亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        高家梁煤礦40101綜采工作面采空區(qū)自燃“三帶”分布規(guī)律研究

        2022-05-20 08:04:58楊富強(qiáng)范軍富王兆峰郝海偉王國(guó)濤
        礦業(yè)安全與環(huán)保 2022年2期
        關(guān)鍵詞:三帶束管采空區(qū)

        楊富強(qiáng),范軍富,王兆峰,郝海偉,王國(guó)濤

        (1.鄂爾多斯市昊華精煤有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017205;2.內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué),內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051)

        采空區(qū)遺煤氧化升溫后發(fā)生的自燃火災(zāi),是威脅煤礦安全生產(chǎn)、造成煤礦重特大事故的主要災(zāi)害之一。按采空區(qū)內(nèi)浮煤自燃危險(xiǎn)性的不同級(jí)別,可將采空區(qū)劃分為散熱帶、氧化帶和窒熄帶,即自燃“三帶”。自燃“三帶”的分布特征是防治采空區(qū)自然發(fā)火的重要依據(jù)。

        國(guó)內(nèi)眾多學(xué)者針對(duì)采空區(qū)自燃“三帶”分布特征進(jìn)行了大量的研究工作,主要采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)氧濃度和數(shù)值模擬兩種方法開展相關(guān)研究?;诂F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)方法,孫珍平[1]通過鄰空巷道向采空區(qū)施工鉆孔取氣,研究了均壓工作面在均壓前后采空區(qū)自燃“三帶”分布規(guī)律;劉俊等[2]采用采空區(qū)預(yù)埋束管的方法分析采空區(qū)氧氣濃度,進(jìn)而確定采空區(qū)自燃“三帶”寬度;曹文輝等[3]使用新型光纖傳感測(cè)溫技術(shù)實(shí)現(xiàn)了采空區(qū)高溫區(qū)域的精確判斷,將光纖測(cè)溫結(jié)果與束管監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,探討了光纖測(cè)溫的可靠性;沈志遠(yuǎn)[4]、劉忠全[5]等應(yīng)用雙巷束管監(jiān)測(cè)技術(shù)監(jiān)測(cè)采空區(qū)氣體濃度,進(jìn)而得到采空區(qū)自燃“三帶”分布特征。基于數(shù)值模擬方法,李宗翔等[6]通過研究多孔介質(zhì)滲流方程和氧濃度平衡方程,建立數(shù)學(xué)模型,同時(shí)考慮采空區(qū)漏風(fēng)風(fēng)流場(chǎng)和氧氣濃度分布場(chǎng),進(jìn)而確定自燃“三帶”范圍;文虎等[7]采用FLUENT數(shù)值模擬軟件,研究了采空區(qū)浮煤自燃范圍,揭示了工作面不同漏風(fēng)源對(duì)采空區(qū)自燃“三帶”的影響規(guī)律;尚秀廷等[8]借助FLUENT軟件,結(jié)合煤的自燃極限參數(shù),模擬了穩(wěn)態(tài)、有匯滲流、擴(kuò)散和化學(xué)反應(yīng)耦合條件下的O2濃度分布規(guī)律,進(jìn)而劃分了采空區(qū)自燃“三帶”;李鋒等[9]應(yīng)用數(shù)值模擬方法研究了采空區(qū)埋管抽采條件下煤自燃“三帶”的分布特征,模擬結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)果一致;郝宇等[10]通過建立采空區(qū)多場(chǎng)耦合的數(shù)學(xué)模型,并利用COMSOL軟件模擬了不同通風(fēng)量和瓦斯含量條件下采空區(qū)自燃“三帶”分布特征。

