摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-17页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 采空区自燃国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 高位钻孔抽采技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 高位钻孔对采空区自燃影响方面的研究现状 | 第13页 |
1.2.4 采空区气体流场研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究方案 | 第14-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 关键问题与预期创新点 | 第15页 |
1.3.3 技术路线和实验方案 | 第15-17页 |
第2章 煤的自燃理论分析 | 第17-24页 |
2.1 煤的氧化自燃 | 第17-18页 |
2.1.1 煤自燃条件 | 第17页 |
2.1.2 煤自燃过程 | 第17-18页 |
2.2 煤炭自燃影响因素 | 第18-20页 |
2.2.1 内在因素 | 第18-19页 |
2.2.2 外在因素 | 第19-20页 |
2.3 采空区遗煤自燃特点 | 第20页 |
2.4 采空区自燃“三带”划分 | 第20-22页 |
2.4.1 划分指标 | 第20-21页 |
2.4.2“三带”划分 | 第21-22页 |
2.5 采空区瓦斯抽放与煤自燃的耦合分析 | 第22-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 瓦斯抽放钻孔布置 | 第24-30页 |
3.1 工作面概况 | 第24-25页 |
3.1.1 位置及四邻情况 | 第24页 |
3.1.2 工作面参数 | 第24页 |
3.1.3 煤层煤质及水文地质情况 | 第24-25页 |
3.1.4 煤层顶底板情况 | 第25页 |
3.2 高位钻孔抽采技术原理 | 第25-26页 |
3.3 高位钻孔瓦斯抽采布置 | 第26-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 采空区物理数学模型建立 | 第30-41页 |
4.1 III3303工作面物理模型建立及网格划分 | 第30-31页 |
4.2 渗流特性研究 | 第31-34页 |
4.2.1 采空区渗流控制方程 | 第31-32页 |
4.2.2 采空区渗透系数和渗透性系数 | 第32-33页 |
4.2.3 非线性瓦斯渗流理论 | 第33-34页 |
4.3 多孔介质模型 | 第34-36页 |
4.3.1 孔隙度 | 第35页 |
4.3.2 渗透率 | 第35页 |
4.3.3 压缩性 | 第35-36页 |
4.4 采空区瓦斯涌出源设置 | 第36-38页 |
4.4.1 瓦斯涌出来源 | 第36-37页 |
4.4.2 涌出源项设定 | 第37-38页 |
4.5 采空区氧气浓度场数学模型 | 第38-39页 |
4.5.2 氧气扩散系数的确定 | 第38-39页 |
4.5.3 耗氧速度的确定 | 第39页 |
4.5.4 渗透性系数的确定 | 第39页 |
4.6 采空区气体速度场数学模型 | 第39-40页 |
4.7 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 高位钻孔条件下采空区自燃“三带”数值模拟 | 第41-48页 |
5.1 FLUENT软件简介 | 第41页 |
5.2 数值模拟结果及影响分析 | 第41-45页 |
5.2.1 模型简化 | 第41-42页 |
5.2.2 瓦斯浓度场模拟分析 | 第42-43页 |
5.2.3 风流速度场模拟分析 | 第43-44页 |
5.2.4 氧气浓度场模拟分析 | 第44-45页 |
5.3 采空区“三带”划分 | 第45-46页 |
5.3.1 现场实测分析 | 第45-46页 |
5.3.2 模拟数据分析 | 第46页 |
5.4 本章小结 | 第46-48页 |
第6章 采空区安全技术措施 | 第48-53页 |
6.1 防灭火设计 | 第48-50页 |
6.1.1 井下注氮系统 | 第48页 |
6.1.2 注浆管路系统 | 第48-49页 |
6.1.3 监测监控系统 | 第49页 |
6.1.4 消防管路系统 | 第49-50页 |
6.2 防灭火管理措施 | 第50-52页 |
6.2.1 通风管理 | 第50页 |
6.2.2 瓦斯管理 | 第50-51页 |
6.2.3 防火管理 | 第51-52页 |
6.3 本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
导师简介 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62-63页 |
学位论文数据集 | 第63页 |