基于Factsage的金屬硫化礦塵爆炸過程產(chǎn)物分析
發(fā)布時間:2022-01-20 03:34
為研究金屬硫化礦塵爆炸的過程與產(chǎn)物,預(yù)防與控制其粉塵發(fā)生爆炸,在20 L爆炸球中開展金屬硫化礦塵爆炸試驗,發(fā)現(xiàn)存在磁黃鐵礦含量越高爆炸產(chǎn)物顏色越紅的現(xiàn)象。為揭示這一現(xiàn)象的本質(zhì),應(yīng)用XRD對爆炸產(chǎn)物進行分析,基于Factsage軟件模擬計算黃鐵礦礦塵與磁黃鐵礦礦塵爆炸過程。結(jié)果表明:產(chǎn)物中含有的Fe2O3是主要致色原因;最終產(chǎn)物除固體Fe2O3外還存在氣體SO2,SO3,反應(yīng)中間過程主要固體產(chǎn)物為Fe2(SO4)3;在磁黃鐵礦與黃鐵礦含硫量相同或質(zhì)量相同時,Fe2O3的生成量磁黃鐵礦較黃鐵礦多,且磁黃鐵礦含硫量越多Fe2O3生成量越多,模擬計算結(jié)果與試驗現(xiàn)象一致,研究結(jié)果可為分析金屬硫化礦塵爆炸過程提供理論與數(shù)據(jù)支撐。
【文章來源】:中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2020,16(12)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
含磁黃鐵礦的金屬硫化礦塵爆炸反應(yīng)物與產(chǎn)物
圖1 含磁黃鐵礦的金屬硫化礦塵爆炸反應(yīng)物與產(chǎn)物相關(guān)研究表明,磁黃鐵礦比黃鐵礦更容易被氧化,氧化生成Fe2O3,黃鐵礦相對磁黃鐵礦更容易爆炸[9];磁黃鐵礦在空氣中的氧化產(chǎn)物為FeSO4,Fe2(SO4)3和FeO(OH),SO 4 2- 是導(dǎo)致礦石堆周邊土壤酸化的主要誘因[21]。基于文獻結(jié)論,結(jié)合上述試驗現(xiàn)象與產(chǎn)物分析結(jié)果,采用Factsage軟件模擬金屬硫化礦塵爆炸過程,對過程產(chǎn)物類型進一步求證,判斷相同條件下是否存在反應(yīng)物中磁黃鐵礦含量越多產(chǎn)物中Fe2O3越多的現(xiàn)象,并揭示金屬硫化礦塵爆炸燃燒過程中的產(chǎn)物。
相關(guān)研究表明,磁黃鐵礦比黃鐵礦更容易被氧化,氧化生成Fe2O3,黃鐵礦相對磁黃鐵礦更容易爆炸[9];磁黃鐵礦在空氣中的氧化產(chǎn)物為FeSO4,Fe2(SO4)3和FeO(OH),SO 4 2- 是導(dǎo)致礦石堆周邊土壤酸化的主要誘因[21]。基于文獻結(jié)論,結(jié)合上述試驗現(xiàn)象與產(chǎn)物分析結(jié)果,采用Factsage軟件模擬金屬硫化礦塵爆炸過程,對過程產(chǎn)物類型進一步求證,判斷相同條件下是否存在反應(yīng)物中磁黃鐵礦含量越多產(chǎn)物中Fe2O3越多的現(xiàn)象,并揭示金屬硫化礦塵爆炸燃燒過程中的產(chǎn)物。2 初始條件假設(shè)與計算步驟
【參考文獻】:
期刊論文
[1]混合金屬粉塵爆炸最小點火能量影響因素研究[J]. 李知衍,司榮軍,李潤之. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2020(09)
[2]CFD modeling to study the effect of particle size on dispersion in 20l explosion chamber: An overview[J]. Santosh Kumar Ray,Niroj Kumar Mohalik,Asfar Mobin Khan,Debashish Mishra,Nikhil Kumar Varma,Jai Krishna Pandey,Pradeep Kumar Singh. International Journal of Mining Science and Technology. 2020(03)
[3]金屬硫化礦塵爆炸研究進展[J]. 田長順,饒運章,許威,肖春瑜. 金屬礦山. 2020(04)
[4]木質(zhì)粉塵燃爆的熱力學(xué)自洽動力學(xué)模型[J]. 胡濤平,喻孜,郭露,徐長妍. 林業(yè)工程學(xué)報. 2019(04)
[5]FactSage在鋼渣處理研究中的應(yīng)用[J]. 韓霄,曹穎川,景東榮,吳長松,馬良富,韋家川,陳宇紅,蔣亮. 礦產(chǎn)綜合利用. 2019(03)
[6]粉塵濃度對20L球罐內(nèi)硫磺粉塵分散過程流場特性的影響[J]. 趙一姝,范健強,白建平,曾暢,王雨. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2018(07)
[7]含硫量對硫化礦粉塵云最小點火能的影響[J]. 饒運章,劉志軍,洪訓(xùn)明,楊明山,陳斌. 金屬礦山. 2018(04)