        束管監(jiān)測(cè)易受采空區(qū)冒落矸石破壞、采空區(qū)積水等因素影響,導(dǎo)致監(jiān)測(cè)難度加大甚至測(cè)試結(jié)果不準(zhǔn)確。此外,針對(duì)綜采工作面的監(jiān)測(cè)由于受液壓支架掩護(hù)梁的隔擋影響,只能在工作面兩側(cè)布置束管監(jiān)測(cè),無法真實(shí)反映工作面采空區(qū)內(nèi)部氣體濃度的分布情況。對(duì)比而言,數(shù)值模擬不受現(xiàn)場(chǎng)條件限制,但模擬結(jié)果可靠性依賴于邊界條件和模型相關(guān)參數(shù)設(shè)置。目前,越來越多的研究人員采用束管現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,開展采空區(qū)自燃“三帶”分布規(guī)律研究,如白銘波[11]、周西華[12]、范紅偉[13]等通過數(shù)值模擬方法研究采空區(qū)自燃“三帶”分布規(guī)律,表明數(shù)值模擬結(jié)果與束管現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)結(jié)果基本吻合;焦庚新等[14]研究了工作面推進(jìn)時(shí)氧氣濃度隨推進(jìn)距離的變化規(guī)律,發(fā)現(xiàn)束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)結(jié)果與數(shù)值模擬結(jié)果相差不大;金永飛等[15]以束管監(jiān)測(cè)結(jié)果為基礎(chǔ),通過CFD軟件模擬研究采空區(qū)注氮工作參數(shù)變化條件下的煤自燃區(qū)域變化情況,為科學(xué)注氮治理煤自燃災(zāi)害提供參考;文虎等[16]采用現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)氧濃度變化和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,研究分析了煤層分層前后采空區(qū)煤自燃危險(xiǎn)區(qū)域的變化情況;石政鋒[17]構(gòu)建了工作面采空區(qū)自燃“三帶”立體取樣分析系統(tǒng),通過分析氧氣、一氧化碳、二氧化碳等煤自燃指標(biāo)氣體變化規(guī)律,對(duì)采空區(qū)不同高度處自燃危險(xiǎn)性區(qū)域進(jìn)行了劃分,并通過建立數(shù)值模型,利用數(shù)值模擬軟件進(jìn)行驗(yàn)證,確定了采空區(qū)立體自燃危險(xiǎn)性區(qū)域;文虎等[18]采用理論分析、數(shù)值模擬、現(xiàn)場(chǎng)原位觀測(cè)等方法,確定了采空區(qū)現(xiàn)場(chǎng)煤自燃“三帶”的分布情況。

        筆者在前人研究的基礎(chǔ)上,在采煤工作面推進(jìn)過程中,利用束管監(jiān)測(cè)手段,結(jié)合FLUENT數(shù)值模擬方法研究采空區(qū)自燃“三帶”分布規(guī)律,以期得出對(duì)遺煤自燃防治有利的最小推進(jìn)度,研究成果對(duì)指導(dǎo)煤礦安全開采具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        1 工作面概況

        高家梁煤礦是年產(chǎn)600萬t煤炭的高產(chǎn)高效礦井,主要可采煤層為2-2中、3-1、4-2中、6-2中煤層。其中2-2中、3-1、4-2中煤層均為自燃煤層,煤種屬于Ⅰ級(jí)容易自燃煤。采空區(qū)浮煤自然發(fā)火是礦井一大安全隱患。近幾年的開采實(shí)踐表明,由于采空區(qū)浮煤易氧化產(chǎn)生CO,導(dǎo)致綜采工作面回風(fēng)隅角CO容易超限。

        40101綜采工作面為高家梁煤礦二水平4-2中煤層首采工作面,煤層平均厚度為3.74 m,平均傾角為1.5°,煤種為不黏煤。工作面開采標(biāo)高為1 151.7~1 218.6 m,地面標(biāo)高為1 411.2~1 477.7 m。工作面采用傾斜長(zhǎng)壁采煤法,仰斜開采。40101綜采工作面走向長(zhǎng)度為300.5 m,傾向長(zhǎng)度為2 872.4~2 909.1 m,可采儲(chǔ)量為425.89萬t,工作面設(shè)計(jì)月進(jìn)度為432.07 m。

