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硫化礦塵爆炸機理研究及防治技術(shù)

硫化礦塵爆炸機理研究及防治技術(shù)

定 價:¥98.00

作 者: 饒運章 著
出版社: 中南大學(xué)出版社
叢編項: 有色金屬文庫
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787548732747 出版時間: 2018-05-01 包裝: 精裝
開本: 16開 頁數(shù): 302 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  《硫化礦塵爆炸機理研究及防治技術(shù)/有色金屬文庫》是一本專門研究高硫金屬礦床硫化礦塵氧化自燃、爆炸機理、爆炸參數(shù)、防治技術(shù)的學(xué)術(shù)著作。全書共分11章。第1、2章介紹了粉塵爆炸條件、爆炸特性參數(shù)、硫化礦塵分析檢測、氧化自熱、著火自燃、燃燒爆炸、礦塵層、礦塵云等基礎(chǔ)知識,第3章研究了硫化礦石氧化自熱影響因素、自熱機理、自燃過程、自燃階段界定與表征,第4、5章分別研究了硫化礦塵層和礦塵云的氧化自熱著火因素、自熱著火機理/理論,第6、7、8章研究了硫化礦塵云爆炸影響因素、爆炸強度(爆炸強度指數(shù))、爆炸下限濃度等爆炸參數(shù),第9章探討了硫化礦塵爆炸機理/理論,第10章提出了防治硫化礦石氧化自燃和硫化礦塵爆炸的技術(shù)措施,第11章介紹了硫化礦塵爆炸模擬仿真研究。研究表明:硫化礦塵爆炸不同于冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)加工所涉及的爆炸危險性相對較高的可燃性粉塵爆炸,區(qū)別是硫化礦塵中硫化礦物既是爆炸參與物(反應(yīng)物),又是自燃點火源,硫化礦塵爆炸原因主要是硫化礦物氧化自熱產(chǎn)生自燃點火導(dǎo)致了固一氣混合非均相硫化礦塵爆炸,無須外來火源(明火、電火花等),因此,防治硫化礦塵爆炸的方法主要是消除氧化自燃點火源,并嚴(yán)格控制作業(yè)環(huán)境中的硫化礦塵濃度?!读蚧V塵爆炸機理研究及防治技術(shù)/有色金屬文庫》可供礦山企業(yè)、礦政管理、安全監(jiān)督等部門工程技術(shù)和管理人員及業(yè)內(nèi)同仁參考,亦可作為教學(xué)參考書供高等學(xué)校采礦工程、安全工程、粉體材料科學(xué)與工程等專業(yè)師生使用。

作者簡介

  饒運章男,1963年10月出生,工學(xué)博士,江西理工大學(xué)教授(二級),博士生導(dǎo)師。享受國務(wù)院特殊津貼專家,寶鋼教育獎優(yōu)秀教師,2013—2017年教育部高等學(xué)校礦業(yè)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任委員,中國有色金屬學(xué)會采礦學(xué)術(shù)委員會委員,中國有色金屬學(xué)會礦山信息化智能化專業(yè)委員會常務(wù)委員,中國稀土學(xué)會第六屆理事會理事,江西省政府特殊津貼專家,江西省新世紀(jì)百千萬人才工程一、二層次人選,江西省高校中青年學(xué)科帶頭人,江西省工程爆破協(xié)會副理事長,江西省地質(zhì)災(zāi)害危險性評估專家,江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局專家組專家,江西省環(huán)境影響評價技術(shù)評審專家。1987年本科畢業(yè)于江西冶金學(xué)院(現(xiàn)江西理工大學(xué)),畢業(yè)后留校任教,1992年碩士畢業(yè)于南方冶金學(xué)院(現(xiàn)江西理工大學(xué)),2004年博士畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)(北京)。長期從事采礦工程、巖土工程、環(huán)境工程、爆破工程、地質(zhì)災(zāi)害防治等領(lǐng)域教學(xué)、科研工作,主要進行金屬礦與稀土礦高效安全開采、地壓控制與災(zāi)害防治、充填理論與技術(shù)、巖土滑坡防治與在線監(jiān)測預(yù)警、水土重金屬污染防治與修復(fù)、稀土礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境治理與生態(tài)恢復(fù)等研究。主持完成及正在研究的各類科研課題52項,其中國家自然科學(xué)基金3項、國家九五科技攻關(guān)1項、國家863計劃一級子課題1項、省部級項目7項、企業(yè)委托項目40項;獲省部級科技成果獎8項、市廳級科技成果獎5項,發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇,出版學(xué)術(shù)專著2部,擔(dān)任主編、副主編和參編教材各1部。

