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11.
高层建筑火灾网络模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
高层建筑防灭火以及人员疏散的正确决策,关键在于对灾变条件下高层建筑中风流参数变化的正确预测,特别是在采取一定的风流控制措施之后各通道内风量、风向、烟流蔓延范围、烟气浓度变化等参数的预测。论文全面地介绍了全风网网络模拟软件HRBFS的基本原理、组成部分、软件特点、系统的结构以及需要输入的数据等。模拟软件可以有效地校验消防四大系统的设计和运行,并能为消防决策和建筑火灾事故分析提供有力的依据。  相似文献   
12.
自70年代以来,由于电子技术与微处理器技术的进步,以及为了满足测量和控制系统日益自动化的需求,仪器仪表界提出了研制以微处理器控制的新型传感器系统,把传感器技术的发展又推到了一个更新的层次,人们把这种与专用微处理器相结合组成的新概念传感器称为智能传感器...  相似文献   
13.
介绍了在综采工作面治理瓦斯燃烧的方法,通过对氮气泡沫灭火原理及注氮泡沫工艺的研究,研制出氮气泡沫扑灭瓦斯火系统,分析了氮气泡沫扑灭瓦斯燃烧效果,指出氮气泡沫系统的灭火性能优于地面消防车。井下氮气泡沫灭瓦斯火系统在平煤股份八矿扑灭瓦斯火取得明显成效。  相似文献   
14.
通过巷道内木材火试验,从氧气浓度、温度、实验现象等方面分析,判定了本次木材火实验产生了次生灾害,同时验证了A·罗伯特燃烧类型评判标准、风流与巷壁热交换基本定律等相关理论的正确性。最后为了防止次生灾害发生,提出了相关建议。  相似文献   
15.
密闭火区火源燃烧状态的综合判定   总被引:1,自引:0,他引:1  
矿井火灾是井下重大的灾害之一。正确分析火区燃烧状态,对企业启封火区有重要的指导意义。通过火区气体运移规律,推导了氧气耗散方程,并可根据浓度变化计算出启封时间;归纳补充了4条燃烧状态判断准则,并进行了相关的实验验证。结果表明,判断准则较好的解释了矿井密闭火区燃烧状态,对安全启封火区密闭提供了很好的技术支持。  相似文献   
16.
煤矿火区密闭过程自燃诱发瓦斯爆炸的规律研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为了研究煤矿火区安全封闭技术,进行了火区封闭过程诱发瓦斯爆炸的规律研究.对火区封闭过程中的自燃诱发爆炸的数学物理模型进行了分析,主要涉及巷道流场模型、采空区自燃模型、采空区瓦斯运移模型、瓦斯爆炸模型.以黑龙江鹤岗矿业集团兴安矿综采工作面停采封闭火区期间发生爆炸事故为原型,对火区封闭过程诱发瓦斯爆炸进行研究.得出,火区封闭过程中的风速下降,会引发巷道或采空区瓦斯积聚现象,高温火源存在的情况下易引发瓦斯爆炸事故.瓦斯积聚区与高温区存在较大的距离时,积聚瓦斯运移到高温区域引发爆炸;瓦斯积聚区与高温区距离非常近时,高温烟气逆向运移到瓦斯积聚区引发瓦斯爆炸;采空区自燃火势如果加强,也有可能引发采空区瓦斯爆炸.为了保证自燃火区密闭过程安全性,密闭期间应加强通风,增加进回风密闭间的风压,保持进回风密闭构筑的同步性。  相似文献   
17.
 瓦斯一直是制约煤矿企业安全生产的主要危害之一,瓦斯抽采已成为治理矿井瓦斯的主要手段和未来趋势。论文设计并实施了唐山矿T3286工作面注水压裂增透抽采工业试验,实践验证了注水压裂增透对提高抽采效果的有效性。对于唐山矿T3286工作面,优选注水压裂的相关技术参数:注水压力为12MPa时注水影响半径为20m。研究结果对于煤矿企业,特别是唐山矿提高瓦斯抽放率具有重要意义。  相似文献   
18.
分析了地铁通风系统中站台区域和隧道区域的网络简化方法,构建了地铁通风网络模拟数学模型。以某市地铁1号线为例,模拟分析了站台火灾和隧道火灾2种情形下多种控风方案的效果。站台火灾方案模拟结果表明站台发生火灾后,对火源相邻隧道内风机采取控风措施、相邻另一站台内风机不采取措施的效果可以达到规范规定的要求,烟气控制效果良好。隧道发生火灾后,在临近火源的站台和区间分别采取送风和排风方式进行风流控制可以有效地阻止烟气蔓延,并达到规范规定的风速要求。  相似文献   
19.
采空区煤自燃危险因素灰色关联性分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
采空区煤自燃是煤矿的主要灾害之一,由于引起采空区煤自燃的因素隐蔽性较高,关键引发因素也很难确定,这对煤自燃灾害的防治带来很大困难。根据灰色理论,建立了影响因素关联性评价模型,从系统角度出发,分析了危险因素的关联性,实践证明,该方法可以定量分析危险因素间的相互作用以及由此呈现的主次关系,对于辨别影响采空区煤自燃的主要因素,并有针对性的采取措施具有重要的指导意义。  相似文献   
20.
煤与瓦斯突出过程的力学作用机理   总被引:29,自引:5,他引:24       下载免费PDF全文
胡千庭  周世宁  周心权 《煤炭学报》2008,33(12):1368-1372
以“煤与瓦斯突出是一个力学破坏过程”的认识为前提,通过理论分析和数值模拟,对煤与瓦斯突出过程的力学作用机理进行了深入研究.对突出的准备、发动、发展和终止过程重新进行了划分,给出了各个过程详细的描述.在突出准备阶段,围岩发生应力集中和强度破坏,为后续的失稳创造了条件.突出的发动是围岩的突然失稳以及失稳煤岩的快速破坏和抛出.突出的发展是突出孔洞壁煤体由浅入深逐渐破坏并抛出的过程,主要受控于孔洞壁煤体的应力分布以及孔隙和裂隙中的瓦斯压力对煤的拉伸和剪切破坏,并可分为粉化和层裂2个阶段.突出孔壁受堆积煤岩的支撑或孔洞形状变化促使孔洞壁煤体受力状态的改变是突出终止的主因.  相似文献   
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