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外加氮气在低渗煤层中流动的温度效应及瓦斯增产机理

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
Extended Abstract第9-23页
变量注释表第23-27页
1 绪论第27-39页
    1.1 研究背景及意义第27-29页
    1.2 国内外研究现状第29-37页
    1.3 主要研究内容及技术路线第37-39页
2 不同煤阶煤破坏过程中的能量演化第39-57页
    2.1 煤体破坏过程中的能量种类第39-42页
    2.2 煤体破坏和能量转化的关系第42-46页
    2.3 煤体能量演化的煤阶效应第46-53页
    2.4 不同煤阶煤体的氮气注入压力第53-56页
    2.5 本章小结第56-57页
3 外加氮气在低渗焦煤中的流动特性第57-77页
    3.1 试验系统第57-59页
    3.2 外加氮气对煤体力学参数的影响第59-64页
    3.3 外加氮气对煤体渗透率的影响第64-76页
    3.4 本章小结第76-77页
4 外加氮气在低渗无烟煤中的流动特性第77-93页
    4.1 试验系统及方案第77-80页
    4.2 轴压对外加氮气致裂的影响第80-83页
    4.3 外加氮气温度对煤体裂隙扩展的影响第83-88页
    4.4 煤体裂隙扩展相关性因素分析第88-92页
    4.5 本章小结第92-93页
5 外加氮气在煤体中流动温度效应的数值模拟第93-113页
    5.1 数学模型控制方程第93-98页
    5.2 数值计算模型及方案第98-103页
    5.3 氮气参数对流动温度效应的影响第103-106页
    5.4 初始渗透率对流动温度效应的影响第106-107页
    5.5 注气时间对流动温度效应的影响第107-108页
    5.6 钻孔直径对流动温度效应的影响第108-109页
    5.7 温度效应对瓦斯回收的影响第109-110页
    5.8 合理注气时间计算模型第110-111页
    5.9 本章小结第111-113页
6 外加氮气驱替煤体瓦斯的数值模拟第113-129页
    6.1 数值计算模型及方案第113-114页
    6.2 氮气参数对驱替瓦斯效果的影响第114-124页
    6.3 氮气最佳温压配比第124-127页
    6.4 本章小结第127-129页
7 主要结论、创新点及展望第129-132页
    7.1 主要结论第129-130页
    7.2 创新点第130-131页
    7.3 研究展望第131-132页
参考文献第132-143页
作者简历第143-147页
学位论文数据集第147页

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