        2 采空區(qū)自燃“三帶”現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)

        2.1 測(cè)試方法

        采用氧濃度劃分法[19-20],對(duì)高家梁煤礦40101綜采工作面采空區(qū)自燃“三帶”進(jìn)行劃分,以O(shè)2體積分?jǐn)?shù)為18%的等值線作為氧化自燃危險(xiǎn)帶的前部邊界,以O(shè)2體積分?jǐn)?shù)為8%的等值線作為氧化自燃危險(xiǎn)帶的后部邊界。

        采用束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù),根據(jù)工作面自然發(fā)火預(yù)測(cè)需要,在40101綜采工作面運(yùn)輸巷和回風(fēng)巷各安設(shè)1套束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng),布線長(zhǎng)度均為150 m。兩巷監(jiān)測(cè)系統(tǒng)均沿巷幫煤柱側(cè)布設(shè),每巷各設(shè)2個(gè)測(cè)點(diǎn),測(cè)點(diǎn)間距為24 m,共布置4個(gè)測(cè)點(diǎn),如圖1所示。

        圖1 束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)布置示意圖

        為保護(hù)束管不被冒落矸石破壞,將束管置于鋼管中,每個(gè)測(cè)點(diǎn)采用三通花管保護(hù),鋼管之間及鋼管和三通花管之間采用法蘭連接。束管進(jìn)氣端設(shè)采樣器,采樣器內(nèi)置濾塵海綿,防止長(zhǎng)期使用過程中進(jìn)入大量煤塵等雜質(zhì)導(dǎo)致采樣器堵塞。為提高測(cè)試結(jié)果可靠性,每個(gè)測(cè)點(diǎn)均布設(shè)2根束管。測(cè)點(diǎn)布置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖2所示。

        圖2 測(cè)點(diǎn)布置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

        2.2 束管監(jiān)測(cè)結(jié)果

        2.2.1 氣樣測(cè)試結(jié)果

        每天8:00或13:00,將束管采集的氣樣及時(shí)送至地面實(shí)驗(yàn)室,采用氣相色譜儀分析氣體組分。為保證分析結(jié)果可靠,采樣至分析測(cè)試的時(shí)間間隔不超過8 h。以O(shè)2體積分?jǐn)?shù)為監(jiān)測(cè)值,當(dāng)同一測(cè)點(diǎn)2根束管測(cè)試結(jié)果相對(duì)偏差不超過10%時(shí),認(rèn)為測(cè)試結(jié)果可靠,取其平均值進(jìn)行分析;否則取最小值進(jìn)行分析。

        40101綜采工作面回風(fēng)巷H1測(cè)點(diǎn)自2020年8月16日至9月1日共監(jiān)測(cè)17 d,有效監(jiān)測(cè)采空區(qū)深度149 m;H2測(cè)點(diǎn)自2020年8月18日至9月1日共監(jiān)測(cè)15 d,有效監(jiān)測(cè)采空區(qū)深度125 m。

        運(yùn)輸巷Y1測(cè)點(diǎn)自2020年8月16日至8月23日共監(jiān)測(cè)8 d,Y2測(cè)點(diǎn)自2020年8月18日至8月23日共監(jiān)測(cè)6 d,后因采空區(qū)積水原因?qū)е率苋慷氯?,測(cè)點(diǎn)報(bào)廢。

        根據(jù)采空區(qū)束管采樣分析結(jié)果,繪制采空區(qū)氣體體積變化曲線,如圖3所示。

        (a)O2

        2.2.2 回風(fēng)巷側(cè)氣體體積分?jǐn)?shù)分布特征

        由圖3可以看出,由于遺煤氧化耗氧,H1測(cè)點(diǎn)和H2測(cè)點(diǎn)O2體積分?jǐn)?shù)均隨采空區(qū)深度的增加而降低,采空區(qū)深度越大,O2體積分?jǐn)?shù)下降速度越快。CO2、CH4、C2H6等氣體隨采空區(qū)深度的增加而不斷積聚,各氣體體積分?jǐn)?shù)呈顯著上升趨勢(shì)。

        同時(shí)還可以看出,CO體積分?jǐn)?shù)隨采空區(qū)深度的增加出現(xiàn)較大幅度波動(dòng),其中H1測(cè)點(diǎn)在83 m和 136 m 處、H2測(cè)點(diǎn)在54 m和112 m處CO體積分?jǐn)?shù)均為0。H1測(cè)點(diǎn)83 m和H2測(cè)點(diǎn)54 m處、H1測(cè)點(diǎn) 136 m 和H2測(cè)點(diǎn)112 m處CO體積分?jǐn)?shù)均為同一天取樣測(cè)試,應(yīng)是由于CO本身體積分?jǐn)?shù)較低及儀器測(cè)試誤差所致。因此,排除上述4處CO體積分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)后,得到的采空區(qū)回風(fēng)巷側(cè)CO體積分?jǐn)?shù)變化曲線如圖4所示。

        圖4 采空區(qū)回風(fēng)巷側(cè)CO體積分?jǐn)?shù)變化曲線

        由圖4可以看出,CO體積分?jǐn)?shù)整體隨采空區(qū)深度的增加而增大,H1測(cè)點(diǎn)在97 m處CO體積分?jǐn)?shù)達(dá)最大值,隨后逐漸降低;H2測(cè)點(diǎn)在80 m處CO體積分?jǐn)?shù)達(dá)最大值,隨后逐漸降低。

        2.2.3 運(yùn)輸巷側(cè)氣體體積分?jǐn)?shù)分布特征

        在有效監(jiān)測(cè)日期內(nèi),Y1和Y2兩測(cè)點(diǎn)O2體積分?jǐn)?shù)與采空區(qū)深度關(guān)系不明顯,無明顯下降趨勢(shì);CO、CO2、CH4和C2H6體積分?jǐn)?shù)維持在極低水平,與新鮮風(fēng)流中氣體的體積分?jǐn)?shù)相當(dāng)。究其原因,一方面是工作面靠運(yùn)輸巷端部存在漏風(fēng),能夠有效補(bǔ)充遺煤氧化耗氧,而遺煤氧化產(chǎn)生的CO、CO2和C2H6,以及遺煤解吸的CH4則會(huì)被漏風(fēng)帶走;另一方面則是因工作面采用仰斜開采,且運(yùn)輸巷側(cè)標(biāo)高較低,沖洗巷道的污水和頂板淋水流入采空區(qū),潤(rùn)濕、浸泡遺煤,有效抑制遺煤氧化。

        2.3 采空區(qū)自燃“三帶”分布范圍

        2.3.1 實(shí)測(cè)采空區(qū)自燃“三帶”分布范圍

        一般情況下,可直接通過圖3(a)所示束管監(jiān)測(cè)O2體積分?jǐn)?shù)分布特征得到自燃“三帶”實(shí)測(cè)范圍。但由于40101綜采工作面推進(jìn)速度較快,為減少對(duì)正常采煤工作的影響,只能在早班(檢修班)進(jìn)行氣體采樣,兩次采樣距離往往已達(dá)10余m,此時(shí)通過O2體積分?jǐn)?shù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)無法直接劃分采空區(qū)自燃“三帶”分布范圍。如H1測(cè)點(diǎn)在采空區(qū)深度118 m處O2體積分?jǐn)?shù)為9.662 5%,在采空區(qū)深度136 m處O2體積分?jǐn)?shù)為7.436 5%,兩次取樣時(shí)工作面已推進(jìn)18 m,O2體積分?jǐn)?shù)差異較大。因此,采用插值法(內(nèi)插法)計(jì)算得到O2體積分?jǐn)?shù)為8%和18%時(shí)對(duì)應(yīng)的采空區(qū)深度,進(jìn)而得到自燃“三帶”分布范圍,如表1所示。

