1 绪论 | 第1-31页 |
1.1 煤矸石自然发火的现状与选题的意义 | 第7-9页 |
1.2 煤矸石自然发火防治技术研究现状综述 | 第9-24页 |
1.2.1 煤矸石自然发火研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 影响煤矸石自燃的因素 | 第10-14页 |
1.2.3 煤矸石山自燃的特征 | 第14-15页 |
1.2.4 煤矸石自燃防治技术研究 | 第15-17页 |
1.2.5 自燃煤矸石灭火技术研究 | 第17-24页 |
1.2.5.1 注浆材料的性质 | 第20-22页 |
1.2.5.2 灭火浆液的性能要求 | 第22-23页 |
1.2.5.3 灭火材料的阻燃作用 | 第23-24页 |
1.3 煤矸石的处理方法与综合利用简述 | 第24-28页 |
1.4 矸石山自然发火数学模型研究综述 | 第28-29页 |
1.5 主要研究内容和方法 | 第29-30页 |
1.5.1 矸石山自然发火的充分必要条件及数学模型 | 第29页 |
1.5.2 矸石山内气体的流动状态 | 第29页 |
1.5.3 矸石山自然发火位置的判断 | 第29-30页 |
1.6 小结 | 第30-31页 |
2 煤矸石自然发火的物理化学过程 | 第31-36页 |
2.1 煤矸石自燃机理的研究 | 第31-32页 |
2.2 煤矸石的自燃过程和临界温度 | 第32-34页 |
2.3 煤矸石氧化过程中气体物质传递研究 | 第34-35页 |
2.3.1 整体气体流的携带作用 | 第34页 |
2.3.2 扩散引起的物质传递 | 第34-35页 |
2.4 小结 | 第35-36页 |
3 煤矸石山内气体流动状态 | 第36-54页 |
3.1 基本概念与研究方法 | 第36-41页 |
3.1.1 气体在煤矸石孔隙与裂隙中的流动 | 第36页 |
3.1.2 矸石山内气体的渗流速度 | 第36-41页 |
3.2 矸石山内气体流动数学模型 | 第41-50页 |
3.2.1 矸石山内气体流动状态 | 第41-42页 |
3.2.2 渗流定律 | 第42-45页 |
3.2.3 连续性方程 | 第45-47页 |
3.2.4 矸石山内气体流动微分方程 | 第47-48页 |
3.2.5 矸石山内气体流动微分方程的定解条件 | 第48-50页 |
3.3 矸石山内气体流动数学模型的建立 | 第50-52页 |
3.4 利用数学模型分析矸石山自燃火灾防治途径 | 第52-53页 |
3.5 小结 | 第53-54页 |
4 矸石山自然发火数学模型的现场应用 | 第54-69页 |
4.1 概况 | 第54-55页 |
4.2 空气在煤矸石堆中的渗透关系 | 第55-57页 |
4.3 确定矸石山预防自燃方案原则 | 第57-59页 |
4.3.1 预防矸石山自燃所遵循的原则 | 第57-58页 |
4.3.2 预防矸石山自燃工程方案原则 | 第58-59页 |
4.4 矸石山的地貌及其堆放形式 | 第59-60页 |
4.5 新矸石山预防自燃措施 | 第60-62页 |
4.5.1 碾压覆盖法工艺流程 | 第60-62页 |
4.5.2 注浆系统工艺 | 第62页 |
4.6 矸石山预防自燃实施工程方案 | 第62-68页 |
4.6.1 矸石山施工工艺流程 | 第62-65页 |
4.6.2 施工技术要求及工艺参数 | 第65-67页 |
4.6.3 实施矸石山预防自燃进度 | 第67-68页 |
4.7 小结 | 第68-69页 |
5 结论 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |