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肥煤自燃全过程热动力学特征参数研究

发布时间:2021-01-22 03:20
  实验测定了林西矿肥煤样品30~900℃煤自燃全过程热动力学特征参数,得出:TG/DTG曲线显示煤样DTG初始临界温度45℃,干裂温度122℃,活性温度195℃,增速温度265℃,质量极大值温度342℃,着火温度465℃,最大热失重速率温度515℃和燃尽温度690℃;DSC曲线显示,煤样初始放热温度60℃、最大热释放速率温度511℃。结合TG-DTG-DSC曲线综合分析可知,煤温达到510℃左右时煤样反应最剧烈。由煤自燃标志气体测定实验系统得出:煤温130℃后CO,CO2释放量迅速增加,210℃增加速度下降;CH4,C2H6含量变化具有规律性且两者变化相近;C2H4出现温度为130℃;C2H4/C2H6比值在190~350℃有较强的规律性,呈上升趋势且上升速度较快;350℃之后,CH4,C2H6,C

【文章来源】:工业安全与环保. 2020,46(03)

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

肥煤自燃全过程热动力学特征参数研究


实验流程

气体,热分析,矿业,程序升温


煤自燃标志气体测定实验系统由中国矿业大学(北京)自主搭建,主要仪器为程序升温炉,见图1。STA-DSC同步热分析实验采用德国耐驰公司STA449F3型同步热分析仪,温度控制范围为-150~1 550 ℃,如图2所示。图2 同步热分析仪

热分析,煤样,气体,过程


同步热分析仪

【参考文献】:
期刊论文
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[2]基于DSC的煤自燃倾向性研究[J]. 朱建芳,段嘉敏,郭文杰.  华北科技学院学报. 2018(02)
[3]煤氧化特性的STA-FTIR实验研究[J]. 杨漪,邓军,张阓妮,王伟峰.  煤炭学报. 2018(04)
[4]基于活化能计算的煤低温氧化特征与临界点预测[J]. 高玉龙,李林,陈军朝,姜德义,陈结,张立.  重庆大学学报. 2017(11)
[5]基于交叉点法的煤自燃低温氧化阶段特性和关键参数[J]. 徐永亮,王兰云,宋志鹏,余明高,荆国松.  煤炭学报. 2017(04)
[6]高温氧化条件下风化煤自燃特性试验研究[J]. 邓军,宋佳佳,赵婧昱,蒋上荣,肖旸,张嬿妮.  煤炭科学技术. 2017(01)
[7]煤自燃倾向性测试方法研究进展与展望[J]. 陈鹏,张弛,张浪,王晓影.  煤矿安全. 2016(03)
[8]煤自燃全过程高温区域及指标气体时空变化实验研究[J]. 李林,陈军朝,姜德义,范金洋,高玉龙.  煤炭学报. 2016(02)
[9]煤实验最短自然发火期的快速测试[J]. 王德明,亓冠圣,戚绪尧,辛海会,仲晓星,窦国兰.  煤炭学报. 2014(11)

博士论文
[1]煤自燃阶段特征及其临界点变化规律的研究[D]. 屈丽娜.中国矿业大学(北京) 2013

硕士论文
[1]煤自燃指标气体生成特性及内在规律性研究[D]. 韩亮.太原理工大学 2017



本文编号:2992447

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