旋转径向射流排放积聚瓦斯热成像实验分析.pdf

返回 相似 举报
旋转径向射流排放积聚瓦斯热成像实验分析.pdf_第1页
第1页 / 共6页
旋转径向射流排放积聚瓦斯热成像实验分析.pdf_第2页
第2页 / 共6页
旋转径向射流排放积聚瓦斯热成像实验分析.pdf_第3页
第3页 / 共6页
旋转径向射流排放积聚瓦斯热成像实验分析.pdf_第4页
第4页 / 共6页
旋转径向射流排放积聚瓦斯热成像实验分析.pdf_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述:
第3 4 卷第5 期中国矿业大学学报 V 0 1 .3 4N o .5 2 0 0 5 年9 月J o u r n a lo fC h i n aU n i v e r s i t yo fM i n i n g T e c h n o l o g yS e p .2 0 0 5 文章编号1 0 0 0 1 9 6 4 2 0 0 5 0 5 0 5 4 1 0 6 旋转径向射流排放积聚瓦斯热成像实验分析 杨胜强,俞启香,夏红春,汪峰,于宝海,王雷 中国矿业大学能源与安全工程学院,江苏徐州 2 2 1 0 0 8 摘要根据传热、传质和动量传递的相似理论分析,提出在紊流流场中当传热传质相似当量比满 足一定要求并恒定为某一值时,可利用热成像仪测定紊流流场中的热量运移规律及温度场分布 规律,模拟瓦斯浓度场中的瓦斯运移规律及其瓦斯浓度场分布的变化规律.根据热相似模拟实 验,旋转射流风机不仅可以有效地驱散上隅角的积聚瓦斯,而且可以使瓦斯浓度分布更均匀.实 验结果表明旋转射流的旋转频率必须根据瓦斯涌出量和每个旋转周期排放瓦斯量确定;射流速 度越大,驱散上隅角积聚瓦斯的效果越好;旋转径向射流对局部积聚瓦斯的运移是一个不断稀 释、驱散并排向巷道主风流的过程.风机每旋转一圈完成一次对上隅角部分高浓度瓦斯的稀释和 排出过程.如此周而复始,形成一种柔性排放瓦斯效应.当射流速度达3 ~5m /s 时,可提高风流 的扩散系数2 “ - 4 倍,有效射程可达1 0m 以上,有效地驱散了工作面上隅角的积聚瓦斯. 关键词旋转径向射流;瓦斯积聚;热成像图 中图分类号T D7 2 1文献标识码A E x p e r i m e n t a lS t u d yo fR o t a r yR a d i a l J e tD i s p e r s i n gA c c u m u l a t i n gG a sb yH e a t I m a g i n g Y A N GS h e n g q i a n g ,Y UQ i x i a n g ,X I AH o n g c h u n ,W A N GF e n g ,Y UB a o h a i ,W A N GL e i S c h o o lo fM i n i n ga n dS a f e t yE n g i n e e r i n g , C h i n aU n i v e r s i t yo fM i n e r a l8 LT e c h n o l o g y ,X u z h o u ,J i a n g s u2 2 1 0 0 8 ,C h i n a A b s t r a c t O nt h eb a s i so ft h es i m i l a rt h e o r ya n a l y s i so fh e a t t r a n s m i s s i o n ,m a s s t r a n s m i s s i o na n d m o m e n t u m t r a n s m i s s i o n 。