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常村煤礦3號(hào)煤層鉆孔瓦斯流動(dòng)規(guī)律模擬研究

發(fā)布時(shí)間:2022-10-15 17:28
  為解決常村煤礦3號(hào)煤層隨著開采強(qiáng)度增加而出現(xiàn)的煤層瓦斯的問(wèn)題,采用水力沖孔造穴技術(shù)對(duì)3號(hào)煤層進(jìn)行瓦斯抽采。水力沖孔造穴技術(shù)能夠很好地解決煤礦井下常規(guī)鉆孔抽采效率低下的問(wèn)題,可成倍增加瓦斯抽采效率。為了評(píng)估其抽采效率及最佳預(yù)抽時(shí)間,采用FLAC3D軟件對(duì)常村煤礦3號(hào)煤層瓦斯抽采過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬。通過(guò)與常規(guī)鉆孔瓦斯抽采進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果表明水力沖孔造穴技術(shù)大大提高了瓦斯抽采效率,根據(jù)設(shè)置的邊界條件得出最佳瓦斯預(yù)抽時(shí)間為33 d。研究結(jié)果為水力沖孔造穴技術(shù)在煤礦瓦斯抽采過(guò)程中的應(yīng)用提供了一定的理論和參數(shù)指導(dǎo)。 

【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)

【文章目錄】:
1 瓦斯流動(dòng)模型理論基礎(chǔ)
    1.1 達(dá)西定律
    1.2 瓦斯流動(dòng)理論
        1.2.1 煤層瓦斯?fàn)顟B(tài)方程
        1.2.2 煤層瓦斯含量方程
        1.2.3 煤層瓦斯線性流動(dòng)方程
    1.3 煤體失穩(wěn)的內(nèi)部力學(xué)作用
2 模型驗(yàn)證
    2.1 模型建立
    2.2 正常鉆孔和水力沖孔造穴對(duì)瓦斯抽采的影響
3 結(jié) 語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水力沖孔與深孔預(yù)裂爆破耦合增透強(qiáng)化瓦斯抽采效果研究及應(yīng)用[J]. 李冠良.  能源與環(huán)保. 2019(09)
[2]水力沖孔防突技術(shù)研究進(jìn)展與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用[J]. 雷克江.  煤炭技術(shù). 2019(05)
[3]基于水力沖孔的瓦斯綜合抽采技術(shù)研究[J]. 鄧艷麗,顧北方,程文.  煤炭技術(shù). 2019(01)
[4]水力沖孔布孔參數(shù)對(duì)高瓦斯突出煤層卸壓效果的影響[J]. 段守德,楊威,宋浩然.  中國(guó)礦業(yè). 2018(12)
[5]超高壓水力割縫技術(shù)在N1103膠帶順槽中的應(yīng)用[J]. 宋顯鋒.  現(xiàn)代礦業(yè). 2018(10)
[6]水力沖孔造穴技術(shù)在瓦斯抽放中的應(yīng)用[J]. 郭新兵.  山東煤炭科技. 2018(08)
[7]基于水力沖孔的回采工作面快速卸壓消突技術(shù)研究[J]. 房新亮,彭富偉,魏垂勝,鄭成勛.  能源與環(huán)保. 2018(05)
[8]考慮滲流-擴(kuò)散的煤層瓦斯流動(dòng)修正模型[J]. 魏建平,王洪磊,王登科,姚邦華.  中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào). 2016(05)
[9]水射流切槽誘導(dǎo)高瓦斯煤體失穩(wěn)噴出機(jī)制與應(yīng)用[J]. 沈春明,汪東,張浪,郭建行,林柏泉.  煤炭學(xué)報(bào). 2015(09)
[10]高壓水射流割縫鉆孔抽采影響半徑研究[J]. 葛兆龍,梅緒東,賈亞杰,盧義玉,夏彬偉.  采礦與安全工程學(xué)報(bào). 2014(04)



本文編號(hào):3691728

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