煤堆
- 煤顆粒水分蒸發(fā)對煤自燃影響的實驗研究
,基于顆粒尺度和煤堆尺度,分別研究煤顆粒水分蒸發(fā)規(guī)律和煤堆升溫特性,分析特征參數(shù)(溫度和粒徑)對水分蒸發(fā)的作用,探索水分蒸發(fā)對煤堆熱平衡發(fā)展過程的影響。1 水分蒸發(fā)過程分析基于濕收縮概念,假設煤顆粒中存在一個濕收縮區(qū),主要由外在水分和內(nèi)在水分組成。顆粒內(nèi)部水分會經(jīng)歷顆粒內(nèi)部干燥區(qū)運移、界面水分對流傳質(zhì)。水分運移與傳熱過程類似,即水分在煤中傳遞和蒸發(fā)過程類似于煤顆粒在氣流中冷卻過程,可采用傳質(zhì)畢渥數(shù)Bim表示[5]:(1)式中:Bim為傳質(zhì)畢渥數(shù);hm為對流
山西焦煤科技 2023年10期2023-11-25
- 洗選煤堆自燃特性及危險區(qū)域演化判定
于不可控因素致使煤堆長期存放時,洗選加工提高了煤炭品位的同時使精煤自然發(fā)火危險性相較于原煤及中煤增大[3-4]。國內(nèi)外學者目前對煤堆自燃規(guī)律做了大量研究。曲國娜等通過數(shù)值模擬研究粒徑與煤堆自燃風速的關系,發(fā)現(xiàn)當煤堆粒徑小于0.5 mm時,不易發(fā)生自燃[5]。ZHU等認為風力驅(qū)動是煤堆內(nèi)部氣流流動的主要作用力,該作用力對煤自燃起重要推動作用,風速增大既可以促進也可以抑制煤堆氧化反應速率和熱浮力[6]。WANG等通過建立縮尺寸煤堆模型,研究煤堆體積對自燃影響,
西安科技大學學報 2023年2期2023-05-17
- 防風網(wǎng)對露天煤堆PM2.5減排量的估算方法*
的揚塵,減少露天煤堆產(chǎn)生的PM2.5排放對霧霾防治具有重大意義。目前國內(nèi)外有多種控制煤塵污染的措施,主要有噴霧灑水、噴防塵劑、織物覆蓋、設防風網(wǎng)、植防風林等[3],其中露天煤堆周圍設防風網(wǎng)在抑制二次揚塵方面優(yōu)于大部分的傳統(tǒng)措施,在達到同等條件的環(huán)境指標時比封閉倉儲更經(jīng)濟[4]。為了從源頭治理露天煤堆引起的霧霾問題,做好粉塵污染防治工作,合理地估算設置防風網(wǎng)后露天煤堆PM2.5的減排量,不僅可以推進防風網(wǎng)的工程應用,還能為防風網(wǎng)的優(yōu)化設計提供一定的理論依據(jù)。
陜西煤炭 2023年1期2023-02-10
- 基于煤質(zhì)灰分修正的煤場熱值損失計算方法
生低溫氧化反應,煤堆的氧化過程主要是由于內(nèi)部的物理化學反應[1-3]。在煤體與空氣接觸后,首先會對空氣中的氧進行物理吸附,放出物理吸附熱;之后,進一步發(fā)生煤體與氧的化學吸附和化學反應,同時放出化學吸附熱和化學反應熱。當氧化放出的熱量超出散熱量時,熱量就會積蓄,導致局部溫度升高加速煤堆的氧化,從而導致煤堆的燃煤成分發(fā)生變化,同時煤堆的總質(zhì)量也會發(fā)生變化。對于不同的煤種,煤發(fā)生低溫氧化的過程并不一致,而且由于煤堆低溫氧化過程難以預測和監(jiān)測,因此,煤堆的熱值損失
上海節(jié)能 2022年12期2022-12-29
- 基于LoRa技術(shù)的低功耗分布式煤堆測溫系統(tǒng)研究
溫氧化嚴重威脅著煤堆特別是褐煤等經(jīng)濟煤種的儲運安全,同時給電廠帶來一定的經(jīng)濟損失。因此,對煤堆溫度實行實時監(jiān)控,以便在煤自燃發(fā)生的初始階段發(fā)現(xiàn)問題,進而采取措施加以解決,是預防煤堆自燃的重要手段。從原理上分,測溫方法有熱電阻法、熱電偶法、光纖測溫法、指標氣體探測法、紅外線探測法等;從裝置形式上分,有測溫槍(分有線和無線二種)、光纖、束管監(jiān)測裝置、紅外測溫儀等[4]。束管監(jiān)測裝置、紅外測溫儀屬于間接測量,測量準確性較差;測溫槍、光纖需要人工預埋,測溫工作量較
電子制作 2022年20期2022-12-01
- 基于熱棒移熱的儲煤堆自燃防治研究現(xiàn)狀及進展
嚴重威脅。常用儲煤堆防滅火技術(shù)如注漿、黃土覆蓋等技術(shù)施工量大;化學阻化劑與煤堆表面煤體發(fā)生反應,影響煤質(zhì);注氮和投放干冰方式效率較低,無法達到長期防治效果。熱棒是一種利用汽液轉(zhuǎn)換循環(huán)實現(xiàn)熱量轉(zhuǎn)移的高效換熱系統(tǒng),因其高熱導率、低啟動溫差及優(yōu)良均溫性能等特點[3-5],國內(nèi)外學者提出利熱棒強化煤堆散熱,破壞蓄熱環(huán)境的思路。本文在分析儲煤堆自燃特性的基礎上對現(xiàn)有煤堆自燃防治手段進行優(yōu)缺點分析,綜述了熱棒技術(shù)在煤堆移熱中研究現(xiàn)狀和存在問題。從儲煤堆多場耦合方法、熱
煤礦現(xiàn)代化 2022年4期2022-07-14
- 煉焦入爐煤堆密度的影響因素分析
;(2)改善入爐煤堆密度,如制型煤、壓實煤、搗固煉焦等[1]。這兩類技術(shù)均可改善焦炭質(zhì)量,穩(wěn)定焦爐操作[2],但降低入爐煤中水分能否提高入爐煤堆密度仍存疑慮。煉焦工作者對煉焦過程中影響煤料堆密度的煤中水分、粒度等因素進行了分析[3-4],但對煤料下落過程的影響卻鮮有考慮,然而裝煤車往焦爐炭化室內(nèi)裝煤時,存在一定的下落高度,勢必會對入爐煤堆密度產(chǎn)生一定影響。為了更為接近生產(chǎn),本文研究了焦爐裝煤過程中在一定下落高度時煤中水分及粒度對入爐煤堆密度的影響規(guī)律,為調(diào)
