致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-13页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 研究意义 | 第11-13页 |
2 文献综述 | 第13-24页 |
2.1 井下紧急避险设施发展现状 | 第13-14页 |
2.2 化学制氧技术研究进展 | 第14-22页 |
2.2.1 避险空间供氧方式 | 第14-17页 |
2.2.2 常用化学制氧技术 | 第17-20页 |
2.2.3 KO_2空气再生技术研究进展 | 第20-22页 |
2.3 课题研究内容和方法 | 第22-24页 |
2.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
2.3.2 研究方法和技术路线 | 第23-24页 |
3 空气再生药剂基本性质与使用环境分析 | 第24-42页 |
3.1 救援空间内人体呼吸基础参数实验研究 | 第24-27页 |
3.1.1 实验与数据处理方法 | 第24-26页 |
3.1.2 人体耗氧量和二氧化碳产生量 | 第26-27页 |
3.2 救援空间内有害因素积聚与扩散行为研究 | 第27-34页 |
3.2.1 实验研究 | 第27-28页 |
3.2.2 CFD计算模型 | 第28-30页 |
3.2.3 结果分析 | 第30-34页 |
3.3 空气再生药剂基本性质测试 | 第34-40页 |
3.3.1 物理性质 | 第36-39页 |
3.3.2 有效氧含量测定 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
4 自然对流条件下产氧性能实验研究与宏观反应动力学模型 | 第42-60页 |
4.1 实验方法 | 第42-45页 |
4.1.1 实验装置与材料 | 第42-43页 |
4.1.2 实验设计 | 第43-44页 |
4.1.3 数据分析 | 第44-45页 |
4.2 自然对流条件下反应产氧性能与反应阻力分析 | 第45-52页 |
4.2.1 反应转化率与空气再生系数测试结果 | 第45-48页 |
4.2.2 反应阻力分析 | 第48-52页 |
4.3 自然对流条件下反应宏观动力学模型 | 第52-57页 |
4.3.1 产氧反应动力学模型 | 第53-56页 |
4.3.2 二氧化碳吸收过程动力学模型 | 第56页 |
4.3.3 模型验证 | 第56-57页 |
4.4 反应动力学模型应用 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 强制对流条件下产氧性能与系统优化研究 | 第60-81页 |
5.1 救援空间模拟实验平台 | 第60-62页 |
5.1.1 实验装置及参数 | 第60-61页 |
5.1.2 模拟舱气密性和监测仪表稳定性检验 | 第61-62页 |
5.2 填充床层特性研究 | 第62-71页 |
5.2.1 药剂选择 | 第62-65页 |
5.2.2 药片颗粒床层特性及其表征 | 第65-69页 |
5.2.3 反应器内空气流态模拟 | 第69-71页 |
5.3 空气再生反应器产氧性能影响因素研究 | 第71-78页 |
5.3.1 空速影响 | 第71-73页 |
5.3.2 湿度影响 | 第73-77页 |
5.3.3 温度影响 | 第77-78页 |
5.4 填充床层优化实验研究 | 第78-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
6 矿井救援空气再生系统数值模拟及应用基础研究 | 第81-99页 |
6.1 研究方法 | 第81-83页 |
6.1.1 计算模型 | 第81-82页 |
6.1.2 数据处理方法 | 第82-83页 |
6.2 氧板引起的避险空间内自然对流特征研究 | 第83-91页 |
6.2.1 空间位置影响 | 第83-87页 |
6.2.2 氧板长宽比影响 | 第87-88页 |
6.2.3 浮升力影响 | 第88-90页 |
6.2.4 多层氧板相互影响 | 第90-91页 |
6.3 空气再生装置对避险空间内空气分布规律影响研究 | 第91-97页 |
6.3.1 空气再生装置空间位置影响 | 第92-95页 |
6.3.2 出口射流角度影响 | 第95-97页 |
6.4 本章小结 | 第97-99页 |
7 结论 | 第99-102页 |
7.1 主要结论 | 第99-100页 |
7.2 创新点 | 第100页 |
7.3 展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-109页 |
作者简历及在学研究成果 | 第109-112页 |
学位论文数据集 | 第112页 |