i ti Sp u tf o r w a r dt h a tt h ec h a n g i n gl a w so fh e a t t r a n s m i s s i o na n dt h e d i s t r i b u t i o no ft e m p e r a t u r ef i e l dc a nb eu s e dt os i m u l a t et h ec h a n g i n gl a w so fm e t h a n e t r a n s m i s s i o n a n dt h ed i s t r i b u t i o no fm e t h a n ec o n c e n t r a t i o nf i e l dw h e nt h ea n a l o g i c a le q u i v a l e n tr a t i oo fh e a t t r a n s m i s s i o na n dm a s st r a n s m i s s i o ni nt u r b u l e n tf l o wf i e l dm e e t sac e r t a i nr e q u i r e m e n ta n dk e e p sa s ac e r t a i nv a l u e .A c c o r d i n gt ot h eh e a ts i m i l a rs i m u l a t i o ne x p e r i m e n t ,r o t a r yr a d i a lj e tn o to n l yc a n e f f e c t i v e l ye l i m i n a t et h e l o c a lg a sa c c u m u l a t i o ni nu p p e rc o r n e r ,b u ta l s oc a nm a k em e t h a n e c o n c e n t r a t i o ne v e nd i s t r i b u t i o ni na i r f l o wr a p i d l y .T h ee x p e r i m e n t a lr e s u l t ss h o wt h a tt h er o t a t i o n f r e q u e n c yo ft h er o t a r yr a d i a lj e tm u s tb ed e t e r m i n e db yt h ea m o u n to fe m i t t i n gm e t h a n ea n dt h e a m o u n to fm e t h a n ed i s c h a r g e de v e r yc i r c l e ;t h ef a s t e rt h es p e e do ft h er o t a r yr a d i a lj e ti s ,t h eb e t t e r t h er e s u l t o fd i s p e l l i n gm e t h a n ea c c u m u l a t i o ni nu p p e rc o r n e r .T h em i g r a t i o na n dd i s c h a r g i n g p r o c e s so fg a sa c c u m u l a t i o nd i s p e l l e db yt h er o t a r yr a d i a lj e ti nt h eu p p e r c o r n e ro fw o r k i n gf a c ei sa c o u r s eo fc o n s t a n t l yd i l u t i n g ,d i s p e l l i n ga n dd r a i n i n gm e t h a n et om a i na i r f l o wo ft u n n e l .T h ef a n n e r f i n i s h e sac o u r s eo fd i l u t i n ga n dd r a i n i n gh i g hc o n c e n t r a t i o nm e t h a n eo fu p p e rc o r n e rw h i l er o t a t i n g ac i r c l e .W h i l et h er o t a t i o ni Sc i r c u l a t e d ,af l e x i b l ed i s c h a r g i