一种泡沫凝胶防灭火材料

    公开(公告)号:CN114470600B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202111678167.X

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: A62D1/00 A62D1/02

    摘要: 本发明公开了一种泡沫凝胶防灭火材料,由A料和B料两部分组成,A料与B料的质量比为1‑2∶1,其中所述A料由以下质量百分比的组分组成:1%‑1.2%发泡剂,0.3%‑0.4%增稠剂,3%‑4%分散剂,余量为水,所述B料由以下质量百分比的组分组成:0.3‑0.5%增稠剂,0.05‑0.07%硼砂,0.1‑0.3%葡萄糖酸‑δ‑内酯,0.1%‑0.2%柠檬酸,4%‑5%分散剂,余量为水。本发明集凝胶、黄泥灌浆、两相或三相泡沫、惰性气体和阻化剂的防灭火优点于一体,能把泡沫中的水固结在凝胶体内,避免了黄泥灌浆和其它泡沫大量水流失或者溃浆的缺点。

    基于气体连续在线监测的采空区煤自燃危险区域判定方法

    公开(公告)号:CN113916615A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111423991.0

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: G01N1/22 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种基于气体连续在线监测的采空区煤自燃危险区域判定方法,包括以下步骤:在回采工作面支架后方采空区铺设若干组气体采样束管;利用束管自动采样装置及监测系统采集采空区气体,并进行氧气浓度分析;以采空区长度为横坐标,以氧气浓度为纵坐标,绘制工作面不同支架后方气体的核密度分布云图;在核密度分布云图上添加剖面线,得到核密度分布的峰值及峰值对应的采空区位置;根据峰值对应的采空区位置对采空区进行区域划分,即得到采空区煤自燃危险区域的最终分布。本发明不仅能够探测采空区气体浓度及其变化情况,还可以根据气体浓度对煤自燃危险区域进行精确划分,确定采空区不同区域的危险程度,从而有利于预防煤自燃灾害的发生。

    一种利用指标气体浓度反演采空区煤温的方法

    公开(公告)号:CN111899815A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010680660.4

    申请日:2020-07-15

    IPC分类号: G16C20/70 G16C20/10 G01N30/00

    摘要: 本发明公开了一种利用指标气体浓度反演采空区煤温的方法,步骤是:首先获取多组煤样的指标气体浓度随温度的变化规律,具体包括CO、C2H4和C2H2浓度数据,然后利用Logistic模型拟合CO、C2H4与温度的关系,继而基于统计学确定Logistic模型的四个参数A1、A2、x0、p,代入Logistic模型的本构方程分别得到CO、C2H4浓度与煤温的数学模型,而C2H2的初始出现温度范围为191℃~317℃,一旦检测到该气体,说明煤温超过191℃,直接判定煤已经发生燃烧。本发明给出了指标气体CO、C2H4与煤温的数学关系式,将现场气体浓度代入该数学关系式,能够反算煤温,为煤自燃预警提供数据支撑。

    基于气体连续在线监测的采空区煤自燃危险区域判定方法

    公开(公告)号:CN113916615B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202111423991.0

    申请日:2021-11-26

    IPC分类号: G01N1/22 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种基于气体连续在线监测的采空区煤自燃危险区域判定方法,包括以下步骤:在回采工作面支架后方采空区铺设若干组气体采样束管;利用束管自动采样装置及监测系统采集采空区气体,并进行氧气浓度分析;以采空区长度为横坐标,以氧气浓度为纵坐标,绘制工作面不同支架后方气体的核密度分布云图;在核密度分布云图上添加剖面线,得到核密度分布的峰值及峰值对应的采空区位置;根据峰值对应的采空区位置对采空区进行区域划分,即得到采空区煤自燃危险区域的最终分布。本发明不仅能够探测采空区气体浓度及其变化情况,还可以根据气体浓度对煤自燃危险区域进行精确划分,确定采空区不同区域的危险程度,从而有利于预防煤自燃灾害的发生。

    一种利用指标气体浓度反演采空区煤温的方法

    公开(公告)号:CN111899815B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010680660.4

    申请日:2020-07-15

    IPC分类号: G16C20/70 G16C20/10 G01N30/00

    摘要: 本发明公开了一种利用指标气体浓度反演采空区煤温的方法,步骤是:首先获取多组煤样的指标气体浓度随温度的变化规律,具体包括CO、C2H4和C2H2浓度数据,然后利用Logistic模型拟合CO、C2H4与温度的关系,继而基于统计学确定Logistic模型的四个参数A1、A2、x0、p,代入Logistic模型的本构方程分别得到CO、C2H4浓度与煤温的数学模型,而C2H2的初始出现温度范围为191℃~317℃,一旦检测到该气体,说明煤温超过191℃,直接判定煤已经发生燃烧。本发明给出了指标气体CO、C2H4与煤温的数学关系式,将现场气体浓度代入该数学关系式,能够反算煤温,为煤自燃预警提供数据支撑。