        表1 實(shí)測(cè)自燃“三帶”范圍

        如前所述,運(yùn)輸巷Y1測(cè)點(diǎn)和Y2測(cè)點(diǎn)因采空區(qū)積水導(dǎo)致束管堵塞,實(shí)際監(jiān)測(cè)深度僅為46~64 m。在有效監(jiān)測(cè)采空區(qū)深度范圍內(nèi),兩測(cè)點(diǎn)O2體積分?jǐn)?shù)始終在18%以上,顯然,運(yùn)輸巷側(cè)采空區(qū)深度64 m以內(nèi)均為散熱帶,較回風(fēng)巷側(cè)散熱帶明顯要寬。

        2.3.2 采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)分布函數(shù)及應(yīng)用

        根據(jù)圖3(a)所示回風(fēng)巷側(cè)束管監(jiān)測(cè)的O2體積分?jǐn)?shù)分布特征,采用Logistic函數(shù)、二次函數(shù)和指數(shù)函數(shù)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,擬合結(jié)果見表2。

        表2 采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)分布擬合結(jié)果

        由表2可以看出,采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)分布采用Logistic函數(shù)擬合效果最佳,采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)分布規(guī)律可用Logistic函數(shù)表達(dá),具體表達(dá)式如下:

        (1)

        式中:Y為采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù),%;A、B、C均為擬合參數(shù);X為采空區(qū)深度,m。

        根據(jù)Logistic函數(shù)擬合結(jié)果,分別計(jì)算采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)為8%和18%對(duì)應(yīng)的采空區(qū)深度,進(jìn)而獲得自燃“三帶”分布范圍,結(jié)果見表3。

        表3 Logistic函數(shù)計(jì)算自燃“三帶”范圍

        對(duì)比表1和表3可以看出,采用Logistic函數(shù)擬合計(jì)算得到的采空區(qū)自燃“三帶”范圍與采用插值法計(jì)算得到的采空區(qū)自燃“三帶”范圍基本相符??梢圆捎肔ogistic函數(shù)對(duì)實(shí)測(cè)O2體積分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行精確擬合,能夠較好地反映采空區(qū)回風(fēng)巷側(cè)O2體積分?jǐn)?shù)分布規(guī)律。

        3 采空區(qū)自燃“三帶”仿真分析

        3.1 采空區(qū)模型及邊界條件

        由于現(xiàn)場(chǎng)采空區(qū)內(nèi)存在積水,導(dǎo)致運(yùn)輸巷側(cè)束管報(bào)廢,無法獲得充足數(shù)據(jù)確定采空區(qū)自燃“三帶”的邊界。因此通過采空區(qū)流場(chǎng)數(shù)值模擬分析采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)分布規(guī)律,綜合確定自燃“三帶”界限。

        以高家梁煤礦40101綜采工作面與采空區(qū)實(shí)際尺寸為基礎(chǔ)進(jìn)行建模。工作面長(zhǎng)度為300 m,采空區(qū)長(zhǎng)度為400 m,工作面運(yùn)輸巷和回風(fēng)巷斷面積均為20 m2,巷道長(zhǎng)度為20 m,采空區(qū)高度為20 m,將采空區(qū)近似視為多孔介質(zhì),通過設(shè)置黏性阻力和慣性阻力系數(shù)改變多孔介質(zhì)對(duì)采空區(qū)流場(chǎng)的影響。

        模型被劃分為2 400 000個(gè)網(wǎng)格,將進(jìn)風(fēng)口定義為速度入口(velocity-inlet),回風(fēng)口定義為自由流出口(outflow),工作面運(yùn)輸巷、工作面、采空區(qū)、工作面回風(fēng)巷均定義為三維空間多孔介質(zhì)區(qū)域。

        把空氣視為不可壓縮理想氣體,進(jìn)風(fēng)口邊界采用速度入口。進(jìn)風(fēng)口處氣體組分設(shè)定如下:O2體積分?jǐn)?shù)為21%,N2體積分?jǐn)?shù)為79%。風(fēng)流方向?yàn)閤的負(fù)方向,湍流強(qiáng)度I按照式(2)計(jì)算:

        (2)

        對(duì)于工作面運(yùn)輸巷的水力直徑DH,按等效水力直徑確定,其計(jì)算式為:

        (3)

        式中:S為過流斷面的面積,m2;U為流體與固體接觸周長(zhǎng),m。

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,設(shè)置環(huán)境溫度為20 ℃,工作面運(yùn)輸巷進(jìn)風(fēng)速度為1.6 m/s。

        3.2 數(shù)值模擬結(jié)果及分析

        利用FLUENT軟件求解采空區(qū)流場(chǎng),距離底板0.1 m高度處采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)分布云圖如圖5所示。進(jìn)一步得到運(yùn)輸巷側(cè)和回風(fēng)巷側(cè)O2體積分?jǐn)?shù)與采空區(qū)深度關(guān)系曲線,如圖6所示。

        圖5 采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)分布云圖

        圖6 運(yùn)輸巷側(cè)和回風(fēng)巷側(cè)O2體積分?jǐn)?shù)分布曲線

        由圖5、圖6可以看出,當(dāng)O2體積分?jǐn)?shù)相同時(shí),運(yùn)輸巷側(cè)對(duì)應(yīng)位置采空區(qū)深度明顯較回風(fēng)巷側(cè)對(duì)應(yīng)位置采空區(qū)深度大。回風(fēng)巷側(cè)氧化帶范圍為采空區(qū)深度68~128 m,運(yùn)輸巷側(cè)氧化帶范圍為采空區(qū)深度100~163 m?;仫L(fēng)巷側(cè)氧化帶范圍模擬結(jié)果與表1和表3實(shí)測(cè)結(jié)果相近,表明建立的數(shù)值模型能夠反映采空區(qū)O2體積分?jǐn)?shù)分布的真實(shí)情況。

        綜合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)和數(shù)值模擬結(jié)果,可以得到40101綜采工作面回風(fēng)巷側(cè)氧化帶范圍為采空區(qū)深度19~131 m,運(yùn)輸巷側(cè)氧化帶范圍為采空區(qū)深度100~163 m。采空區(qū)自燃“三帶”分布范圍如圖7所示。

        圖7 采空區(qū)自燃“三帶”分布范圍

        4 工作面最小推進(jìn)速度

        采空區(qū)遺煤要自燃,不僅需要具備一定厚度的遺煤,還需要維持該區(qū)域的O2條件不變的時(shí)間足夠長(zhǎng),即維持時(shí)間t必須達(dá)到:

        t>tmin

        (4)

        式中tmin為煤的最短發(fā)火期,d。

        理論研究和生產(chǎn)實(shí)踐表明,加快工作面推進(jìn)速度是預(yù)防采空區(qū)自然發(fā)火的有效技術(shù)措施。根據(jù)工作面的具體開采狀況,設(shè)采空區(qū)自燃氧化帶最大深度為L(zhǎng)max,則設(shè)計(jì)推進(jìn)速度v應(yīng)滿足下式:

        t=Lmax/v≤tmin

        (5)

        因此,工作面最小推進(jìn)速度為:

        vmin=Lmax/tmin

        (6)

        式中:t為采空區(qū)遺煤氧化時(shí)間,d;Lmax為采空區(qū)自燃氧化帶最大深度,m;v為工作面推進(jìn)速度,m/d;tmin為煤的最短發(fā)火期,d。

        高家梁煤礦4-2中煤層采空區(qū)最短發(fā)火期為40 d,自燃氧化帶最大深度為運(yùn)輸巷側(cè)氧化帶深度163 m。將相關(guān)參數(shù)代入式(6),計(jì)算得到40101綜采工作面最小推進(jìn)速度為4.08 m/d。