n gm e t h a n ee f f e c tc a nb ef o r m e d .W h e n t h es p e e do ft h er o t a r yr a d i a lj e tr e a c h e s3 ~5m /S ,t h ed i f f u s i n gc o e f f i c i e n to fa i r f l o wc a nb e 收稿日期2 0 0 4 1 2 2 2 基金项目国家自然科学基金项目 5 0 2 7 4 0 6 6 ,5 0 1 3 4 0 4 0 作者简介杨胜强 1 9 6 4 一 ,男,贵州省铜仁市人,教授,工学博士,从事矿井瓦斯防治和安全工程方面的研究 万方数据 5 4 2中国矿业大学学报第3 4 卷 i n c r e a s e d2 ~4t i m e s 。a n de f f e c t i v er a n g ec a ne x c e e dl0m .T h e r e f o r e ,t h eg a sa c c u m u l a t i o ni n u p p e rc o r n e rc a nb ee l i m i n a t e de f f e c t i v e l y . K e yw o r d s r o t a r yr a d i a lj e t ;m e t h a n ea c c u m u l a t i o n ;t h e r m o g r a p h j i 我国重点煤矿有3 0 0 多对高瓦斯矿井,都不同 程度的存在着局部瓦斯积聚和超限问题,已成为威 胁矿井安全生产的痼疾.特别是近几年,所发生的 瓦斯爆炸恶性事故中,由于局部瓦斯积聚所引起的 占有相当大的比例.因此,局部瓦斯积聚是当前安 全生产的重大隐患[ 1 ] . 旋转径向射流不仅使风流周期性地射入瓦斯 积聚区域,对积聚瓦斯产生卷吸、稀释、驱排和置换 等的综合作用;而且可大大强化瓦斯运移传质,有 效消除局部积聚瓦斯.本文利用热成像仪研究了紊 流流场的热量运移规律及温度场分布规律,模拟了 瓦斯浓度场中的瓦斯运移规律及其瓦斯浓度场分 布变化规律研究,定性、定量描述了旋转径向射流 排放局部积聚瓦斯的变化规律;建立了旋转径向射 流有效作用距离与相关因素的实验关系式;提出了 可靠使用旋转径向射流排放局部积聚瓦斯技术,实 现了对局部积聚瓦斯的安全、可靠、经济、有效的排 放. 1热成像实验的相似理论分析 1 .1主风流的相似理论分析 本文利用热成像仪开展了旋转径向射流排放 局部积聚瓦斯的实验研究,验证了旋转径向射流用 于排放瓦斯的可行性.. 对矿内主风流的瓦斯紊流扩散数学力学方程 组进行相似分析,可以得到矿内主风流的瓦斯紊流 扩散数学力学方程组的所必须满足的准则数 为阻引斯特罗哈数S t 导,福鲁德数F r 警,欧 ■n‘●n‘‘n 拉数E u 一麓,雷诺数风 警,湍流度Ⅳ 缕U O , 分子斯密特数S c 丽V o ,紊流斯密特数S c t - - 一鲁和瓦 上/工/, 斯流量准数F q ≠掌. 由于主风流作为定常问题,不考虑 数和初 始条件;瓦斯存在引起的空气密度变化不大,可以 忽略瓦斯浓度变化对重力的影响,故本实验福鲁德 数可不考虑[ 3 ] . 取欧拉数E u 为非定型数,其余无量纲数则为 定型数.根据相似理论必存在无量纲数关系式 E u F R e ,N ,S c ,S c t ,F q . 1 事实上,湍流度数Ⅳ不是什么特殊的独立准 则,对于井巷主风流来说,是某些无量纲特征几何 尺度的函数D ] .雷诺实验表明,当雷诺数尺P 超过 1 0 5 时,摩擦阻力系数仅与井巷的粗糙度有关,而 与R e 无关.本次实验和现场的R e 均大于1 0 5 ,即 进入自模化风流状态,因此,可以认为它们的雷诺 数处于自模化状态[ 3 4 ] . 若要求实验满足瓦斯流量准数相等,则应考虑 到风流处于自模化状态,涌出瓦斯引起风流中的浓 度变化量F c 与瓦斯涌出量g 的相互关系,而实验 瓦斯涌出量g 应为 g 一南, 2 式中鼋。为现场实测瓦斯涌出量,m 3 /s ;z 。和z 分别 为现场和实验模型的特征长度,m . ,.