U型通风工作面全断面帷幕注氮防灭火技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 采煤工作面通风方式研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 采空区注氮防灭火技术研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 煤自燃临界氧浓度研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 采空区多孔介质渗流特性研究现状 | 第15页 |
1.3 研究内容与预期结果 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 预期结果 | 第16页 |
1.4 技术路线 | 第16-17页 |
第2章 U型通风工作面注氮防灭火技术及特点 | 第17-25页 |
2.1 沙吉海煤矿概况 | 第17页 |
2.2 U型通风 | 第17-19页 |
2.2.1 U型通风概述 | 第17-18页 |
2.2.2 U型通风工作面采空区漏风特点 | 第18-19页 |
2.2.3 U型通风方式对采空区煤自燃的影响 | 第19页 |
2.3 注氮防灭火技术 | 第19-24页 |
2.3.1 注氮防灭火原理 | 第20页 |
2.3.2 注氮方式 | 第20-23页 |
2.3.3 注氮量计算 | 第23-24页 |
2.4 U型通风条件下氮气采空区运移规律 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 煤自燃临界氧浓度研究 | 第25-31页 |
3.1 实验装置 | 第25-26页 |
3.2 实验条件 | 第26页 |
3.3 实验结果与分析 | 第26-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 采空区渗流场分析 | 第31-43页 |
4.1 采空区多孔介质及其渗流特性 | 第31-32页 |
4.1.1 多孔介质概述 | 第31页 |
4.1.2 采场渗流特性 | 第31-32页 |
4.2 采空区渗流场模型 | 第32-35页 |
4.2.1 基本假设 | 第32-33页 |
4.2.2 采空区渗流场基本数学模型 | 第33-34页 |
4.2.3 采空区二维物理模型 | 第34-35页 |
4.3 数值模拟参数及边界条件 | 第35-38页 |
4.3.1 数值模拟参数 | 第35-37页 |
4.3.2 边界条件 | 第37-38页 |
4.4 数值模拟参数验证及优化 | 第38-42页 |
4.4.1 反演原则 | 第38-39页 |
4.4.2 采空区现场实测 | 第39-40页 |
4.4.3 反演过程 | 第40-42页 |
4.4.4 参数优化 | 第42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 全断面帷幕注氮关键参数研究 | 第43-58页 |
5.1 全断面帷幕注氮流量研究 | 第43-48页 |
5.1.1 注氮流量和位置的选择 | 第43-44页 |
5.1.2 采空区注氮物理模型及边界条件 | 第44-45页 |
5.1.3 模拟过程及效果分析 | 第45-47页 |
5.1.4 最优注氮量确定 | 第47-48页 |
5.2 全断面帷幕注氮间距研究 | 第48-55页 |
5.2.1 气体释放模型 | 第48-50页 |
5.2.2 氮气释放过程 | 第50-51页 |
5.2.3 采空区氮气扩散参数 | 第51-54页 |
5.2.4 采空区氮气扩散距离 | 第54-55页 |
5.3 全断面帷幕注氮管路布设 | 第55-56页 |
5.4 结果验证 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 全断面帷幕注氮防灭火模拟与验证 | 第58-64页 |
6.1 采空区注氮数学模型 | 第58页 |
6.2 全断面帷幕注氮效果数值模拟 | 第58-60页 |
6.2.1 物理模型及边界条件 | 第58-59页 |
6.2.2 模拟结果 | 第59-60页 |
6.3 帷幕注氮惰化效果考察 | 第60-63页 |
6.3.1 采空区惰化考察点布置 | 第60-61页 |
6.3.2 气体采集 | 第61页 |
6.3.3 惰化点气体分布特征 | 第61-63页 |
6.3.4 惰化效果 | 第63页 |
6.4 本章小结 | 第63-64页 |
第7章 结论与展望 | 第64-66页 |
7.1 结论 | 第64页 |
7.2 创新点 | 第64-65页 |
7.3 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第73页 |