解吸法测定煤层瓦斯含量中瓦斯损失量计算方法研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 煤粒瓦斯解吸规律研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 瓦斯损失量计算方法研究现状 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容及目标 | 第14页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究目标 | 第14页 |
1.4 研究方案及技术路线 | 第14-16页 |
1.4.1 研究方案 | 第14-15页 |
1.4.2 技术路线 | 第15-16页 |
2 瓦斯解吸实验原理与方法 | 第16-23页 |
2.1 实验原理 | 第16页 |
2.2 实验装置介绍 | 第16-19页 |
2.2.1 实验装置单元组成 | 第18页 |
2.2.2 实验装置的功能 | 第18-19页 |
2.3 实验方法 | 第19-22页 |
2.3.1 实验方案设计 | 第19页 |
2.3.2 煤样的采集与制备 | 第19页 |
2.3.3 实验装置气密性检测 | 第19-20页 |
2.3.4 实验装置煤瓦斯解吸管路体积标定 | 第20页 |
2.3.5 实验步骤 | 第20-21页 |
2.3.6 游离瓦斯的计算 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 瓦斯解吸规律实验研究 | 第23-39页 |
3.1 吸附平衡压力对煤瓦斯解吸的影响 | 第23-27页 |
3.1.1 吸附平衡压力对累计瓦斯解吸量的影响 | 第23-25页 |
3.1.2 吸附平衡压力对瓦斯解吸速度的影响 | 第25-27页 |
3.2 粒度对煤瓦斯解吸的影响 | 第27-30页 |
3.2.1 粒度对累计瓦斯解吸量的影响 | 第27-29页 |
3.2.2 粒度对瓦斯解吸速度的影响 | 第29-30页 |
3.3 煤的硬度对煤瓦斯解吸的影响 | 第30-38页 |
3.3.1 煤的硬度对累计瓦斯解吸量的影响 | 第30-34页 |
3.3.2 煤的硬度对瓦斯解吸速度的影响 | 第34-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 瓦斯损失量计算方法研究 | 第39-59页 |
4.1 计算方法分析 | 第39-50页 |
4.1.1 解吸初期选点个数的影响 | 第40-45页 |
4.1.2 取样时间的影响 | 第45-48页 |
4.1.3 读数间隔的影响 | 第48-50页 |
4.2 时序数据匹配模型的应用 | 第50-52页 |
4.2.1 相关分析理论 | 第50-51页 |
4.2.2 模型考察指标 | 第51-52页 |
4.2.3 相关性计算 | 第52页 |
4.3 时序数据匹配模型应用分析 | 第52-57页 |
4.3.1 样本选取起始位置和长度 | 第52-56页 |
4.3.2 不同类型煤样的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 相关性R值 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
5 时序数据匹配模型的现场应用 | 第59-64页 |
5.1 实验矿井介绍 | 第59页 |
5.2 测试目的与测试内容 | 第59-60页 |
5.2.1 测试目的 | 第59页 |
5.2.2 测试内容 | 第59-60页 |
5.2.3 测定地点选取 | 第60页 |
5.3 现场测试及结果分析 | 第60-63页 |
5.3.1 瓦斯含量的现场测定 | 第60-61页 |
5.3.2 煤的工业分析 | 第61页 |
5.3.3 瓦斯损失量比较分析 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 主要结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
附录 | 第70页 |