        5 結(jié)論

        1)利用束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)采空區(qū)氣體體積分?jǐn)?shù),監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,O2體積分?jǐn)?shù)隨采空區(qū)深度的增加呈顯著的下降趨勢(shì),CO體積分?jǐn)?shù)隨采空區(qū)深度的增加先升高后降低。

        2)實(shí)測(cè)高家梁煤礦40101綜采工作面采空區(qū)回風(fēng)巷側(cè)氧化帶范圍為采空區(qū)深度19~131 m;運(yùn)輸巷側(cè)采空區(qū)深度64 m以內(nèi)均為散熱帶,比回風(fēng)巷側(cè)散熱帶明顯要寬。

        3)采用Logistic函數(shù)可對(duì)實(shí)測(cè)O2體積分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行精確擬合,能較好地反映采空區(qū)回風(fēng)巷側(cè)O2體積分?jǐn)?shù)的分布規(guī)律。

        4)綜合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)和數(shù)值模擬結(jié)果,40101綜采工作面回風(fēng)巷側(cè)氧化帶范圍為采空區(qū)深度19~131 m,運(yùn)輸巷側(cè)氧化帶范圍為采空區(qū)深度100~163 m。

        5)在不采取其他采空區(qū)防火措施的情況下,應(yīng)確保40101綜采工作面推進(jìn)速度大于4.08 m/d,以避免采空區(qū)發(fā)生自燃危險(xiǎn)。

        猜你喜歡
        三帶束管采空區(qū)
        采空區(qū)遺煤自燃“三帶”及有害氣體分布數(shù)值模擬
        老采空區(qū)建設(shè)場(chǎng)地采空塌陷地質(zhì)災(zāi)害及防治
        瞬變電磁法在煤礦采空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用
        正壓束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)輸氣關(guān)鍵部件的研發(fā)
        煤礦安全(2020年7期)2020-07-27 09:48:26
        清水營(yíng)煤礦束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造技術(shù)研究
        高地溫、高濕度條件下煤層自然發(fā)火規(guī)律研究
        中厚煤層復(fù)合頂板近距離蹬空開采工作面順槽頂板穩(wěn)定性研究
        王家?guī)X礦綜放工作面覆巖“三帶”實(shí)測(cè)
        井下自燃束管火災(zāi)監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)方法
        某礦山采空區(qū)處理方案
        新疆鋼鐵(2015年2期)2015-11-07 03:27:52
        少妇厨房愉情理伦bd在线观看| 91spa国产无码| 久久婷婷综合色丁香五月| 久久精品国产屋| 手机av男人天堂免费网址| 四季极品偷拍一区二区三区视频 | 初尝黑人嗷嗷叫中文字幕| 国产一国产一级新婚之夜| 亚洲伊人成综合人影院| 免费观看一区二区三区视频| 风流少妇一区二区三区91| 日韩无码专区| 国产在线精品成人一区二区三区| 久久国产亚洲AV无码麻豆| 国产精品nv在线观看| 国产高清一区二区三区三州| 无码国产精成人午夜视频一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久金桔影视| 国产女精品| 久久亚洲一区二区三区四区五| 亚洲一区二区国产一区| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 91spa国产无码| 日韩av在线不卡一二三区| 久久久精品国产亚洲av网麻豆 | 中文字幕在线久热精品| 久久综合九色综合久久久| 久久精品中文字幕| 国产免国产免费| 亚洲欧美日韩在线观看一区二区三区| 婷婷激情六月| 一本大道综合久久丝袜精品| 伊人久久这里只有精品| 亚洲美腿丝袜 欧美另类| 久久中国国产Av秘 入口| 视频一区二区不中文字幕| av在线免费观看蜜桃| 蜜臀av无码精品人妻色欲| 亚洲AV成人无码国产一区二区 | 国产激情无码Av毛片久久| 日本不卡一区二区三区久久精品|