[8]Factsage模擬城市污泥與煤混燃過程中含鐵、硫礦物的演變[J]. 劉亮,艾錦瑾,尹艷山,田紅,宋鋮,劉成,龔千代,余儉民,凌鵬,姜哲浩. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù). 2017(05)
[9]磁黃鐵礦氧化機理及酸性礦山廢水防治的研究進展[J]. 蔡美芳,黨志. 環(huán)境污染與防治. 2006(01)
[10]實驗室條件下磁黃鐵礦的氧化機理[J]. 蔡美芳,黨志. 華南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2005(11)
碩士論文
[1]硫化礦塵最低著火溫度實驗研究[D]. 孫翔.江西理工大學(xué) 2017
[2]硫化礦塵熱分解動力學(xué)及其爆溫計算研究[D]. 馬師.江西理工大學(xué) 2017
[3]硫化礦塵云爆炸強度與爆炸下限濃度試驗研究[D]. 袁博云.江西理工大學(xué) 2016
本文編號:3598096
【文章來源】:中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2020,16(12)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
含磁黃鐵礦的金屬硫化礦塵爆炸反應(yīng)物與產(chǎn)物
圖1 含磁黃鐵礦的金屬硫化礦塵爆炸反應(yīng)物與產(chǎn)物相關(guān)研究表明,磁黃鐵礦比黃鐵礦更容易被氧化,氧化生成Fe2O3,黃鐵礦相對磁黃鐵礦更容易爆炸[9];磁黃鐵礦在空氣中的氧化產(chǎn)物為FeSO4,Fe2(SO4)3和FeO(OH),SO 4 2- 是導(dǎo)致礦石堆周邊土壤酸化的主要誘因[21]。基于文獻結(jié)論,結(jié)合上述試驗現(xiàn)象與產(chǎn)物分析結(jié)果,采用Factsage軟件模擬金屬硫化礦塵爆炸過程,對過程產(chǎn)物類型進一步求證,判斷相同條件下是否存在反應(yīng)物中磁黃鐵礦含量越多產(chǎn)物中Fe2O3越多的現(xiàn)象,并揭示金屬硫化礦塵爆炸燃燒過程中的產(chǎn)物。
相關(guān)研究表明,磁黃鐵礦比黃鐵礦更容易被氧化,氧化生成Fe2O3,黃鐵礦相對磁黃鐵礦更容易爆炸[9];磁黃鐵礦在空氣中的氧化產(chǎn)物為FeSO4,Fe2(SO4)3和FeO(OH),SO 4 2- 是導(dǎo)致礦石堆周邊土壤酸化的主要誘因[21]。基于文獻結(jié)論,結(jié)合上述試驗現(xiàn)象與產(chǎn)物分析結(jié)果,采用Factsage軟件模擬金屬硫化礦塵爆炸過程,對過程產(chǎn)物類型進一步求證,判斷相同條件下是否存在反應(yīng)物中磁黃鐵礦含量越多產(chǎn)物中Fe2O3越多的現(xiàn)象,并揭示金屬硫化礦塵爆炸燃燒過程中的產(chǎn)物。2 初始條件假設(shè)與計算步驟
【參考文獻】:
期刊論文
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[3]金屬硫化礦塵爆炸研究進展[J]. 田長順,饒運章,許威,肖春瑜. 金屬礦山. 2020(04)
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[5]FactSage在鋼渣處理研究中的應(yīng)用[J]. 韓霄,曹穎川,景東榮,吳長松,馬良富,韋家川,陳宇紅,蔣亮. 礦產(chǎn)綜合利用. 2019(03)
[6]粉塵濃度對20L球罐內(nèi)硫磺粉塵分散過程流場特性的影響[J]. 趙一姝,范健強,白建平,曾暢,王雨. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2018(07)
[7]含硫量對硫化礦粉塵云最小點火能的影響[J]. 饒運章,劉志軍,洪訓(xùn)明,楊明山,陳斌. 金屬礦山. 2018(04)
[8]Factsage模擬城市污泥與煤混燃過程中含鐵、硫礦物的演變[J]. 劉亮,艾錦瑾,尹艷山,田紅,宋鋮,劉成,龔千代,余儉民,凌鵬,姜哲浩. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù). 2017(05)
[9]磁黃鐵礦氧化機理及酸性礦山廢水防治的研究進展[J]. 蔡美芳,黨志. 環(huán)境污染與防治. 2006(01)
[10]實驗室條件下磁黃鐵礦的氧化機理[J]. 蔡美芳,黨志. 華南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2005(11)
碩士論文
[1]硫化礦塵最低著火溫度實驗研究[D]. 孫翔.江西理工大學(xué) 2017
[2]硫化礦塵熱分解動力學(xué)及其爆溫計算研究[D]. 馬師.江西理工大學(xué) 2017
[3]硫化礦塵云爆炸強度與爆炸下限濃度試驗研究[D]. 袁博云.江西理工大學(xué) 2016
本文編號:3598096
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