矿用化学氧自救器生氧温度的影响因素研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 自救器在矿山安全生产中的意义 | 第10-11页 |
1.2 自救器的种类及其优缺点 | 第11-16页 |
1.2.1 过滤式自救器 | 第11-13页 |
1.2.2 化学氧自救器 | 第13-14页 |
1.2.3 压缩氧自救器 | 第14-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 国外自救器研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内自救器研究现状 | 第17-19页 |
1.4 主要研究内容及研究路线 | 第19-22页 |
第二章 不同生氧药剂对生氧温度影响分析 | 第22-32页 |
2.1 不同生氧药剂及材料的分析 | 第22-24页 |
2.1.1 生氧原理及化学反应方程式 | 第22-23页 |
2.1.2 生氧药剂的优缺点对比 | 第23-24页 |
2.2 碱性超氧化物的反应热对比分析 | 第24-25页 |
2.2.1 碱性超氧化物的生氧原理 | 第24-25页 |
2.2.2 反应放热量的理论计算 | 第25页 |
2.3 碱性超氧化物生氧温度对比分析 | 第25-31页 |
2.3.1 理论温升的计算 | 第25-27页 |
2.3.2 实验验证与结果分析 | 第27-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 生氧反应速率的影响分析 | 第32-50页 |
3.1 人体生理呼吸参数的影响研究 | 第32-41页 |
3.1.1 不同做功量下人体生理呼吸参数 | 第32-34页 |
3.1.2 做功量与人体呼吸参数的影响分析 | 第34-40页 |
3.1.3 做功量对生氧反应速率的影响分析 | 第40-41页 |
3.2 呼吸频率的影响研究 | 第41-43页 |
3.2.1 实验方案及实验过程 | 第41-42页 |
3.2.2 实验结果及分析 | 第42-43页 |
3.3 生氧药剂质量的影响研究 | 第43-48页 |
3.3.1 实验方案实验结果分析 | 第43-45页 |
3.3.2 自救器有效防护时间内人体耗氧量的计算 | 第45-46页 |
3.3.3 生氧药剂质量的计算 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 生氧温度的其它影响因素分析 | 第50-60页 |
4.1 排气方式的影响分析 | 第50-52页 |
4.1.1 滞后排气 | 第50-51页 |
4.1.2 超前排气 | 第51页 |
4.1.3 滞后排气与超前排气的对比分析 | 第51-52页 |
4.2 药罐结构与药罐尺寸的影响分析 | 第52-54页 |
4.2.1 药罐结构的影响分析 | 第52-54页 |
4.2.2 药罐尺寸的影响分析 | 第54页 |
4.3 气路结构的影响分析 | 第54-58页 |
4.3.1 往复式气路结构 | 第54-55页 |
4.3.2 循环式气路结构 | 第55-56页 |
4.3.3 复合式气路结构 | 第56-57页 |
4.3.4 三种气路结构的对比分析 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 矿用化学氧自救器的实验研究及改进措施 | 第60-74页 |
5.1 ZH型矿用化学氧自救器 | 第60-62页 |
5.2 实验设备及实验工况 | 第62-64页 |
5.3 实验方案及受试人员情况 | 第64-66页 |
5.4 实验结果及分析 | 第66-68页 |
5.5 降温措施 | 第68-71页 |
5.5.1 降低反应温度 | 第68-70页 |
5.5.2 增加高温氧气散热 | 第70-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 主要结论 | 第74-75页 |
6.2 创新点 | 第75页 |
6.3 不足与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附表 | 第80-82页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文与科研成果清单 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |