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煤为什么会自燃?

发布时间:2021-02-24

个人简介



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秦波涛,男,重庆人,博士,二级教授、博士生导师,美国密苏里科技大学高级访问学者。秦波涛教授长期从事矿井通风防灭火方向的科学研究,先后赴美国、加拿大、澳大利亚、南非等国家进行学术交流。
近年来,围绕煤自燃机理及高效防治方法等方面的重大科技研究方向,主持了国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划等国家及省部级项目10余项,负责企业重大科技攻关项目20余项,并取得了创新性研究成果。如:为解决固液介质在大空间快速扩散的难题,研发了以大流量泡沫作为载体,将粉煤灰(黄泥)等运载到一般液固介质难以到达的井下防灭火区域的三相泡沫技术,已编入《煤炭矿井防火设计规范》;针对现有堵漏防灭火材料在流动性、放热等方面存在的不足,研制了以水泥、粉煤灰、水基泡沫为基材的高倍数无机固化泡沫堵漏防灭火材料,解决了现有聚氨酯泡沫等有机堵漏材料易促进堵漏区煤自燃的难题;为保障高瓦斯易自燃煤层的安全高效开采,开拓了煤自燃与瓦斯耦合灾变机理及灭火抑爆研究领域,提出了高瓦斯矿井煤自燃火灾环境高效灭火抑爆理论及关键技术。 




摘  要


煤炭是我国的主体能源,但煤炭开采面临着有煤自燃灾害的严重威胁。煤自燃不仅烧毁大量煤炭资源,还易引发瓦斯燃烧、爆炸等重特大事故,造成巨大的经济损失和重大的人员伤亡。为了进一步提高煤矿企业对煤自燃灾害的防控能力,推动我国煤炭资源的安全高效开采,分析了煤自燃理论的研究现状,总结了煤自燃监测预警的主要方法和技术,对比分析了煤矿常规的防灭火技术,介绍了煤自燃防治技术的最新发展及应用效果,并提出了煤自燃过程特性及防治技术的未来研究方向。较详细地阐述了煤自燃过程及特性理论基础,主要包括煤自燃的低温氧化过程机制、煤自燃分段过程特性及特殊条件下的煤自燃特性;较全面地总结了包括标志气体方法、测温法等多种煤自燃监测预警技术的原理以及各类技术的优缺点。在上述煤自燃理论和监测预警基础上,针对常规注浆、注惰气等技术对煤自燃防控效果有限、难以满足矿井安全高效开采的问题,研发了三相阻化泡沫、凝胶泡沫、无机固化泡沫、稠化砂浆等防灭火技术,同时介绍了液氮( 液态二氧化碳) 快速灭火降温技术。此外,为了满足煤矿智能化、精准化开采对矿井煤自燃防治的新要求,在矿井火灾监测指标信息化与预警智能化、火源辨识与防治技术控制精准化、防灭火材料绿色化等方面提出了下一步的研究展望。



引言

《国家中长期科学和技术发展规划纲要》 (2006—2020 年) 公共安全领域提出要重点研究煤矿自燃的监测与预防技术。近年来,国内外学者对 煤的自燃过程和特性进行了大量的研究,同时也提出了多种技术手段用于监测和治理矿井的煤自燃灾害。因此,为了综合体现矿井煤自燃领域的研究进 展及最新成果,推动我国煤自燃基础理论及防治技术的进一步发展,笔者分析了国内外关于煤自燃过 程特性的研究现状,总结了矿井常用的煤自燃监测手段及防治技术,并提出未来煤自燃理论和防治技术的发展和研究方向。


大纲

1

煤自燃过程机理及特性


1.1 煤自燃低温氧化过程机制

1.2 煤自燃过程特性 

1.3 特殊条件下煤自燃特性


2

 煤自燃监测预警技术 


2.1 煤自燃标志气体定量测定

2.2 煤自燃特征温度光纤监测


3

 煤自燃防治技术


3.1 煤自燃复合阻化技术

3.2 三相阻化泡沫防灭火技术

3.3 凝胶泡沫防灭火技术

3.4 无机固化泡沫防灭火技术

3.5 稠化砂浆防灭火技术

3.6 液氮( 二氧化碳) 防灭火技术


4

我国煤矿煤自燃防治研究展望


目前,国内外学者从煤自燃机理、煤自燃监测预 警和防治技术方面进行了积极的研究,取得了较多 的创新性成果,推动了我国煤炭资源的安全高效开采。为此,提出以下建议和展望。


1)在矿井火灾监测指标信息化方面,进一步深 度解析煤自燃的过程机理和特性,从煤大分子结构 逐步活化的空间时间尺度研究不同种类基团反应路 径及特征产物生成的相互影响,探究煤自燃尤其是 缓慢氧化阶段的监测指标精细化标准,与大数据技 术融合,实现矿井火灾监测指标的信息化;强化煤自 燃标志气体、温度等井下快速监测的红外和激光光谱技术,发展智能化开采中隐蔽火源发生的直接探 测技术,建立智能开采平台下的煤自燃发生发展信 息指标模型和数据信息平台,为矿井火灾智能预警 提供数据支撑。


2)在矿井火灾预警智能化方面,关键是火灾监 测信息的大数据处理、异常信息的识别与自学习,进 而实现矿井火灾智能化预警平台的构建。 因此,需 要加强影响煤自燃监测指标的地质因素、开采因素、井下动力因素等信息反馈系统的发展,建立多因素 共存下煤自燃监测信息异常因素辨识的自反馈学习 体系,建立煤自燃预警分级指标和异常因素辨识处 置专家系统,构建煤自燃监测信息进步学习的智能 化预警平台实现煤自燃的精准分级预警,为火源精 准辨识提供依据。


3)在火源辨识精准化方面,基于井下不同位置 处的智能化预警信息,结合透明地球物理方法,以多 物理场耦合和空间云计算为技术支撑,实现隐蔽火 源区域信息透明化。 因此需要发展区域信息探测技 术,精细化透明化隐蔽火源周围的区域信息,建立与 智能开采一体的区域化信息探测平台,提出火源信 息反演方法,构建网格化隐蔽火源空间的多物理场 信息系统,实现火源的精准化辨识,为矿井火灾技术 的精准实施提供科技支撑。


4)在绿色煤自燃防治技术方面,针对高分子等 有机防灭火材料日益凸显的放热、燃烧、促进煤自燃 等问题,国家煤矿安监局于 2020 年 3 月 8 日组织起 草了《 煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法》 ,提出要对高分子材料的应用严格控制,在井下充填、加固等领域应谨慎使用高分子材料。 为此,应更多 地研制以无机材料为主体的低成本、无放热、无污染 的矿用防灭火材料。 为了减小防灭火材料对矿井环 境的影响,研制矿用的绿色发泡剂,降低对井下环 境、地下水的污染,在此基础上研发高膨胀倍率的发 泡体材料以降低煤矿企业的防灭火成本。 根据各类 防灭火材料的特点,研发适用于煤矿井下狭小空间 的自动化程度高、操作便捷、耗能低、体积小的制备 装置及系统,为煤自燃高效防治提供关键技术支持。


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