依据相似理论,在保证R P 处于自模化状态 F q ,a /L 相等,井巷主风流的动量传递和质量传递 相似 即 和S c t 相等 的条件下,并满足几何相 似、单值边界条件相似,则采场瓦斯运移实验中主 风流的流体动力相似解与实型相似解相等,模型实 验主风流的结果可以相似地转换到实型中去. 本实验是研究旋转射流消除上隅角的积聚瓦 斯,除了模型主体及井巷主风流满足上述各项相似 准则外,而旋转射流引起的局部的风流脉动属于非 定常的周期运动[ 5 ] ,必须满足局部区域风流的斯特 罗哈准则 ’,其表达形式为 S t 7 l 下o w o , 3 U ’0 式中W 。为旋转射流的旋转频率,r /s . 1 .2 瓦斯浓度分布的相似理论分析 分析动量传递、质量传递与热量传递的相似, 发现这两种实验在相同的流场和流动状态条件下, 热量传递变化和质量传递变化的流体参数均是流 体的密度.如果热量传递和质量传递所引起的密度 变化相同,则在相同的流场和流动状态条件下,其 相对应的相似的动量传递是相同的.因此,引起密 度相同变化的热量传递和质量传递过程必然是相 似的,所对应的热量传递引起温度场变化和质量传 递引起的浓度变化也是相似的.所以,可以用此种 条件下温度场变化规律模拟浓度场的变化规律. 对比非稳态流体的对流换热方程和瓦斯传质 方程,可知[ 3 4 ] 当传热传质相似当量比S 曲一a /n 万方数据 第5 期杨胜强等旋转径向谢流排放积聚瓦斯热成像实验分析 5 4 3 满足一定要求并恒定为某一值时,所测定的温度场 分布就可以用来模拟瓦斯浓度场的分布.温度场中 热量运移规律及温度场分布的变化规律,可模拟瓦 斯浓度场中的瓦斯运移规律以及其瓦斯浓度场分 布的变化规律。 如果以2 0 ℃的空气代表o %瓦斯浓度的气 体,经计算不同温度的空气所代表的瓦斯体积浓度 如表L 表1不同温度的空气代表的2 0 ℃下瓦斯的体积浓度 T a b le1A i rw i t hd i f f e r e n tt e m p e r a t u r er e p r e s e n t i n g d i f f e r e n tv o ll i m ec o n c e n t r a t i o no fm e t h a n eu n d e r2 0 ‘C 空气温度/ C 瓦斯体积浓度/%空气温度/℃瓦斯体积浓度/% 2 002 75 .2 1 2 10 .7 62 85 .9 3 2 21 .5 12 96 .6 5 Z 32 .2 63 07 .3 6 2 43 .0 03 18 .0 7 2 53 .7 43 28 .7 8 2 64 .4 83 39 .4 8 2 实验装置的研制 模型模拟实验装置主要由模型主体、风机动力 系统、旋转射流发生装置、热成像测试系统5 部分 组成,其模型外观如图1 所示. 1 .7 m 风机 1 .1m。 f X ‘ 未f 旋转风制 夕 6 ★ 茜 整流栅、 脚 \ 1 f | | | ⋯I I 苎 图1 旋转射流实验模型 F i g .1E x p e r i m e n tm o d e lo fr o t a r yj e t 1 模型主体 模型主体由P V C 塑料板和有机玻璃板所组 成.巷道及工作面侧壁均用有机玻璃板制作,顶板 采用石英玻璃,以满足热成像仪在实验时获取图象 的需要.模型几何尺寸比例为1 1 0 . 2 风机系统 选用T 3 5 1 1 低噪声轴流式通风机.风机额定 功率为0 .7 5K W ,额定转数为29 0 0r /r a i n ,风量为 59 6 5m 3 /h ,全压为3 0 0P a .抽出式通风,入风口连 接一段由光滑铝片所组成的整流导风栅,这样,来 自于入风口的风流基本不受外界的影响.风机入 风口直接与模型连接. 3 旋转射流发生装置 旋转射流发生装置由调速开关、导电滑轨、旋 转射流风机和旋转电机所组成,如图2 所示.整个 装置完全符合实际现场运行状况,通过调速开关可 实现对旋转射流风机的风量和旋转频率的调节.当 旋转射流风机和旋转电机通电后,分别带动旋转射 流风机和旋转电机运转,产生射流风量和旋转频 率,从而形成旋转射流. 图2 旋转径向射流发生装置 F i g .2 G e n e r a t o ro fr o t a r yr a d i a lj e t 4 热风流释放系统 如图3 所示,整个系统由入风口、加热器和模 拟释放口所组成。