液态二氧化碳防灭火系统参考文本

合集下载

二氧化碳防灭火系统演示文稿

二氧化碳防灭火系统演示文稿

目前煤矿防灭火方式
• • • • • • 灌浆技术 阻化剂技术 惰性气体技术 堵漏技术 凝胶技术 泡沫防灭火技术
防灭火技术优劣比较表
液态CO2防灭火优点
• (1)液态CO2灌注入火区空间会瞬间体积膨胀气化,并 吸收大量热,使得火区温度和氧气浓度降低加快,降温效 果明显。 • (2)适用范围广,液态CO2经过吸收热量气化后,可充 扩散充满任何形状的燃烧空间,因而便于对矿井采空区深 部、高冒窝等人们不便接近的地点进行灭火。 • (3)液态CO2灌注火区后,能有效降低煤氧复合速度, 迅速抑制燃烧,更有利于防止瓦斯、煤尘爆炸。 • (4)负面损失少,不会损坏设备和井巷设施,因而灭火 后恢复工作量少且容易。 • (5)输送便利。 • (6)灭火用材成本低于其他灭火成本。
二氧化碳防灭火系统
北京龙德时代技术服务有限公司 2013年1月1日
目录
• • • • • • 一、项目背景 二、目前煤矿防灭火技术类别 三、防灭火技术优劣对比表 四、液态CO2防灭火的优点 五、液态CO2防灭火成果表述 六、防灭火系统典型案例
项目背景
• 在煤化工过程中,有大量的二氧化碳产生, 如果不对提炼过程中产生的二氧化碳进行 回收利用,不仅造成经济损失,而且会严 重污染大气环境。采用低温液化原理和净 化流程。对煤化工过程中产生的二氧化碳 进行回收,产出高纯度低压的二氧化碳, 不仅可以保护大气环境,而且企业的经济 效益也十分可观。
成果表述
• 1)二氧化碳液化回收及防治煤矿火灾的液态二氧 化碳灌注技术以火区的降温惰化为主,集二氧化 碳回收利用+“降温+抑爆+惰化+淹没覆盖”的 作用机理,构建矿用井下移动式液态二氧化碳输 送及灌注系统,构建地面液态二氧化碳输送及灌 注系统,构建一套完整的液态二氧化碳防灭火装 备; • 2)通过地面钻孔和管路液态二氧化碳灌注直接灭 火、井下钻孔和埋管移动式液态二氧化碳灌注防 治自燃火灾等在现场的实施,形成一套完善的液 态二氧化碳防灭火工艺技术:

关于液态CO2防灭火的技术资料

关于液态CO2防灭火的技术资料

赵楼煤矿关于液态CO2防灭火的技术资料一.液态CO2的原料来源由我矿自行采购,供应商为济宁协力特种气体有限公司,运至赵楼矿单价为1000元/吨。

二.液态CO2的运送技术;地面运输、井下运送及储藏液态CO2由供应商采用特种罐车运送至我矿指定地点,由其工作人员向容量为2吨轨道移动槽车进行灌装。

装满后由我矿采用电瓶车经副井运至使用地点。

1 槽车准备⑴槽车只有得到有关人员同意后,方可进入充灌场所进行充灌;充灌时,操作人员必须在现场。

充灌操作应按操作规程进行,防止低温液体外溢。

⑵设立20m警戒区,并组织除施工人员外的其他人员向逆风方向疏散。

⑶槽车在连接充灌输液管前,必须处于制动状态,防止移动。

⑷槽车在充灌装卸作业时,汽车发动机必须关闭。

⑸槽车充灌结束后应及时离开,如果充灌工作中断时间过长,应解脱输液管连接。

2 设备的安全使用⑴容器和槽车容器的充满率不得大于0.95,严禁过量充装,装卸、搬运时应做到轻装、轻卸。

⑵容器投入使用前,应按《压力容器安全技术监察规程》的规定监察各种阀门、仪表、安全装置是否齐全有效、灵敏可靠,以保证安全使用。

⑶所用压力表必须是禁油压力表;安全阀、防爆装置的材质应选用不锈钢、铜或铝,并必须脱脂去油。

⑷容器、汽化器及管路系统在使用前,应用无油干燥空气或氮气,吹除水分或潮湿气。

⑸容器在初次充灌时,开始应缓慢充灌(阀门应缓慢打开),然后逐渐加快,以减少对容器的热冲击破坏和减少液体蒸发。

⑹当设备上的阀门和仪表、管道连接接头等处被冻结时,严禁用铁锤敲打或明火加热。

宜用70-80℃干净无油的热空气、热氮气或温水进行融化解冻。

⑺操作人员应熟悉《压力容器安全技术监察规程》的有关规定和低温液体的特性及其危险性。

⑻操作人员应熟悉产品使用说明书、设备工艺流程、设备上各种阀门、仪表及其作用和操作程序;在发生故障和意外事故时必须能独立采取紧急安全措施。

⑼容器和槽车上的其他故障排除应按使用说明书的有关规定来处理。

第四章二氧化碳灭火系统精选全文

第四章二氧化碳灭火系统精选全文

组合分配系统
组合分配系统是指一个或一组灭火剂钢瓶保护几 个封闭区域的灭火形式。
在灭火气体的总管上接若干根支管分别通往不 同的防护区,支管上装有选择阀,根据灭火需要 打开相应区域的选择阀,灭火气体通过固定管道 送往灭火现场,达到灭火的目的。
这种灭火系统的优点使储存容器数和灭火剂用 量可以大幅度减少.有较高应用价值。
• 局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的 具体保护对象的非深位火灾。适用于对淬火槽、油 浸变压器、机器设备进行保护,当防护区有很大开 口(大于总表面积3%)而又无法关闭,或采用全淹 没系统灭火剂用量过大,采用此系统较为合适的。
5.高压与低压二氧化碳灭火系统
• 按二氧化碳灭火剂在储存容器中的储压分类,可分为高压(储存)系统 和低压(储存)系统。 ①高压(储存)系统,储存压力为5.17MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境湿度有关。因此, 容器必须能够承受最高预期温度时所产生的压力。储存容器中的压力 还受二氧化碳灭火剂充填密度的影响。因此,在最高储存温度下的充 填密度要注意控制。充填密度过大,会在环境湿度升高时因液体 膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 ②低压(储存)系统,储存压力为2.07MPa。 储存容器内二氧化碳灭火剂利用绝热和致冷手段被控制在一180℃。 典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属完.壳内有绝缘 体.在储存容器一端安装一个标准的空冷致冷机装置,它的冷却蛇管 装于储存容器内。该装置以电力操纵.用压力开关自动控制。
而当系统发出火灾警报或已手动启动系统的情况下,在 系统延时时间内发现异常情况(误报警、人员没有及时撤 离等),不需启动系统释放灭火剂时,可按下防护区门口 的停止按钮或灭火报警控制器上的停止按钮,就可阻止放 气灭火。