煤化工 2022年3期2022-07-08
- 基于數(shù)字模型補償技術(shù)的火電廠智能盤煤系統(tǒng)研究
而形成較為準確的煤堆三維立體模型,并通過此模型計算出所盤點的煤堆體積[5];葉萌等[6]根據(jù)煤堆各層煤密度的變化規(guī)律對煤炭自然堆密度測量方法進行研究,指出模擬法可有效提高煤場存煤密度測量的可靠性;煤場庫存的盤點方法是根據(jù)測量出的煤堆體積和堆密度計算出質(zhì)量,其中科學精準的盤煤設備是電廠智能化燃料管理體系建設的重要環(huán)節(jié)之一[7]。盤煤系統(tǒng)平臺通過后臺的方式對部署的激光掃描儀、云臺等設備進行控制,系統(tǒng)通過控制云臺的運動從而實現(xiàn)全煤場的數(shù)據(jù)采集掃描。從系統(tǒng)平臺后臺
煤質(zhì)技術(shù) 2022年3期2022-07-08
- 封閉式儲煤倉煤堆火災陰燃起火點快速定位法的可行性分析
封閉式儲煤倉燃煤煤堆作為處置對象,將探測器與消防炮有機結(jié)合,利用透視投影將搜索范圍由平面縮小到線段的方式,快速查找出煤堆火災中的陰燃起火點,有效改善了自動消防炮無法有效定位煤堆火災陰燃起火點的實際問題,并將其有效推廣到各類煤堆火災的實戰(zhàn)處置過程中。同時,對實戰(zhàn)處置過程中定位誤差產(chǎn)生的原因及相應的處理方法進行了較為深入的分析,以期為倉儲類建筑的固定消防設施工程設計與實際應用提供參考。關鍵詞:煤堆;陰燃;熱成像儀;自動消防炮1 現(xiàn)狀與問題隨著我國對于環(huán)保節(jié)能要
今日消防 2022年10期2022-05-30
- 基于三維點云分割的煤堆體積計算方法研究
前大多數(shù)煤炭是以煤堆的形式進行儲存,對于煤堆的體積測量費時費力,往往需要付出巨大的人力物力。針對煤堆體積測量,國內(nèi)學者已經(jīng)展開了大量研究實踐工作[1-5]。陳瑩等[6]提出了由4臺CCD攝像機、圖像采集卡和微機構(gòu)成的計算機視覺測量系統(tǒng),用來測量形狀不規(guī)則的大型物料堆體積的方法。朱海波[7]提出采用激光掃描光三角測量原理的系統(tǒng)設計,實現(xiàn)對露天煤場存煤量自動檢測功能。該系統(tǒng)將CCD攝像機、激光測距儀和地圖星均安裝在煤場一側(cè)的測量塔上,首先標定一個已知空間位置作
中國礦業(yè) 2022年4期2022-04-14
- 水分對堆積狀態(tài)褐煤自燃特性影響研究*
對自然堆積狀態(tài)下煤堆產(chǎn)熱-散熱動態(tài)非平衡過程的影響,并測定煤堆臨界自燃著火溫度,進一步對不同粒徑(d=0.5~5 mm)和堆積體積(L3=1.25~10×105mm3)的立方體煤堆內(nèi)部升溫特征與水分的關系進行研究。1 煤自燃理論基礎自然堆積的煤堆能否發(fā)生自燃取決于其內(nèi)部產(chǎn)熱潛能和熱邊界條件的散熱強度[11]。破碎煤樣與空氣接觸氧化,釋放微弱熱量,當煤的氧化產(chǎn)熱速率大于散熱速率時,熱量在煤堆內(nèi)不斷聚積并加熱煤樣,進而促進煤的氧化反應,直至自燃。根據(jù)F-K理論
中國安全生產(chǎn)科學技術(shù) 2022年1期2022-03-07
- 燃煤物理損耗評價裝置研制及評價方法
塵,也稱風損,是煤堆受到來流風的影響造成的,損耗量與風量、風速等因素相關[1]。二是雨水沖刷,也稱雨損,雨水沖刷和滲透作用造成部分煤顆粒隨著雨水匯集而成的徑流進入溝渠流走,由此造成損耗,損耗量與雨季長短、雨量大小等因素有關[2]。煤場損耗不僅造成巨大的經(jīng)濟損失,提高電廠的發(fā)電成本,還造成嚴重的環(huán)境污染,增加環(huán)境治理成本。揚塵直接進入大氣,產(chǎn)生的煤塵霧是大氣灰霾的主要來源[3-4];含煤污水對環(huán)境的污染也非常嚴重[5],嚴重威脅人類的飲水安全。對物理損耗的評
廣東電力 2022年1期2022-02-22
- 國家能源集團煤堆場雨污水排放系統(tǒng)獲國家發(fā)明專利
公司自主研發(fā)的《煤堆場雨污水排水方法、裝置、計算機設備和存儲介質(zhì)》獲得國家發(fā)明專利的發(fā)明授權(quán)。該發(fā)明專利實現(xiàn)煤堆場雨污水智能排放,對煤炭港口煤堆場含煤污水的減排環(huán)保提出關鍵解決方案。煤堆場雨污水智能排放系統(tǒng)是結(jié)合數(shù)學建模、PLC遠程控制、云計算等多項技術(shù)的綜合應用系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)建模對煤堆場分區(qū)封堵,將雨污水在堆場內(nèi)儲存、沉淀,對接水系統(tǒng),對獲取到的點云數(shù)據(jù)進行處理,通過算法對各分區(qū)含煤雨污水的排水優(yōu)先級進行智能排序,傳輸至PLC,實現(xiàn)各分區(qū)排水主溝閘
礦山安全信息 2022年33期2022-01-01
- 研究封閉式圓形煤場煤堆自燃與環(huán)境溫度、可燃氣體濃度的關系