实验时,预定温度,打开加热器恒 温控制开关,加热器工作,由于整个热风流释放系 统受到抽出式主通风系统的作用,风流由入风口, 经过加热器,受到加热后,达到预定温度,再通过模 拟释放口在模型的工作面上隅角处进入工作面,模 拟实际矿井采煤工作面采空区高浓度瓦斯涌入工 作面的实际情况.为了使涌人工作面的含瓦斯气流 符合于实际工作面瓦斯涌出特征,其模拟采空区内 释放含瓦斯气流的模拟释放口做成如图3 所示的 形式.紧靠上隅角区域,瓦斯涌出量大,其释放小眼 为每排3 个,大约5c m 后;改为每排2 个,大约1 0 c m 后;改为每排1 个,这样上隅角瓦斯涌出特征就 基本符合实际现场所测状况. 入风1 3加热器模拟释放口 图3 热风流释放系统 F i g .3R e l e a s i n gs y s t e mo fh o ta i r f l o w 5 热成像测定系统 热成像测定系统仪由T V S 一2 0 0 0 M K Ⅱ便携式 红外热成像仪和摄像头所组成.在模型上隅角有机 玻璃板的正上方加工一个固定热成像测定系统摄 像头的架子,固定摄像头,将热成像仪与摄像头连 接起来即可使用. 万方数据 5 4 4中国矿业大学学报第3 4 卷 3 实验结果及分析 3 .1实验结果比较 当主风流风速分别为1 .5 ,2 .5 和3 .5m /s 时, 旋转射流风机停止时的热成像图如图4 所示.由图 4 可见如果以2 3 .o o 0 .1 ℃为高温的下限,则主 风流风速分别为1 .5 ,2 .5 和3 .5m /s 时的高温区 的半径分别为1 1 8 ,9 2 ,8 9c m .由对比分析可知,主 流风速为2 .5m /s 时高温区的半径比主流风速为 1 .5m /s 时减小了2 6c m ;而主流风速为3 .5m /s 时高温区的半径仅比主流风速为2 .5m /s 时减小 了3c m .由此可以得出结论在一定风速范围内, 增大主风流风速可以有效地驱散上隅角的瓦斯,减 小上隅角高瓦斯浓度区的范围;当风速超过一定值 以后,用增大主风流风速的方法处理上隅角积聚瓦 斯效果不佳. 图4 不同主风流风速的热成像图 F i g .4T h e r m o g r a m so fd i f f e r e n tm a i na i r f l o ws p e e d s 3 .2 对比实验 主风流风速3 .5m /s ,旋转射流速度为5 .3 m /s ,旋转射流风机旋转频率分别为3 0 ,2 0 和1 2 r /m i n 的热成像图见图5 .由图5 可知如果以 2 3 .0 0 0 .1 ℃为高温的下限,则图5 a ,b ,C 中高温 区的半径分别为6 5 ,6 2 和6 0c m .在一定转速范围 内,高温区的半径随着旋转射流风机转速的增大而 增大.由此可以得出结论并非旋转射流风机转速 越大,驱散上隅角瓦斯积聚的效果越好. 图5 不同风机旋转频率的热成像图 F i g .5T h e r m o g r a m si nd i f f e r e n tr o t a r yf r e q u e n c y 主风流风速1m /s ,旋转径向射流风机旋转频 率3 0r /m i n ,旋转径向射流风机出口风速分别为 5 .3 ,4 .2 和2 .1m /s 的热成像图见图6 .由图6 可 知如果以2 9 .o o 0 .1 ‘C 为高温的下限,则图6 a , b ,c 中高温区的半径分别为1 3 6 ,1 5 1 和1 9 5c m .在 一定风速范围内,高温区的半径随着旋转径向射流 风机风速的增大而减小.由此可以得出结论旋转 射流风速越大,驱散上隅角积聚瓦斯的效果越好. 万方数据 第5 期 杨胜强等旋转径向谢流排放积聚瓦斯热成像实验分析 5 4 5 图6 不同风机出口风速的热成像图 F i g .6 T h e r m o g r a m so fd i f f e r e n tj e ts p e e d 4理论分析 根据热成像实验所得到的旋转射流驱散上隅 角积聚热量的温度分布变化图,可绘出旋转射流驱 散上隅角积聚瓦斯的过程示意图 图7 .