矿用液态二氧化碳防灭火系统资料

矿用液态二氧化碳防灭火系统资料

液态二氧化碳防灭火装备系统资料辽阳正阳机械设备制造有限公司1背景煤炭是我国的主要能源,在国民经济能源结构中占据很重要的位置,现全国原煤年产量已超过了29亿吨,占我国一次能源消耗的70%以上。

随着国民经济的快速发展,煤炭的需求量越来越大;近几年,原煤产量快速增长,在原煤产量快速增长的同时,必须保证矿井的安全高效开采。

矿井火灾是煤矿的主要自然灾害之一,而煤炭自燃又是矿井火灾的主要形式,“十五”期间,全国657处重点煤矿中,有煤层自然发火倾向的矿井占54.9%,发火期在3个月以内的矿井占50%以上,每年自燃形成的火灾近400次,煤自燃氧化形成的火灾隐患近4000次,仅我国北方煤田累计已烧毁煤炭达42亿t以上。

近年来,综采放顶煤技术及开采方法得到大力的推广和应用,使煤矿生产效率大幅度提高,但该方法因为冒落高度大、采空区遗留残煤多、漏风严重,使得矿井煤炭自然发火频繁发生,已成为制约煤炭工业发展的主要因素之一,也是煤矿重大安全生产隐患之一。

煤矿井下发生高温火点或火区是极易导致火灾事故和瓦斯爆炸事故的重大危险源。

据建国以来煤矿事故统计分析,在发生一次死亡三人以上的事故中,火灾事故占4﹪左右,仅次于瓦斯、顶板和水害,位居第四。

因此,国内外都非常关注煤矿防灭火技术及其装备的发展。

我国煤炭工业近几年来,有不少煤矿开始关注利用液态二氧化碳实施煤矿井下防灭火技术的研究与探索,并取得了一定成果。

受此启发,特别是受两次火灾事故造成巨大经济损失的启示,即陕西彬长大佛寺矿(年产800万吨)和山西大同同忻矿(年产1000万吨)两个现代化矿井前两年相继发生井下大型火灾后,由于缺乏有效的灭火措施,前者靠灌水处理,后者靠注氮气处理,都曾历经半年以上时间,才实现全矿井灭火并恢复生产,均造成了数亿以上的巨大经济损失,从而促使我公司萌发了试制生产煤矿液态二氧化碳防灭火技术工艺装置的信念和决心。

为什么选中该项装置技术,主要是源于液态二氧化碳防灭火技术发展的潜力。

二氧化碳灭火器参考文本

二氧化碳灭火器参考文本

二氧化碳灭火器参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月二氧化碳灭火器参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

本类灭火器是充装液态二氧化碳,利用气化的二氧化碳气体能够降低燃烧区温度,隔绝空气并降低空气中氧含量来进行灭火的。

主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下的电气设备及油类初起火灾,不能扑救钾、钠等轻金属火灾。

二氧化碳灭火器主要由钢瓶、启闭阀、虹吸管和喷嘴等组成。

常用的又分为MT型手轮式和MTZ型鸭嘴式两种。

使用手轮式灭火器时,应手提提把,翘起喷嘴,打开启闭阀即可。

使用鸭嘴式灭火器时,用右手拔出鸭嘴式开关的保险销,握住喷嘴根部,左手将上鸭嘴往下压,二氧化碳即可以从喷嘴喷出。

使用二氧化碳灭火器时,一定要注意安全措施。

因为空气中二氧化碳含量达到8.5%时,会使人血压升高、呼吸困难;当含量达到20%时,人就会呼吸衰弱,严重者可窒息死亡。

所以,在狭窄的空间使用后应迅速撤离或带呼吸器。

其次,要注意勿逆风使用。

因为二氧化碳灭火器喷射距离较短,逆风使用可使灭火剂很快被吹散而妨碍灭火。

此外,二氧化碳喷出后迅速排出气体并从周围空气中吸取大量热,因此,使用中要防止冻伤。

请在此位置输入品牌名/标语/sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。

完整版)液体二氧化碳安全技术说明书

完整版)液体二氧化碳安全技术说明书

完整版)液体二氧化碳安全技术说明书危险化学品安全技术说明书修订日期:2015年1月8日 SDS编号:CSDS-SY001 产品名称:液体二氧化碳版本:QB0408-14-001第一部分化学品及企业标识化学品中文名:液体二氧化碳化学品英文名:Carbonxide第二部分危险性概述紧急情况概述:长时间过量吸入会引起昏迷、反射消失、瞳孔散大或缩小、大小便失禁、呕吐、呼吸停止、休克死亡。

皮肤、眼睛接触干冰或液体二氧化碳会引起冻伤。

GHS危险性类别:加压气体特异性靶器官毒性-一次接触,类别3标签要素。

象形图。

警示词:警告危险信息:含压力下气体,如受热可爆炸;可能引起呼吸道刺激,可能引起昏昏欲睡或眩晕。

防范说明:远离热源/明火/热表面,禁止吸烟。

保持密闭。

采取防止静电措施,和接收设备接地/连接。

使用防爆电器/通风/照明等设备,只能使用不产生火花的工具。

得到专门指导后操作,在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。

按要求使用个体防护装备。

操作液体二氧化碳装置时使用棉手套,防止冻伤。

操作液体二氧化碳设备时可使用防护眼镜防止飞溅冻伤眼睛。

避免接触眼睛、皮肤,避免吸入。

操作现场不得进食、饮水或吸烟。

事故响应】火灾时,使用泡沫灭火器,对火场中钢瓶用大量水降温,防止爆炸,并迅速将其转移至安全的空旷处。

如吸入立即转移至空气新鲜通风处,重者立即就医。

如皮肤、眼睛接触液体二氧化碳,用自来水冲洗,就医。

安全储存】在阴凉、通风处储存,保持密闭。

储存场所应保持通风和防止阳光曝晒,库温不宜超过35℃。

使用时对气瓶应有防止倾倒的措施。

废弃处置】少量废气可直接排入大气中。

物理化学危险:产品系灭火剂,为防止外来火灾对压缩气体包装钢瓶造成的危险,可就近配备泡沫式灭火器。

健康危害:长时间过量吸入二氧化碳会导致昏迷、反射消失、瞳孔散大或缩小、大小便失禁、呕吐、呼吸停止、休克甚至死亡。

接触干冰或液体二氧化碳会导致皮肤和眼睛冻伤。

环境危害:大量排放二氧化碳会对地球臭氧层造成破坏,而少量废气则可以直接排放。

东滩煤矿二氧化碳灭火系统设计

东滩煤矿二氧化碳灭火系统设计

东滩煤矿MYQ-1500液体二氧化碳防灭火系统设计说明书邹城市南煤科技有限公司东滩煤矿MYQ-1500液体二氧化碳防灭火系统设计说明书一.概述1)二氧化碳的性质二氧化碳无色,略带有酸味,不自燃也不助燃,易溶于水。

分子量为44,容重1.9769kg/ m3,比重为1.529。

二氧化碳加热到70个大气压即可液化。

液态二氧化碳密度随温度的变化而变化较大。

二氧化碳有一个特点可形成固态(称为干冰),在—56℃和0.527Mpa 时有三相共存点。

1m3液体二氧化碳可汽化为640 m3气体(15℃,1个大气压)。

国家对液体二氧化碳的运输和存储有严格要求。

2)液体二氧化碳防灭火原理使用液态二氧化碳防治煤层自然发火,就是借助液态二氧化碳汽化后产生的压力通过管路和钻孔将其注入需防灭火区域,利用惰气的防灭火性能对火区进行降温和惰化的技术(见图一)。

它是一种新型高效适用的防灭火技术和手段。

图一释放二氧化碳工艺流程示意图3)液体二氧化碳防灭火特点和优势1)气体纯度高,达100%CO2,不含氧气,有利于火区气体的惰化。

2)气体温度低,可控制在0℃--(-10℃),能大量吸收用气地点的热量,降低其环境温度。

3)气体比重大,能有效的隔离煤体的氧气,使火源熄灭或阻止其进一步氧化4)气体产量多,可达2000m3/h以上,能快速发挥防治自然发火作用。

5)设备投资少,仅为氮气设备的1/10。

这种由兖矿集团发明的技术已申请国家专利,并在兖矿集团的济宁二号矿,南屯矿,鲍店矿,兴隆庄矿成功使用。

考虑到东滩矿的产量高,煤层厚的特点,拟选用电加热气化形式,气化量1500m3/h CO2的液态二氧化碳防灭火系统。

经现场考查,设备拟安装在矿制浆站院内。

在院内配电所左侧有一空地,可建成面积12×6(米),高4米的设备厂房。

其间运输,供电供水等条件具备,满足系统安装使用条件。

向井下输送二氧化碳的管路使用现有的注浆管路。

二、系统组成MYQ-1500液态惰气防灭火系统由电加热汽化器及控制设备,缓冲气罐,流量,压力,温度检测控制装置等组成。

液体二氧化碳安全技术说明书(2020版)

液体二氧化碳安全技术说明书(2020版)

液体二氧化碳安全技术说明书(2020版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改液体二氧化碳安全技术说明书(2020版)第一部分化学品名称化学品中文名称:液体二氧化碳化学品英文名称:liquidCarbondioxide第二部分地区成分/组成信息化学品名称纯品/混合物XASNO有害成分浓度液体二氧化碳纯品124-38-9二氧化碳≥99%第三部分危险性概述危险性类别:第2.2类不燃气体侵入途径:吸入和皮肤接触健康危害:本身无毒。

但空气中浓度超过3%时能出现呼吸困难、头痛眩晕、呕吐等。

10%以上时出现视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失。

25%以上时,出现神经抑制、昏睡、痉挛、窒息至死。

接触液体二氧化碳可引起冻伤。

环境危害:大气中二氧化碳增加产生温室效应爆炸危险:盛装液体二氧化碳容器遇明火高温,器内压力升高有开裂爆炸危险。

第四部分急救措施皮肤接触:用水冲洗,就医眼睛接触:就医吸入:迅速脱离现场,移至空气新鲜处,呼吸困难时输氧,如呼吸和心跳停止,立即进行人工呼吸和心脏按摩术并及时就医第五部分消防措施危险特性:盛装液体二氧化碳的设备与容器遇高温、明火有爆炸危险,流速过快容易产生和积聚静电。

有害燃烧物:无灭火方法及灭火剂:用水冷却设备或容器,选用适合周围火源的灭火剂第六部分泄漏应急处理应急处理:迅速撤离现场保持现场通风。

穿戴防护用具进入现场堵漏气瓶泄漏无法堵漏时,将其移至空旷安全处放空。

液体二氧化碳泄漏要有防寒护具第七部分操作处置与储存操作处置注意事项:密封操作,加强通风,操作人员必须经过专门培训,严守操作规程,持证上岗。

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统示范文本

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统示范文本

文件编号:RHD-QB-K8642 (安全管理范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统示范文本二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。

,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。

本节主要介绍系统组件及其设置要求。

一、二氧化碳灭火系统(一)灭火剂储存装置目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。

二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、82.5L。

高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19 MPa±0.95 MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。

低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。

储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38 MPa±0.12 MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8 MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃;储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》的规定;储存装置应设称重检漏装置。

液态二氧化碳防灭火系统(标准版)

液态二氧化碳防灭火系统(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改液态二氧化碳防灭火系统(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes液态二氧化碳防灭火系统(标准版)亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案亭南煤业公司亭南煤矿西安科技大学西安森兰科贸有限责任公司二OO八年三月六日亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案煤自燃是煤与氧自发产生的氧化放热反应,煤自然升温的实质取决于氧化放热速率和环境散热速率的大小,如果氧化放热速率占优势时,才会发生自燃现象。

因此,通过控制煤的氧化环境来抑制煤自燃是一种有效的方法。

我国煤矿安全规程规定,综放开采有自燃倾向性的煤层时,要采用以注入惰性气体为主的综合防灭火措施。

惰气防灭火技术的主要目的是为了减少氧含量,降低煤氧化或燃烧的速度,可用于煤矿井下防灭火的惰性气体主要有氮气、二氧化碳及燃料燃烧后形成的混合气体等。

用惰气阻止煤体氧化和窒息火区的基本思想比较简单,在具体使用上主要需考虑两个方面的问题,一是能否供给防灭火现场有效的惰性气体;二是在一定时间内能否向现场输送足够的惰性气体。

早在五六十年代,世界上一些主要采煤国家就尝试用氮气来扑灭矿井火灾获得成功,随后,这一防灭火技术得到了不断应用和发展。

1988年,抚顺局采用氮气防灭火技术成功地防止了厚煤层综采放顶煤工作面采空区的自然发火,为我国在这一技术领域的应用起到了示范作用,目前,我国多数综放工作面都采用注氮防灭火技术来防治采空区自然发火。

二氧化碳气体已被广泛应用于各种火灾的治理,它能在较短的时间内控制和扑灭气体、液体、固体和电气火灾,具有灭火能力强、速度快、使用范围广、对环境不会造成污染等特点。

液态二氧化碳防灭火系统(标准版)

液态二氧化碳防灭火系统(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改液态二氧化碳防灭火系统(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes液态二氧化碳防灭火系统(标准版)亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案亭南煤业公司亭南煤矿西安科技大学西安森兰科贸有限责任公司二OO八年三月六日亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案煤自燃是煤与氧自发产生的氧化放热反应,煤自然升温的实质取决于氧化放热速率和环境散热速率的大小,如果氧化放热速率占优势时,才会发生自燃现象。

因此,通过控制煤的氧化环境来抑制煤自燃是一种有效的方法。

我国煤矿安全规程规定,综放开采有自燃倾向性的煤层时,要采用以注入惰性气体为主的综合防灭火措施。

惰气防灭火技术的主要目的是为了减少氧含量,降低煤氧化或燃烧的速度,可用于煤矿井下防灭火的惰性气体主要有氮气、二氧化碳及燃料燃烧后形成的混合气体等。

用惰气阻止煤体氧化和窒息火区的基本思想比较简单,在具体使用上主要需考虑两个方面的问题,一是能否供给防灭火现场有效的惰性气体;二是在一定时间内能否向现场输送足够的惰性气体。

早在五六十年代,世界上一些主要采煤国家就尝试用氮气来扑灭矿井火灾获得成功,随后,这一防灭火技术得到了不断应用和发展。

1988年,抚顺局采用氮气防灭火技术成功地防止了厚煤层综采放顶煤工作面采空区的自然发火,为我国在这一技术领域的应用起到了示范作用,目前,我国多数综放工作面都采用注氮防灭火技术来防治采空区自然发火。

二氧化碳气体已被广泛应用于各种火灾的治理,它能在较短的时间内控制和扑灭气体、液体、固体和电气火灾,具有灭火能力强、速度快、使用范围广、对环境不会造成污染等特点。

低压二氧化碳气体灭火范文

低压二氧化碳气体灭火范文

.低压二氧化碳灭火系统介绍低压二氧化碳自动灭火系统是基于高压二氧化碳自动灭火系统原理基础上,而优于后者的一种优良灭火设施。

它是将二氧化碳灭火剂以液态形式贮存在带有保温绝热结构的贮存容器中,通过制冷机组使贮罐内二氧化碳的温度始终维持在-17.8℃左右、压力维持在约2.2MPa。

有火灾时,通过一系列执行机构,将液态二氧化碳输送到火灾现场,通过喷头进行释放,实施灭火。

我公司是国内首家研制和开发低压二氧化碳灭火产品,1994年研制开发出我国第一台低压二氧化碳贮存装置,该产品于1995年11月通过国家部级鉴定,并于1997年经专家评审被认定为国家级新产品,填补了该类产品的国家空白。

另外,我公司的低压二氧化碳灭火产品,是国内唯一采用“真空粉末绝热”技术的产品,具有安全可靠、绝热性能好、运行成本低的特点;另外,系统采用独特的阀门结构和先进的启动控制原理,依靠储罐自身压力启动系统,灭火剂喷放时间能够随意设定,可以实现自动喷放和关闭,是目前国内外同类产品中相对技术含量较高的产品。

低压二氧化碳灭火系统由于灭火剂储存压力低、可以大容量储存,以及设备占地面积小、灭火速度快、成本低、无污染等优点,在火灾危险等级高、防护区数量多、防护区面积大的场所应用越来越广泛。

与高压二氧化碳灭火系统相比较,低压二氧化碳灭火系统具有以下几个突出优点:①低压二氧化碳灭火系统有较高的经济性。

在消防工程中,工程越大,节约投资越明显;②低压二氧化碳灭火系统设备占地面积小;③低压二氧化碳灭火系统性能更完善,灭火更迅速,操作更方便,而且低压二氧化碳灭火系统不仅可以以预先设定的时间来自动喷放灭火剂,还可以随时手动开启或关闭系统来控制灭火剂的喷放;④低压二氧化碳灭火系统便于安装、维护保养。

9.2.2.1 系统组成:低压二氧化碳灭火系统由贮存装置、增味装置、分配机构及管网、喷头、自动探测系统、自动控制系统组成。

a、贮存装置是指主检修阀上游的所有设备,包括储罐、制冷机组、安全阀、灭火剂充装口、液位和压力变送器等;b、分配系统及管网、喷头是指主检修阀下游的所有设备,包括先导控制器、主阀、反馈装置、管道、喷头等;c、自动控制系统是指灭火控制柜、动力控制箱、放气灯、紧急启动截止盒等电器控制部分。

液态二氧化碳防灭火系统

液态二氧化碳防灭火系统

液态二氧化碳防灭火系统
液态二氧化碳防灭火系统是一种常见的灭火设备,适用于各种
场所,如计算机机房、电器室、印刷厂、油料仓库等。

其原理是通
过喷洒液态二氧化碳,以压缩空气为压力源,让二氧化碳喷出后迅
速膨胀,从而降低空气中的氧气浓度,达到灭火的效果。

液态二氧化碳防灭火系统的优点包括灭火效果好、速度快、污
染小、不会损坏灭火区域中的设备等。

但是也有一些缺点,如由于
二氧化碳喷出后会膨胀,可能会损坏灭火区域中的一些硬件设备,
需要在安装时仔细考虑。

具体的液态二氧化碳防灭火系统的运作流程包括:
1. 系统检测:当探测器检测到火焰或热量时,系统会自动启动。

2. 开启液化二氧化碳释放阀和压缩空气阀。

3. 液化二氧化碳释放:液化二氧化碳会释放出系统中,以达到
灭火目的。

4. 压缩空气释放:压缩空气喷出,加速液化二氧化碳的蒸发,
形成大量的二氧化碳雾气。

5. 灭火完成:由于二氧化碳雾气密度大,可以有效地控制火势,直到火势完全扑灭,再自动停止。

液态二氧化碳防灭火系统的安装也需要遵循一定的规范和标准,以确保系统的正常运作和安全性。

需要注意的是,由于二氧化碳具
有潜在的危险性,如高浓度下易导致缺氧和窒息,所以系统应该经
过专业技术人员的合理配置、调试和保养。

总的来说,液态二氧化碳防灭火系统是一种可靠的灭火设备,应用广泛,能够在灭火过程中最大程度地减少损伤和污染,是目前比较理想的灭火手段之一。

智慧矿山二氧化碳防灭火系统液态CO2防灭火的机理及效果分析

智慧矿山二氧化碳防灭火系统液态CO2防灭火的机理及效果分析

2)液态CO2防灭火的机理及效果分析2).1 CO2的物理性质1.CO2常温、常压下是无色略带酸味的窒息气体。

CO2不可燃,正常情况下也不助燃。

2.CO2在大气中的体积分数仅为0.037%。

它在不同的压力、温度条件下有三种形态,即在低温加压下(-20℃、2MPa)或高压常温(约8MPa、30℃)下气体可变为液态,液体气化过程中,当温度降到-78.5℃后将形成雪花状的固态干冰(固体碳酸)。

3.CO2熔点为-56.6℃(0.52MPa),临界温度为31.3℃,临界压力7.28 MPa,CO2具有升华特性,升华点为-78.5℃(0.1 MPa)。

4.CO2相对空气密度为1.529,密度为1.976kg/m3(0℃、0.1 MPa),液态CO2的密度随温度的变化而变化较大,-20℃时,其密度是1.01kg/L,在温度为15℃、0.1 MPa下,1t液态CO2体积膨胀约640倍。

2).2液态CO2防灭火机理分析1.窒息氧作用煤的自然发火是煤与氧的氧化反应过程,氧气是氧化反应的必要条件,没有氧气,氧化反应就无法进行。

试验结果证明,氧浓度低于8%时失燃,低于3%时,氧化反应彻底被中止,燃烧现象不能持续进行。

向发火或具有高温火点的采空区内注入液态CO2立即会形成大量的高浓度CO2,会使采空区内原有O2浓度相对减小,并且由于CO2比空气密度大,重于空气,以及煤体对CO2具有较强吸附作用(吸附量为48L/kg,而煤对氮气的吸附量为8 L/kg,前者是后者的6倍)等特点,很容易替代O2而覆盖煤体燃烧点表面,减少煤体燃烧体表面O2浓度,使O2浓度低于自然发火的临界O2浓度,从而防止煤的氧化自燃,或使已形成的火灾因缺O2而窒息灭火。

与此同时,大量的高浓度CO2的扩散会必然会提高采空区内气体静压,进而会降低采空区的漏风量,造成氧化自燃带供氧不足,进而阻止氧化反应的进程。

2.冷却降温作用煤的燃烧过程实际就是煤的氧化过程,其氧化速度与供氧有关系,也与温度有关系。

液态CO2在矿井防灭火中的应用

液态CO2在矿井防灭火中的应用

液态CO2在矿井防灭火中的应用摘要:在煤矿事故之中,矿井火灾为五大灾害之一,一旦井下发生火灾,受到空间有限的影响,井下全部人员的生命安全均会受到严重威胁,所以,为了能够对“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针进行切实贯彻,以促使矿井中的安全程度以及安全管理工作水平得到提升,必须对相应的防灭火措施进行应用,所以在本文中,将主要探讨液态二氧化碳在矿井防灭火中的应用。

关键词:液态CO2;矿井;防灭火;应用液态二氧化碳具有灭火范围广、灭火速度快以及无二次污染等多方面优势,当前已经在各种火灾治理工作中得到广泛应用,但是因为我国相关工作的起步较晚,所以在对液态二氧化碳进行制备和储存的工作方面,仍然存在诸多不完善之处,也就导致矿井防灭火工作水平难以得到有效提升。

近几年来,我国科学技术水平得到高速发展,液态二氧化碳防灭火技术已经逐渐趋于成熟,并能够在矿井的防灭火工作之中起到十分重要的影响作用[1]。

一、矿井概述某矿井位于我国中部,共含煤11层,煤系总厚为168.00m,煤层平均厚度为22.35m,含煤系数为13.3%,可采煤层总厚度为19.25m,可采含煤系数为11.5%。

在该矿井之中,可采煤层共有3层。

二、矿井通风机防灭火系统在该矿井之中,主要采用机械抽出式方法进行通风,主要形式则为中央并列式。

由副立井、主斜井以及副斜井共同进风,由回风立井进行回风。

在该矿井之中使用的通风机为FBCDZ-10-No36型防爆轴流对旋通风机,数量为两台,一台应用于日常开展工作,另一台则作为备用,其中的电机功率为2×710kW,转速为580r/min。

矿井总进风为16328m3/min,总回风为16577m3/min,矿井负压则为1710Pa。

采煤工作面中所应用的通风方式为“两进两回”的通风方式,总配风量为4800m3/min,煤吸氧量为0.65cm3/g,自然发火期为72天。

已经对火灾束管监测系统、黄泥灌浆防灭火系统以及阻化剂喷洒防灭火系统进行建立。

《二氧化碳灭火系统设计规范》条文说明

《二氧化碳灭火系统设计规范》条文说明

《二氧化碳灭火系统设计规范》条文说明二氧化碳灭火系统设计规范条文说明1 总则1.0.1 本条阐明了编制本规范的目的,即为了合理地设计二氧化碳灭火系统,使之有效地保护人身和财产安全。

二氧化碳是一种能够用于扑救多种类型火灾的灭火剂,它的灭火作用主要是相对把减少空气中的氧气含量,降低燃烧物的温度便火焰熄灭。

二氧化碳是一种惰性气体,对绝大多数物质没有破坏作用,灭火后能很快散逸,不留痕迹,又没有毒害。

适用于扑救各种可燃、易燃液体和那些受到水、泡沫、干粉灭火剂的沾污容易损坏的固体物质的火灾。

另外,二氧化阶是一种不导电的物质,可用于扑救带电设备的火灾。

目前,在国际上已广泛地应用于许多具有火灾危险的重要场所。

国际标准化组织和美国、英国、日本、前苏联等工业发达国家都已制定了有关二氧化碳灭火系统的设计规范或标准。

使用二氧化碳灭火系统可保护图书、档案、美术、文物等珍贵资料库房;散装液体库房;电子计算机房;通讯机房;变配电室等场所,也可用于保护贵重仪器,设备。

我国从五十年代即开始应用二氧化碳灭火系统,八十年代以来,根据我国社会主义建设发展的需要,在现行国家标准《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中对应设置二氧化碳灭火系统的场所作出了明确规定。

