首页--工业技术论文--矿业工程论文--矿山安全与劳动保护论文--矿井大气论文--煤(岩石)与瓦斯突出的预防和处理论文

低透煤层水力压裂技术在石门揭煤中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-26页
    1.1 问题的提出第14-16页
    1.2 研究的目的及意义第16-17页
    1.3 国内外研究现状第17-24页
        1.3.1 煤与瓦斯突出研究第17-19页
        1.3.2 高瓦斯低透气性煤层卸压增透方法研究第19-21页
        1.3.3 水力压裂技术研究第21-24页
    1.4 存在的主要问题第24页
    1.5 论文的研究内容及技术路线第24-26页
        1.5.1 主要研究内容第24-25页
        1.5.2 技术路线第25-26页
2 水力压裂卸压增透机理第26-34页
    2.1 煤层孔隙裂隙结构及渗透率第26-27页
        2.1.1 煤的孔隙裂隙第26页
        2.1.2 煤分层的渗透率特点第26-27页
    2.2 大孔径钻孔卸压增透机理第27-29页
    2.3 钻孔注水前后围岩应力状态第29-31页
    2.4 水力压裂裂缝扩展影响因素及行为规律研究第31-32页
        2.4.1 水力裂缝扩展影响的因素第31-32页
        2.4.2 水压裂缝扩展行为规律研究第32页
    2.5 本章小结第32-34页
3 13-1煤层瓦斯参数及煤层透气性测试第34-44页
    3.1 煤层瓦斯压力测定第34-37页
        3.1.1 瓦斯压力测定位置确定第34-35页
        3.1.2 封孔工艺第35-36页
        3.1.3 测压孔布置及瓦斯压力测定第36-37页
    3.2 瓦斯含量测定第37-39页
        3.2.1 瓦斯含量第37-38页
        3.2.2 煤层瓦斯含量测定结果第38-39页
    3.3 煤层透气性系数测定第39-42页
        3.3.1 测定方案第39-40页
        3.3.2 透气性系数测定方法第40-41页
        3.3.3 现场试验及分析第41-42页
        3.3.4 实验室测定13-1煤的渗透率第42页
    3.4 瓦斯抽采可行性分析第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 煤层压裂的数值分析及裂缝预测第44-52页
    4.1 煤岩破裂过程数值方法与理论基础第44-46页
        4.1.1 RFPA-Flow简介第44页
        4.1.2 理论基础第44-46页
    4.2 模型建立第46-47页
    4.3 模拟结果分析第47-50页
    4.4 本章小结第50-52页
5 水力压裂增透工艺及石门揭煤第52-74页
    5.1 矿井概况第52-54页
        5.1.1 井田地理位置第52-53页
        5.1.2 煤层特征第53-54页
    5.2 试验区域概况第54-55页
        5.2.1 试验地点概况第54页
        5.2.2 煤层及顶底板概况第54-55页
        5.2.3 瓦斯地质概况第55页
        5.2.4 揭煤设计概况第55页
    5.3 水力压裂设备选型及工艺流程第55-58页
        5.3.1 水力压裂设备选型第55-57页
        5.3.2 水力压裂工艺流程第57-58页
    5.4 现场水力压裂试验第58-65页
        5.4.1 压裂孔设计第58-60页
        5.4.2 封孔工艺第60-61页
        5.4.3 水力压裂过程第61-64页
        5.4.4 压裂过程中的安全技术措施第64-65页
    5.5 水力压裂瓦斯抽采效果分析第65-72页
        5.5.1 压裂前后钻孔瓦斯抽采量考察第65-70页
        5.5.2 水力压裂影响半径分析第70-71页
        5.5.3 水力压裂卸压揭石门第71-72页
    5.6 本章小结第72-74页
6 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74页
    6.2 展望第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
作者简介及读研期间主要科研成果第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:大型矿用潜水泵高扬程与高效率的研究
下一篇:无极绳单轨吊起吊单元的结构分析与优化设计