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                    束管監測系統的工作原理

                    全球五金網發表于 4天前

                    礦井火災束管監測系統是一種有效的專用監測技術,常用的束管監測系統使用聚乙烯通過地面抽氣泵將氣體抽到地面,經氣樣分選器依次將不同測點氣樣抽到地面,經氣樣分選器依次將不同測點氣樣送往色譜儀進行分析。該系統已成為煤礦井下防滅火工程中可靠的監測設備之一。

                    煤在氧化升溫過程中,會釋放出CO、CO2、烷、烯烴以及炔烴等指性氣體。這些氣體的產生率隨煤溫上升而發生規律性的變化,能預測和反映煤自燃發火狀態。CO貫穿于整個煤自燃發火過程中,一般在50℃以上就可以測定出來,出現時濃度較高;烷烴出現的時間幾乎與CO同步,貫穿于全過程,但其濃度低于CO,而且在不同煤種種有不同的顯現規律;烯烴較CO和烷烴出現的晚,乙烯在110℃左右能被測出,是煤自燃發火進程加速氧化階段的標志氣體。在開始產生時,濃度略高于炔烴氣體;炔烴出現的時候晚,只有在較高溫度段才能出現,與前兩者之間有一個明顯的溫度差和時間差,是煤自燃發火步入激烈氧化階段的產物。因此在一系列氣體中,選擇一些氣體作為指標氣體,以及準確檢測,就能可靠判斷自然發火的征兆和狀態。

                    隨著煤種的不同,煤自燃發火氧化階段的溫度、氣體產物和特性都不同。各煤礦從緩慢氧化階段的氣體產物為靈敏指標的為:褐煤、氣煤、肥煤以烯烴或烷,以CO及其派生的指標為輔,而焦煤、貧煤和瘦煤則以CO及其派生的指標,C2H4或烯烷為輔,無煙煤依據是CO及其派生指標。

                    C2H4可用于氣體分析法中表征低變質程度煤著火征兆的靈敏指標,同時也可以作為判斷煤自燃發火熄滅程度的指標;C2H4比值可以更準確的表征煤著火溫度的高溫度點,結合其他參數可用于判斷著火前的時間。因此,充分認識到CO并非煤自燃發火氣體指標。

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