圖書目錄

第1章 粉塵與粉塵爆炸
1.1 粉塵
1.1.1 粉塵概念
1.1.2 粉塵分類
1.1.3 可燃粉塵物理結(jié)構(gòu)特性
1.2 粉塵爆炸及危害
1.2.1 粉塵爆炸
1.2.2 粉塵爆炸危害
1.3 粉塵爆炸特性參數(shù)
1.3.1 爆炸極限
1.3.2 最小點火能量
1.3.3 最低著火溫度
1.3.4 爆炸強度
1.4 本章小結(jié)
第2章 硫化礦塵著火及其爆炸
2.1 硫化礦簡介
2.1.1 硫化礦物及硫化礦石
2.1.2 典型硫化礦物分析
2.1.3 硫化礦物的氧化與溶解特性分析
2.1.4 硫化礦塵簡介
2.2 硫化礦塵制備
2.2.1 硫化礦樣采集
2.2.2 硫化礦山調(diào)研及取樣礦山選擇
2.2.3 礦山現(xiàn)場采樣
2.2.4 實驗樣品制作
2.3 粒徑分析與檢測
2.3.1 分析設(shè)備
2.3.2 硫化礦塵云粒徑測試結(jié)果
2.4.3 硫化礦塵熱分解實驗樣品粒徑分析
2.4 硫化礦物質(zhì)成分分析
2.4.1 X射線熒光光譜分析
2.4.2 硫化礦樣品及實驗產(chǎn)物元素分析
2.4.3 等離子體發(fā)射光譜分析
2.4.4 X射線衍射分析
2.5 硫化礦塵著火及熱自燃理論
2.5.1 著火概念
2.5.2 著火條件
2.5.3 著火過程
2.5.4 可燃物的著火方式
2.5.5 自燃及其分類
2.5.6 固體的著火形式
2.6 硫化礦塵爆炸
2.6.1 硫化礦塵爆炸概述
2.6.2 硫化礦塵爆炸條件
2.7 本章小結(jié)
第3章 硫化礦石氧化自熱實驗研究
3.1 硫化礦石氧化自熱概念
3.2 硫化礦石氧化自熱影響因素概述
3.2.1 含硫量與物質(zhì)結(jié)構(gòu)的影響
3.2.2 礦石塊度的影響
3.2.3 水的影響
3.2.4 環(huán)境溫度的影響
3.2.5 鐵離子的影響
3.3 硫化礦石氧化自熱機理概述
3.3.1 物理學(xué)機理
3.3.2 微生物學(xué)機理
3.3.3 化學(xué)熱力學(xué)機理
3.3.4 電化學(xué)機理
3.4 硫化礦石自燃階段的界定與表征分析
3.4.1 硫化礦石自燃的界定
3.4.2 硫化礦石自燃過程的分析
3.4.3 硫化礦石自燃過程的表征
3.5 硫化礦石氧化研究
3.5.1 實驗樣品及實驗裝置
3.5.2 硫化礦石模擬實驗與結(jié)果分析
3.5.3 多因素回歸正交實驗結(jié)果與分析
3.6 本章小結(jié)
第4章 硫化礦塵層氧化自熱與著火實驗研究
4.1 硫化礦塵層氧化相關(guān)理論
4.1.1 硫化礦塵層氧化概念
4.1.2 硫化礦塵層氧化影響因素
4.1.3 硫化礦塵層氧化機理
4.2 硫化礦塵層氧化研究
4.2.1 實驗裝置、步驟與方法
4.2.2 硫化礦塵層模擬實驗與結(jié)果分析
4.2.3 多因素回歸正交實驗結(jié)果與分析
4.3 著火理論
4.3.1 著火反應(yīng)速度理論
4.3.2 熱傳導(dǎo)理論
4.3.3 熱對流理論
4.3.4 熱輻射
4.4 熱自燃理論
4.4.1 謝苗諾夫熱自燃理論
4.4.2 弗蘭克一卡門涅茲基熱自燃理論
4.5 硫化礦塵層最低著火溫度實驗研究
4.5.1 實驗裝置及測試原理
4.5.2 硫化礦塵層最低著火溫度實驗結(jié)果與分析
4.5.3 硫化礦塵層著火過程分析
4.5.4 硫化礦塵層著火現(xiàn)象分析
4.5.5 硫化礦塵層著火理論模型探究
4.6 本章小結(jié)
第5章 硫化礦塵云最低著火溫度實驗研究
5.1 實驗設(shè)備及測試原理
5.1.1 實驗設(shè)備
5.1.2 測試原理
5.2 硫化礦塵云著火現(xiàn)象分析
5.3 主要影響因素分析
5.3.1 含硫量的影響
5.3.2 粒徑的影響
5.3.3 質(zhì)量濃度的影響
5.4 硫化礦塵云最低著火溫度
5.5 硫化礦塵云最低著火溫度實驗理論分析
5.6 硫化礦塵云著火機理研究
5.7 本章小結(jié)
第6章 硫化礦塵云爆炸最小點火能量實驗研究
6.1 實驗設(shè)備
6.1.1 裝置本體
6.1.2 控制系統(tǒng)
6.1.3 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