100000)煤堆火災是輸煤系統(tǒng)的重點防護對象。煤堆自燃或著火必須及早探測并撲滅,否則,將是一場災難。室外火災的早期探測比室內(nèi)煙霧要困難得多。由于室外空間比室內(nèi)大得多,火災煙氣濃度比室內(nèi)小得多,無處不在的風會減弱火災煙氣濃度。此外,室外濕度、日照、高低溫也會影響傳感器的檢測靈敏度。因此,本文選擇了一種靈敏的可燃氣體監(jiān)測裝置來監(jiān)測環(huán)形煤場的早期火災危險。利用紅外熱成像測溫、工業(yè)環(huán)境監(jiān)測傳感器、煙霧圖像識別等多種技術(shù)手段,構(gòu)建智能物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)煤場自燃
中國設備工程 2021年23期2021-12-21
- 煤堆自燃實驗的數(shù)值模擬及其應用
在總結(jié)國內(nèi)外關于煤堆自燃實驗研究的基礎上,建立煤堆自然發(fā)火實驗臺。根據(jù)煤堆自然發(fā)火臺的實驗原型,建立基于能量和氧氣守恒的煤堆自燃數(shù)學模型。分別對煤堆的自燃升溫過程進行實驗測量和數(shù)值模擬,得到的實驗和數(shù)值模擬結(jié)果具有很好的一致性。利用數(shù)學模型模擬不同初始氧濃度、氣體流速及空隙率下的煤堆升溫、耗氧情況。分析總結(jié)這些參數(shù)在煤堆自燃過程中的作用和影響效果。關鍵詞煤堆;自燃;數(shù)值模擬;松散煤體松散堆積的煤體在其儲存及運輸過程中容易發(fā)生自燃現(xiàn)象,。這不僅造成巨大的經(jīng)濟
科技信息·學術(shù)版 2021年31期2021-12-03
- 重力熱管布置方式對煤堆高溫點的影響研究
燃一般發(fā)生于露天煤堆中。由于煤炭開采后存儲和運輸?shù)臅r間較長,儲煤堆自燃經(jīng)常發(fā)生,造成了大量的經(jīng)濟損失和能源浪費。此外,煤自燃還會產(chǎn)生二氧化硫、氮氧化物、砷、鎘、鉻和銅等有毒有害物,嚴重危害人的生命健康和生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)。因此,治理煤堆自燃對保護人員安全和生態(tài)環(huán)境等具有重要意義。目前主要的煤堆自燃防治方法包括注水、注阻化劑、注漿、注凝膠泡沫等[3-4]。這些方法從隔氧、降溫的角度出發(fā),雖然能暫時阻止煤堆自燃的發(fā)生,卻無法從根本上破壞煤堆內(nèi)部的蓄熱環(huán)境。重力熱管作
工礦自動化 2021年9期2021-09-28
- 夏夜捉蟋蟀
這時,外婆屋后的煤堆里傳來蟋蟀悅耳的叫聲,好像演奏家在開音樂會。我和哥哥準備好手電筒、塑料瓶,躡手躡腳地來到煤堆旁。哥哥貼著我的耳朵,悄悄地叮囑我千萬別出聲,否則會嚇跑蟋蟀。我只好學著哥哥的樣子,屏息凝神,等待時機。蟋蟀好像發(fā)現(xiàn)了我們似的,忽然停住不叫了。大約過了十分鐘,清脆悅耳的叫聲才又此起彼伏響起來,哥哥向我擠擠眼,示意我做好捉蟋蟀的準備。我心領神會地點點頭,打開手電筒在煤堆里搜索起來。哥哥輕輕搬開兩塊蜂窩煤,幾只蟋蟀快速跳進了另一塊煤的蜂窩里。哥哥繼
少年文藝·我愛寫作文 2021年8期2021-09-05
- 熱管充液率對高溫煤堆內(nèi)部溫度場的影響分析
化反應并蓄熱,在煤堆內(nèi)部形成高溫點,容易引起煤堆自燃[1]。煤堆自燃不僅會造成資源浪費,影響生產(chǎn),同時煤自燃產(chǎn)生的有害氣體也會污染環(huán)境,甚至威脅人們的生命健康[2-4]。目前,熱管移熱抑制煤堆自燃的方法已被國內(nèi)外研究者廣泛接受[5-6],并開展了大量研究工作。孫美華[7]研究了重力熱管插入煤堆的角度、深度及間距對抑制煤堆自燃的影響,發(fā)現(xiàn)當熱管插進煤堆深度較大、傾角為70°時,重力熱管的散熱性能最高;程方明等[8]分析了有無熱管時煤堆內(nèi)的溫度場,結(jié)果表明熱管
礦業(yè)安全與環(huán)保 2021年3期2021-07-09
- 兩種不同形狀煤堆自燃升溫特征的數(shù)值模擬
區(qū)域,也包括地面煤堆。針對煤堆自燃問題,文獻[5]提出的技術(shù)手段除現(xiàn)場即時溫度數(shù)據(jù)監(jiān)測外,還包括數(shù)值計算平臺,通過計算機完成模型的構(gòu)建、求解、分析,并結(jié)合實驗對模擬結(jié)果進行驗證。文獻[6]指出了煤堆溫度動態(tài)分布特征及其影響因素。文獻[7]與文獻[8]對煤堆內(nèi)部漏風分布進行了分析,并模擬了多物理場耦合下煤堆的自燃過程及火點位置。文獻[9]利用有限差分法對二維煤堆自燃模型進行了數(shù)值求解,分析了不同堆放方式對煤堆傳熱與燃燒的影響。在大量相關數(shù)值模擬應用研究中,在
河南工程學院學報(自然科學版) 2021年2期2021-07-03
- 熱管轉(zhuǎn)移煤堆自燃熱量的影響因素研究
10054)露天煤堆經(jīng)長時間堆放內(nèi)部會不斷產(chǎn)生氧化熱形成高溫蓄熱區(qū),煤堆內(nèi)的逐步氧化終將導致煤質(zhì)下降甚至煤自燃[1-2]。我國有50%的煤礦礦井存在煤自然發(fā)火的危險[3],每年因自燃而損失的煤量高達3 000多萬t[4-5]。為治理煤自燃著火現(xiàn)象,目前主要從隔絕煤堆內(nèi)氧氣和降低煤堆溫度2個方面考慮,常用的治理防護措施有煤堆上打密眼、注水降溫和煤堆內(nèi)部充入惰性氣體和泡沫膠體等[6-10],但這些方法只能在較短時間段內(nèi)對煤堆自燃起到抑制作用,無法確保煤堆不會發(fā)
煤礦安全 2021年6期2021-06-23
- 燃煤電廠煤場場損預測研究