这对我国二氧化碳灭火系统的推广应用起到了积极的促进作用。

近年来,随着国际上对卤代烷的使用限制越来越严,二氧化碳灭火系统的应用将会不断增加。

二氧化碳灭火系统能否有效地保护防护区内人员生命和财产的安全,首要条件是系统的设计是否合理。

因此,建立一个统一的设计标准是至关重要的。

本规范的编制,是在对国外先进标准和国内研究成果进行综合分析并在广泛征求专家意见的基础上完成的。

它为二氧化碳灭火系统的设计提供了一个统一的技术要求。

使系统的设计作到正确、合理、有效地达到预期的保护目的。

本规范也可以作为消防管理部门对二氧化碳灭火系统工程设计进行监督审查的依据。

1.O.2 本条规定了本规范的适用范围。

液态二氧化碳防灭火系统

液态二氧化碳防灭火系统

亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案亭南煤业公司亭南煤矿西安科技大学西安森兰科贸有限责任公司二OO八年三月六日亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案煤自燃是煤与氧自发产生的氧化放热反应,煤自然升温的实质取决于氧化放热速率和环境散热速率的大小,如果氧化放热速率占优势时,才会发生自燃现象。

因此,通过控制煤的氧化环境来抑制煤自燃是一种有效的方法。

我国煤矿安全规程规定,综放开采有自燃倾向性的煤层时,要采用以注入惰性气体为主的综合防灭火措施。

惰气防灭火技术的主要目的是为了减少氧含量,降低煤氧化或燃烧的速度,可用于煤矿井下防灭火的惰性气体主要有氮气、二氧化碳及燃料燃烧后形成的混合气体等。

用惰气阻止煤体氧化和窒息火区的基本思想比较简单,在具体使用上主要需考虑两个方面的问题,一是能否供给防灭火现场有效的惰性气体;二是在一定时间内能否向现场输送足够的惰性气体。

早在五六十年代,世界上一些主要采煤国家就尝试用氮气来扑灭矿井火灾获得成功,随后,这一防灭火技术得到了不断应用和发展。

1988年,抚顺局采用氮气防灭火技术成功地防止了厚煤层综采放顶煤工作面采空区的自然发火,为我国在这一技术领域的应用起到了示范作用,目前,我国多数综放工作面都采用注氮防灭火技术来防治采空区自然发火。

二氧化碳气体已被广泛应用于各种火灾的治理,它能在较短的时间内控制和扑灭气体、液体、固体和电气火灾,具有灭火能力强、速度快、使用范围广、对环境不会造成污染等特点。

CO2气体在矿井煤层火灾治理中也起到了积极作用,美国俄亥俄州曾用二氧化碳气体惰化方法,防止煤的自燃,我国东北和山西等矿区也使用CO2气体治理过煤层火灾,但由于CO2气体的生产成本和应用工艺等问题,使得该技术的推广使用受到制约。

随着综放采煤工艺的推广应用,CO2防灭火技术与注氮防灭火技术相比,在初期投资、灭火效益等各方面都有其较强的优势,这对防止采空区煤层自燃火灾有积极的作用,因而在我国具有广阔的应用前景。

液态二氧化碳防灭火系统

液态二氧化碳防灭火系统

安全管理编号:LX-FS-A17445 液态二氧化碳防灭火系统In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑液态二氧化碳防灭火系统使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案亭南煤业公司亭南煤矿西安科技大学西安森兰科贸有限责任公司二OO八年三月六日亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案煤自燃是煤与氧自发产生的氧化放热反应,煤自然升温的实质取决于氧化放热速率和环境散热速率的大小,如果氧化放热速率占优势时,才会发生自燃现象。

因此,通过控制煤的氧化环境来抑制煤自燃是一种有效的方法。

我国煤矿安全规程规定,综放开采有自燃倾向性的煤层时,要采用以注入惰性气体为主的综合防灭火措施。

惰气防灭火技术的主要目的是为了减少氧含量,降低煤氧化或燃烧的速度,可用于煤矿井下防灭火的惰性气体主要有氮气、二氧化碳及燃料燃烧后形成的混合气体等。

用惰气阻止煤体氧化和窒息火区的基本思想比较简单,在具体使用上主要需考虑两个方面的问题,一是能否供给防灭火现场有效的惰性气体;二是在一定时间内能否向现场输送足够的惰性气体。

液体二氧化碳安全技术说明书(2020版)

液体二氧化碳安全技术说明书(2020版)

液体二氧化碳安全技术说明书(2020版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改液体二氧化碳安全技术说明书(2020版)第一部分化学品名称化学品中文名称:液体二氧化碳化学品英文名称:liquidCarbondioxide第二部分地区成分/组成信息化学品名称纯品/混合物XASNO有害成分浓度液体二氧化碳纯品124-38-9二氧化碳≥99%第三部分危险性概述危险性类别:第2.2类不燃气体侵入途径:吸入和皮肤接触健康危害:本身无毒。

但空气中浓度超过3%时能出现呼吸困难、头痛眩晕、呕吐等。

10%以上时出现视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失。

25%以上时,出现神经抑制、昏睡、痉挛、窒息至死。

接触液体二氧化碳可引起冻伤。

环境危害:大气中二氧化碳增加产生温室效应爆炸危险:盛装液体二氧化碳容器遇明火高温,器内压力升高有开裂爆炸危险。

第四部分急救措施皮肤接触:用水冲洗,就医眼睛接触:就医吸入:迅速脱离现场,移至空气新鲜处,呼吸困难时输氧,如呼吸和心跳停止,立即进行人工呼吸和心脏按摩术并及时就医第五部分消防措施危险特性:盛装液体二氧化碳的设备与容器遇高温、明火有爆炸危险,流速过快容易产生和积聚静电。

有害燃烧物:无灭火方法及灭火剂:用水冷却设备或容器,选用适合周围火源的灭火剂第六部分泄漏应急处理应急处理:迅速撤离现场保持现场通风。

穿戴防护用具进入现场堵漏气瓶泄漏无法堵漏时,将其移至空旷安全处放空。

液体二氧化碳泄漏要有防寒护具第七部分操作处置与储存操作处置注意事项:密封操作,加强通风,操作人员必须经过专门培训,严守操作规程,持证上岗。

液态二氧化碳直接灌防灭火的研究报告

液态二氧化碳直接灌防灭火的研究报告

液态CO2直接灌注防灭火技术研究报告目录一、绪论1.1 研究背景二、二氧化碳的特性2.1 二氧化碳的物理性能2.2 二氧化碳三种状态2.3 二氧化碳灭火的应用三、煤层自燃的着火特点3.1 煤层自燃概述3.2 煤层自燃的三个显著特点与防治瓶颈四、二氧化碳对火的抑制性能4.1 煤的燃烧条件4.2 液态二氧化碳的灭火机理4.3 CO2灭火剂的灭火作用五、二氧化碳在防治煤层自燃方面的应用5.1 应用背景5.2 液态CO2在防治煤层自燃应用中的技术特点5.2.1液态二氧化碳专用矿车贮槽5.2.2液态二氧化碳直接释放工艺5.2.3液态二氧化碳直接释放安全技术5.2.4液态二氧化碳直接释放降温效果5.3 液态CO2防治煤层自燃的技术优势5.4 液态CO2防灭火技术的研究方向及应用前景六、液态二氧化碳直接灌注防灭火技术的部分实例及效果6.1 兖矿集团国宏化工煤仓火区的治理6.2 东荣二矿近距离煤层群开采自燃火灾的治理6.3 亭南煤矿采空区防灭火中的应用6.4 陕西韩城小南沟矿井电缆火灾事故灭火救援一、研究背景煤炭自燃灾害事故严重威胁着矿井的安全生产。

