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瓦斯气体是气体的英文的音译词,英文是Gas ,瓦斯的定义相当广泛,它不是单一的某一种东西,而是一种主要成分是甲烷的一种易爆炸的气体。
瓦斯是无色、无味、无臭的气体,但有时可以闻到类似苹果的香味,这是由于芳香族的碳氢气体同瓦斯同时涌出的缘故。瓦斯对空气的相对密度是0.554,在标准状态下瓦斯的密度为0.716kg,所以,它常积聚在煤矿巷道的上部及高顶处。瓦斯的渗透能力是空气的1.6倍,难溶于水,不助燃也不能维持呼吸,达到一定浓度时,能使人因缺氧而窒息,并能发生燃烧或爆炸。
瓦斯爆炸产生的高温高压,促使爆源附近的气体以极大的速度向外冲击,造成人员伤亡,破坏巷道和器材设施,扬起大量煤尘并使之参与爆炸,产生更大的破坏力。另外,爆炸后生成大量的有害气体,造成人员中毒死亡。
一般生活中常说的天然瓦斯,煤矿瓦斯(矿井瓦斯)则是指的天然气
(一)低瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min。 (二)高瓦斯矿井:矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌...
瓦斯隧道分为低瓦斯隧道、高瓦斯隧道及瓦斯突出隧道三种,瓦斯隧道的类型按隧道内瓦斯工区的最高级确定。瓦斯隧道工区分为非瓦斯工区、低瓦斯工区、高瓦斯工区、瓦斯突出工区共四类。低瓦斯工区和高瓦斯工区可按绝对...
二氧化碳对人体的危害最主要的是刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促,烟气吸入量增加,并且会引起头痛、神智不清等症状。二氧化碳本身没有毒性,但当空气中的二氧化碳超过正常含量时,对人体会产生有害的影响。所以在人...
主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气,以及微量的惰性气体,如氦和氩等。
甲烷
甲烷是易燃易爆气体, 是天然气、沼气和多种液体燃料的主要成分, 是重要的工业原料和日常生活的燃气, 在大气中爆炸的下限为5.3%, 上限为15%。
2007年,全国瓦斯抽采47.35亿立方米,引利用14.46亿立方米。其中井下煤矿瓦斯抽采量44亿立方米,完成规划目标的127%。形成地面煤层气产能10亿立方米,是2006年的2倍。地面煤层气产量3.3亿立方米,比2006年增加1倍多。2005~2007年,全国共钻井约1700口,占历年累计钻井总数的85%。 截至2007年底,国内探明煤层气地质储量1340亿立方米,煤层气年商业产量不足4亿立方米。根据《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用"十一五"规划》,到2010年,新增煤层气探明地质储量3000亿立方米;煤层气、煤矿瓦斯抽采量100亿立方米;建设煤层气输气管道10条,设计总输气能力65亿立方米;重点建设沁水盆地、鄂尔多斯盆地东源两大煤层气产业化基地。
混凝土防止气体(瓦斯)泄漏措施研究
本文主要介绍在瓦斯隧道中在采用普通工艺的条件下,掺加5%~l5%硅灰和适量高效减水剂,配制出在0.3~0.8MPa气压下透气系数K为l0-11cm/s数量级的气密性混凝土,并对其性能进行研究。
高瓦斯矿井回采工作面的瓦斯治理
以山西天池矿井为研究对象,对高瓦斯矿井回采工作面的瓦斯治理进行研究,叙述治理措施并进行效果分析,希望为今后高瓦斯矿井治理瓦斯提供一定的参考作用。
瓦斯主要成分是甲烷,是一种易燃易爆性气体,广泛存在与煤矿、矿井中,在工人进行作业时,必须保证瓦斯浓度在一个安全范围内。
检测内容:瓦斯
检测范围:0-100%LEL(爆炸下限)
报警点:低报:20%LEL;高报:50%LEL
工作方式:长期连续工作
检测原理:催化燃烧式传感器
检测方式:自然扩散式
响应时间:≤30S
检测误差:不超过±3%LEL
环境温度:-40℃~+70℃
输出信号:4-20mA电流或RS485协议信号
相对湿度:30%≤、≤95%
工作电压:DC-20V~DC30V
工作压力:(86~106)kPa
外型尺寸:157.5×130×93mm
防爆级别:ExdⅡCT6(隔爆型)
进线接口:1/2G内螺纹
重量:1Kg
信号形式:4~20mA电流
传感器寿命:2-3年
信号传输距离:<1000米
有效检测半径:<7.5m米
有效检测面积:10平方左右
第1章 绪论
1.1 瓦斯气体简介
1.2 矿井瓦斯气体的产生过程
1.2.1 矿井瓦斯的生成
1.2.2 矿井瓦斯的性质
1.2.3 矿井瓦斯的存在状态
1.2.4 矿井瓦斯的爆炸
1.3 瓦斯气体的物理性质
1.3.1 甲烷的分子结构
1.3.2 甲烷的一般性质
1.3.3 甲烷运输注意事项
1.4 瓦斯气体的化学性质
1.4.1 甲烷的稳定性
1.4.2 甲烷的取代反应
1.4.3 甲烷的氧化反应
1.4.4 甲烷的裂解
1.5 矿井瓦斯气体的利用现状
1.5.1 国外矿井瓦斯利用状况
1.5.2 国内矿井瓦斯利用现状
1.5.3 矿井瓦斯开发存在的问题
参考文献
第2章 瓦斯传感器的发展
2.1 载体催化元件的检测机理和发展现状
2.1.1 载体催化元件的检测机理
2.1.2 载体催化元件的发展现状
2.1.3 载体催化元件的缺陷
2.2 氧化物半导体气敏传感器的检测机理和发展现状
2.2.1 氧化物半导体气敏传感器的检测机理
2.2.2 氧化物半导体气敏传感器的发展现状
2.3 红外光谱法检测瓦斯传感器
2.3.1 红外瓦斯传感器的原理
2.3.2 红外瓦斯传感器的应用现状
2.4 光干涉型瓦斯传感器
2.4.1 光干涉型瓦斯传感器的原理
2.4.2 光干涉型瓦斯传感器的特点
2.5 吸收型光纤瓦斯传感器的发展现状
2.5.1 光纤瓦斯传感器概念
2.5.2 光纤瓦斯传感器分类
2.5.3 光纤瓦斯传感器的应用
2.6 模式滤光光纤瓦斯传感器
2.6.1 模式滤光光纤瓦斯传感器的原理
2.6.2 模式滤光光纤瓦斯传感器的研制
2.7 电化学瓦斯传感器
2.7.1 直接电化学瓦斯传感器
2.7.2 间接电化学瓦斯传感器
2.8 其他瓦斯传感器的发展现状
2.8.1 纳米气敏瓦斯传感器
2.8.2 纳米修饰电极瓦斯传感器
参考文献
第3章 电化学检测瓦斯新技术
第4章 模式滤光瓦斯传感器
第5章 微生物瓦斯传感器的研究
第6章 瓦斯爆炸的化学热力学预警研究
第7章 穴番类化合物与甲烷的相互作用研究