有色金属文库 硫化矿尘爆炸机理研究及防治技术作者: 饶运章著 出版时间:2018年版丛编项: 有色金属文库内容简介 《硫化矿尘爆炸机理研究及防治技术/有色金属文库》是一本专门研究高硫金属矿床硫化矿尘氧化自燃、爆炸机理、爆炸参数、防治技术的学术著作。全书共分11章。第1、2章介绍了粉尘爆炸条件、爆炸特性参数、硫化矿尘分析检测、氧化自热、着火自燃、燃烧爆炸、矿尘层、矿尘云等基础知识,第3章研究了硫化矿石氧化自热影响因素、自热机理、自燃过程、自燃阶段界定与表征,第4、5章分别研究了硫化矿尘层和矿尘云的氧化自热着火因素、自热着火机理/理论,第6、7、8章研究了硫化矿尘云爆炸影响因素、爆炸强度(爆炸强度指数)、爆炸下限浓度等爆炸参数,第9章探讨了硫化矿尘爆炸机理/理论,第10章提出了防治硫化矿石氧化自燃和硫化矿尘爆炸的技术措施,第11章介绍了硫化矿尘爆炸模拟仿真研究。研究表明:硫化矿尘爆炸不同于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业生产加工所涉及的爆炸危险性相对较高的可燃性粉尘爆炸,区别是硫化矿尘中硫化矿物既是爆炸参与物(反应物),又是自燃点火源,硫化矿尘爆炸原因主要是硫化矿物氧化自热产生自燃点火导致了固一气混合非均相硫化矿尘爆炸,无须外来火源(明火、电火花等),因此,防治硫化矿尘爆炸的方法主要是消除氧化自燃点火源,并严格控制作业环境中的硫化矿尘浓度。《硫化矿尘爆炸机理研究及防治技术/有色金属文库》可供矿山企业、矿政管理、安全监督等部门工程技术和管理人员及业内同仁参考,亦可作为教学参考书供高等学校采矿工程、安全工程、粉体材料科学与工程等专业师生使用。目录第1章 粉尘与粉尘爆炸1.1 粉尘1.1.1 粉尘概念1.1.2 粉尘分类1.1.3 可燃粉尘物理结构特性1.2 粉尘爆炸及危害1.2.1 粉尘爆炸1.2.2 粉尘爆炸危害1.3 粉尘爆炸特性参数1.3.1 爆炸极限1.3.2 最小点火能量1.3.3 最低着火温度1.3.4 爆炸强度1.4 本章小结第2章 硫化矿尘着火及其爆炸2.1 硫化矿简介2.1.1 硫化矿物及硫化矿石2.1.2 典型硫化矿物分析2.1.3 硫化矿物的氧化与溶解特性分析2.1.4 硫化矿尘简介2.2 硫化矿尘制备2.2.1 硫化矿样采集2.2.2 硫化矿山调研及取样矿山选择2.2.3 矿山现场采样2.2.4 实验样品制作2.3 粒径分析与检测2.3.1 分析设备2.3.2 硫化矿尘云粒径测试结果2.4.3 硫化矿尘热分解实验样品粒径分析2.4 硫化矿物质成分分析2.4.1 X射线荧光光谱分析2.4.2 硫化矿样品及实验产物元素分析2.4.3 等离子体发射光谱分析2.4.4 X射线衍射分析2.5 硫化矿尘着火及热自燃理论2.5.1 着火概念2.5.2 着火条件2.5.3 着火过程2.5.4 可燃物的着火方式2.5.5 自燃及其分类2.5.6 固体的着火形式2.6 硫化矿尘爆炸2.6.1 硫化矿尘爆炸概述2.6.2 硫化矿尘爆炸条件2.7 本章小结第3章 硫化矿石氧化自热实验研究3.1 硫化矿石氧化自热概念3.2 硫化矿石氧化自热影响因素概述3.2.1 含硫量与物质结构的影响3.2.2 矿石块度的影响3.2.3 水的影响3.2.4 环境温度的影响3.2.5 铁离子的影响3.3 硫化矿石氧化自热机理概述3.3.1 物理学机理3.3.2 微生物学机理3.3.3 化学热力学机理3.3.4 电化学机理3.4 硫化矿石自燃阶段的界定与表征分析3.4.1 硫化矿石自燃的界定3.4.2 硫化矿石自燃过程的分析3.4.3 硫化矿石自燃过程的表征3.5 硫化矿石氧化研究3.5.1 实验样品及实验装置3.5.2 硫化矿石模拟实验与结果分析3.5.3 多因素回归正交实验结果与分析3.6 本章小结第4章 硫化矿尘层氧化自热与着火实验研究4.1 硫化矿尘层氧化相关理论4.1.1 硫化矿尘层氧化概念4.1.2 硫化矿尘层氧化影响因素4.1.3 硫化矿尘层氧化机理4.2 硫化矿尘层氧化研究4.2.1 实验装置、步骤与方法4.2.2 硫化矿尘层模拟实验与结果分析4.2.3 多因素回归正交实验结果与分析4.3 着火理论4.3.1 着火反应速度理论4.3.2 热传导理论4.3.3 热对流理论4.3.4 热辐射4.4 热自燃理论4.4.1 谢苗诺夫热自燃理论4.4.2 