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81.
利用Fluent软件建立了不同喷嘴轴心间距下水力割缝的数学模型,采用标准k-ε湍流模型模拟了钻孔内部流场,并分析了喷嘴轴线间距对射流流场分布、轴心速度衰减和钻孔壁面压力分布的影响。研究结果表明:该影响较大,喷嘴轴心间距越小,射流流场分布越紊乱。随着喷嘴轴心间距d的增大,射流流场分布规律性逐渐明显,且轴心速度衰减呈现先减小后增大的趋势,喷嘴轴心间距的最佳值为40 mm。  相似文献   
82.
低透气性煤层水力压裂增透技术应用   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
 针对大兴煤矿煤层透气性差、瓦斯抽采效率低、钻孔施工量大等问题,提出了水力压裂增透技术。研究了水力压裂增透机理,分析了水力压裂提高煤层透气性的过程。结合理论研究与现场经验,进行了高压钻孔密封,确定了工艺参数,完成了现场实施。应用效果证明:实施水力压裂后,水力压裂孔及影响区域内瓦斯抽采孔保持了较高的抽采水平,相对于普通抽采孔瓦斯抽采量提高了7.2倍,水力压裂影响区域内煤层透气性系数提高了79~272倍。  相似文献   
83.
管内瓦斯爆炸传播影响因素及火焰加速机理分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
基于瓦斯爆炸机理,对管内瓦斯爆炸传播影响因素和火焰加速机理进行了分析,得出了管内瓦斯爆炸传播影响因素和火焰加速机理,影响因素有:管道因素、混合气体的浓度、混合气体的性质、瓦斯在管道中的充填长度、障碍物、点火方式和点火位置、环境条件,不同的影响因素在不同时期和不同状态时起着不同的作用;火焰加速机理有:在气相燃烧理论中的压力波与燃烧阵面相互作用而导致界面不稳定性理论;由火焰产生的前驱冲击波对未燃混合物的加热和压缩的正反馈机理;火焰阵面微分加速机理;火焰阵面湍流加速机理等.在管内瓦斯爆炸传播过程中,火焰传播有多种加速机理,具体哪种机理对瓦斯爆炸传播起主导作用,取决于加速时间、距离长短、管道具体情况等影响因素.  相似文献   
84.
煤矿灾难是目前制约我国煤炭行业发展,影响社会稳定的重要因素。而目前的书面报告或二维平面图解的分析手段,很难直观生动地重现灾难原因及过程。本文采用虚拟现实技术,借助计算机设计构建煤矿三维虚拟场景,对煤矿中煤岩喷突与瓦斯扩散事故进行三维重现,为煤矿事故分析提供有效的工具,这对于预防煤矿突出事故的发生具有重大意义。  相似文献   
85.
顶板高位钻孔抽放在瓦斯治理中的应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
文章分析论述了祁东煤矿7124工作面瓦斯抽放治理的必要性,结合工作面具体情况,研究了高瓦斯工作面顶板高位钻孔瓦斯抽放技术。通过实践,取得了良好的效果,实现了安全生产和高产高效。  相似文献   
86.
高压磨料射流割缝技术及其在防突工程中的应用   总被引:4,自引:2,他引:2  
林柏泉  L 《煤炭学报》2007,32(9):959-963
分析了煤层巷道煤与瓦斯突出机理,提出了整体卸压理念,开发了高压磨料射流割缝防突技术并且在煤层巷道掘进工作面进行了实际应用.应用结果表明:该技术可用于具有突出或冲击危险的煤层,可以使钻孔之间相互沟通,造出缝隙,使煤体得到充分卸压、煤体中的瓦斯得到排放和应力得到解除,为掘进工作提供较为安全的工作环境.  相似文献   
87.
马家沟矿瓦斯动力现象分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
叶青  林柏泉 《煤矿安全》2006,37(7):40-43
瓦斯动力现象是影响煤矿安全生产的一种灾害性事件,它具有偶发性和突发性,对它的活动规律进行研究和有效地防治,是预防和减少这种灾害、保证安全生产的一个必要的环节。通过对马家沟矿瓦斯动力现象进行统计分析,总结了其基本特征,找到了可供参考的瓦斯动力现象分布情况、发生规律以及产生因素,为深部开采过程中防止瓦斯动力现象产生而采取针对性防治措施提供了技术依据。  相似文献   
88.
孔庄煤矿水力采煤生产系统的安全性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
王文超  林柏泉 《煤矿安全》2006,37(11):36-38
结合大屯煤电公司孔庄煤矿水力采煤7335工作面的生产实际情况,将水力采煤生产管理的安全性质量技术问题进行调查研究,提出水采的注意问题和安全管理方法等,总结归纳出安全技术标准和安全防范措施。  相似文献   
89.
通过对康家滩矿88203回采工作面尾巷瓦斯异常涌出进行考察、分析,表明大气压变化、顶板大面积冒落、采空区漏风和邻近层瓦斯涌出是回采工作面尾巷瓦斯异常涌出的原因,其中大气压的变化是最主要的原因。在分析结果的基础上提出了针对性的防治瓦斯异常涌出的技术措施。  相似文献   
90.
高瓦斯煤层开采的新思路及待研究的主要问题   总被引:13,自引:0,他引:13  
提出了解决高瓦斯煤层开采的新思路:在一个密闭的空间中实现瓦斯与煤同采,使采煤工作在一个即能密封又能开放的空间中进行;当采煤机械高速运行、瓦斯涌出量很大量,回采工作面上下巷道密闭,使回采工作空间的瓦斯浓度保持在30%以上,完全处于不能产生爆炸的环境中,使机械设备的效率能够得到充分发挥,实现高产高效安全生产的目标;当工作面出现故障、必须停采处理时,打开工作面上下巷道的风门,恢复通风。煤与瓦斯同采是高瓦斯煤层的一项全新的开采方式,需要对其主要问题进行深入的研究。  相似文献   
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