井下火灾一旦发生,国家资源、生产设备将遭到严重的破坏和损失,甚至于危害井下生产人员的生命安全。

尤其随着近年来开采强度的增大,高产高效新技术的不断发展,通风系统相对复杂化,煤层自燃危险性有明显增大的趋势。

据统计,我国煤矿自燃火灾约占矿井火灾的70%,一些自然发火严重的矿区,如兖州、抚顺、鹤岗、窑街、义马、淮南、六枝等煤矿,其自然发火占矿井火灾次数的90%以上。

矿井自燃火灾经常引发瓦斯爆炸,灭火时常伴随水煤汽爆炸,火灾产生的有毒有害气体在井下一维空间流动,给矿工生命安全造成极大威胁,煤矿每年由于自燃造成的直接和间接经济损失近百亿元。

尤其是近年来,随着高产高效新技术的不断发展,矿井开采强度加大,采空区范围不断扩大,通风系统相对复杂化,使得煤层自燃火灾更是成为影响煤炭安全生产的主要灾害之一。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

液态二氧化碳防灭火系统参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月液态二氧化碳防灭火系统参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案亭南煤业公司亭南煤矿西安科技大学西安森兰科贸有限责任公司二OO八年三月六日亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统设计方案煤自燃是煤与氧自发产生的氧化放热反应,煤自然升温的实质取决于氧化放热速率和环境散热速率的大小,如果氧化放热速率占优势时,才会发生自燃现象。

因此,通过控制煤的氧化环境来抑制煤自燃是一种有效的方法。

我国煤矿安全规程规定,综放开采有自燃倾向性的煤层时,要采用以注入惰性气体为主的综合防灭火措施。

惰气防灭火技术的主要目的是为了减少氧含量,降低煤氧化或燃烧的速度,可用于煤矿井下防灭火的惰性气体主要有氮气、二氧化碳及燃料燃烧后形成的混合气体等。

用惰气阻止煤体氧化和窒息火区的基本思想比较简单,在具体使用上主要需考虑两个方面的问题,一是能否供给防灭火现场有效的惰性气体;二是在一定时间内能否向现场输送足够的惰性气体。

早在五六十年代,世界上一些主要采煤国家就尝试用氮气来扑灭矿井火灾获得成功,随后,这一防灭火技术得到了不断应用和发展。

1988年,抚顺局采用氮气防灭火技术成功地防止了厚煤层综采放顶煤工作面采空区的自然发火,为我国在这一技术领域的应用起到了示范作用,目前,我国多数综放工作面都采用注氮防灭火技术来防治采空区自然发火。

二氧化碳气体已被广泛应用于各种火灾的治理,它能在较短的时间内控制和扑灭气体、液体、固体和电气火灾,具有灭火能力强、速度快、使用范围广、对环境不会造成污染等特点。

CO₂气体在矿井煤层火灾治理中也起到了积极作用,美国俄亥俄州曾用二氧化碳气体惰化方法,防止煤的自燃,我国东北和山西等矿区也使用CO₂气体治理过煤层火灾,但由于CO₂气体的生产成本和应用工艺等问题,使得该技术的推广使用受到制约。

随着综放采煤工艺的推广应用,CO₂防灭火技术与注氮防灭火技术相比,在初期投资、灭火效益等各方面都有其较强的优势,这对防止采空区煤层自燃火灾有积极的作用,因而在我国具有广阔的应用前景。

1惰性气体的防灭火原理惰性气体分子结构稳定,化学性质极不活泼,在常温、常压条件下很难与其它物质发生化学反应,即使在井下高温火区内,也不会与可燃性气体或可燃性物质发生化学反应。

且随着空气中惰性气体含量增加,氧气含量必然降低,当氧气含量低至5~10%时,可有效抑制煤炭的氧化自燃,氧气含量降至3%以下时,可完全抑制煤炭等可燃物的阴燃与复燃。

基于惰性气体的性质及煤的氧化机理,向综放面采空区及浮煤带注入惰性气体,使其渗入到采空区冒落区、裂隙带及浮煤带,降低这些区域的氧含量,形成惰化带,从而能够达到抑制浮煤自燃的目的。

用惰气防灭火和阻止瓦斯爆炸的过程称为惰化,惰化后的火区因氧气不足而不能燃烧和爆炸。

惰气的防灭火作用是使采空区等有关区域惰化,具体地说,惰性气体的防灭火作用和特点是:1)惰气可以充满任何形状的空间并将氧气排挤出去,从而使火区中因氧含量不足而将火源熄灭,或者使采空区中因氧含量不足而使浮煤不能氧化自燃;2)在有瓦斯和火存在的气体爆炸危险区内,注入惰气能够使可燃可爆性气体失去爆炸性;3)向采空区或火区中注入大量惰气后,可以使其采空区或火区呈现正压状态,致使新鲜空气难以漏入;4)在惰气灭火过程中,不会损坏或污染机械设备和井巷设施,火区启封后,可较快地恢复生产;5)惰气防灭火必须与均压和其它堵漏风措施配合应用。

否则,如果注入惰气的采空区或火区漏风严重,惰气必然随漏风流失,难以起到防灭火作用。

2液态二氧化碳的理化性质及其惰化降温作用二氧化碳分子量为44,在常温、常压下是无色略带酸味的窒息性气体,它在不同的压力、温度条件下有三种形态,其熔点为-56.6℃(5.2个大气压),临界温度为-31.3℃,临界压力为72.80大气压,二氧化碳具有升华特性,升华点-78.5℃(1个大气压)。

在低温加压下,CO₂气体可变为液态,利用蒸发潜热,可做成雪片状固体,进一步冷却加压可制成干冰。

气态二氧化碳的密度为1.976kg/m³(0℃,1个大气压),是空气密度的1.529倍,液态二氧化碳的密度与温度关系较大,-20℃时的密度为1.01kg/L,在温度15℃、1大气压下,1吨液态二氧化碳体积膨胀约640倍。

