1 绪论 | 第1-12页 |
1.1 选题的目的和意义 | 第9页 |
1.2 国内外现状分析 | 第9-10页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第10-11页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第10-11页 |
1.3.2 技术路线 | 第11页 |
1.4 本论文主要创新点 | 第11-12页 |
2 煤炭自然发火机理概论 | 第12-20页 |
2.1 煤炭自然发火物理化学过程简述 | 第12-13页 |
2.2 煤炭自然发火基础理论研究历史与现状 | 第13-18页 |
2.2.1 煤自燃机理研究历史简介 | 第13-16页 |
2.2.2 自然发火基础理论研究现状 | 第16-18页 |
2.2.2.1 煤炭低温氧化化学反应机理方面 | 第16-17页 |
2.2.2.2 煤炭自热特征气体产物研究方面 | 第17页 |
2.2.2.3 煤炭自燃预测预报理论研究方面 | 第17-18页 |
2.3 煤层最短自然发火期研究 | 第18-20页 |
2.3.1 最短自然发火期定义 | 第18页 |
2.3.2 煤自然发火期确定方法 | 第18-19页 |
2.3.3 煤自然发火期研究现状及趋势 | 第19-20页 |
3 煤体温氧化动力学描述 | 第20-27页 |
3.1 煤低温氧化反应动力学过程 | 第20-22页 |
3.2 煤低温氧化反应动力学模型 | 第22-27页 |
4 煤自燃进程温度场场效特性实验研究 | 第27-46页 |
4.1 实验装置 | 第27页 |
4.2 实验原理 | 第27-29页 |
4.3 煤低温氧化温升特性 | 第29-32页 |
4.3.1 煤的水分对氧化温升特性的影响 | 第29-31页 |
4.3.2 煤的孔隙结构对氧化温升特性的影响 | 第31-32页 |
4.4 煤低温氧化放热特性 | 第32-40页 |
4.4.1 煤低温氧化放热量 | 第32-33页 |
4.4.2 煤体温氧化放热量的实验测定 | 第33-40页 |
4.5 基于升温速率的煤自燃倾向性的判定指标 | 第40-43页 |
4.6 煤自燃进程温度场数学模型的建立 | 第43-46页 |
5 煤自燃进程氧扩散渗流流场场效特性实验研究 | 第46-57页 |
5.1 实验装置 | 第46页 |
5.2 实验原理 | 第46-48页 |
5.3 松散煤体的氧扩散特性 | 第48-49页 |
5.4 煤自燃进程耗氧特性 | 第49-54页 |
5.4.1 煤的比表面积对其低温氧化耗氧特性的影响 | 第49-51页 |
5.4.2 煤的耗氧速度与温度的关系 | 第51页 |
5.4.3 煤样耗氧特性与氧浓度的关系 | 第51-54页 |
5.5 煤孔隙结构体氧扩散渗流流场数学模型 | 第54-57页 |
6 结论与展望 | 第57-60页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |