劉振乾 屈英杰 王孟飛
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 資源與安全工程學(xué)院
我國95%的煤炭生產(chǎn)是井工開采,煤礦生產(chǎn)過程中的事故災(zāi)害有瓦斯爆炸、頂板塌陷、火災(zāi)、水災(zāi)、煤塵爆炸5大災(zāi)害;而在煤礦事故中,瓦斯爆炸事故發(fā)生頻率最高,造成的災(zāi)害最嚴(yán)重,占煤礦總事故的30%以上[1]。煤礦瓦斯爆炸嚴(yán)重限制礦井的生產(chǎn),造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失和人身傷亡。煤礦瓦斯爆炸經(jīng)常發(fā)生在存在障礙物群(如通風(fēng)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、測試儀器、各種管道、隧道支架、礦井風(fēng)門等)的巷道中,而障礙物對(duì)煤礦瓦斯爆炸的火焰?zhèn)鞑ゼ氨ǔ瑝旱绕渌碚鞅ㄆ茐哪芰Φ膮?shù)有重要影響。大量的研究表明,障礙物的存在對(duì)瓦斯爆炸壓力和火焰?zhèn)鞑ニ俣染哂酗@著的激勵(lì)作用,障礙物的存在導(dǎo)致瓦斯爆炸的火焰?zhèn)鞑ニ俣葮O大地增加,形成更強(qiáng)烈的爆炸超壓。掌握障礙物對(duì)瓦斯爆炸的影響,對(duì)維護(hù)人們的生命和財(cái)產(chǎn)安全具有重要的作用,故對(duì)管道內(nèi)置障條件下瓦斯爆炸傳播規(guī)律的研究有重要意義[2]。
在瓦斯爆炸機(jī)理方面,國內(nèi)外許多學(xué)者都對(duì)于預(yù)混瓦斯氣體爆炸的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理進(jìn)行了研究。他們提出瓦斯燃燒和爆炸是一種復(fù)雜的物理化學(xué)過程,是熱爆炸和鏈?zhǔn)椒磻?yīng)機(jī)理綜合作用的結(jié)果,兩者相互促進(jìn),從而使甲烷的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)持續(xù)進(jìn)行下去[3]。
礦井巷道中瓦斯爆炸絕大多數(shù)都可分為爆燃和爆轟2個(gè)階段。在爆炸初期,爆炸是以爆燃波的形式向前傳播,這時(shí)也會(huì)形成較大破壞作用的爆炸沖擊波,隨著可燃?xì)怏w的完全反應(yīng),爆燃波演變?yōu)楸Z波,最后衰減為聲波[4]。爆燃是一種帶有壓力波的燃燒;當(dāng)燃燒陣面后邊界有約束或障礙時(shí),燃燒產(chǎn)物建立起一定的壓力,波陣面兩側(cè)就建立起一個(gè)壓力差,形成壓力波,并以當(dāng)?shù)芈曀傧蚯皞鞑?。由于壓力波傳播速度比燃燒陣面?在燃燒陣面之前,因此也叫前驅(qū)沖擊波;氣體爆炸一般由前驅(qū)壓力波和燃燒陣面構(gòu)成典型的“兩波三區(qū)”結(jié)構(gòu)[5]。對(duì)于瓦斯爆炸來說,爆燃過程產(chǎn)生的危害不大,而一旦形成爆轟,其破壞作用大大增強(qiáng),對(duì)爆燃轉(zhuǎn)爆轟過程(DDT)的研究具有實(shí)際意義。
在實(shí)際情況中,煤礦瓦斯爆炸多發(fā)生在像通風(fēng)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、測試儀器、各種管道、隧道支架、礦井風(fēng)門、隔板及其類似物的障礙物存在的地方。而障礙物的存在對(duì)瓦斯爆炸壓力和火焰?zhèn)鞑ニ俣染哂酗@著的激勵(lì)作用[6]。