WT-1型瓦斯放散初速度测定仪的应用
光学瓦斯检定器工作原理、用途及使用方法.

光干涉甲烷检测仪(光学瓦斯检定器)我国煤矿使用的光干涉甲烷检测仪型号比较多,主要有抚顺仪表厂的AQJ-1型,西安煤矿仪表厂的GWJ-1型以及日本的理研18型等。
其原理和结构基本相同,测量甲烷浓度范围为0-10%,或0-100%。
下面我们以AQJ-1型(10%)为例进行介绍。
一、光干涉甲烷检测仪原理应用光的反射定律和折射定律及光波干涉条纹原理来设计制造的。
光干涉甲烷检测仪将白光经过光学玻璃的变换,使通过空气的光束产生干涉,出现明暗条纹,由于条纹的变化随气体折射率的变化而变化,而折射率的大小随瓦斯含量的变化而变化,故可通过条纹移动来识别气体含量。
二、仪器构造及工作原理光干涉甲烷检测仪结构大体由300多个零件,组成二十多个组件,构成三个系统:电路系统、光路系统、气路系统和辅助部件组合而成。
1、照明装置组:是仪器产生干涉条纹的光源部分,电源为一节5号电池,灯泡额定电压为1.35V,具有白色反光面的灯泡效果较好。
2、聚光镜组:聚光镜组和镜座用胶粘牢,该镜用以聚集由光源发出的光,以增强亮度。
3、平面镜组:是产生光干涉的重要部分,平面镜是用档片、弓形弹片和压板等固定在镜座上,通过聚光镜的光线以45°交角射向平面镜,光线经过此镜后分为两束,由于镜座的作用,该镜向后倾斜55′,以便得到所需要的干涉条纹宽度,即一条条纹与另一条条纹间的距离。
4、折光棱镜组:是产生光干涉的重要部分,固定方法与平面镜相同。
它将光弦进行2次90°反射后折回平面镜。
此组件在装配时要求绝对水平,否则,将使全反射的光线宽度改变。
5、反射棱镜组:反射棱镜的作用是将光线进行90°转向,当调节螺杆时,可使干涉条纹移动。
调节支板时,可以寻找干涉视场范围。
在井下测定有害气体以前必须先调整好基数,在测量过程中,不得随意转动与调节螺杆连在一起的粗动手轮。
6、物镜组:物镜和镜座用胶粘牢,其上的光屏是用以改善干涉条纹的清晰度,调节物镜前后距离,可使干涉条纹在分划板上成像清晰。
新强煤矿瓦斯放散初速度影响因素实验研究

e x p e ime r n t a l d a t a w a s a n a l y z e d t o i d e n t i f y t h e i n l f u e n c i n g f a c t o r s o f t h e i n i t i a l v e l o c i t y AP o f Xi n q i a n g c o a l g a s e mi s s i o n .T h e
o ut b ur s t .
Ke y wo r d s :I n i t i a l v e l o c i t y g a s e mi s s i o n i n d e x e s ;i n l f u e n c i n g f a c t o r s ;c o l a a n d g a s o u t b u r s t p r e d i c t i o n
对于某一煤体 , 吸附常数 a 、 b值 在不 同温 度环境 下有
相对应 的数值 , 随温度而改变。许 多学者 分析认 为 : a值随
温度的升高而降低 。在 测定 瓦斯放 散初速 度 △ P过 程 中,
煤 体突然解 吸瓦斯放散到 真空空 间里 , 这 是一个 环境压力
方法 , 有利于准确进行煤与瓦斯突出鉴定工作 , 保 障煤矿 正
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e i n i t i a l v e l o c i t y A P o f g a s e mi s s i o n a n d t h e i mp o r t a n t f a c t o r s wa s s t u d i e d a n d v e i r i f e d t o p r e d i c t c o a l a n d g a s
光学瓦斯检测仪的正确使用方法

瓦斯检测程序及操作(一)入井前的准备工作1. 佩戴好瓦斯检查工特种作业人员操作证。
2、对携带的光学瓦斯检测仪的药品、气路及气密性、条纹进行检查,确认其性能良好。
⑴对药品效能进行检查。
吸收管内的干燥剂用氯化钙或变色硅胶。
变色硅胶为蓝色颗粒状,直径2~3mm为宜,极易吸收水分而逐渐变为粉红色。
吸湿变色后就应更换。
但吸湿变色后的硅胶经过干燥处理后可以复用。
吸收二氧化碳的是钠石灰又名碱石灰,仪器使用的是含有变色指示剂的粉红色颗粒,吸收后变为淡黄色。
药品颗粒粒度以3~5mm为宜。
⑵对一起进行气密性检查。
先检查吸气球是否漏气。
检查方法是:一只手捏扁吸气球压出球内气体,另一只手压住球上的橡皮管,如球不膨胀还原,就证明不漏气,否则可以从气球是否损坏、活塞芯子是否清洁等方面来找原因。
然后对仪器的气样通道进行检查。
其检查方法与检查吸气球一样,只是把压住吸气球上的橡皮管改为堵住仪器的进气口,如漏气应对各连接部分分别检查,找出原因进行检修。
⑶检查干涉条纹是否清晰。
按下按钮由目镜观察,旋转保护玻璃座调整视度直到数字最清晰,再看干涉条纹是否清晰。
如不清晰,可将光源灯泡盖打开,用调整灯泡的位置来改善。
⑷用新鲜空气清洗气室。
仪器在使用前必须在测定地区气温相差不超过10℃的新鲜空气中清洗气室,这是因为:第一,不同温度的气体的折射率是不同的,因此当对零和测定地点的温度差别太大时,会引起测量误差,第二,这种仪器对温度的变化是比较敏感的,温度变化会引起对好零的条纹移动(现场称为“跑正”或“跑负”)。
清洗气室一般在井底车场进行。
清洗的方法是挤压五六次吸气球,让新鲜空气流经吸收管后进入气室。
⑸干涉条纹的“0”位调定。
清洗气室后在同一地点随即进行“0”位调定。
其方法是:先按下微调按钮(上按钮),转动测微手轮,使刻度盘的“0”位与指标线重合,然后按下粗调按钮(下按钮),转动粗动手轮,从目镜中观察,把干涉条纹的两条黑线中的任意一条对准分划板上的零线,并记住所对的这条黑线,旋上护盖。
8任务八 突出煤层鉴定和矿井防突管理 (2)

任务八突出煤层鉴定和矿井防突管理主要内容一、突出煤层和突出矿井鉴定二、突出矿井建设和开采基本要求三、防突管理及培训四、实训与操作-编写防突专业队伍岗位责任制和防突应急预案煤矿企业在生产建设过程中,必须消除危险,预防事故,确保职工人身不受伤害,国家财产免遭损失,保证生产的正常进行,这是煤矿安全生产的一项基本任务。
