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相似文献
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1.
2.
为研究综采工作面采空区煤自燃“三带”分布范围,以大梁湾煤矿30103综采工作面为研究对象,通过现场布置束管、人工监测的方式收集采空区不同深度气体组分数据。采用数值模拟软件进一步分析采空区的氧气浓度,与现场实测数据相互辅证,确定30103综采工作面采空区自燃“三带”的分布范围为散热带(进风侧<104 m,回风侧<43 m)、氧化升温带(进风侧104~310 m,回风侧43~235 m)、窒息带(进风侧> 310 m,回风侧> 235 m)。结合煤层最短自然发火期,得到工作面安全推进速度为4.84 m/d,研究成果对该工作面采空区煤自燃预防具有一定指导意义。  相似文献   

3.
为了确定某矿综采工作面的采空区自燃三带分布情况,采用fluent数值模拟的方法对综采工作面的采空区自燃三带进行研究。在确定采空区自燃三带的划分标准之后,确定了Z2304综采工作面的三带分布特征和范围。最终结合现场实测和数值模拟,得到了采空区抽采条件下自燃三带的分布规律,表明采空区正常推进不采取措施的情况下,存在遗煤自燃的危险,需采取防灭火措施。  相似文献   

4.
5.
张建峰 《山西煤炭》2011,31(12):38-39,68
煤自燃火灾的出现会严重地影响和威胁着煤矿的安全性.采空区自燃“三带”的确定,对防灭火具有重要意义.根据紫金矿综采面采空区的特点,采用FLUENT软件数值模拟方法,判定下紫金矿1203综采面自燃“三带”分布规律,可为工作面自燃火灾的防治提供理论依据.  相似文献   

6.
《煤炭技术》2016,(3):168-170
采用FLUENT软件对2341(3)工作面采空区漏风进行数值模拟,找出采空区自燃"三带"分布的影响因素及规律。现场测定氧浓度,得出2341(3)工作面采空区自燃"三带"宽度:进风侧氧化带范围24.7~45.8 m,回风侧氧化带范围10.8~32 m。  相似文献   

7.
基于现有采空区自燃"三带"的研究水平和本矿的实际情况,利用COMSOL模拟软件,模拟豹子沟煤矿首采综放工作面不同风量时采空区自燃"三带"的分布变化情况,并与现场实测数据进行比较,确定了该工作面采空区自燃"三带"范围,为预防自然发火提供依据。  相似文献   

8.
《煤》2021,30(8)
针对王庄煤业3508综采工作面采空区煤层自燃防治,通过对3号煤层进行程序升温热解实验,得出将CO为标志性气体,C_2H_4可作为辅助性指标来判断煤层自燃情况。同现场束管监测和数值模拟采空区氧气浓度变化,确定了3508工作面采空区三带影响最广范围散热带:0~80 m;自燃带:80~140 m;窒息带:大于140 m; 3508工作面安全推进度为1.2 m/d。  相似文献   

9.
首先建立采空区气体渗流数学模型与物理模型,利用Fluent软件模拟采空区漏风风速分布状况和氧气浓度分布状况,然后利用现场实测数据来验证Fluent数值模拟结果的误差是否在可接受范围内。最后运用MIN-MAX综合处理法将模拟结果和实测结果结合,分析得出综采工作面采空区自燃三带的分布规律。  相似文献   

10.
付立志 《中州煤炭》2012,(3):88-89,92
针对福城煤矿1902N综采工作面采高大、开采条件困难、自然发火隐患较为严重的实际情况,采用在采空区埋设气体采集装置,通过束管传输,利用真空抽气泵取气,色谱仪分析的方式进行了采空区自燃“三带”的观测.通过分析,确定以氧气浓度作为自燃“三带”的划分依据.采空区氧化带范围为29~50 m,氧化带宽度最大处在采空区进风侧.  相似文献   

11.
通过利用有限元法对大同某矿0401采空区自燃三带进行数值模拟研究,掌握了许多实际观测中无法或难以确定的有关采空区自燃三带分布及变化的定量规律,从而为采空区防灭火技术措施的制定提供了理论依据。  相似文献   

12.
利用在工作面全线布点的方法监测气体浓度,通过MATLAB处理数据,得到O2和CO浓度的三维分布图和等值曲线图,以两种指标气体的浓度为划分标准,得到采空区自燃"三带"的分布范围,分析得到C19工作面煤自燃"三带"的分布特点及可能发生火灾的危险区域。  相似文献   

13.
《煤炭技术》2015,(8):143-145
基于采空区O2浓度的分布规律,研究了综采工作面采空区自燃三带的判定依据,并通过束管监测了采空区一定范围内O2浓度的变化,其浓度变化规律与测点到工作面距离之间具有三次多项式的变化关系。综合现场束管监测结果,将所得三带结果取平均值可得试验工作面采空区的三带范围分别为:散热带为0~40.8 m,可能自燃带为40.8~218.4 m,窒息带为>218.4 m。基于三带的判定结果,得到工作面回采速率必须>1.6 m/d,否则容易导致采空区自燃事故的发生。  相似文献   

14.
崔岩  秦汝祥  史磊 《煤矿安全》2013,44(6):30-33
利用FLUENT软件模拟出采空区氧浓度场、速度场、瓦斯浓度场和压力场,通过模拟结果与现场实测数据进行比较,相应地调整模拟参数,使得最后模拟结果与现场实测数据吻合,得到最终的氧浓度场和速度场。最后采用双指标法(上限漏风风速和下限氧浓度)划分采空区"三带",采空区最大自燃带宽度为41 m,最后计算得到工作面安全回采速度为1.7 m/d。  相似文献   

15.
为掌握采空区自燃"三带"(散热带、氧化升温带、窒息带)和综采工作面采空区漏风状况变化规律,对I0104103综采工作面采空区各种气体变化的情况在现场进行观测,为判定和预测自燃危险区域提供基础数据支持,从而指导综采工作面回采过程中对煤层自燃的预防和防治。  相似文献   

16.
利用Fluent软件对金源煤矿2321综采面采空区自燃"三带"进行了数值模拟,得出采空区自燃"三带"云图,并现场对2321综采面采空区束管埋点监测采空区气体变化规律,结合氧气浓度划分2321综采面采空区自燃"三带"的分布范围。结果表明:数值模拟和现场实测结果基本相吻合,表明Fluent软件数值模拟对金源煤矿综采面采空区防灭火具有一定的指导意义。  相似文献   

17.
综采工作面采空区煤炭自燃“三带”的划分及实测   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓凯  袁树杰 《煤矿安全》2012,43(5):141-142,146
介绍了矿井煤自然发火的基本规律及采空区"三带"的划分方法。利用采空区的O2浓度与温度相结合的方法来合理的划分"三带"的范围,从而确定采空区的危险区域。  相似文献   

18.
为了研究辛置煤矿2-109综采工作面采空区自燃“三带”分布范围,采用采空区埋管的方式对工作面正常推采期间采空区内温度和O2浓度的变化规律进行监测,得到了采空区进风侧、中部(靠进风侧)、中部(靠回风侧)、回风侧的范围,为矿井制定采空区防火措施做好基础。  相似文献   

19.
研究了官地煤矿28412工作面采空区自燃“三带”范围,布置了遗煤自燃参数测试系统,对氧气浓度、二氧化碳浓度和温度等参数进行了实测.同时,利用流体力学计算软件FLUENT数值模拟验证,得到该综采工作面采空区的自燃“三带”范围以及具体进入窒息带的时间,可以有效防止采空区遗煤自燃.  相似文献   

20.
基于矿井综放面采空区自燃"三带"实测数据,利用FLUENT软件对采空区流场的分布进行了数值模拟研究,得出:不同风量下工作面采空区漏风流场的形态,即不同供风条件下工作面采空区自燃"三带"的区域分布;在氧气浓度为7%~15%时,工作面的最大氧化带宽度为28.00m;综放面的连续推进速度小于1.75 m/d(工作面月推进量小于52.5 m)时,工作面采空区将有发生自燃发火的危险。所得结果对预防采空区自燃,促进煤矿安全生产具有指导意义。  相似文献   

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