从图7 可 见,当旋转射流横穿模型主风流时将产生弯曲变 形[ 6 _ 9 ] ,而且这种变形不利于射流穿透主风流;但如 果通过调整风机安装位置及运行参数,使射流在弯 曲一定程度时,进入模型上隅角的热量积聚区,则 射流轴线的弯曲将会促使模型上隅角内的热空气 向模型主风流排出. 图7 旋转射流对上隅角瓦斯运移过程 F i g .7 G a st r a n s p o r tp r o c e s si nu p p e r c o r n e ru n d e r t h ec o n d i t i o no fr o t a r yj e t 对于旋转射流驱散上隅角积聚瓦斯过程,可作 如下分析[ 6 圳当射流进入模型上隅角热量积聚区 后,其卷吸掺混作用可使周围一定范围内的高温空 气与射流混合,从而使高温空气的温度降低;射流 进入模型上隅角后,由于射流的作用,上隅角的高 温气流将被射流卷吸混合,并沿射流弯曲方向外移 而被主风流带走;射流环绕风机机体轴心连续旋 转,模型上隅角内的高温空气就会不断的由里向外 运移,并排向主风流. 旋转射流对模型上隅角高温气体的稀释和排 放,可以使高温气体持续不断地排向模拟回风巷. 为避免因上隅角高温气体骤然大量排向模拟回风 巷而导致模拟回风巷气流温度升高,所以要求每次 排放的热气流量较小.因此,在射流转速为1 2 ~3 0 r /r a i n 的情况下,射流转速越小驱散模型上隅角热 气流的效果越好. 从以上分析可以看出,旋转射流对工作面上隅 角积聚瓦斯的运移是一个不断稀释、驱散并排向巷 道主风流的过程.把风机每环绕旋转一圈作为一个 周期,则每个周期将完成一次对上隅角部分高浓度 瓦斯的稀释和排出过程.如此周而复始,稀释和排 出过程不断持续,经过一定时间以后,即可使上隅 角内的瓦斯浓度得以降低. 5 结论 1 根据传热、传质和动量传递的理论分析,在 紊流流场中,当传热传质相似当量比满足一定要求 并恒定为某一值时,所测定的温度场分布可用来模 拟瓦斯浓度场的分布.利用热成像仪测定紊流场中 的热量运移规律及温度场分布规律可模拟瓦斯浓 度场中的瓦斯运移规律以及其瓦斯浓度场分布的 变化规律. 2 在一定风速范围内,增大主风流风速可以 有效地驱散上隅角的瓦斯,减小上隅角高瓦斯浓度 区的范围.但当风速超过一定值以后,用增大主风 流风速的方法处理上隅角瓦斯积聚达到的效果不 佳. 3 根据热相似模拟实验,旋转射流风机不仅 可以有效地驱散上隅角积聚的瓦斯,减小上隅角瓦 斯的高浓度区域,而且可以减小上隅角的瓦斯浓度 梯度,使瓦斯浓度分布更均匀. 4 根据热相似模拟实验,旋转射流风机的旋 转频率不是越大越好,应根据瓦斯涌出量和每个旋 万方数据 5 4 6中国矿业大学学报第3 4 卷 转周期排放瓦斯量确定旋转频率. 5 根据热相似模拟实验,旋转射流风速越大, 驱散上隅角瓦斯积聚的效果越好. 6 根据热相似模拟实验,旋转射流对工作面 。 上隅角积聚瓦斯的运移是一个不断稀释、驱散并排 向巷道主风流的过程.风机每旋转一圈完成一次对 上隅角部分高浓度瓦斯的稀释和排出过程.如此周 而复始,形成一种柔性排放瓦斯效应. 参考文献 杨胜强,俞启香,王凯.采场脉动通风理论及其在采 矿安全中的应用[ M ] .徐州中国矿业大学出版社, 2 0 0 2 . 杨胜强.脉冲通风治理采煤工作面上隅角局部积聚瓦 斯的理论与实验研究[ D ] .徐州中国矿业大学能源 与安全工程学院,2 0 0 0 . 杨胜强,俞启香,王凯.脉动射流驱散上隅角积聚瓦 斯的模拟实验研究[ J ] .中国矿业大学学报,2 0 0 2 ,3 1 1 4 4 4 8 . Y a n gSQ ,Y uQX ,W a n gK .E x p e r i m e n t a ls t u d yo n e l i m i n a t i n gg a sa c c u m u l a t i o ni nu p p e rc o r n e rb yp u l s e v e n t i l a t i o n [ J ] .J o u r n a lo fC h i n aU n i v e r s i t yo f M i n i n g T e c h n o l o g y ,2 0 0 2 ,3 1 1 4 4 4 8 . 王英敏.矿内空气动力学与矿井通风系统[ M ] .