常村煤矿注CO2促抽瓦斯试验研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景 | 第10-12页 |
1.2 研究意义 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 存在的问题 | 第17页 |
1.4 主要研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
2 煤层注CO_2促抽瓦斯机理 | 第19-22页 |
2.1 煤层对瓦斯气体的吸附性质 | 第19-20页 |
2.2 煤层注气增产机理 | 第20-21页 |
2.2.1 增能驱动 | 第20页 |
2.2.2 变渗过程 | 第20页 |
2.2.3 竞争吸附置换过程 | 第20-21页 |
2.2.4 携载效应 | 第21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
3 常村矿2103工作面煤层瓦斯基础参数测试 | 第22-29页 |
3.1 煤层原始瓦斯压力测试 | 第22-23页 |
3.1.1 试验地点选择原则 | 第22页 |
3.1.2 测压方法 | 第22-23页 |
3.1.3 压力测试结果 | 第23页 |
3.2 抽采有效半径测试 | 第23-25页 |
3.2.1 煤样的制备 | 第23-24页 |
3.2.2 测试结果 | 第24-25页 |
3.3 煤层瓦斯含量测算 | 第25-26页 |
3.4 煤层瓦斯含量测算 | 第26-28页 |
3.5 透气性系数 | 第28页 |
3.6 本章小结 | 第28-29页 |
4 煤层瓦斯运移规律数值模拟 | 第29-61页 |
4.1 数值模拟软件简介 | 第29页 |
4.2 数学模型的建立 | 第29-33页 |
4.2.1 基本假设 | 第29页 |
4.2.2 数学模型 | 第29-32页 |
4.2.3 数值模型及边界条件 | 第32-33页 |
4.3 煤层钻孔抽采时的数值模拟 | 第33-36页 |
4.3.1 瓦斯压力变化 | 第33-34页 |
4.3.2 A-B线上瓦斯压力变化 | 第34-36页 |
4.4 抽采钻孔孔径不同对注气抽采效果的影响 | 第36-42页 |
4.4.1 瓦斯压力云图 | 第36-40页 |
4.4.2 有效半径分析 | 第40-42页 |
4.5 不同抽采压力对注气抽采效果的影响分析 | 第42-47页 |
4.5.1 瓦斯压力云图 | 第42-45页 |
4.5.2 不同抽采负压时抽采有效半径分析 | 第45-46页 |
4.5.3 AB线上瓦斯压力值比较 | 第46-47页 |
4.6 不同注气压力对注气抽采效果的影响分 | 第47-52页 |
4.6.1 瓦斯压力云图 | 第47-51页 |
4.6.2 有效半径分析 | 第51页 |
4.6.3 A-B线上瓦斯压力比较 | 第51-52页 |
4.7 不同钻孔间距对注气抽采效果影响分析 | 第52-57页 |
4.7.1 瓦斯压力云图 | 第52-56页 |
4.7.2 有效半径分析 | 第56-57页 |
4.8 最佳参数的数值模拟 | 第57-59页 |
4.9 注气抽采与单纯抽采效果比较 | 第59-60页 |
4.10 本章小结 | 第60-61页 |
5 常村煤矿井下注CO_2促抽瓦斯试验 | 第61-70页 |
5.1 试验矿区概况 | 第61-62页 |
5.2 煤层注气方式及气源选择 | 第62-63页 |
5.2.1 井下注气方式及其分类 | 第62页 |
5.2.2 注气驱替/置换煤层甲烷气源优选 | 第62-63页 |
5.3 注气工艺 | 第63-64页 |
5.4 试验仪器及试验过程 | 第64-69页 |
5.4.1 现场试验观测结果 | 第66-68页 |
5.4.2 注气促抽效果分析 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
作者简历 | 第74-76页 |
学位论文数据集 | 第76页 |