煤与瓦斯突出是煤矿严重自然灾害之一,在煤矿事故中,瓦斯事故无论在事故总次数还是死亡人数,仅次于顶板事故。
而且一旦发生突出事故,往往都是重大、特大或特别重大事故。
突出是煤矿一种极其复杂的动力现象,其影响因素多,随机性大。
屹今为止,突出机理仍处于假说阶段。
在当前条件下要完全控制这种灾害还有一定的难度。
因此,在生产前后必须对煤层和矿井进行突出鉴定,从技术、管理、装备和人员素质方面全面加强,以达到减少或消除突出的目的。
一、突出煤层和突出矿井鉴定(一)突出煤层和突出矿井的定义1.突出煤层突出煤层,是指在矿井井田范围内发生过突出以及经鉴定或认定有突出危险的煤层。
这里的“在矿井井田范围内”是指经国土资源部门批准的矿井范围。
在此范围内的煤层只要有一处且只要实际发生了一次突出或只要有一处经鉴定有突出危险,则整个矿井井田范围的该煤层均为突出煤层。
2.突出矿井突出矿井,是指在矿井的开拓、生产范围内有突出煤层的矿井。
如果在矿井的生产乃至开拓范围内存在或出现了突出煤层,则整个矿井全部为突出矿井,应按突出矿井管理。
另外,突出煤层必须是经过一定的程序确认的煤层,这和某些煤层仅仅“按突出煤层管理”是有重要区别的。
有突出矿井的煤矿企业主要负责人及突出矿井的矿长是本单位防突工作的第一责任人。
有突出矿井的煤矿企业、突出矿井应当设置防突机构,建立健全防突管理制度和各级岗位责任制。
比如,有的煤矿企业可以设置防突办事机构——防突办公室,也可以在煤矿企业主管通风安全的职能部门内设置防突科,等等。
在实际生产中,也有的煤矿成立防突办公室或在通风科内设置防突组,以负责防突的业务管理。
光学瓦斯检定器的操作使用

图7—1 AQG-1型光学瓦斯检定器
⑵光路系统。如图7—2所示。 ⑶电路系统。其功能和作用是为光路供给电 源。由电池12、灯泡16、光源盖13、光源电门8 和微读数电门7组成。 二、光学瓦斯检定器的工作原理 光学瓦斯检定器是根据光干涉原理制成的。 它的光路系统如图7—2所示。其工作原理如下: 由光源1发出的光,经聚光镜2到达平面镜3。 并经其反折射形成两束光,分别通过空气室和瓦 斯室,再经折光棱镜6折射到反射棱镜7,再反射 给望远镜系统8。由于光程差的结果,在物镜的 焦平面上将产生干涉条纹。
0.45%;取下二氧化碳吸收管测得巷道断面下1/5 处的读数为1.19%。试计算并判定该回风巷中风 流的瓦斯和二氧化碳浓度是否符合《规程》规定。 解: ⑴风流瓦斯浓度为0.68%。 ⑵风流中二氧化碳浓度: (1.19%—0.45%)×0.955=0.71% ⑶风流中的瓦斯和二氧化碳浓度不超过 0.75%,因此,符合《规程》规定。 4、使用光学瓦斯检定器进行测定时,发生 零位漂移的原因和预防方法
5、当温度和气压变化较大时,校准光学瓦斯 检定器测得的瓦斯浓度值 光学瓦斯检定器是在1个标准大气压 (1.01×105Pa)温度20℃的条件下标定刻度的。 当被测地点的大气压力超过(1.01×105±100) Pa、温度超过(20±2) ℃范围时,应当进行修 正。修正的方法是将已测得的瓦斯或二氧化碳浓 度值乘以校正系数K′:
⑵测定。将连接在二氧化碳吸收管进气口的 胶皮管伸向待测位置,然后捏放气球5—10次, 将待测气体吸入瓦斯室。 ⑶读数。按下光源电门8,由目镜1中观察黑 基线的位置。如其恰与某整数刻度重合,读出该 处刻度数值,即为瓦斯浓度;如果黑基线位于两 个整数之间,如图7—3中b所示,则应顺时针转 动微调螺旋3,使黑基线退到较小的整数位置上, 如图7—3中c所示,然后,从微读数盘上读出小 数位、整数与小数相加就是测定出的瓦斯浓度, 例如,若从整数位读出的数值为1,微读数为 0.52,则测定的瓦斯浓度1.52%。
07-含水量对瓦斯放散初速度影响规律的实验研究

含水量对瓦斯放散初速度影响规律的实验研究张九零1,2,范酒源1,2(1.华北理工大学矿业工程学院,河北唐山063009; 2.河北省矿山开发与安全技术重点实验室,河北唐山063009)[摘要]通过实验室实验的方法来分析煤中水分含量对瓦斯放散初速度的影响规律。
实验结果表明,注水对瓦斯放散初速度起到了明显的抑制效应,煤中水分含量与瓦斯放散初速度符合对数函数关系,当煤中水分含量在1.4% 7.9%时对瓦斯放散初速度的影响最大,当煤中水分含量在大于7.9%时,对瓦斯放散初速度的影响逐渐变小,实验结果对现场进行煤层注水具有一定的参考价值。
[关键词]瓦斯放散初速度;影响规律;水分含量;关系[中图分类号]TD712.52[文献标识码]A[文章编号]1006-6225(2017)02-0100-02Experimental Study of Influence Law of Water Content to Gas Diffuse VelocityZHANG Jiu-ling 1,2,FAN Jiu-yuan 1,2(1.College of Mining Engineering ,North China University of Science &Technology ,Tangshan 063009,China ;2.Hebei Province Key Laboratory of Mine Development and Safety Technology ,Tangshan 063009,China )Abstract :The influence law that water content in coal to gas diffuse initial velocity was studied by experimental method.The experi-mental results showed that gas diffuse initial velocity was restrained obviously by water injection ,the function relation between water content and gas diffuse initial velocity was logarithmic function ,when water content was 1.4% 7.9%,the influence was the maxi-mal to gas diffuse initial velocity ,when water content more than about 7.9%,the influence that to gas diffuse initial velocity became smaller and smaller ,the experimental results referencing for practical.Key words :gas diffuse initial velocity ;influence law ;water content ;relationship[收稿日期]2016-08-17[DOI ]10.13532/11-3677/td.2017.02.025[基金项目]国家自然科学基金项目(51504077,51404086);河北省自然科学基金资助项目(E2016209056);河北省科技计划项目(15274112);华北理工大学杰出青年基金(jp201509)[作者简介]张九零(1979-),男,河北河间人,博士研究生,副教授,主要从事矿山安全方面的研究。
WTC-I瓦斯突出参数仪说明书2020.9
ISO9001:2015\ISO14001:2015\ISO45001:2018 认证企业中煤科工集团重庆研究院有限公司产品使用说明书WTC-I 瓦斯突出数据采集仪感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,安装、使用产品前,请详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。
