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对于瓦斯古汉山煤矿采空区瓦斯抽采技术学术

最后更新时间:2024-02-22 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:11893 浏览:46639
论文导读:
摘要:河南煤化焦煤集团古汉山矿属于瓦斯突出矿井,本论文首先对矿井概况进行了阐述,并通过已有瓦斯参数对15采区瓦斯涌出量进行了预测,浅析了该矿井瓦斯抽采近况、工作面瓦斯涌出规律、采空区瓦斯涌出在工作面瓦斯涌出占有比例以及该矿井采空区采取的埋管抽采瓦斯策略和抽采参数,认为该矿井采空区瓦斯抽采仍然有着诸多不足之处。通过对试验采空区瓦斯运移规律的总结及国内外采空区瓦斯抽采策略的浅析,构建了该矿井试验采空区瓦斯抽采数值模型并进行了数值模拟,通过比较浅析瓦斯运移分布规律及模拟结果,得出了该矿井试验采空区主管埋管深度为150m,并在50m、100m连接有长度为30m的支管,进行瓦斯抽采,其效果最好,可使上隅角瓦斯浓度降到0.7%以下。目前该矿井进行地面钻孔瓦斯抽采浓度高达50%~65%,采取高位钻孔抽采和埋管抽采相结合,将对上隅角瓦斯浓度超限进行治理的效果会更加显著,亦可作为古汉山矿采空区实际瓦斯抽采的论述依据,对该矿井采空区瓦斯抽采效率的提升有一定的实际指导作用。关键词:瓦斯抽采论文采空区论文瓦斯运移论文数值模拟论文上隅角论文
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摘要6-7
Abstract7-11
1 绪论11-20

1.1 选题背景及作用11-12

1.2 采空区国内外瓦斯灾害治理的探讨近况12-13

1.2.1 国外探讨近况12

1.2.2 国内探讨近况12-13

1.3 瓦斯抽采探讨近况13-17

1.3.1 瓦斯抽采策略探讨近况13-14

1.3.2 采空区瓦斯抽采策略的探讨近况14-16

1.3.3 顶板裂隙内瓦斯运移规律及数值模拟探讨近况16

1.3.4 采空区上覆岩层“三带”划分16-17

1.4 探讨策略及技术路线17-20

1.4.1 探讨内容17-18

1.4.2 探讨技术路线18-20

2 矿井概况20-28

2.1 井田概况20-21

2.2 矿井地质构造和水文地质情况21-23

2.1 矿井地质构造21

2.2 水文地质情况21-23

2.3 煤层赋存和煤质特点23-24

2.4 矿井生产概况24-25

2.5 矿井瓦斯及瓦斯灾害发生情况25-28

2.5.1 矿井瓦斯通风情况25-26

2.5.2 瓦斯灾害现象发生情况26-28

3 抽采瓦斯基础参数28-40

3.1 煤层瓦斯含量28-34

3.2 煤层瓦斯压力34-37

3.

2.1 煤层瓦斯压力的直接测定34-36

3.

2.2 煤层瓦斯压力的间接测定36-37

3.3 矿井瓦斯储量37-38

3.4 瓦斯抽采率38

3.5 可抽瓦斯量38-39

3.6 瓦斯抽采情况39

3.7 其他基本参数39-40

4 采空区瓦斯抽采基本论述与抽采策略40-54

4.1 采空区瓦斯抽采基本论述40

4.2 采空区瓦斯抽采所需的条件40-44

4.

2.1 矿井瓦斯抽采基本条件40-41

4.

2.2 影响瓦斯抽采效果的理由41-44

4.3 采空区瓦斯抽采技术浅析44-54
4.

3.1 埋(插)管抽采瓦斯45-47

4.

3.2 钻孔抽采瓦斯47-50

4.

3.3 巷道抽采瓦斯50-52

4.

3.4 地面钻孔抽采瓦斯52-54

5 古汉山矿井试验采空区瓦斯运移数值模拟54-81

5.1 古汉山矿井试验采空区瓦斯运移数学模型54-56

5.

1.1 Fluent 软件介绍54

5.

1.2 采空区瓦斯运移 CFD 数学模型54-56

5.2 古汉山矿井试验采空区瓦斯运移数值模型建立及 CFD 模拟56-73
5.

2.1 采空区相关假设56

5.

2.2 无抽采条件下数值模型建立及模拟结果56-58

5.

2.3 采空区埋管抽采数值模型建立及模拟结果58-66

5.

2.4 采空区主管和支管结合抽采瓦斯模拟情况66-73

5.3 地面钻孔瓦斯抽采模拟73-77

5.4 高位钻孔瓦斯抽采模拟77-81

6 结论与展望81-83

6.1 结论81-82

6.2 展望82-83

参考文献83-85
作者简历85-87
学位论文数据集87-88