障礙物對(duì)氣流和火焰的擾動(dòng)會(huì)導(dǎo)致加速形成湍流現(xiàn)象,從而火焰?zhèn)鞑ニ俣葮O大地增加,形成更為強(qiáng)烈的爆炸超壓[7];障礙物的存在使爆炸波受到阻塞,火焰?zhèn)鞑ニ俣妊杆偬岣?,爆炸波的傳播曲線變化幅度增大,很有可能出現(xiàn)爆炸波的突變界面和馬赫數(shù)Ma≥1的現(xiàn)象,可能誘導(dǎo)激波的產(chǎn)生[8];當(dāng)激波產(chǎn)生后,會(huì)加強(qiáng)對(duì)附近構(gòu)筑物及巷道的破壞作用,從而產(chǎn)生更大的事故,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失和人身傷亡 。
在管道瓦斯爆炸傳播過程中,障礙物數(shù)量對(duì)瓦斯爆炸壓力具有明顯的激勵(lì)效應(yīng),而且障礙物數(shù)量越多,對(duì)瓦斯的激勵(lì)作用就越明顯,對(duì)火焰的擾動(dòng)就越明顯[9]。隨著障礙物數(shù)量的增多,瓦斯爆炸壓力也相應(yīng)增大,峰值超壓增長也越快,而且距點(diǎn)火點(diǎn)越遠(yuǎn)的地方爆炸壓力越大,在管道末端處達(dá)到頂峰;隨著障礙物數(shù)量的增多,火焰?zhèn)鞑ニ俣妊杆僭龃?,火焰?zhèn)鞑サ淖畲笏俣纫苍酱?,但到達(dá)最大火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊臅r(shí)間減??;隨著障礙物數(shù)量的增多,火焰鋒面?zhèn)鞑サ淖畲缶嚯x增大,火焰波及范圍變大,但到達(dá)最大距離的時(shí)間變小[10]。
障礙物的形狀對(duì)火焰?zhèn)鞑ニ俣?、最大爆炸壓力和最大爆炸壓力上升速率的影響程度是不同的[11],其對(duì)最大瓦斯爆炸壓力影響效果較小,對(duì)火焰?zhèn)鞑ニ俣扰c最大爆炸壓力上升速率的影響效果較大[12]。王成、回巖等利用實(shí)驗(yàn)研究表明:對(duì)于擋板、弓型、圓環(huán)型、四孔圓環(huán)平面障礙物而言,擋板障礙物的影響最為明顯,弓型次之,四孔圓環(huán)形影響最小,這是由于擋板障礙物阻塞部分位于管道的中央,導(dǎo)致氣流流動(dòng)扭曲最強(qiáng),導(dǎo)致火焰形態(tài)產(chǎn)生褶皺和彎曲變形,使氣體產(chǎn)生的湍流效應(yīng)明顯,加速火焰的傳播;而弓型和圓環(huán)型障礙物放置在底部或邊緣,引起的湍流效應(yīng)相對(duì)較小,對(duì)最大氣體爆炸壓力上升速率影響相對(duì)較弱,四孔圓環(huán)障礙物由于孔數(shù)多、孔徑小,反射作用強(qiáng),導(dǎo)致能量損失增大,造成的影響效果最小[13]。
障礙物的阻塞率對(duì)瓦斯爆炸壓力具有顯著影響。障礙物在同一結(jié)構(gòu)下,其阻塞程度在一定范圍內(nèi)與超壓峰值呈正比,而最顯著的超壓增加發(fā)生在阻塞率較低的情況下,不同阻塞程度所呈現(xiàn)的壓力峰值變化幅度不同。隨著障礙物阻塞率的增加,導(dǎo)致火焰的傳播速度加快,氣體爆炸壓力也相應(yīng)增大;但火焰的能量損失會(huì)隨著阻塞率的增加而增大,不利于火焰的傳播,當(dāng)單片障礙物的阻塞率為50%時(shí),激勵(lì)效果最顯著,瓦斯爆炸壓力也最大[11];而在障礙物的阻塞率達(dá)到70%左右時(shí),其最大壓力峰值超壓有減小的趨勢,火焰速度就不會(huì)增加,反而會(huì)下降,甚至可能導(dǎo)致火焰淬熄[14]。
障礙物的位置同樣影響著火焰加速,障礙物的位置會(huì)改變火焰與其接觸的時(shí)間點(diǎn),從而導(dǎo)致障礙物對(duì)瓦斯爆炸的影響存在一定的差異[15]。障礙物靠近點(diǎn)火點(diǎn)時(shí),所形成的湍流強(qiáng)度也相對(duì)較弱,而且隨著與障礙物距離的增大,導(dǎo)致能量發(fā)生較大的損失,火焰?zhèn)鞑ニ俣壬仙幻黠@,氣體爆炸超壓峰值較低;當(dāng)障礙物位于泄爆口時(shí),火焰到達(dá)障礙物的時(shí)間晚,層流傳播的時(shí)間較長,爆炸壓力上升速度緩慢,而此時(shí)氣體不斷向外排出,故造成的湍流效果不顯著,形成的氣體爆炸超壓峰值也相對(duì)較低;而當(dāng)障礙物位于中心時(shí),爆炸效果相對(duì)較強(qiáng),氣體爆炸超壓峰值也相對(duì)較高[16]。障礙物的存在對(duì)管道內(nèi)氣體爆炸超壓峰值的影響具有距離效應(yīng)[17]。
不同間距的障礙物對(duì)氣體爆炸波所引起的擾動(dòng)以及疊加效果是不同的,瓦斯爆炸壓力隨著障礙物間距的增大而增大,但是隨著障礙物的間距的增大,瓦斯爆炸壓力增大的幅度逐漸變小;總體來說,與障礙物數(shù)量、阻塞率相比,障礙物間距對(duì)瓦斯爆炸壓力的影響效果是最小的[18]。隨著障礙物間距越大,瓦斯爆炸火焰的傳播速度呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢,較小間距的障礙物不利于火焰的增加,隨著障礙物間距的增大,火焰在障礙物之間的傳播距離也相應(yīng)增大,從而參與氣體爆炸反應(yīng)的氣體的量增大,導(dǎo)致氣體爆炸壓力和火焰?zhèn)鞑ニ俣入S之增大。
在礦井巷道中,不可避免的存在許多結(jié)構(gòu)的障礙物,這些障礙物有立體結(jié)構(gòu)障礙物與平面結(jié)構(gòu)障礙物,立體障礙物有:通風(fēng)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、測試儀器、車輛、管道、支架等;平面障礙物有礦井風(fēng)門、風(fēng)窗、隔板等。郭丹彤等利用流體力學(xué)軟件AutoReaGas模擬研究表明:障礙物在同一結(jié)構(gòu)下(即平面結(jié)構(gòu)、立體結(jié)構(gòu)),瓦斯爆炸的超壓峰值在一定的程度范圍內(nèi)與障礙物的阻塞率成正比,但在不同結(jié)構(gòu)障礙物下的壓力峰值變化幅度是不同的;在障礙物數(shù)量、位置、阻塞率、間距等一定的情況下,立體障礙物對(duì)爆炸壓力的影響程度大于平面障礙物[19]。
國外在氣體爆燃和爆燃轉(zhuǎn)爆轟的研究方面已經(jīng)取得了大量成果,國內(nèi)也進(jìn)行了一些研究,但是研究成果與國外相比仍存在明顯的差距。而且大多學(xué)者都是在均勻濃度工況下做的爆炸研究,對(duì)非均勻可燃?xì)怏w濃度分布條件下的爆炸研究相對(duì)較少,急需做進(jìn)一步的研究。針對(duì)目前國內(nèi)外瓦斯爆炸傳播研究現(xiàn)狀和存在問題,在今后可以將以下方面作為研究方向:
(1)不同濃度梯度下的非均勻分布瓦斯爆炸傳播規(guī)律研究;不同濃度瓦斯爆炸產(chǎn)生的沖擊波、壓力是不同的,同理,在非均勻瓦斯分布的環(huán)境下,不同濃度下的瓦斯爆炸產(chǎn)生的壓力、沖擊波也會(huì)不同。因此為了科學(xué)準(zhǔn)確的研究出瓦斯的爆炸傳播規(guī)律,研究不同濃度梯度下的非均勻分布瓦斯爆炸傳播規(guī)律是很有必要的。
(2)不同障礙物情況下的非均勻分布瓦斯爆炸傳播規(guī)律研究;障礙物可以提高火焰的傳播速度,使火焰加速甚至發(fā)生爆燃轉(zhuǎn)爆轟;障礙物的數(shù)量、位置、間距、阻塞率、形狀和結(jié)構(gòu)都能對(duì)瓦斯爆炸火焰速度與壓力造成不同程度的影響。因此障礙物對(duì)非均勻分布瓦斯爆炸傳播的影響是一個(gè)需要研究的問題。
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