液态二氧化碳汽化及固态二氧化碳升华时都吸收大量的热,固态二氧化碳升华时吸热137kcal/kg,干冰的制冷能力约是水冰的2倍,液态二氧化碳汽化吸热随温度的不同而不同。

由于二氧化碳是一种窒息性气体,注入火区后可降低氧气含量,使火区因缺氧而窒息。

此外,液体二氧化碳和固体二氧化碳在汽化和升华过程中,会吸收大量的热,使火区温度下降,加快火区的熄灭。

因此,液态CO₂用于煤层火灾防治除具有惰气防灭火作用的共性外,还具有下述特点:1)液态CO₂灭火时,CO₂从储存系统中喷放出来,压力会骤然下降,使CO₂迅速由液态转变为气态,CO₂比空气的密度大,在熄灭底部火灾时,可快速沉入底部而挤出氧气,并在火区内扩散充满其空间,使火区内氧气浓度急速下降。

2)液态CO₂内没有氧气,向煤层自燃高温火区内压注时,可完全避免由于注入惰气时,可能带入氧气而造成的不利影响。

3)液态CO₂汽化吸收大量的热,注入高温火区的CO₂气体温度低,不仅具有对火区惰化和抑爆的能力,而且可以吸收大量的热,从而降低火区温度。

3液态二氧化碳防灭火性能分析液态二氧化碳中无氧气、温度低,且对瓦斯有抑爆作用,灌注时系统流量大,易于调控,能够实现封闭区域的快速惰化、降温和抑爆。

该系统与注氮防灭火系统相比具有以下优点:①惰化速度快。

对已采完封闭的综放采空区,使用注氮防灭火系统约需7~10天,注入氮气20万m³才能使封闭区域内的氧气浓度降至5%以下;而压注液态CO₂,仅需用两个班的时间,注入约2万m³的CO₂就可达到该目的,防灭火效率提高约10倍。

②降温效果明显。

气化后的CO₂经管路输送至压注地点后,出口温度低,通过现场试验发现,当气体出口温度为16℃时,向封闭的采空区内压注仅4h,其温度就会降低2~3℃。

③抑爆效果好。

CO₂气体能使发生瓦斯爆炸的CH₄浓度下限值升高。

实验研究发现,当混合气体内的CO₂浓度达到20%时,即使氧气浓度为15%,瓦斯浓度达到9%,也不会发生气体爆炸。

④灌注流量大。

液态CO₂的气体温度为-20℃左右,仅需很少的热量就能使其实现迅速气化(产气量可轻易达到1500m³/h以上),而且通过液态CO₂流量与气化温度的控制能够实现气液两相输送,使得其出口温度更低,输送气体流量更大。

⑤系统维护简单,初期投资小,使用成本相对较低,性价比好。

液态CO₂可从距铜川约100km的兴平化工厂购买,每吨价格(含运费)约1000元,气化后可产生气态CO₂约600m³,成本约1.6元/m³。

由于其防灭火效率是注氮的10倍,因此转换为氮气,其成本仅为0.16元/m³。

液态二氧化碳防灭火应用工艺及系统装备使用液态二氧化碳对矿井煤层火灾进行防治,需解决的关键问题是应用工艺。

1)系统及工艺构成液态CO₂防灭火系统由地面液态CO₂槽车、汽化器、控制装置(流量、压力、温度)和输气管等构成。

液态CO₂由专门的运输设备从化工厂运至矿井,在地面将液态CO₂直接汽化成CO₂气体(或气液两相流),经注浆管路输送到灭火地点,选择适合的释放口位置注入到火区(见图1)。

图1液态二氧化碳防灭火系统工艺流程图系统工作流程:从运送二氧化碳槽车上压出的液体经过压力调节,流量控制后进入汽化器,汽化器置入水箱内,水箱内的水由电加热,汽化器吸收热量以后,将其管内流动的液体变成气体,经过储气罐和流量、压力、温度等控制装置通过注浆管路送到用气地点。

系统装备见图2,工作流程见附图。

系统主要参数如下:①运输(由厂家负责):地面低温运输槽车每车最大可储运20吨液态CO₂;②出口压力:>0.6Mpa;③产气量:1000~2000m³/h;④出口温度:>-10℃;⑤输送距离:>5km;图2 液态二氧化碳防灭火装备⑥系统尺寸:4m×4m×3.5m。

该液态CO₂防灭火系统具有稳定性好、操作简便、连续可调等优点,符合现场的实际应用。

地面低温运输槽车每车最大可储运20吨的液态CO₂;液态CO₂温度在-18~-20℃左右;出口压力最高可达2Mpa;系统产气量为1000~2000m³/h;输送距离可达10km,能实现大流量压注液态CO₂迅速熄灭火区的效果。

2)液态二氧化碳的来源和储运液态二氧化碳的来源一般是矿井附近的化工厂,当矿井需要时,用专门的运输设备从化工厂运到矿井,再用不同的方式输送到灭火地点。

液态二氧化碳的贮存系统可分为高压和低压两种,高压系统的贮存压力为5.17Mpa,贮存器中二氧化碳的温度与贮存地点的环境温度有关,因此,容器必须能够承受最高预期温度时所产生的压力;低压系统的贮存压力为2.07Mpa,贮存容器内的二氧化碳灭火剂温度利用绝缘和制冷手段被控制在-18℃~ -20℃。

从化工厂向矿井运输液态二氧化碳主要有两种设备,一是专用的低温槽车,槽车主要由贮槽、经改装后的汽车、操作箱、低温液体泵、增压气和金属软管组成,其中贮槽采用真空粉末绝热,或高真空多层绝热,蒸发损失小,安全可靠,但是其价格高,体积大,只能在地面运输使用。

二是常温高压储气瓶(罐),由一个承压容器和必要的充装、释放接口及安全装置组成,其结构简单,体积小,可以直接运输到井下着火地点附近释放灭火,使用方便,但是其要求承压高,并且充满率不高(容积的60%),扑灭矿井自然火灾时,由于惰气用量较大,所以储气瓶(罐)的用量多。

充装气瓶时需要将气瓶运到化工厂,运输、吊装过程中不安全因素多,另外,高压储气瓶(罐)作为一种压力容器,日常管理麻烦。

根据液态二氧化碳的性质和国家有关规程、标准、规范的要求,常温高压储存,运输时,其储存罐的工作压力不得低于15Mpa,储存1万m³液态二氧化碳约投资10万元,制造成本高,并且充装液态二氧化碳只能将储存罐运到化工厂充装。

相关文档
最新文档