高硫金属矿井硫化矿尘爆炸机理与爆炸参数研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51364010
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0405.矿山开采工程
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Sulphide dust explosions result in heavy casualties. However, there are no reports on its explosion mechanism and parameters. The relevant laws and regulations have no restrictive provisions about it. Field experiments and preliminary studies show that, oxidation of sulfide minerals spontaneous combustion ignition source causes a mixture of solid and gas phase sulfide mineral dust explosion different from coal dust and gas explosion. The key parameters for sulphide dust explosion in high sulphur metal mine are the minimum concentration and lowest detonation energy. This project analyzes the chemical composition, mineral composition, grain size composition of sulfide ore dust by applying box-type oxidation or combustion method, dust explosive identification system, 20L spherical explosion device and numerical simulation method. The study follows the sequence of explosive identification, explosion mechanism and explosion parameters determination. The mathematics model of sulphide dust explosions is established by thermodynamics or entropy theoretical calculation and electrochemistry, chemical kinetics, system dynamics explanations. The physical mechanism (dispersion, particle size, humidity), chemical mechanism (Chemical composition, mineral composition) and energy mechanism (oxidation reaction heat, spontaneous combustion fire source, heat) of sulphide dust explosion are discussed by determining some important parameters such as minimum concentration, lowest detonation energy, spontaneous combustion and ignition energy. This project lays solid foundation for revealing sulphide dust explosion mechanism, preventing and treating spontaneous combustion of oxidation of sulfide ores and sulphide dust explosion. It is of great practical value for efficient and safe mining of high sulfur metal mines.
高硫金属矿井也有矿尘爆炸并导致重大人员伤亡,但其爆炸机理和参数尚无报道,相关法规也无限制条款。本课题组现场和前期实验研究认为:与煤尘和瓦斯爆炸不同,硫化矿氧化产生自燃点火源导致了固气混合相硫化矿尘爆炸,关键参数是下限浓度和最低引爆能。项目以爆炸性识别→爆炸机理研究→爆炸参数测定为主线,通过硫化矿尘化学成分、矿物成分、粒级组成的物化分析,应用箱式氧化法或燃烧法实验、粉尘爆炸性鉴定系统、20L球形爆炸装置和数值模拟方法,以及化学热力学或熵的理论计算和化学动力学、系统动力学理论解释,建立硫化矿尘爆炸数学模型,研究硫化矿尘爆炸的物理(分散度、粒度、湿度)、化学(化学成分、矿物成分)、能量(氧化反应热、自燃火源、热能)机制,获得硫化矿尘爆炸下限浓度、最低引爆能、自燃点火能等关键参数,为揭示硫化矿尘爆炸机理、防治硫化矿石氧化自燃和硫化矿尘爆炸奠定理论基础,对高硫金属矿井高效、安全开采具有实用价值。

结项摘要

以高硫金属矿井硫化矿尘爆炸为研究对象。以人工制尘为主,测定了硫化矿石、硫化矿尘及其爆炸产物的化学成分、矿物成分、矿物结构和矿尘爆炸热力学、动力学、电化学性质。. 应用自制硫化矿升温氧化实验装置和粉尘着火温度测试装置研究了矿石堆、矿尘层的氧化自燃倾向性和矿石堆、矿尘层、矿尘云的氧化自燃最低着火温度,测得A、B、C类矿石堆和矿尘层氧化自热温度为41、64、77℃和154、161、187℃;A、B类矿石堆和矿尘层最低着火温度为55、161℃和235、259℃,C类矿石堆和矿尘层均不会自燃着火,A、B、C类矿尘云最低着火温度为460~490、500~530、510~540℃。. 应用20L球研究了不同含硫量、不同粒度(500目、300目、200目)、不同浓度下的矿尘云最小点火能、爆炸下限浓度和爆炸强度,测得A200、A300、A500、B200、B300、B500最小点火能为2~3、2~3、3~4、6~8、4~6、6~8KJ,C200、C300、C500最小点火能均>12KJ;10KJ点火能量时,A200、A300、A500、B200爆炸下限浓度为150、230、200、640g/m3,B300、B500和C类矿尘云均不会爆炸,D500矿尘云浓度<60g/m3就会爆炸;矿尘云爆炸强度为St1级即弱爆炸性。. 应用综合热分析仪研究了硫化矿尘爆炸的热分解动力学,分别确定了A、B、C类矿尘热分解反应机理函数、表观活化能和指前因子,分别求得了A、B、C类矿尘在不同升温速率下热分解反应的活化熵、活化焓和活化吉布斯自由能;计算了A500在20L球爆炸后的爆炸产物及其理论爆炸温度。. 应用CFD、COMSOL软件构建20L球的二维多场耦合模型,仿真了矿尘云爆炸过程的浓度场与温度场、流速分布与运动轨迹,获得最佳点火时间、爆心温度峰值等参数。. 研究成果对揭示硫化矿尘爆炸机理、防治硫化矿尘爆炸灾害具有科学意义。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
含硫量对硫化矿粉尘云最小点火能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    金属矿山
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    饶运章;刘志军;洪训明;陈斌
  • 通讯作者:
    陈斌
基于实际冲击能量指数(W)的岩爆预测技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    黄金科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    饶运章;李雪珍
  • 通讯作者:
    李雪珍
硫化矿尘云最低着火温度试验研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1001-1250.2017.06.035
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    金属矿山
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙翔;饶运章;李闯;马师
  • 通讯作者:
    马师
基于EEMD的爆破振动能量安全分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    科技导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    饶运章;王柳
  • 通讯作者:
    王柳
基于EEMD的爆破震动波传播规律分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    有色金属科学与工程
  • 影响因子:
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  • 作者:
    饶运章;王柳;何少博;邵亚建
  • 通讯作者:
    邵亚建

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其他文献

磁黄铁矿对黄铁矿粉尘爆炸特性参数的影响
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    田长顺;饶运章
  • 通讯作者:
    饶运章
金属硫化矿尘爆炸反应过程机理分析
  • DOI:
    10.13264/j.cnki.ysjskx.2020.06.011
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    有色金属科学与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田长顺;饶运章;许威;向彩榕;马师;袁博云
  • 通讯作者:
    袁博云
矿山岩土工程系统环境质量评价理论与方法
  • DOI:
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  • 期刊:
    金属矿山
  • 影响因子:
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  • 作者:
    饶运章;侯运炳
  • 通讯作者:
    侯运炳
N2气氛下黄铁矿热分解平衡温度与热力学参数研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    金属矿山
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    饶运章;向彩榕
  • 通讯作者:
    向彩榕
露天矿小药量近距离爆破高程效应探究
  • DOI:
    10.13827/j.cnki.kyyk.2017.07.005
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    矿业研究与开发
  • 影响因子:
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  • 作者:
    杨明山;付玉华;刘志军;饶运章
  • 通讯作者:
    饶运章

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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