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文檔簡介
1、隨著煤礦開采深度不斷增加,含瓦斯煤層微孔隙、低滲透性、高吸附的賦存特征越來越明顯。煤層瓦斯的高吸附性使得在煤礦生產(chǎn)過程中事故頻發(fā)、瓦斯資源得不到有效的利用。根據(jù)高壓脈沖水射流在煤體中鉆孔割縫促進瓦斯抽采的技術(shù)成果,結(jié)合空化過程中產(chǎn)生的空化聲震及溫度效應,提出了利用空化聲震及溫度效應強化煤層瓦斯解吸的新思路。
本文依托國家自然科學基金創(chuàng)新群體基金項目“高壓水射流破巖理論及其在地下工程中的應用基礎(chǔ)研究(50621403)”,通過對
2、空化聲震及溫度效應促進煤層瓦斯解吸的理論進行分析,得到空化聲震及溫度效應促進煤層瓦斯解吸的作用機理;通過對相關(guān)實驗參數(shù)的確定,設(shè)計并加工了空化聲震強化瓦斯解吸試驗臺;通過實驗研究,得到在空化聲震及溫度效應作用下瓦斯解吸量與時間、泵壓圍壓與瓦斯解吸的規(guī)律。本文主要研究內(nèi)容和成果如下:
①通過對空化聲震及溫度效應促進瓦斯解吸的理論進行分析,得出:空化聲震產(chǎn)生的脈沖振動即相當于不同的應力場作用于煤體,煤體所受應力改變使得煤體內(nèi)瓦斯壓
3、力發(fā)生改變,瓦斯壓力的改變使得瓦斯容易從煤體中解吸出來;空化過程中產(chǎn)生的溫度效應使得瓦斯分子獲得脫附所需要的能量,空化過程中產(chǎn)生的溫度越高,獲得的能量越多,瓦斯從煤體中脫附解吸出來就更容易;
?、诜治隽丝栈肼曉诿后w中的能量傳播過程,得到空化噪聲在煤體中傳播的能量方程;考慮煤體對聲能量的吸收以及煤體的熱傳導系數(shù),得出聲波在煤體中傳播時,煤體溫度變化方程;
?、墼O(shè)計出用于空化聲震及溫度效應促進瓦斯解吸的試驗臺;通過泵壓與空
4、化云長度的關(guān)系,設(shè)計出空化腔的高度;采用最大主應力理論建立強度條件,設(shè)計出空化腔的壁厚;
?、芸栈曊鸺皽囟刃饔孟旅后w瓦斯解吸實驗結(jié)果表明:空化聲震及溫度效應能夠促進煤體瓦斯的解吸;不同空化數(shù)條件下瓦斯解吸量和解吸時間不同,存在最佳的空化數(shù)使得瓦斯解吸量達到最大,解吸時間最短;當空化數(shù)0.0200時,解吸量增加了39.6%,解吸時間縮短了16.7%;泵壓與瓦斯解吸量之間滿足二次關(guān)系曲線,存在最佳泵壓使得瓦斯解吸量達到最大,解
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