天煤場和圓形煤場煤堆的煤堆特性指標、氣候參數(shù)和煤質(zhì)變化指標,找出煤質(zhì)指標隨煤堆特性指標變化規(guī)律,得出不同煤質(zhì)在不同環(huán)境條件下最佳堆存時間[1-2]。并且獲得煤炭在露天煤場和圓形煤場儲存過程中煤質(zhì)變化規(guī)律,特別是原煤熱值損耗變化規(guī)律,可對入廠及入爐煤熱值差原因進行分析并為改善煤場管理提供依據(jù)[3-4],為電廠帶來可觀的經(jīng)濟效益[5-7]。1.場損預測模型可采用不同物理建模以及方法,包括微分方程模型、灰色預測模型、差分方程預測、馬爾可夫預測、插值與擬合、神經(jīng)元
當代化工研究 2021年2期2021-03-06
- 優(yōu)化配煤摻燒杜絕煤場自燃
——淺談圓形煤場管理創(chuàng)新
維建模計算得出,煤堆總體積約為10.7萬立方米,煤場環(huán)形堆煤后兩端斜面減去的楔形體積約為1.21萬立方米,堆煤密度按1.0t/m3計算,煤場庫存約10.7萬噸。如堆煤高度增加,則煤側(cè)壓力相應增加,由于煤側(cè)壓力是圓形煤場結(jié)構(gòu)設計的關鍵載荷之一,因此,煤場正常堆料時應不超過側(cè)墻處堆煤高度。3 圓形煤場實際情況近年來該公司發(fā)電用煤采購主要有內(nèi)貿(mào)煤、海外進口煤、陜北煤及其它少量煤種。海外進口煤由于海運周期的不確定性,煤質(zhì)揮發(fā)分高,容易發(fā)生自燃;其次陜北煤由于灰熔點
商品與質(zhì)量 2020年20期2020-12-02
- 無人機在靖煤公司煤臺盤點中的應用
差,人工測量時受煤堆的幾何形狀影響大,會造成精度低、誤差大,激光測量存在透視幾何定位死角和盲區(qū)、受揚塵和大氣的光傳輸效應影響較大,精度一般,并且后期處理時需歸整煤堆形狀,影響出圖時效和誤差。(二)安全分析使用全站儀盤煤時,需要盤點測量人員爬到煤堆頂部進行煤堆測量,堆煤較多時造成大量人力浪費,且每個礦煤堆都有回煤口,為了安全,測量回煤口附近時不能靠的太近,致使回煤口部分測量不上,影響測量精度。(三)經(jīng)濟分析使用人工全站儀進行盤煤時,需要先對煤場地形熟悉,再選
裝備維修技術(shù) 2020年37期2020-11-17
- 煤炭堆場空間調(diào)度的GRASP算法研究
燦[6]以最小化煤堆占用堆場的時間為目標,分別建立基于特殊順序約束二維裝箱問題的整數(shù)線性規(guī)劃(MIP)模型和約束規(guī)劃(CP)模型,并生成實驗數(shù)據(jù),利用分支定界算法和約束規(guī)劃算法進行求解,通過實驗證明了CP算法的求解效果更好。但CP算法隨著數(shù)據(jù)規(guī)模的增大求解耗時增加,且能求解的數(shù)據(jù)規(guī)模有限。文獻[3]的研究結(jié)果表明,基于煤堆占據(jù)場地的空間和時間建立時空圖,堆場空間調(diào)度問題可以轉(zhuǎn)化為一個二維裝箱問題。二維裝箱是一個NP-hard問題,目前對二維裝箱問題的研究主
武漢理工大學學報(信息與管理工程版) 2020年5期2020-11-12
- 露天煤堆群自燃特性的數(shù)值模擬
,均長期擱置大量煤堆。然而,煤是一種典型的自熱自燃物質(zhì),露天堆放時煤堆易發(fā)生自燃,進而衍生出各類現(xiàn)場安全事故,并且其釋放的CO等有毒有害氣體會造成持續(xù)的空氣污染,危及周邊作業(yè)人員的人身安全,因此有必要對露天煤堆自燃的表征及CO氣體彌散規(guī)律進行研究。目前針對單一煤堆自燃現(xiàn)象的模擬和實驗研究成果較為豐富,如趙文彬等[1]進行了地面煤堆自然發(fā)火的模擬試驗, 并依據(jù)實驗結(jié)果分析了煤體自熱與自燃進程、溫度場等的變化特征;楊永良[2]從模擬和實驗兩方面驗證了加高煤堆底
礦業(yè)安全與環(huán)保 2020年5期2020-11-03
- 煤堆穩(wěn)定性及合理取煤方式研究
、高強度的開采,煤堆堆放高度逐漸增加,穩(wěn)定度大大降低,易導致煤堆滑塌等安全事故。對煤堆穩(wěn)定性和合理取作業(yè)方式的研究,在消除煤堆安全隱患、保障公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)安全方面具有重要的意義。通過深入細致的研究工作,確定煤堆合理的堆放參數(shù),有利于完善煤堆作業(yè)、操作規(guī)程,為礦山、運煤碼頭、煤場、電廠煤堆堆放及卡車裝運作業(yè)提供技術(shù)支撐,保障煤炭儲運系統(tǒng)的安全、高效運行。1 煤堆穩(wěn)定性理論1.1 煤堆散體上的作用力1)質(zhì)量力。某種力場作用在散粒體全部顆粒(全部體積)上
露天采礦技術(shù) 2020年5期2020-11-03
- 煤場廠房通風和污染擴散的CFD研究
據(jù)廠房建筑尺寸和煤堆分布情況,建立數(shù)值分析用物理模型如圖1所示。其中在廠房橢圓型穹頂頂部和底部共設有4個風口,其中穹頂圓弧部分2個風口,底部2個風口,以模擬廠房內(nèi)上送下回和下送上回不同通風形式的氣流組織分布。數(shù)值模擬過程中,顆粒物模型采用拉格朗日-歐拉模型[3],根據(jù)工業(yè)廠房內(nèi)常用通風形式,考慮上送下回、下送上回2種機械通風方式。模擬中同時考慮對人體危害較大的粒徑為100 μm、10 μm和2.5 μm這3種顆粒物的污染和擴散分布水平。根據(jù)所建模型,數(shù)值模
大連大學學報 2020年3期2020-08-28