北京 冶金工业出版社,1 9 9 4 . 杨胜强,俞启香,王凯.旋转环形射流对上隅角积聚 瓦斯的作用机理[ J ] .煤炭学报,2 0 0 1 .2 6 4 3 8 4 3 8 8 . Y a n gSQ ,Y uQX ,W a n gK .A c t i o nm e c h a n i s mo f [ 7 ] [ 8 ] r o t a r y j e tp u l s ev e n t i l a t i o no nt h eu p p e r c o r n e r ’S g a s a c c u m u l a t i o ni nU s h a p e dw o r k i n gf a c e [ J ] . J o u r n a lo fC h i n aC o a lS o c i e t y ,2 0 0 1 .2 6 4 3 8 4 3 8 8 . 杨胜强,俞启香,王凯,等.脉动通风消除上隅角瓦 斯积聚的理论分析口] .中国矿业大学学报,2 0 0 0 ,2 9 6 5 7 1 5 7 5 . Y a n gSQ ,Y uQX ,W a n gK ,e ta 1 .T h e o r e t i c a l a n a l y s i so fe l i m i n a t i n gg a sa c c u m u l a t i o ni nu p p e r c o r n e rb yp u l s e dv e n t i l a t i o n [ J ] .J o u r n a lo fC h i n a U n i v e r s i t yo fM i n i n ga n dT e c h n o l o g y ,2 0 0 0 .2 9 6 5 7 1 5 7 5 . 杨胜强,俞启香,王钦方,等.单元法测定瓦斯浓度分 布及旋转射流驱散积聚瓦斯[ J ] .中国矿业大学学报, 2 0 0 3 ,3 2 5 5 3 0 5 3 4 . Y a n gSQ ,Y uQX ,W a n gQF ,e ta 1 .U n i tm e t h o d m e a s u r i n gg a sc o n c e n t r a t i o nd i s t r i b u t i o n a n dr o t a r y r a d i a l j e td i s p e r s i n ga c c u m u l a t i o ng a s [ J ] .J o u r n a lo f C h i n aU n i v e r s i t yo fM i n i n ga n dT e c h n o l o g y ,2 0 0 3 ,3 2 5 5 3 0 5 3 4 . 廖贵发.脉冲风流法防治和处理瓦斯局部积聚[ J ] .世 界煤炭技术,1 9 9 4 1 0 4 0 4 3 . , M i a oGF .P u l s e df l o wm e t h o d sp r e v e n t sa n dd e a l s w i t hl o c a lm e t h a n ea c c u m u l a t i n g [ J ] .W o r l dC o a l T e c h n o l o g y ,1 9 9 4 1 0 4 0 4 3 . [ 9 ] 廖贵发.脉冲风流条件下“静止区”瓦斯的扩散规律 口] .煤炭学报,1 9 9 6 .2 1 3 3 0 1 3 0 4 . M i a oGF .R u l e so fg a sd i s p e r s i o ni n ‘s t a g n a n ta r e a ’ u n d e rp u l s e da i r f l o wc o n d i t i o n s [ J ] .J o u r n a lo fC h i n a C o a lS o c i e t y ,1 9 9 6 ,2 l 3 3 0 1 3 0 4 . 责任编辑陈其泰 ] ] ] ] 1 j 口 瞳 口 【 l 口 万方数据
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420