警示语:1)使用或维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的型号、规格和参数!2)不得改变电路中电器元件规格型号及参数!3)应固定人员使用,严格按使用说明书操作使用,非专业人员不得擅自打开仪器后盖!4)在井下和有爆炸危险环境中严禁打开仪器外壳!执行标准:GB 3836-2010Q/MKC 1388-2017版本号:Ver 1.4出版日期:2019 年 10 月目次1概述 (1)2结构和配置 (见附录A) (1)3技术特性 (1)4使用和操作 (2)5故障分析与排除 (7)6运输贮存 (7)7开箱及检查 (8)8产品资质编号 (8)附录A 采集仪结构示意图 (9)附录B 结构和配置及连结框图 (10)附录C 钻屑瓦斯解吸指标预测方法简介 (11)附录D 打印机使用说明 (12)IWTC-I 瓦斯突出数据采集仪产品使用说明书1概述1.1产品特点WTC-I 瓦斯突出数据采集仪(以下简称采集仪)是一种便携式矿用本质安全型仪器。
采集仪主要用于测定煤与瓦斯突出预测预报参数(配套YHC10 矿用本安型数据采集仪使用,以下简称 YHC10)。
采集仪具有背光液晶显示、功能符号提示、电池电量和数据无线实时传输等功能。
1.2主要用途及适用范围;具有体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、防采集仪主要用于测定钻屑瓦斯解吸指标K1潮防尘等优点,是煤矿防止瓦斯灾害不可缺少的一种先进装备。
1.3品种、规格便携式本质安全型仪器。
1.4型号的组成及其代表意义W T C–I设计序号采集仪突出瓦斯1.5防爆类型及防爆标志防爆类型:矿用本质安全型;防爆标志:ExibⅠMb。
宝雨山煤矿13采区一7煤层突出危险性探索与研究
宝雨山煤矿13采区一7煤层突出危险性探索与研究摘要:通过对13采区一7煤层地质赋存情况、构造发育情况、瓦斯地质单元分析,并对该单元内瓦斯含量及压力等参数测定,瓦斯分布规律的分析研究,划分突出危险性,提高瓦斯、灾害治理的准确性,指导矿井生产。
关键词:宝雨山矿;瓦斯赋存规律;突出危险性一、矿井概况宝雨山井田位于登封煤田的最西端,地处汝阳、汝州及伊川三县市交界处。
西起汝州、汝阳县境内的纸坊断层和卧单山断层,东至伊川县境内的大郭沟断层,与登封煤田马岭山一号井田毗邻,南至二1煤+300 m底板等高线附近,北至二1煤-400 m底板等高线。
井田地理坐标为东经112°34′37.4″~112°41′,北纬34°18′02.4″~34°21′54.4″。
井田走向长5~11 km,倾斜宽1.1~3.0 km,面积约21.2186 km2。
矿井隶属洛阳市管辖。
宝雨山煤矿由武汉煤炭设计院设计,井型60万吨/年,1998年9月动工兴建,2001年8月试生产。
2014年核定生产能力90万吨/年。
矿井采用斜、立井混合开拓方式,主、副井为立井,回风井为斜井。
二、一7煤层突出危险性现状煤与瓦斯突出是煤矿重大灾害之一。
在防治煤与瓦斯突出工作中,为了避免盲目性,要求防突工作必须做到有效、可靠和有预见性。
近年来,部分矿井在建井过程中就发生了煤与瓦斯突出事故,部分矿井虽然未发生煤与瓦斯突出事故,但其开采煤层具有突出危险性,随着开采深度和开采强度的加大,如不采取措施,随时有可能发生煤与瓦斯突出事故。
对煤层的突出危险性进行鉴定是十分必要的。
宝雨山煤矿实测一7煤层最大相对瓦斯压力为0.27MPa小于0.74MPa;最大的瓦斯放散初速度Δp值为7.0小于临界值10;一7煤层煤体最小坚固性系数f值为0.43小于临界值0.5;破坏类型以Ⅱ类为主。
根据《煤与瓦斯突出矿井鉴定规范》AQ1024-2006、《防治煤与瓦斯突出细则》,宝雨山矿现有范围(11、12、13采区)一7煤层(+25m以浅)无煤与瓦斯突出危险性。
瓦斯放散初速度指标(△P)测定操作规程
瓦斯放散初速度指标(△P)测定操作规程
一、煤样制作
1、将待检煤样在常温下自然晾干,去掉煤样的外在水分;
2、将煤样分成两份,一份制作,一份备用;
3、用0.2~0.25mm孔径的标准分样筛选取煤样7g,分别装入2个
煤样瓶中(每瓶3.5g)。
二、测定步骤
1、检查仪器气密性,胶圈是否完好;
2、旋下WT-1型瓦斯扩散速度测定仪下部的紧固螺栓,将2个煤
样瓶装入,用脱脂棉封在煤样瓶口,防止煤尘飞入仪器内部。
3、装好煤样瓶后,用手扶正,旋紧紧固螺栓。
4、打开计算机电源,启动后打开WT-1型瓦斯扩散速度测定仪与
真空泵电源;
5、打开计算机中wt.exe监控系统软件,选中相应煤样瓶图标;
6、点击菜单“放散速度(△P)”,设定煤样名称和保存路径,点
击确定,开始实验;
7、等待实验结束,观察煤样扩散速度曲线,记录实验数据。
8、关闭仪器与真空泵电源,关闭计算机,实验结束。
温度对煤体瓦斯放散初速度影响的实验研究
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律[3],在突出 区 域 预 测 中 起 着 重 要 的 作 用,是 煤 矿 安全监控系统正常运行的一个重要环节。所以,准 确测定煤体瓦斯放散初速度具有重大意义。
究成果都对准确预测煤与瓦斯突出起到了一定的积
极作用,但是有关温度对煤体瓦斯放散初速度的影
响研究则鲜有报道。
基于此,通过改进的恒温水浴 WT1瓦斯扩散
速度测试仪,对所选煤样在不同温度条件下进行实
验研究。以期进一步探究温度对煤体瓦斯放散初速
气时间与煤体瓦斯放散初速度之间关系;谭蓉晖[7]
等通过实验分析煤体变质程度对煤体瓦斯放散初速 度的影响;袁梅[8]等进行了水分对煤体瓦斯放散初 速度影响的实验研究;黄再娟[9]等对相同容积不同 压力下煤体瓦斯放散规律进行了探讨;徐林等[10]提
出了煤体瓦斯放散初速度与煤的吸附解析特性、渗
透率以及瓦斯初始膨胀能综合研究的思路。上述研
SerialNo.607 November.2019
现 代 矿 业
MODERNMINING
总 第 607期 2019年 11月第 11期
温度对煤体瓦斯放散初速度影响的实验研究
黄冬瑜 朱 航 陈 刚 姚 栋 许石青
(贵州大学矿业学院)
摘 要 为准确测定瓦斯放散初速度 ΔP,从而提高煤与瓦斯突出区域预测准确性;通过理论 分析温度对瓦斯放散初速度的影响,运用自主改进的 WT1型恒温水浴瓦斯放散初速度测定仪,以 土城煤矿 3个采区所采集的煤样为实验对象,探究煤样瓦斯放散初速度 ΔP与温度之间的关系。 研究结果表明:煤体瓦斯放散初速度受温度影响,且随着温度的升高煤体瓦斯放散初速度逐渐变 小,且呈现二次函数的关系。同一煤样在实验温度为 10~30℃时误差较大,究其原因是受室温的 影响造成,即后续研究应该充分考虑室温对煤体瓦斯放散初速度 ΔP的影响。煤体瓦斯放散初速 度受煤体影响,究其原因是由煤体的吸附特性造成。
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WT-1型瓦斯放散初速度测定仪的应用
作者:郑迎春宋聪聪
来源:《中国新技术新产品》2010年第17期
摘要:实验中将常压吸附改为高压吸附,并适当改变其它实验参教,利用抚顺分院在国家“十五”攻关中研制的仪器对煤样0~60s内的放散速度规律进行研究,计算其放散量、曲线变化率、放散初速度和衰减规律,进而提出更合理、更全面、物理意义更明确的突出预测指标。
关键词:煤矿瓦斯;放散初速度;测定仪;应用
1引言
瓦斯放散初速度(△P值)表示含有瓦斯的煤体暴露时,放散瓦斯快慢(即由吸附态转化为游离态)的—个指标,是煤层突出危险性区域预测、煤层突出危险性区域划分和矿井突出危险性鉴定的重要参数之一。
平煤集团瓦斯防治研究所实验室自成立以来,在集团公司领导的大力支持下,购买了煤科总院抚顺煤科分院最新研制的WT-1型瓦斯放散初速度测定仪。
经过一年多的实践,初步总结出了集团公司在测定瓦斯放散初速度的规律。
2瓦斯放散初速度的测定
2.1 WT-1型瓦斯放散初速度测定仪简介
WT-1型瓦斯放散初速度测定仪是老式瓦斯扩散速度测定仪的更新换代产品,主要用于测定瓦斯放散初速度△P;考查研究煤的瓦斯放散特性,连续测定一个大气压下吸附后,0~60s 的瓦斯扩散速度△D。
它采用了全自动操作程序,测试后的结果自动存储,并以曲线报表的形式打印输出。
主要技术指标:
△P指标:
测量范围:全范围
测定误差:≤90pa
AD指标:
测量范围:全范围
测定误差:≤90ml/min
2.2工作原理
在煤与瓦斯突出发生、发展过程中,就煤质自身而言,人们公认的观点只有两个因素:
—是煤的强度。
强度越大越不容易破坏对突出发展的阻力就越大,突出的危险性就越小;相反,煤的强度越小越易破坏,其阻力就越小,破碎所需的能量就越小,突出危险性就越大。
二是煤的放散瓦斯能力,在突出的最初一段时间内煤中所含的瓦斯放散出的越多,在突出过程中就容易形成携带煤体运动的瓦斯流,其突出的危险性也就越大;相反如煤中含有大量瓦斯,但在短时间内放出的量很小,那么这种煤虽含有大量瓦斯,但不易形成瓦斯流,其突出危险性就越小。
该仪器就是测定上述煤质自身的第二个因素,煤的瓦斯放散能力:①煤的放散初速度
△P,②煤样在—分钟内的瓦斯扩散速度△D。
煤的瓦斯放散初速度△P,是指在1个大气压下咐附后用mmHg表示的45~60s内的瓦斯放散量与0~10s内放散量的差值。
煤样在1分钟内的瓦斯放散速度AD,是在1个大气压下的吸附后,在0~60s各段时间上煤样放散出的瓦斯累计量。
2.3煤样的制取和填装
(1)在井下采新鲜暴露面的煤样,并按煤层破坏类型分层采样,每—煤样重500克。
煤样粉碎混合后,将粒度符合标准(烟煤粒度为0.25~0.5毫米,无烟煤为2~3毫米)的煤样仔细均匀混合后,称出煤样,每份重35克;潮湿煤样要自然凉干,除掉煤的外在水分。
(2)旋下仪器的煤样瓶下部的紧固螺栓,将煤样装入。
为防止脱气和充气时的煤尘飞人仪器内部,必须在煤样上盖好一层脱脂棉。
装上煤样瓶后先用手扶正,再旋紧紧固螺栓。
2.4实验记录数据的管理
系统为每—个实验煤样的扩散速度、放散速度分别创建一个以“ks”“fs”为扩展名的数据文件。
煤样的扩散速度、放散速度曲线及计算结果都被保存起来了。
为了便于管理,建议用户在文件存盘时起一个便于识别、具有特征的文件名。
文件存放位置应当集中在一个或几个专门的目录(或文件夹)内,并作备份,避免因计算机病毒感染、误操作引起的文件丢失。
2.5注意事项
所用的瓦斯气浓度应大于99%,否则若含有氧气、二氧化碳和水分,应安装过滤、干燥装置。
脱气、充气过程中不允许关闭计算机或退出本系统。
仪器内有220V电压,仪器电源开时不要打开仪器机箱,非专业人员不要对仪器进行随意拆卸。
2.6测定情况
自2009年以来,我们使用WT-1型瓦斯放散初速度测定仪共测定梨园矿、平宝公司、方山矿、平禹四矿、九矿及一矿等共计200多个送检煤样,测得的最大△P值为27.5,最小值为5.7,平均为12.5。
3结论与建议
实验表明,当煤粒度大于—定数值时,其瓦斯放散规律基本保持不变(该数值即为极限粒度),当煤粒小于极限粒度时,煤粒中孔隙结构组成对甲烷气体的运移起主导作用,瓦斯的运移可简化后用扩散定律来描述。
在宏观上,煤对瓦斯放散规律在不同试验条件、不同时间段也有不同的特征。
该仪器采用了美国传感器,完全实现计算机监测控制,操作简单,数据准确,整个测试过程只需根据计算机界面提示按动相应键就可完成;消除了人为因素对实验结果带来的误差。
由于是最新全自动系统,出现故障无法及时准确找到故障点,而且还需由生产厂家专人上门维修,等待时间长,影响参数测定。