- 基于熱棒防滅火技術(shù)的煤自燃區(qū)域熱遷移特征
現(xiàn)自燃發(fā)火現(xiàn)象,煤堆、煤倉和煤矸石山等場所是煤自燃的重點區(qū)域。煤自燃引發(fā)的煤火災害遍布多個國家和地區(qū)[1],每年燒毀大量煤炭資源,其產(chǎn)生的CO2約占全球化石燃料碳排放的0.10%~0.22%[2]。煤自燃釋放的氣體造成溫室效應和環(huán)境污染,損害人類健康,甚至引發(fā)事故災難,給生態(tài)環(huán)境和安全生產(chǎn)造成極大危害。我國是煤炭生產(chǎn)和消費大國,也是受煤自燃災害影響最嚴重的國家之一。煤自燃火災受堆積形態(tài)、氣溫和風速等人為和自然環(huán)境影響,自燃火源分散且難以準確定位、漏風供氧難
中南大學學報(自然科學版) 2020年4期2020-06-04
- 洗煤廠的春天
那巨大的煤堆是看不見紅色的火焰是黑中間的山頭山頭上長高了一寸寸的茅草這北方的山頭多大啊許多人用汗水和血水開采光明堆成了我們的眼前的巨型建筑物仿佛又一種延伸的大地那天 那些人站在山頭上站在火焰的舞蹈中間 暗含的期待像一種蕾從春天的地底變綠。那些人走動奔襲或者用遙控器 操作巨型機器在地下的轟鳴隨著時光的流逝漫延像一種潮水浸潤地球上的所有土地我站在洗煤廠的煤堆旁看春天的落日在山頭上靠了很久然后 輕輕地咳嗽一聲那些礦工兄弟,就像割過的韭菜茬“嘩”一下從春天的深處探
陽光 2020年6期2020-06-01
- 燃煤全程計量分析原理及其在智能燃料系統(tǒng)中的應用
煤的煤質(zhì)、煤量、煤堆位置、存放時間、堆損情況等信息全面掌握。本文以沿海燃煤電廠為例,利用水尺、電子皮帶秤等計量設備,介紹燃煤全程計量分析原理及其在智能燃料系統(tǒng)中的應用。1.1 燃煤全程計量分析的引入通過運行現(xiàn)場智能感知數(shù)據(jù)及SIS 系統(tǒng)現(xiàn)有數(shù)據(jù),系統(tǒng)獲得燃煤在廠外運輸和廠內(nèi)流轉(zhuǎn)過程中的全面實時數(shù)據(jù),包括質(zhì)和量二方面。燃煤全程計量分析,利用燃煤全程跟蹤技術(shù)對系統(tǒng)的煤量數(shù)據(jù)與燃料的物理狀態(tài)進行實時關聯(lián),對煤量在航運前港、碼頭、煤場、煤倉等各點的煤量進行計量、盤
電子技術(shù)與軟件工程 2020年8期2020-04-23
- 提高入爐煤堆密度技術(shù)在煉焦生產(chǎn)中的應用與發(fā)展
實踐都表明,入爐煤堆密度對焦炭強度的影響直接、明顯。1 入爐煤堆密度對焦炭性能的影響焦爐炭化室內(nèi)單位體積能夠容納的入爐煤質(zhì)量即為入爐煤堆密度。試驗及應用實踐表明,隨著入爐煤堆密度增大,入爐煤顆粒之間的接觸變得緊密,會使入爐煤熱解氣相產(chǎn)物向外逸出的阻力變大,從而提高入爐煤黏結(jié)性和結(jié)焦性,提升制備焦炭的氣孔性能,提高焦炭機械強度,降低焦炭各向同性結(jié)構(gòu)的含量,降低焦炭反應性。因此,入爐煤堆密度的增大對改善焦炭質(zhì)量作用明顯[8-9]。此外,通過提高裝爐堆密度還有助
鞍鋼技術(shù) 2019年5期2019-10-17
- 改進ICP算法在無人機煤堆體積測量的應用研究
1]。因此,煤場煤堆體積的盤算往往需保持在厘米級精度,以精確核算電廠發(fā)電效益。隨著三維測量技術(shù)的高速發(fā)展,許多專家學者在不同領域進行了相關的應用和研究。高精度三維測量取決于更高比例尺(1∶2000或1∶1000)的數(shù)字高程模型 DEM(digital elevation model[2]。其中,無人機傾斜攝影和激光測點掃描作為2種三維模型測量新技術(shù),在煤堆體積測繪過程中已被人們廣泛使用。無人機傾斜攝影和激光掃描技術(shù)針對不同場景的三維測量已日趨成熟,前者可實
自動化與儀表 2019年7期2019-08-09
- 江油電廠存煤自然發(fā)火標志氣體研究及應用*
煤長期存放易引發(fā)煤堆的自燃,煤與空氣中的氧發(fā)生煤氧復合作用,釋放出大量的熱量,如果釋放的熱量無法及時散出,積聚的熱量會使煤溫逐漸上升,當溫度上升至煤的自燃點時,就會發(fā)生煤堆自燃。煤在低溫氧化及自燃過程中產(chǎn)生CO、CO2、C2H4、C2H2等氣體,這些生成濃度隨煤溫的變化而變化的氣體被稱作煤自然發(fā)火標志氣體[1-3]。通過監(jiān)測這些氣體,能夠了解煤堆自燃進行到的具體階段,便于及時采取措施,從而有效防止煤堆自燃,能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。在對江油電廠存煤的
陜西煤炭 2019年4期2019-08-08
- 生物酶處理對煤炭存儲熱值及堆煤溫度影響的試驗研究
及時排出時會導致煤堆自燃造成更大的損失[1-3]。減少煤炭在存儲過程中的熱值損失和自燃現(xiàn)象,能夠提高電廠的經(jīng)濟效益。目前,針對煤炭的微生物處理研究方向主要是微生物溶煤[4-8]和微生物脫硫[9-10]兩個方面,尚無關于電廠大規(guī)模燃用經(jīng)生物酶處理過的煤的報道。1 研究內(nèi)容與方法1.1 研究內(nèi)容(1)測試噴生物酶煤堆與未噴生物酶煤堆的溫度變化情況。(2)測試噴生物酶煤堆與未噴生物酶煤堆的熱值變化情況。1.2 生物酶本次試驗采用某公司的生物酶技術(shù)[11],當煤炭
綜合智慧能源 2019年3期2019-04-09
- 紅外成像技術(shù)在港口煤堆自燃檢測中的應用
外,更為嚴重的是煤堆長期存放于煤碼頭會產(chǎn)生極大的自燃隱患,煤堆自燃不僅會導致原煤浪費,造成巨額經(jīng)濟損失,其產(chǎn)生的煙氣會影響周圍大氣質(zhì)量,進而影響人們戶外活動,威脅身體健康。因此,煤堆自燃是長期影響煤碼頭及用煤企業(yè)的重大安全問題,本文是針對紅外成像技術(shù)在煤堆自燃檢測中的應用展開研究,以達到預防及控制煤堆自燃的目的。傳統(tǒng)煤堆自燃檢測方法主要集中在感溫型、感煙型、感光型或氣體測量型傳感器,但都有其自身局限性[5-8]。諸如,感溫型傳感器對煤堆中的陰燃火不敏感而發(fā)
港工技術(shù) 2019年1期2019-03-06
- 煤堆自燃原因分析與防治措施
【摘 要】論文對煤堆自燃原因與防治措施進行了研究,首先,分析了自燃傾向性、供氧條件、氧化時間以及儲熱條件是造成煤堆自燃的主要原因。然后,為在最大程度上避免煤堆自然,給出鑒定煤炭自燃傾向、加強煤堆維護、選擇合理貯煤時間、做好壓實工作等有效措施。最后,提出煤堆自燃將會造成嚴重的損失,因此,需要根據(jù)煤堆具體情況選擇適當?shù)姆乐未胧?,進而防止煤堆自燃?!娟P鍵詞】煤堆;煤炭;自燃【Keywords】coal pile; coal; spontaneous combus
中小企業(yè)管理與科技·上旬刊 2019年1期2019-02-18
- 上海廟西部礦區(qū)儲煤自燃監(jiān)測預警及防控技術(shù)
層壓實布置,但儲煤堆表層通風良好。受煤質(zhì)與銷量的影響,儲煤還需要有3個月的時間才能完成銷售,而煤堆自然發(fā)火期為3~6個月,一旦出現(xiàn)煤堆自燃,將會給公司帶來很大的經(jīng)濟損失和社會影響。2 煤堆自燃因素的確定煤堆自燃的形成主要受煤質(zhì)、水分、揮發(fā)分、粒徑等因素影響。內(nèi)蒙能源煤含硫量為2.8%~3.2%,水分含量為11%左右,灰分為8%~10%。高硫煤是易自燃煤種之一,而水分是煤炭自燃的催化劑,揮發(fā)分較高的煤種揮發(fā)分活性強且易燃。通過研究確定了煤堆易自燃的區(qū)域主要分
山東煤炭科技 2019年12期2019-02-13
- 煤堆自燃原因分析與防治措施
致氧化,從而致使煤堆產(chǎn)生自燃現(xiàn)象。有時在煤電廠以及火力發(fā)電廠經(jīng)常會長時間貯存大量煤炭,煤炭貯存時間過長,極易產(chǎn)生煤堆自燃問題。煤堆自燃會引發(fā)爆炸事故與火災事故,一旦發(fā)生事故,不僅會對企業(yè)造成影響,還會對人們正常生活造成影響。由此可見,預防煤堆自燃對企業(yè)發(fā)展與人們的正常生活具有重要作用。所以,本文將針對煤堆自燃原因以及防止措施進行相應闡述。2 煤堆自燃原因分析煤主要由無機物與有機物構(gòu)成,煤的可燃元素大致包含四種,分別是碳、氫、氧、硫。上述四種可燃元素組成可燃
中小企業(yè)管理與科技 2019年1期2019-01-27
- 基于儲運現(xiàn)狀的煤炭自燃影響因素分析*
礦、煤層露頭以及煤堆都是容易引起煤自燃的場所。煤的自燃不但浪費寶貴的煤炭資源,而且影響煤炭的安全生產(chǎn)、儲運和環(huán)保[1]。由于受地面儲運現(xiàn)狀的限制,長期以來一些基本措施得不到落實,儲運過程煤炭自燃問題沒有得到根本解決。1 煤炭的儲運現(xiàn)狀1.1 儲存條件大型煤場一般都是露天堆放煤,在雨雪天氣、日曬等自然條件下,其中的水分含量發(fā)生著變化。水分含量是影響煤炭化學性質(zhì)的一種重要因素。因此,不同的煤堆,同一煤堆的不同部位發(fā)生自燃的可能性都不同。一般在降水季節(jié),煤層被雨
安全 2018年3期2018-12-31
- 測繪新技術(shù)在煤堆測量中的應用
046031)煤堆測量主要是為了對煤堆在煤場的分布范圍、煤炭儲量以及煤堆的安全程度進行實時監(jiān)控,對煤礦生產(chǎn)計劃和煤場的合理化管理起到指導作用,煤場煤堆的測定和管理也直接關系到煤礦工業(yè)廣場的安全。采用合理化的技術(shù)手段對煤堆進行定期精確的測定,獲取準確實時的煤堆測量數(shù)據(jù),是煤堆測量的主要目的。目前,測繪新技術(shù)已經(jīng)在礦山測量中得到了廣泛的應用,測繪新技術(shù)的應用是一項重要的技術(shù)變革,對獲取準確實時的煤堆數(shù)據(jù)提供了技術(shù)支持。1 測繪新技術(shù)隨著高新技術(shù)的發(fā)展,測繪理
山東煤炭科技 2018年2期2018-12-06
- 圓形煤場煤堆體積快速測量方法
新的針對圓形煤場煤堆體積計算的測量方案從而快速、準確地獲得圓形煤場煤堆的體積和質(zhì)量,這將有助于國家、企業(yè)進行生產(chǎn)計劃調(diào)整.隨著計算機視覺和光學技術(shù)的發(fā)展,基于機器視覺重建的光學測量系統(tǒng)的研究越來越多——顧超[4]等為了解決傳統(tǒng)相位解包時存在的誤差傳播和測量精度問題,提出一種基于面結(jié)構(gòu)光的雙目視覺系統(tǒng),使用三種頻率光柵投射的三頻外差相位展開技術(shù),但投射光柵條紋的數(shù)目的增多勢必會增加測量時間,使系統(tǒng)不能滿足實時性的要求.楊德山[5]等提出一種利用手持激光掃描儀
中國計量大學學報 2018年3期2018-10-22
- 利用低溫熱管技術(shù)防止圓形封閉煤場煤堆自燃
,圓形封閉煤場中煤堆自燃現(xiàn)象還得不到有效處理,如福建嵩嶼電廠、海南東方電廠、浙江寧海電廠、廣東河源電廠。這與我國電廠圓形封閉煤場技術(shù)已達國際先進水平不相稱;另外,按行業(yè)標準,入廠煤與入爐煤的熱值差不能超過502kJ/kg的考核指標要求,因此,尋找防止圓形封閉煤場煤堆自燃的解決方案具有十分重要的意義。1 圓形封閉煤場煤堆自燃原因分析設計煤種為褐煤的圓形封閉煤場更容易發(fā)生自燃,主要原因如下:(1)由于機組負荷、機組檢修、煤炭市場供求關系、市場煤價波動等因素造成
制冷與空調(diào) 2018年3期2018-07-19
- 白音華褐煤自燃規(guī)律與倉儲周期研究
節(jié)、不同倉儲方式煤堆溫度的測試,結(jié)合褐煤低溫氧化反應機理,研究白音華褐煤溫度變化、自燃規(guī)律,確定露天倉儲的合理周期,為各電廠倉儲白音華褐煤提供參考。白音華褐煤;露天倉儲;煤堆;溫度;自燃;倉儲周期國家電投集團在內(nèi)蒙古錫林郭勒白音華礦區(qū)擁有探明儲量為23.28億t、核準年產(chǎn)能力為2 900萬t的白音華褐煤,該公司利用自建的兩路一港 (白音華至赤峰鐵路331 km、赤峰至錦州鐵路296 km、錦州港煤碼頭)以及松山等儲運中心,向赤峰、大板、元寶山、朝陽燕山湖、
東北電力技術(shù) 2017年11期2018-01-03
- 火電廠儲煤場損耗控制措施探討
且煤場存煤量大,煤堆高度高,多雨季節(jié)易發(fā)生因雨水沖刷造成煤堆垮塌,燃煤流失。二是運輸損耗。運輸損耗主要是指燃煤在汽車運輸和皮帶運輸過程中,因撒漏造成的損耗。三是風吹揚塵損耗。在燃煤干燥或是風級較大的情況下,燃煤會因風吹揚塵造成煤量損耗。1.2 燃煤煤質(zhì)損耗1.2.1 燃煤水分對發(fā)熱量的影響以珞璜電廠為例,2016年1~4月入爐煤低位發(fā)熱 量 Qnet,ar=21 432 J/g,空干 基 水 分 Mad=1.51%,全水分 Mt=7.77%,空干基含氫量
重慶電力高等??茖W校學報 2017年4期2017-10-09
- 堆放參數(shù)對瑞安礦煤堆自燃風速的影響
堆放參數(shù)對瑞安礦煤堆自燃風速的影響馬 超1,2,吳 憲1,2*,董子文1,2,齊慶杰1,2,周新華1,2,鄭 丹1,2(1. 遼寧工程技術(shù)大學安全科學與工程學院,阜新, 123000; 2.礦山熱動力災害與防治教育部重點實驗室, 阜新, 123000)為確定瑞安礦煤堆自燃的環(huán)境風速,提高煤堆自燃的預判能力,使用COMSOL Multiphysics 5.0數(shù)值仿真軟件,開展了5個不同尺寸分別在孔隙率0.2~0.6和環(huán)境風速0.05 m/s~13 m/s條件
火災科學 2017年2期2017-08-27
- 碾壓遮蓋煤堆氧化升溫規(guī)律研究
37)?碾壓遮蓋煤堆氧化升溫規(guī)律研究劉國忠(中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶市沙坪壩區(qū),400037)通過對碾壓覆蓋煤堆露天自然環(huán)境下氧化升溫過程的試驗測試,得出了煤堆氧化進程中內(nèi)部不同區(qū)域的升溫規(guī)律,為煤堆翻燒預警、熱值損耗分析以及自燃防治技術(shù)提供科學依據(jù)。煤堆 碾壓遮蓋 氧化升溫 升溫規(guī)律 水分日常實踐表明,將煤堆碾壓,然后用篷布遮蓋存放是防止煤自燃、減少煤熱值損耗的經(jīng)濟有效手段。通過對碾壓覆蓋煤堆露天自然環(huán)境下氧化升溫過程的試驗測試,探討了煤堆氧
中國煤炭 2017年3期2017-05-12
- 淺談褐煤的煤場管理
分層取煤測溫發(fā)現(xiàn)煤堆深層溫度升高與受環(huán)境溫度影響不大,但煤堆四周溫度較高,說明煤堆淺層因接近大氣,又無法壓實,其溫度受環(huán)境因素影響較大,由于煤的風化,煤的粒度隨時間逐漸變小。粒度變小,吸水性增強,加速氧化速度,導致煤的變質(zhì)程度加快;同時煤堆溫度升高,也加速其氧化,故褐煤較其它煤種氧化速度更快,儲煤損失會更大。3 褐煤的存儲應做好如下工作:3.1 褐煤的存放在煤場存煤過程中,煤堆壓實是降低煤質(zhì)損失,防止自燃的簡單易行、非常有效的一種手段,如采用自行壓實法,即
山東工業(yè)技術(shù) 2016年22期2016-11-30
- 火電廠煤場煤堆自燃原因分析及應對措施研究
30)火電廠煤場煤堆自燃原因分析及應對措施研究李瑞光,劉占泉(北方聯(lián)合電力有限責任公司包頭第二熱電廠,內(nèi)蒙古 包頭 014030)分析了火電廠煤場煤堆自燃的主要原因,提出了防止煤堆自燃的應對措施。分析結(jié)果表明:煤中的硫分、揮發(fā)分、水分、煤的儲存條件、季節(jié)變化等都對煤堆的自燃產(chǎn)生影響;為了防止煤堆自燃,應該從煤堆的底層布置、煤堆的設置、煤層壓實、煤種的使用順序、煤場監(jiān)控等幾個方面入手。火電廠;煤堆;自燃儲存在大氣環(huán)境中的煤經(jīng)受長時間的風吹、日曬、雨淋后,會與
沈陽工程學院學報(自然科學版) 2016年4期2016-02-06
- 火電廠煤場自燃分析及預防
