致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 卸压瓦斯抽采研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 采空区遗煤自燃影响因素和自燃“三带”研究 | 第15-16页 |
1.2.3 瓦斯抽采与煤自燃相互影响研究 | 第16-17页 |
1.3 研究目标和内容 | 第17-18页 |
1.3.1 研究目标 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 研究方法和技术路线 | 第18-20页 |
2 采场裂隙结构及漏风规律 | 第20-33页 |
2.1 采场覆岩层移动与垮落规律 | 第20-28页 |
2.1.1 采场应力分布特征 | 第20-21页 |
2.1.2 采空区覆岩断裂与垮落规律 | 第21-25页 |
2.1.3 采空区垮落岩石碎胀特性 | 第25-28页 |
2.2 工作面围岩裂隙及漏风规律 | 第28-32页 |
2.2.1 煤柱裂隙发育及漏风自燃规律 | 第28-30页 |
2.2.2 底巷与采空区间裂隙连通和漏风 | 第30页 |
2.2.3 巷道顶板高冒区裂隙及漏风 | 第30-31页 |
2.2.4 近距离煤层开采裂隙漏风和致灾特点 | 第31-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
3 瓦斯与煤自燃影响特征及防控机制理论 | 第33-40页 |
3.1 采空区瓦斯灾害特性 | 第33-35页 |
3.1.1 采空区瓦斯运移积聚规律 | 第33-34页 |
3.1.2 采空区瓦斯爆炸条件及防控 | 第34-35页 |
3.2 采空区煤自燃条件及防控 | 第35-36页 |
3.3 瓦斯与煤自燃灾害共存特性及防控机制 | 第36-38页 |
3.3.1 瓦斯与煤自燃灾害共存特性 | 第36-37页 |
3.3.2 瓦斯与煤自燃灾害安全防控机制 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
4 上分层工作面瓦斯抽采对煤自燃影响效应 | 第40-77页 |
4.1 恒大煤矿开采条件 | 第40-48页 |
4.1.1 瓦斯、煤自燃和煤尘参数测定 | 第42-45页 |
4.1.2 153采区分层开采模式及灾害分析 | 第45-48页 |
4.1.3 153采区工作面采场裂隙连通状态及防控分区 | 第48页 |
4.2 瓦斯抽采与煤自燃影响分析的数学模型 | 第48-53页 |
4.3 上分层开采瓦斯抽采与煤自燃影响研究物理模型 | 第53-55页 |
4.4 上分层开采瓦斯与煤自燃影响效应分析 | 第55-76页 |
4.4.1 未抽采条件下采空区多场量模拟分析 | 第55-59页 |
4.4.2 埋管抽采对瓦斯与煤自燃的影响规律 | 第59-63页 |
4.4.3 高位立管抽采对瓦斯与煤自燃的影响规律 | 第63-67页 |
4.4.4 高抽巷抽采对瓦斯与煤自燃的影响规律 | 第67-71页 |
4.4.5 地面钻孔抽采对瓦斯与煤自燃的影响规律 | 第71-75页 |
4.4.6 高瓦斯工作面多方式抽采联合优化分析 | 第75-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
5 复杂工作面瓦斯抽采与煤自燃的影响效应 | 第77-98页 |
5.1 研究模型及边界条件 | 第77-79页 |
5.1.1 工作面概况 | 第77页 |
5.1.2 研究模型的建立 | 第77-78页 |
5.1.3 模型的边界条件 | 第78页 |
5.1.4 模型关键参数的确定 | 第78-79页 |
5.2 风量改变对瓦斯与煤自燃的影响规律 | 第79-86页 |
5.2.1 工作面漏风流场分析 | 第79-80页 |
5.2.2 不同供风量条件下工作面瓦斯浓度场分析 | 第80-82页 |
5.2.3 通风量变化对局部连通区煤自燃的影响 | 第82-83页 |
5.2.4 风量变化对完全连通区遗煤自燃的影响 | 第83-86页 |
5.3 隅角埋管抽采对瓦斯与煤自燃影响的规律 | 第86-90页 |
5.3.1 埋管抽采流场及适用性分析 | 第86-88页 |
5.3.2 埋管抽采对局部连通区煤自燃影响分析 | 第88-89页 |
5.3.3 埋管抽采对完全连通区煤自燃影响分析 | 第89-90页 |
5.4 高抽巷抽采对瓦斯与煤自燃的影响规律 | 第90-95页 |
5.4.1 高抽巷抽采流场及适用性分析 | 第90-92页 |
5.4.2 高抽巷抽采对局部连通区煤自燃影响分析 | 第92-94页 |
5.4.3 高抽巷抽采对完全连通区煤自燃影响分析 | 第94-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-98页 |
6 复杂工作面瓦斯与煤自燃分区防控效应及调控方法 | 第98-122页 |
6.1 局部连通区封堵对采场瓦斯与煤自燃的影响 | 第98-101页 |
6.1.1 封堵前后采场风流流场分析 | 第98-99页 |
6.1.2 封堵前后采场瓦斯浓度场分析 | 第99-100页 |
6.1.3 注浆封堵对上部采空区遗煤自燃影响 | 第100-101页 |
6.2 多区域抽采交叉影响效应分析 | 第101-106页 |
6.2.1 多区域抽采场流场分析 | 第101-102页 |
6.2.2 多区域抽采交叉影响分析 | 第102-104页 |
6.2.3 多区域抽采效果分析 | 第104-106页 |
6.3 完全连通区注氮对抽采影响效应分析 | 第106-110页 |
6.3.1 完全连通区注氮对遗煤自燃“三带”影响分析 | 第106-107页 |
6.3.2 完全连通区注氮对遗煤温度场的影响分析 | 第107-108页 |
6.3.3 完全连通区注氮与抽采交叉影响效应分析 | 第108-110页 |
6.4 局部连通区注氮与抽采影响效应分析 | 第110-114页 |
6.4.1 局部连通区注氮对遗煤自燃“三带”影响分析 | 第110-111页 |
6.4.2 局部连通区注氮对遗煤温度场影响分析 | 第111-112页 |
6.4.3 局部连通区注氮对抽采交叉影响分析 | 第112-113页 |
6.4.4 多点梯级注氮防灭火技术 | 第113-114页 |
6.5 多点调控分区动态平衡方法 | 第114-118页 |
6.5.1 调控基准的确定 | 第114-115页 |
6.5.2 多点调控分区动态调控方法 | 第115-116页 |
6.5.3 调控基准验证及常态参数确定 | 第116-118页 |
6.6 本章小结 | 第118-122页 |
7 复杂工作面瓦斯与煤自燃分区防控技术实践 | 第122-134页 |
7.1 153采区上分层开采瓦斯与煤自燃防控技术 | 第122-127页 |
7.1.1 上分层工作面瓦斯抽采技术 | 第122-125页 |
7.1.2 上分层采空区煤自燃防治技术 | 第125-127页 |
7.2 153采区下分层开采瓦斯与煤自燃防控技术 | 第127-129页 |
7.2.1 工作面瓦斯抽采系统 | 第127-128页 |
7.2.2 5333(B)工作面注氮系统 | 第128-129页 |
7.3 瓦斯与煤自燃分区防控技术 | 第129-132页 |
7.3.1 完全连通区防控技术 | 第129-130页 |
7.3.2 局部连通区防控技术 | 第130-131页 |
7.3.3 非连通区防控技术 | 第131-132页 |
7.4 瓦斯与煤自燃防控效果 | 第132-133页 |
7.5 本章小结 | 第133-134页 |
8 结论及展望 | 第134-137页 |
8.1 主要结论 | 第134-135页 |
8.2 创新点 | 第135页 |
8.3 展望 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-144页 |
作者简历 | 第144-147页 |
学位论文数据集 | 第147-148页 |
附件 | 第148-150页 |