您的位置: 专家智库 > >

赵彦辉

作品数:6 被引量:63H指数:4
供职机构:西安科技大学能源学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目中国博士后科学基金更多>>
相关领域:矿业工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇矿业工程

主题

  • 3篇自燃
  • 2篇指标气体
  • 2篇煤自燃
  • 2篇耗氧速率
  • 1篇氧化带
  • 1篇氧气
  • 1篇数值模拟
  • 1篇水分
  • 1篇水浸
  • 1篇特性参数
  • 1篇注氮
  • 1篇自然发火
  • 1篇自然发火期
  • 1篇自燃机理
  • 1篇矸石
  • 1篇矸石山自燃
  • 1篇粒径
  • 1篇煤体
  • 1篇煤自然
  • 1篇煤矸石

机构

  • 6篇西安科技大学
  • 4篇教育部

作者

  • 6篇赵彦辉
  • 3篇翟小伟
  • 3篇王栋
  • 3篇张华威
  • 2篇文虎
  • 1篇李波
  • 1篇陈晓坤
  • 1篇王凯
  • 1篇肖旸
  • 1篇孟清华
  • 1篇李青蔚
  • 1篇郑学召
  • 1篇鲁军辉

传媒

  • 3篇煤矿安全
  • 2篇煤炭技术
  • 1篇安全与环境学...

年份

  • 1篇2015
  • 5篇2014
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
我国矸石山自燃防治技术发展趋势被引量:5
2014年
煤矸石由于长时间堆积经常发生自燃现象,影响了矿井周边的生态环境及生活环境,更甚者引起矸石山爆炸事故。结合当前安全、生态及技术发展的需要,提出矸石治理技术进一步发展的理念:应把煤矸石山自燃的预防和治理提到一个更高的认识层次,必须从大系统原理出发,综合考虑安全、资源浪费、环保与节能、生态平衡及经济等因素,必须依靠现代技术手段,形成以"合理堆积、公正评价、超前预防、有效监测和高效治理"为原则的防治技术体系。
翟小伟赵彦辉
关键词:煤矸石自燃机理
煤程序降温实验研究被引量:4
2014年
通过对煤样进行程序升温、降温实验,研究煤炭升温后降温过程中气体产生情况及规律,并与升温过程中实验结果进行对比分析,发现降温过程与升温过程中煤自燃特性参数及气体产生情况有相似的地方,但也存在一定差异。CO在升温实验中出现温度和降温实验中消失温度相同,但C2H4与C2H6出现、消失的温度都不同,CO/CO2的比值也有所不同。
赵彦辉王栋李波张华威
关键词:耗氧速率指标气体
高水分含量对煤自然发火特性参数影响的试验研究被引量:21
2014年
为了研究水分对煤自燃升温过程的影响,运用XK-Ⅳ型煤自然发火试验装置对大南湖高水分含量松散煤体进行煤自然发火的特性参数测定,分析高水分含量对煤自燃升温过程的耗氧速率、CO和CO2产生率及放热强度等特性参数的影响。结果表明,煤样中的高水分含量对煤自燃过程不同阶段的影响不同,低温阶段(80℃以前),高水分含量促进过氧络合物生成,对煤氧复合有促进作用;80~110℃阶段,高水分含量蒸发汽化潜热对煤氧复合反应有抑制作用。
郑学召鲁军辉肖旸赵彦辉李青蔚
关键词:安全工程煤自燃高水分特性参数
水浸煤体自燃特性实验研究被引量:23
2015年
为了研究煤体在水环境浸泡后的自燃特性,通过煤自燃程序升温实验装置,对预先处理的水浸煤样和原煤样进行程序升温试验,对比分析了两者的指标性气体产生率和耗氧速率,发现当煤体温度升高至130℃左右时,浸泡煤样耗氧速率及CO、CO2生成率大于原煤样,并且其C2H6、C2H4产生的温度较原煤样的110℃提前到了90℃。分析研究上述实验结果,这是由于水浸煤体含水量及煤分子结构发生变化而造成的。
文虎王栋赵彦辉孟清华张华威
关键词:煤自燃指标气体耗氧速率
实验条件下煤自然发火期影响因素研究被引量:4
2014年
煤实验自然发火期除了受煤炭自身因素影响以外,实验条件对其影响也很大。根据XK圆柱型煤自然发火实验台的特点和实验数据,对蓄热环境、粒度和供风量等实验条件进行理论分析及实验研究,得到其对实验自然发火期影响规律以及合适的实验条件。研究分析发现,对于周期较短的实验,控温水层温度与实验台内煤体温度的温度差控制在1℃就可以满足误差要求,但对于实验周期〉60d的试验需要适当减小散热温度差。环境温度越低,对实验的影响越大。起始供风量应在0.072~0.360m^3/h之间,实验过程中供风量应根据高温区域氧气浓度情况进行调节。
文虎赵彦辉翟小伟王凯
关键词:自然发火期粒径供风量
注氮对采空区氧气分布影响的数值模拟被引量:6
2014年
为了探究不同注氮参数下采空区氧气的分布情况,运用FLUENT软件建立三维数学模型,模拟了采空区氧气分布并与实测数据进行了比对。然后计算了不同注氮量、注氮深度、注氮高度的情况下,注氮对采空区氧气分布的影响规律。结果表明:注氮可以明显的改变进风侧的氧浓度场,随注氮量增加效果逐渐明显。110204工作面合理的注氮量为350 m3/h,最佳的注氮位置距工作面40 m左右。注氮对采空区氧浓度场的影响主要集中在进风侧,注氮情况下回风侧三带观测数据具有较好的参考性;注氮口高度的变化对注氮效果有明显的影响,较高的注氮位置对底部浮煤中氧浓度的影响较小。
陈晓坤张华威翟小伟赵彦辉王栋
关键词:数值模拟采空区
共1页<1>
聚类工具0