2、氣體成分分析法
用儀器分析和檢測煤在自燃和可燃物在燃燒過程中釋放出的煙氣或其它氣體產物,預報火災。
1)指標氣體及其臨界指標
能反映煤炭自熱或可燃物燃燒初期階段特征的、并可用來作為火災早期預報的氣體叫指標氣體。指標氣體必須具備如下條件:①靈敏性,即正常大氣中不含有,或雖含有但數量很少且比較穩定,一旦發生煤炭自熱或可燃物燃燒,則該種氣體濃度就會發生較明顯的變化。②規律性,即生成量或變化趨勢與自熱溫度之間呈現一定的規律和對應關系。③可測性,可利用現有的儀器進行檢測。目前,如表10—4-3所示。
2)常用的指標氣體
(1)一氧化碳(CO),一氧化碳生成溫度低,生成量大,其生成量隨溫度升高按指數規律增加,是預報煤炭自燃火災的較靈敏的指標之一。在正常時若大氣中含有CO,則采用CO作為指標氣體時,要確定預報的臨界值。確定臨界值時一般要考慮下列因素:①各采樣地點在正常時風流中CO的本底濃度;②臨界值時所對應的煤溫適當,即留有充分的時間尋找和處理自熱源。
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應該指出的是,應用CO作為指標氣體預報自然發火時,要同時滿足以下兩點:
①CO的濃度或絕對值要大于臨界值;②CO的濃度或絕對值要有穩定增加的趨勢。

(3)乙烯,實驗發現,煤溫升高到80℃~120℃后,會解析出乙烯、丙烯等烯烴類氣體產物,而這些氣體的生成量與煤溫成指數關系。一般礦井的大氣中是不含有乙烯的,因此,只要井下空氣中檢測出乙烯,則說明已有煤炭在自燃了。同時根據乙烯和丙烯出現的時間還可推測出煤的自熱溫度。
(4)其它指標氣體,國外有的煤礦采用烯炔比(乙烯和乙炔(C2H2)之比)和鏈烷比(C2H6/CH4)來預測煤的自熱與自燃。
五、采樣點設置
測點設置的總要求是,既要保證一切火災隱患都要在控制范圍之內,并有利于準確地判斷火源的位置,同時要求安裝傳感器少。測點布置一般原則是:1)在已封閉火區的出風側密閉墻內設置測點,取樣管伸入墻內1m以上;2)有發火危險的工作面的回風巷內設測點;3)潛在火源的下風側,距火源的距離應適當;4)溫度測點設置要保證在傳感器的有效控制范圍之內;5)測點應隨采場變化和火情的變化而調整。
六、連續自動檢測系統
目前實現連續巡回自動檢測系統基本上有兩種形式:
1、束管系統
采樣系統。由抽氣泵和管路組成。管路一般采用管徑為6~8mm聚乙稀塑料管,在采樣管的入口裝有干燥、粉塵和水捕集器等凈化和保護單元。濾塵材料一般用玻璃纖維和粉沫冶金材料。在管路的適當位置裝有貯放水器,以排除管中的冷凝水。整個管路要絕對嚴密,管路上裝有真空計指示管路的工作狀態。在儀器入口裝有分子篩或硅膠,以進一步凈化氣樣。控制裝置。主要有三通實現井下多取樣點進行巡回取樣。氣樣分析。可使用氣相色譜儀、紅外氣體分析儀等儀器。數據貯存、顯示和報警。分析儀器輸出的模擬信號可用圖形顯示、記錄儀記錄,起過臨界指標時發出霰聲光報警。必要時進行打印,也可計算機貯存。束管檢測系統的缺點是,管路長,維護工作量大。
2、礦井火災監測與監控
煤礦建立現代化的環境監測系統進行火災早期預報,是改變煤礦安全面貌防止重大火災事故的根本出路。近年來,國內外的煤礦安全監測技術發展很快。法國、波蘭、日體、德國、美國等國家先后研制了不同型號的環境監測系統。我國從80年代開始,通過對國外技術的引進、消化和吸收,環境監測技術有了很大的進步。除分別引進波蘭的CMC-1系統、英國的MINOS系統、美國MSA公司DAN-6400系統以及德國TF-200系統外,國內一些軍工和煤礦研究單位也研制了一些監測和監控系統,對我國部分煤礦進行了裝備,為改變我國煤礦的安全狀況起到一定作用。
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