浸水过程对长焰煤自燃特性的影响

TD75; 为揭示长期浸水长焰煤的自燃特性及影响机制,实验研究了长焰煤原始煤样和长期浸水风干煤样的低温氧化特性,分析了长期浸水对煤微观结构、氧化升温过程及活化能等方面的影响规律.研究结果表明:长期被水浸泡煤样的表面孔隙结构更发达,平均孔径、介孔孔容和微孔孔容都有不同程度的增大;同时,浸水煤样表面的部分有机物和无机物会溶解在水中,煤中自由基浓度增加,基团分布与原煤相比存在明显变化;与原煤样相比,经过90,180 d浸水过程后的煤体,低温氧化过程的气体产生量和产生速率更高,交叉点温度由原煤的160.9 ℃降低至157,151.5℃,活化能分别降低了3.84,4.18 kJ/mol,表现出更高的自燃...

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Published in煤炭学报 Vol. 43; no. 5; pp. 1350 - 1357
Main Authors 秦波涛, 宋爽, 戚绪尧, 仲晓星, 刘慈
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 中国矿业大学安全学院,江苏徐州221116%中国矿业大学煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室,江苏徐州,221116 01.05.2018
中国矿业大学煤矿瓦斯与火灾防治教育部重点实验室,江苏徐州221116
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ISSN0253-9993
DOI10.13225/j.cnki.jccs.2017.0653

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Summary:TD75; 为揭示长期浸水长焰煤的自燃特性及影响机制,实验研究了长焰煤原始煤样和长期浸水风干煤样的低温氧化特性,分析了长期浸水对煤微观结构、氧化升温过程及活化能等方面的影响规律.研究结果表明:长期被水浸泡煤样的表面孔隙结构更发达,平均孔径、介孔孔容和微孔孔容都有不同程度的增大;同时,浸水煤样表面的部分有机物和无机物会溶解在水中,煤中自由基浓度增加,基团分布与原煤相比存在明显变化;与原煤样相比,经过90,180 d浸水过程后的煤体,低温氧化过程的气体产生量和产生速率更高,交叉点温度由原煤的160.9 ℃降低至157,151.5℃,活化能分别降低了3.84,4.18 kJ/mol,表现出更高的自燃倾向性.研究结果可为西部浅埋藏近距离煤层群开采上覆采空区长期浸水煤的自燃防治提供借鉴.
ISSN:0253-9993
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2017.0653