弗兰克一卡门涅兹基热自燃理论4.5 硫化矿尘层最低着火温度实验研究4.5.1 实验装置及测试原理4.5.2 硫化矿尘层最低着火温度实验结果与分析4.5.3 硫化矿尘层着火过程分析4.5.4 硫化矿尘层着火现象分析4.5.5 硫化矿尘层着火理论模型探究4.6 本章小结第5章 硫化矿尘云最低着火温度实验研究5.1 实验设备及测试原理5.1.1 实验设备5.1.2 测试原理5.2 硫化矿尘云着火现象分析5.3 主要影响因素分析5.3.1 含硫量的影响5.3.2 粒径的影响5.3.3 质量浓度的影响5.4 硫化矿尘云最低着火温度5.5 硫化矿尘云最低着火温度实验理论分析5.6 硫化矿尘云着火机理研究5.7 本章小结第6章 硫化矿尘云爆炸最小点火能量实验研究6.1 实验设备6.1.1 装置本体6.1.2 控制系统6.1.3 数据采集系统6.1.4 测试系统操作步骤及使用注意事项6.2 化学点火头的制备6.2.1 化学点火头制作6.2.2 化学点火头检测6.3 实验依据6.4 硫化矿尘云最小点火能量实验6.4.1 A类硫化矿尘云最小点火能量6.4.2 B类硫化矿尘云最小点火能量6.4.3 C类硫化矿尘云最小点火能量6.5 本章小结第7章 硫化矿尘云爆炸强度实验研究7.1 实验依据及点火头校核7.1.1 实验依据7.1.2 化学点火头性能校核7.2 硫化矿尘云爆炸强度实验7.2.1 典型硫化矿尘云爆炸压力曲线分析7.2.2 硫化矿尘云爆炸压力曲线7.2.3 硫化矿尘云爆炸猛烈度分级7.2.4 燃烧持续时间7.3 硫化矿尘云最大爆炸压力影响因素分析7.3.1 质量浓度对硫化矿尘云最大爆炸压力的影响7.3.2 含硫量对硫化矿尘云最大爆炸压力的影响7.4 基于GRNN模型的硫化矿尘云最大爆炸压力预测7.4.1 GRNN网络结构7.4.2 GRNN理论基础7.4.3 硫化矿尘云爆炸压力预测7.5 本章小结第8章 硫化矿尘云爆炸下限浓度实验研究8.1 实验依据8.2 硫化矿尘云爆炸下限浓度确定8.2.1 爆炸下限浓度的实验确定8.2.2 爆炸下限浓度的预测8.3 硫化矿尘云爆炸影响因素分析8.3.1 含硫量对硫化矿尘云爆炸下限浓度的影响8.3.2 粒径对硫化矿尘云爆炸下限浓度的影响8.4 本章小结第9章 硫化矿尘爆炸机理/理论研究9.1 硫化矿尘爆炸机理9.1.1 气相爆炸机理9.1.2 表面非均相爆炸机理9.1.3 爆炸性混合物爆炸机理9.2 硫化矿尘热分解实验研究9.2.1 实验仪器9.2.2 实验结果与反应机理9.2.3 升温速率对热分解曲线的影响9.3 硫化矿尘热分析动力学研究9.3.1 热分析动力学理论9.3.2 硫化矿尘热分解动力学计算9.4 本章小结第10章 硫化矿山自燃与爆炸防治技术10.1 硫化矿石自燃防治10.1.1 硫化矿石自燃的预防10.1.2 高硫矿石自燃灭火措施1O.1.3 高硫矿石自燃降温措施10.1.4 硫化矿石自燃的主要特征与鉴别指标10.2 硫化矿山矿尘爆炸防治措施10.2.1 硫化矿尘爆炸灾害易发地点以及重点防治区域10.2.2 矿尘沉降扩散规律和爆炸最低下限浓度10.2.3 高硫矿山降尘措施10.2.4 硫化矿尘爆炸防治技术措施10.3 硫化矿尘抑爆技术研究10.3.1 预防硫化矿尘爆炸发生的条件控制措施10.3.2 限制硫化矿尘爆炸危害的结构防护措施10.3.3 预防硫化矿尘爆炸发生的采矿技术措施10.4 矿尘爆炸安全管理措施10.5 本章小结第11章 硫化矿尘爆炸模拟仿真研究11.1 计算流体力学技术简介11.1.1 计算流体力学起源11.1.2 计算流体力学基本原理11.1.3 CFD软件简介11.1.4 计算流体力学与计算传热学在粉尘爆炸中的应用11.2 硫化矿尘爆炸过程数值模拟研究11.2.1 FLUENT软件简介11.2.2 基本控制方程组11.2.3 湍流模型11.2.4 燃烧模型11.2.5 硫化矿尘扩散模拟11.2.6 爆炸过程模拟11.3 硫化矿尘燃烧爆炸多场耦合数值分析11.3.1 COMSOL Multiphysics简介11.3.2 粉尘燃烧爆炸守恒方程11.3.3 硫化矿尘氧化数学模型11.3.4 多场耦合作用过程11.3.5 数值模拟及结果分析11.4 本章小结参考文献 上一篇: 露天矿爆破数字化 综合处理系统开发及应用 下一篇: 露天矿陡坡铁路运输 王运敏,汪为平 2017年版