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J-GLOBAL ID:201702270333936605   整理番号:17A0361002

移動座標に基づく長壁採掘跡における石炭の自然発生的燃焼のマルチフィジックス結合モデル【Powered by NICT】

Multi-physics coupling model of coal spontaneous combustion in longwall gob area based on moving coordinates
著者 (2件):
資料名:
巻: 188  ページ: 553-566  発行年: 2017年 
JST資料番号: C0023A  ISSN: 0016-2361  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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長壁式採炭技術により引き起こされることを採掘跡エリアにおける石炭の自然燃焼は空気浸透,酸素輸送,熱伝達と発熱反応の結合効果に起因した。以前研究した長壁式採掘跡の自然発火の全プロセスを系統的に研究し,および採掘跡エリアの継続的拡大をモデル化完全にもできた。本論文では,長壁式採掘跡の自然発火のマルチフィジックス結合の機構を詳細に説明し,膨張する採掘跡エリアを解決を単純化するために比較的固定領域に導入した移動座標の一手法。これに基づいて,採掘跡の自然発火のマルチフィジックス結合の時間に依存しないモデルを構築し,これは四面体メッシュに基づく新しいアルゴリズムにより離散化した。COMBUSS 3Dのソフトウェアシステムを離散化モデルを解くために独立に開発した。このモデルは,現場計測を照合することによって検証した。,このソフトウエアは,自然発火を予測し,長壁式採掘跡地域における高温領域の位置決定のための重要なツールとして適用できる。長壁切羽前進速度,粉砕石炭の厚さと換気流束のような,採掘跡の自然発火の影響因子もソフトウェアにより定量的に解析した。結果は,(i)自然発火の高温領域は採掘跡の風上側に位置することを明らかにした(ii)進行速度を増加させ,粉砕石炭を減少させ,換気流束を減少している採掘跡の自然発火のリスクを効果的に低減することができ;(iii)最小進行速度,石炭の最大厚さと最大換気流束は抑制またはオンサイトマイニング技術を調節することにより自然発火を排除さえする方法を示唆する技術目標として得られた。これらの結果は,長壁式採掘跡地域における石炭の自然発火を防止するために有益である。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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石炭及びコークスの性質,組成,分析,試験  ,  石炭の物理的・化学的処理 

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