面温度。从而达到了治理矿井火灾的效果。凝胶防灭火技术因无毒无害,原材料来源广泛,工艺设备简单,耐高温并且堵漏性能好,广泛应用于矿井发火区的治理。利用胶体灭火的典型案例见表2。表2 胶体防灭火应用典型案例Table2Typical application cases of colloid fire prevention试验年度煤矿名称火灾起因注入位置防灭火材料名称1993王村矿巷道顶煤高温孤岛综放面的沿空巷道凝胶1994栗背山煤矿工作面煤自燃302、30 4、30 8、2 10 综采工作面凝胶阻化剂1996阳泉一矿综放面煤层自然发火8802综放工作面粉煤灰胶体1997
23、充州东滩煤矿巷道顶部及采空区浮煤自燃14308巷道顶部及相邻采空区泥浆复合胶体7135综采放顶煤工作面2000三河尖矿井预防煤自燃7303工作面切眼凝胶1998义马常村矿综放面煤体自燃2109综放工作面泥浆复合胶体2000陈家山煤矿综放工作面火灾4072综放工作面黄土复合胶体2006金河一号井开切眼火灾16211工作面南部黄土复合胶体1997杨庄煤矿预防采空区煤自燃9103采空区发泡凝胶2.5三相泡沫防灭火三相泡沫是由固相(粉煤灰)、液相(水)、气相(N2,CO,等难溶于水的惰性气体)3种成分的物质通过三相泡沫物理发泡装置所形成。经物理发泡形成的三相泡沫可对高出和低处的浮煤进行有效覆盖,有效解
24、决了注浆技术因重力势能无法向86Safetyin CoalMines2023年10 月Oct.2023第54 卷No.10Vol.54煤药发全第10 期高出进行灌注的缺点。注入后的三相泡沫中的固相不燃物对煤体起到包裹、隔绝氧气、封堵煤体裂隙和采空区漏风通道的作用;三相泡沫的液相水可以提高煤体表面的湿润性能,使煤体可以吸收更多的水,同时含有发泡剂的水再煤体表面形成1层水膜,阻断了煤与氧气的反应;三相泡沫中的氮气能有效地固封于泡沫之中,随泡沫下落到火区底部,随即泡沫破灭释放出氮气,充分发挥了氮气的化、抑爆作用。上述内容表明三相泡沫具有降温、阻化、惰化、抑爆等综合性防灭火性能。2004年中国矿业大学
25、王德明教授首次提出了一种防治煤炭自燃的新技术一三相泡沫 2 2 ,此后越来越多的科研人员投人到了三相泡沫和泡沫凝胶防火材料当中来;王增林等 2 3 研究粉煤灰三相泡沫的稳定机制并且研制高性能三相泡沫体系;左希希等 2 4 对5种试剂通过正交试验进行三相泡沫发泡剂的复配优化;朱红青等 2 5 基于响应曲面法优化了三相泡沫防灭火材料的基础配方,优化后的三相泡沫性能分别提高了9.6%与8.7%;吕科宗等 2 6 自主设计实验并且搭建实验平台,研究了三相泡沫流动性及灭火性能之间的关系。早期的泡沫材料为两相泡沫,是由惰气与水组成,将惰气与水混合再添加发泡剂,通过物理发泡的形式制作泡沫,因其发泡倍数低,稳
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 矿井 灭火 材料 研究进展 发展趋势
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。