6.1.4 測試系統(tǒng)操作步驟及使用注意事項
6.2 化學(xué)點火頭的制備
6.2.1 化學(xué)點火頭制作
6.2.2 化學(xué)點火頭檢測
6.3 實驗依據(jù)
6.4 硫化礦塵云最小點火能量實驗
6.4.1 A類硫化礦塵云最小點火能量
6.4.2 B類硫化礦塵云最小點火能量
6.4.3 C類硫化礦塵云最小點火能量
6.5 本章小結(jié)
第7章 硫化礦塵云爆炸強度實驗研究
7.1 實驗依據(jù)及點火頭校核
7.1.1 實驗依據(jù)
7.1.2 化學(xué)點火頭性能校核
7.2 硫化礦塵云爆炸強度實驗
7.2.1 典型硫化礦塵云爆炸壓力曲線分析
7.2.2 硫化礦塵云爆炸壓力曲線
7.2.3 硫化礦塵云爆炸猛烈度分級
7.2.4 燃燒持續(xù)時間
7.3 硫化礦塵云最大爆炸壓力影響因素分析
7.3.1 質(zhì)量濃度對硫化礦塵云最大爆炸壓力的影響
7.3.2 含硫量對硫化礦塵云最大爆炸壓力的影響
7.4 基于GRNN模型的硫化礦塵云最大爆炸壓力預(yù)測
7.4.1 GRNN網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
7.4.2 GRNN理論基礎(chǔ)
7.4.3 硫化礦塵云爆炸壓力預(yù)測
7.5 本章小結(jié)
第8章 硫化礦塵云爆炸下限濃度實驗研究
8.1 實驗依據(jù)
8.2 硫化礦塵云爆炸下限濃度確定
8.2.1 爆炸下限濃度的實驗確定
8.2.2 爆炸下限濃度的預(yù)測
8.3 硫化礦塵云爆炸影響因素分析
8.3.1 含硫量對硫化礦塵云爆炸下限濃度的影響
8.3.2 粒徑對硫化礦塵云爆炸下限濃度的影響
8.4 本章小結(jié)
第9章 硫化礦塵爆炸機理/理論研究
9.1 硫化礦塵爆炸機理
9.1.1 氣相爆炸機理
9.1.2 表面非均相爆炸機理
9.1.3 爆炸性混合物爆炸機理
9.2 硫化礦塵熱分解實驗研究
9.2.1 實驗儀器
9.2.2 實驗結(jié)果與反應(yīng)機理
9.2.3 升溫速率對熱分解曲線的影響
9.3 硫化礦塵熱分析動力學(xué)研究
9.3.1 熱分析動力學(xué)理論
9.3.2 硫化礦塵熱分解動力學(xué)計算
9.4 本章小結(jié)
第10章 硫化礦山自燃與爆炸防治技術(shù)
10.1 硫化礦石自燃防治
10.1.1 硫化礦石自燃的預(yù)防
10.1.2 高硫礦石自燃滅火措施
1O.1.3 高硫礦石自燃降溫措施
10.1.4 硫化礦石自燃的主要特征與鑒別指標(biāo)
10.2 硫化礦山礦塵爆炸防治措施
10.2.1 硫化礦塵爆炸災(zāi)害易發(fā)地點以及重點防治區(qū)域
10.2.2 礦塵沉降擴散規(guī)律和爆炸最低下限濃度
10.2.3 高硫礦山降塵措施
10.2.4 硫化礦塵爆炸防治技術(shù)措施
10.3 硫化礦塵抑爆技術(shù)研究
10.3.1 預(yù)防硫化礦塵爆炸發(fā)生的條件控制措施
10.3.2 限制硫化礦塵爆炸危害的結(jié)構(gòu)防護措施
10.3.3 預(yù)防硫化礦塵爆炸發(fā)生的采礦技術(shù)措施
10.4 礦塵爆炸安全管理措施
10.5 本章小結(jié)
第11章 硫化礦塵爆炸模擬仿真研究
11.1 計算流體力學(xué)技術(shù)簡介
11.1.1 計算流體力學(xué)起源
11.1.2 計算流體力學(xué)基本原理
11.1.3 CFD軟件簡介
11.1.4 計算流體力學(xué)與計算傳熱學(xué)在粉塵爆炸中的應(yīng)用
11.2 硫化礦塵爆炸過程數(shù)值模擬研究
11.2.1 FLUENT軟件簡介
11.2.2 基本控制方程組
11.2.3 湍流模型
11.2.4 燃燒模型
11.2.5 硫化礦塵擴散模擬
11.2.6 爆炸過程模擬
11.3 硫化礦塵燃燒爆炸多場耦合數(shù)值分析
11.3.1 COMSOL Multiphysics簡介
11.3.2 粉塵燃燒爆炸守恒方程
11.3.3 硫化礦塵氧化數(shù)學(xué)模型
11.3.4 多場耦合作用過程
11.3.5 數(shù)值模擬及結(jié)果分析
11.4 本章小結(jié)
參考文獻

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