采空区漏风规律及瓦斯运移规律模拟试验研究

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随着浅部煤炭资源的持续开发,矿井开采强度不断增大,工作面瓦斯涌出超限己成为了制约煤矿安全生产的瓶颈。工作面瓦斯涌出的主要来源是采空区瓦斯涌出,所以要治理工作面瓦斯涌出超限就有必要先搞清楚瓦斯在采空区内的浓度分布和运移规律。瓦斯在采空区运移的主要驱动力是漏风,漏风又是采空区上隅角瓦斯浓度超限和遗煤自燃的直接原因。在停风和无其他驱动力下,瓦斯运移依靠采空区内的瓦斯涌出源项驱赶空气向压力边界上流动,形成渗流场,强度由瓦斯涌出源项强度而定,通常比较微弱,瓦斯涌出也十分缓慢,故本文不考虑在此驱动力情况下的瓦斯运移规律。本文主要研究没有瓦斯抽采(以U型通风为例)、仅有瓦斯尾巷排放即U+L型通风系统、高位钻孔组和瓦斯尾巷同时抽排所形成的三种风流场下的采空区漏风规律以及漏风作用下的瓦斯运移规律。本文首先分析了覆岩层结构,瓦斯涌出源和影响瓦斯涌出因素等瓦斯运移的外部环境,通过多孔介质基础理论系统总结了采空区瓦斯运移特征和采空区瓦斯流动基本规律。又以相似理论为基础探讨了建立相似模拟试验模型所要遵循的相似定理,相似条件和相似准则。本文用瓦斯流动理论和相似理论作为基础,以沙曲矿14025工作面实际尺寸为原型建立了相似模拟试验模型。以理论分析和试验研究相结合的方法,通过能位测定、示踪技术等手段分别对只有通风一种驱动力,只有瓦斯尾排放以及高位钻孔组和瓦斯尾巷同时抽排等多种驱动力下的情况进行相似模拟,根据在相似采空区模型内测得的风压和自燃三带划分的指标风速分析出风流在采空区内的源汇类型、流向以及指标风速距工作面距离变化的趋势,从而总结出漏风规律。通过对三种不同驱动力下瓦斯浓度的进行测定,用折线图绘出沿采空区走向和倾向瓦斯浓度趋势,总结出瓦斯浓度分布规律和运移规律,并且比较了同一通风系统增大压差以及不同通风系统增大压差对瓦斯浓度分布的影响。通过对比分析发现瓦斯浓度曲线随着三种不同驱动力变化有向采空区深部移动的趋势,高位钻孔组和瓦斯尾巷同时抽排对上隅角瓦斯的治理效果最好,但仍然有一定局限性。通过对三种不同驱动力下采空区漏风规律和瓦斯浓度分布及运移规律的研究为生产实际中采空区自燃三带和上隅角瓦斯治理提供了依据。
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 采空区风流渗流力学研究现状第12-14页
        1.2.2 采空区瓦斯运移理论研究现状第14-16页
        1.2.3 采空区相似模拟试验研究的发展第16-17页
    1.3 论文主要研究内容、方法及技术路线第17-21页
        1.3.1 研究内容第17-18页
        1.3.2 研究方法第18页
        1.3.3 论文研究技术路线第18-21页
第二章 采空区漏风及瓦斯运移理论研究第21-37页
    2.1 采空区煤岩体结构及碎胀特性第21-24页
        2.1.1 采空区覆岩基本结构及特征第21-22页
        2.1.2 自然堆积区岩体碎胀特性第22-23页
        2.1.3 载荷影响区岩体碎胀特性第23-24页
        2.1.4 压实稳定区岩体碎胀特性第24页
    2.2 瓦斯涌出来源分析及影响瓦斯涌出因素第24-26页
        2.2.1 采空区瓦斯涌出来源分析第24-25页
        2.2.2 影响采空区瓦斯涌出因素第25-26页
    2.3 多孔介质基础理论第26-28页
        2.3.1 多孔介质的概念及特征第26-27页
        2.3.2 多孔介质主要参数第27-28页
        2.3.3 流体在多孔介质中的运动第28页
    2.4 采空区瓦斯运移特征第28-31页
        2.4.1 采空区瓦斯的升浮第28-29页
        2.4.2 采空区瓦斯的扩散第29页
        2.4.3 空气流动对瓦斯的对流运移第29-30页
        2.4.4 采空区瓦斯的运移与积聚第30-31页
    2.5 采空区瓦斯流动状态与流动基本方程第31-34页
        2.5.1 采场瓦斯流动状态第31-32页
        2.5.2 采空区瓦斯流动基本方程第32-34页
    2.6 本章小结第34-37页
第三章 相似模拟试验理论基础第37-47页
    3.1 相似理论第37-44页
        3.1.1 相似理论的概念第37页
        3.1.2 相似定理第37-39页
        3.1.3 相似条件第39-41页
        3.1.4 量纲分析第41-42页
        3.1.5 流体力学常用相似准则第42-44页
    3.2 相似模拟试验第44-45页
        3.2.1 相似模拟试验研究概念第44-45页
        3.2.2 相似模拟试验的应用与意义第45页
    3.3 本章小结第45-47页
第四章 采空区漏风规律和瓦斯运移规律相似模拟试验研究第47-89页
    4.1 综采面采空区相似模拟试验驱动力分析第47-50页
        4.1.1 采空区驱动力分析第47-48页
        4.1.2 三种驱动力下通风系统及抽采方式特征第48-50页
    4.2 相似理论在相似材料模拟试验的应用第50-56页
        4.2.1 14205工作面简介第50-51页
        4.2.2 巷道相似第51-53页
        4.2.3 采场相似第53-56页
    4.3 相似模拟试验设计及构成第56-66页
        4.3.1 试验目的及任务第56页
        4.3.2 试验模型的主体部分设计第56-58页
        4.3.3 试验模型的通风系统设计第58-62页
        4.3.4 试验模型采空区相似材料的确定与充填第62-63页
        4.3.5 试验模型的瓦斯释放系统设计第63-65页
        4.3.6 试验模型的采集与测试系统第65-66页
    4.4 试验方法和参数测定第66-68页
    4.5 相似模拟试验结果第68-87页
        4.5.1 无瓦斯抽放单一驱动力(U型通风系统)相似试验结果第68-74页
        4.5.2 尾巷瓦斯抽排多种驱动力即U+L通风系统(两进一回)相似试验结果第74-81页
        4.5.3 尾巷瓦斯抽排和高位钻孔组多种驱动力相似实验结果第81-87页
    4.6 本章小结第87-89页
第五章 结论与展望第89-93页
    5.1 本文主要结论第89-91页
    5.2 不足与展望第91-93页
参考文献第93-98页
附录第98-100页
致谢第100-101页
攻读学位期间所发表学术论文及科研成果第101页
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