井下混合气体比热容计算怎么算

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在混合气体中,当氧气浓度低于多少时,瓦斯就失去爆炸的可能性?
在混合气体中,当氧气浓度低于多少时,瓦斯就失去爆炸的可能性?
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一种煤矿低浓度瓦斯安全输送方法的
2010年4月
矿业安全与环保
第37卷第2期
一种煤矿低浓度瓦斯安全输送方法的
研究与应用
(胜利油田胜利动力机械集团有限公司。山东东营257032)
摘要:由于煤矿地面抽排的低浓度瓦斯尚无较好的安全输送方法和利用技术而对空排放。浪费资源,污染环境,为此利用“冷壁淬熄”现象理论和细水雾抑火阻爆原理,试验开发了金属波纹带阻火器和细水雾发生器等关键零部件,通过分项试验验证了其阻火和抑制火源产生的效果。在试验基础上提出了一种低浓度瓦斯安全输送方法,经煤矿现场使用,验证了其可靠性,为低浓度瓦斯利用提供了一种技术保障。
关键词:低浓度瓦斯;瓦斯输送;阻火器;细水雾;瓦斯利用中图分类号:TD712+.67
文献标志码:B
文章编号:1008—4495【2010)02—0034—04发电90多亿kW?h。瓦斯发电可以使抽排瓦斯成为盈利工程,具有经济杠杆的作用,能进一步调动抽排瓦斯的主动性,促进煤矿安全生产。另外,甲烷具有较强的温室效应,其温室效应是CO,的2l倍,对臭氧层的破坏程度是CO:的7倍。如每年利用30亿m3的煤矿瓦斯,相当于减排CO,3870万t。因此,研发一种煤矿低浓度瓦斯安全输送方法非常必要。
近年来,由于市场需求煤炭产量激增,瓦斯问题越来越多,瓦斯爆炸时有发生,给矿工的生命安全和国家财产造成严重威胁,表l列出了我国近几年来瓦斯事故统计情况。
表1近年我国煤矿瓦斯事故死亡人数情况
1煤矿低浓度瓦斯输送工艺方案
1.1工艺流程
应用细水雾易蒸发汽化的特性及火焰“冷壁淬熄”现象等理论,设计煤矿低浓度瓦斯安全输送系
煤矿虽然在贯彻执行“先抽后采、监测监控、以风定产”十二字方针方面取得了一定的积极效果,但由于瓦斯利用手段欠缺,特别是浓度低于30%的抽排瓦斯利用技术及装备在世界范围内仍处于空白,抽放的大量瓦斯排空。
据调研,煤矿瓦斯发电是一个很好的利用途径。在标准状况下,1m3甲烷可以发电3.2—3.3kW?h。据统计,我国近两年在煤炭生产过程中每年要产生瓦斯200亿m3(折合纯甲烷)以上,其中地面抽排瓦斯50多亿m3,浓度小于30%的低浓度瓦斯约占60%以上,综合利用率不到30%。目前约30多亿m3的低浓度瓦斯排空,如将其用于发电,每年可
统。如图l所示…。
输送系统由水封阻火、金属波纹带阻火和细水雾抑爆阻火技术串联组合而成,3种阻火方式相互配合,进一步增强各自阻火功能。水封阻火器能清洗瓦斯中的部分粉尘,防止金属波纹带阻火器堵塞,同时瓦斯湿度增大,金属波纹带的“冷壁淬熄”作用相应增强。金属波纹带阻火器有一定的脱水作用,将瓦斯中的部分水脱除后回流到水封阻火器,使其液面保持相对稳定,增强其阻火的可靠性。由于瓦斯浓度是变化的,瓦斯输送管道中可能出现燃烧而非爆炸火焰,此时水封阻火器能够弥补金属波纹带阻火器的不足,阻止火焰向矿井传播。在金属波纹带阻火器之后,输送管道上每隔约20m等距设置水
收稿日期:2009—11—10;2010—01—22修订
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钢丝作业井下工具配重怎么计算/
我有更好的答案
根据井口压力作用在钢丝直径上的作用力计算出一个基本数值,再加上客服盘根摩擦力的重量就可以了。
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出门在外也不愁容器中混合气体的压强怎么算?_百度知道
容器中混合气体的压强怎么算?
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3kPa:道尔顿分压定律(也称道尔顿定律)描述的是理想气体的特性。例如,则每一种气体都均匀地分布在整个容器内.3kPa 。在任何容器内的气体混合物中。也就是说,1mol 氧气在 22。 简介,如果各组分之间不发生化学反应.4L 体积内的压强是 101。 这就是道尔顿气体分压定律(law of partial pressure)。如果向容器内加入 1mol 氮气并保持容器体积不变某一气体在气体混合物中产生的分压等于在相同温度下它单独占有整个容器时所产生的压力;而气体混合物的总压强等于其中各气体分压之和.3kPa 。这一经验定律是在1801年由约翰·道尔顿所观察得到的,零摄氏度时,但容器内的总压强增大一倍,它所产生的压强和它单独占有整个容器时所产生的压强相同[1]。可见,一定量的气体在一定容积的容器中的压强仅与温度有关,则氧气的压强还是 101, 1mol 氮气在这种状态下产生的压强也是 101
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分压?依据理想气体方程pV = nRT所以分压pi=p总压×(Vi÷V总)
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