產(chǎn)生的熱量聚集在煤堆內(nèi)部,而溫度的升高又會加速煤的氧化,當溫度升高到60℃后,煤堆溫度會加速上升,若不及時采取措施,就會發(fā)生煤堆自燃。2、影響自燃的因素影響煤堆自燃的因素很多,主要包括煤的性質(zhì)、組堆工藝過程、氣候條件等。(1)煤的性質(zhì)煤的變質(zhì)程度對煤的氧化和自燃具有決定意義。一般變質(zhì)程度低的煤,其氧化自燃傾向大。在電煤日常煤質(zhì)檢測項目中,一般含硫量和揮發(fā)分高的煤比較容易自燃。煤中水分對其氧化速度也有相當大的影響,煤堆中水分蒸發(fā)生成大量汽化熱,熱量在煤堆較高
決策與信息 2015年23期2015-12-06
- 選煤廠煤炭的儲存方法
須嚴防氧化變質(zhì)、煤堆采用平面形的堆積方法、儲存的煤炭要減少日光垂直照射、煤堆要壓實以與空氣隔絕、不同粒級的煤要分開堆存、防自燃發(fā)火和按煤的牌號確定煤堆的存放時間。煤場;煤炭;儲存方法1 儲煤必須嚴防氧化變質(zhì)盡可能在低溫條件下儲存煤炭。不可把不同礦井、不同品種的煤混合儲放,防止影響質(zhì)量,更不可以把塊煤與末煤混合在一起儲存。由于塊煤與塊煤的空隙度大,空氣易流通,塊煤表面氧化后出現(xiàn)的熱量容易被風吹走,這樣可防止高溫和煤的自燃。若把塊煤和末煤混在一起存放,煤堆內(nèi)部
黑龍江科學 2015年3期2015-03-27
- 加強電廠儲煤場的管理
作用,還可以確保煤堆保持在標準的濕度范圍內(nèi),降低了煤堆自燃發(fā)生的幾率。自動噴淋降塵系統(tǒng)其結(jié)構(gòu)較為復雜,可以自動旋轉(zhuǎn)噴灑雨霧,不存在盲區(qū),而且可以有效實現(xiàn)對揚塵的控制。由于該系統(tǒng)具有自動泄水閥,不僅易于維護,而且在冬季也可以進行使用。自動噴淋系統(tǒng)所采用的遠程自動控制可以進行多種程序設定,可以靈活進行控制,極為方便,在臨時需要時,也可以在現(xiàn)場進行手動控制,由現(xiàn)場工作人員對其進行操作即可。其噴槍具有射程遠的特點,不需要進行管道鋪設,可有效覆蓋所有揚塵區(qū)域,對揚塵
黑龍江科學 2014年12期2014-04-08
- 用數(shù)值模擬方法研究擋風抑塵網(wǎng)高度對抑塵效率影響
連續(xù)性露天操作,煤堆場表面、特別是煤堆頂表面的微細煤粒在風力的推動和強渦場的卷吸作用下隨風一起運動,使空氣中彌漫煤粒,不僅污染了廠區(qū)的環(huán)境質(zhì)量,也造成了大量的物料流失,同時,對煤場周邊的工作人員及周邊居民的身體健康造成危害。擋風抑塵網(wǎng)是一種多孔障礙物,空氣流過擋風抑塵網(wǎng)時,降低了來流風速,極大的損失了來流風的動能,減少了來流風的湍流度和渦流,降低煤堆料表面的剪切應力,從而減少了堆煤的起塵量,實現(xiàn)擋風抑塵。目前,防風網(wǎng)的擋風抑塵效果研究方式主要有風洞模擬試驗
電力科技與環(huán)保 2012年1期2012-12-27
- 加強火電廠燃料管理工作
煤場自燃3.1 煤堆自燃的影響因素影響煤自燃的因素主要有硫份、氧氣、水分、氣溫氣壓四種因素,煤中含有硫份,硫在一定溫度下化學性質(zhì)發(fā)生變化,生成氧化硫,氧化硫遇水生成稀硫酸,其反應過程為放熱過程,提高了煤堆中的溫度;在各種光、熱、雨水等自然力的作用下,煤炭表面與大氣中的氧氣接觸后發(fā)生氧化分解與碎裂,并放出熱量,同時形成新的表面,新表面又再次氧化,如此反復循環(huán),導致煤堆溫度不斷上升,逐漸達到自燃的溫度;煤堆中一定量的水份促使煤中的各種反應的進行,如硫份的酸化,
科技視界 2012年29期2012-07-06
- 陋巖詩二首
巖雪落在岳父家的煤堆上雪落在岳父家的煤堆上白生生的雪厚實實的雪溫柔地抱住黑色的憂傷曾經(jīng)一個在天上清點小鳥的翅膀曾經(jīng)一個在地下諦聽母親的心跳三億年的苦苦相思才贏來這短暫的聚會才贏來這珍貴的團圓牛郎織女年年相見梁?;枳唆骠嫜┖兔旱膼矍榭偭钊四袆鱼皭潫o限雪落在岳父家的煤堆上讓陋巖浮想聯(lián)翩愛人 讓我們好好相愛吧夫妻間的相見 相知 相愛可能比雪和煤的相愛等待的時間更長團聚的時間更短暫煤的顏色煤是紅色的不信 你將它點燃煤是綠色的不信 你將它還原煤是白色的不信
北方作家 2011年1期2011-11-20
- 露天煤場自動盤煤方法的研究
法是先用推土機把煤堆整形,使其外形近似梯形,再用經(jīng)緯儀和米尺進行人工丈量,根據(jù)經(jīng)驗、簡單計算或估算得出所測煤堆的體積,這種盤煤方法不僅需要耗費大量的人力和物力,其測量結(jié)果也極不準確,嚴重制約了電廠現(xiàn)代化管理水平的提高。如何對煤場存煤量自動地進行準確測量,已成為長期困擾燃煤電廠的一大難題。[1]近年來隨著計算機技術(shù)的快速發(fā)展,新型的自動盤煤方法是利用激光測距儀和行程傳感器組成的硬件系統(tǒng)采集回煤堆表面三維坐標數(shù)據(jù),利用圖形處理器(GPU)的高速浮點運算能力和幾
制造業(yè)自動化 2011年14期2011-04-10
- 煤場防風抑塵網(wǎng)抑塵效果研究
定的煤粒首先沿著煤堆床面滾動或滑動。顆粒群中的小顆粒在大氣中呈懸浮狀態(tài),并在氣流的帶動下,隨著氣流一起運動,擴散一定距離后沉降下來。通過對煤場揚塵粒徑分布試驗結(jié)果的分析,煤場揚塵中,煤塵粒徑范圍通常在200~10μm之間,其中,粒徑小于80μm的煤粒約占90%。2 煤場起塵風速及起塵量估算2.1 煤場起塵風速計算煤場表面的揚塵主要與起塵風速有關,不同粒徑的煤塵在不同含水率條件下的起塵風速可按下述半經(jīng)驗公式計算:式中:V0為起塵風速,m/s;W為煤表面含水率
電力科技與環(huán)保 2010年6期2010-09-12