1 (附件)打印或粘贴处目录一、矿井防灭火技术现状......................................................................... 2 二、注氮、注浆防灭火技术现状............................................................. 5 三、束管监测系统概况及与本项目的对比分析..................................... 7 四、联动注氮(注浆)防火技术............................................................. 9 ⑴联动注氮(注浆)的意义............................................................... 9 ⑵联动注氮(注浆)的技术原理....................................................... 9 ⑶联动注氮系统设计......................................................................... 10 ①采空区联动注氮(注浆)原理整体设计图.......................... 10 ②器材简介及使用情况............................................................... 10 ③多源信号的数字显示及反馈................................................... 14 ⑷联动注氮信号阀值设置与处理..................................................... 14 ⑸联动注氮(注浆)装置可视化..................................................... 15 ⑹联动控制实验平台......................................................................... 16 ⑺实验效果......................................................................................... 16 ①整体效果: ............................................................................... 16 ②核心控件电化实现................................................................... 16 五、试验项目成本估算........................................................................... 19 六、详细解释及备注............................................................................... 20 七、参考文献........................................................................................... 22 八、附录:程序代码............................................................................... 23 2 井下防灭火联动注氮(注浆)控制技术一、矿井防灭火技术现状为了防治煤炭自燃,国内外广泛采用注惰性气体、预防性灌浆、注水、喷洒阻化剂等技术。近年来,又广泛地采用了凝胶、胶体泥浆、三相泡沫等防灭火技术。该类技术对保证矿井安全生产起了重要作用,推动了矿井防灭火技术的进步。 煤自然的识别和预测方法: 1) 磁探测法:依据煤炭在氧化自燃过程中, 烘烤后的上覆岩石的磁性随自燃温度升高而增强,通过检测煤岩磁性的变化来判断煤炭的自燃程度进行早期预报。 2) 电阻率探测法:其依据是煤炭自燃发火后, 煤层的结构状态和含水性会发生较大变化,通过分析其变化进而进行自燃的早期预报。 3) 氡气探测法:根据煤层自燃后, 随煤温升高, 氡气浓度上升, 依此判断火区位置,确定自燃程度进行自燃的早期的预报。 4) 测定空气和围岩的温度的方法:根据煤炭在氧
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