用户名: 密码: 验证码:
急倾斜高瓦斯综放开采采空区自然发火机理及防治研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
随着我国一些矿区老化与开采深度不断增大,煤层开采条件越来越复杂,急倾斜、高瓦斯、深部开采成为必然。据统计在我国煤炭资源中,急倾斜煤层的储量占煤炭总储量的4%,南方地区80%的矿区赋存有急倾斜煤层。而在开采方法上,部分急倾斜矿井为提高开采强度与产量,探索采用综放开采方式。综放开采由于一次开采强度大,冒落高度大,采空区残煤多,漏风严重,使得采空区自然发火危险性增加。论文以急倾斜高瓦斯综放开采采空区自然发火问题作为在研究对象,结合现场实际,找到防治这类矿井自然发火的有效措施。
     预防煤炭自燃,首先必须对煤的自然倾向性进行研究。论文在分析了我国现行鉴定方法的局限性基础上,提出采用热分析技术和活化能理论相结合的方法,采用热重、红外和质谱联用的方式,运用动力学机制模型函数,全面分析煤的低温氧化反应能力和氧化热解过程,确定指标气体、特征温度、求解活化能,分析煤的自燃倾向性。
     对于有自燃倾向性的急倾斜高瓦斯综放工作面,必须对采空区流场的气体运移规律进行深入分析。论文针对这类采空区流场特点,应用多孔介质的理论,建立采空区三维非均质流场数学模型。采空区气体流动服从Darcy定律、连续方程和动量方程。在对急倾斜采空区渗流系数进行确定及优化的基础上,应用CFD技术,对气体组分动力弥散现象及其机理进行分析,建立采空区气体组分动力弥散方程,并对采空区流场进行仿真。
     在煤炭自然发火监测上,提出将测温法与标志气体分析法相结合。通过优化监测工艺、测点布置和监测指标等实现全面、快速、准确的监测与监控。
     在对采空区“三带”划分上,结合急倾斜综放面采空区遗煤的分布特点和三带划分的影响因素,提出急倾斜综放面采空区自燃“三带”划分指标,明确急倾斜综放面采空区的“三带”分布趋势与特点。
     最后通过模拟、实验以及现场测试等手段,确定采空区自然发火测控参数,提出有效的防灭火综合技术。特别是在动态调风中,针对瓦斯与火进行了风量耦合计算,对于出现的不可调和矛盾,采取瓦斯抽采、注氮防灭火等技术措施进行控制。并对瓦斯抽采及注氮防灭火的相关技术参数、对采空区“三带”的影响等进行分析和模拟,保证急倾斜高瓦斯矿井的瓦斯与火的安全性。经过实践应用,取得较好应用效果。
With the constant increase of the aging and mining depth of some mining areas in our country, the conditions for the exploitation of coal mining become more and more complex. Therefore, it is necessary to adopt the steeply inclined coal seam, high gas and deep mining. According to statistics, in our coal resources, the reserve volume of steeply inclined coal seam accounts for4%of the total coal reserves, and80%of the mining areas in the southern regions exist steeply inclined coal seams. When it comes to the mining method, to increase the mining intensity and production, some steeply inclined mines explore to adopt the fully mechanized caving mining. However, it results in the increase of spontaneous combustion risks in the gob because of the intense mining, obvious caving height, many residual coals and serious problem of leaking air. The paper study on the problem of spontaneous combustion in the fully mechanized caving mining gob of steeply inclined high gas. And it combines the actual site to find out effective measures to prevent and control this problem.
     In the first place, if you want to prevent coals from the spontaneous combustion, you should conduct a study on its tendency of coals. The paper not only analyzes the limitations of our current appraisal methods, but also puts forward the way of combining the thermoanalysis technology and theory of activation energy. In addition, it also adopts the combination of the thermogravimetry, infrared and mass spectrometry, uses the model function of dynamic mechanics, gives an overall analysis of the low temperature oxidation reaction ability and oxidative pyrolysis process of coals, confirms the indication gas, characteristic temperature, solves the activation energy and at last analyzes the tendency of the spontaneous combustion of coals.
     With regard to the fully mechanized caving face of the steeply inclined high gas which has the tendency of spontaneous combustion, you should make a deep analysis of the gas movement law in the flow field of the gob. This thesis aims at the characteristics of this flow field of the gob, uses the theory of porous media and establishes the mathematical model of three-dimensional anisotropic flow field in the gob. The gas flow in the gob complies with the Darcy's law, continuity equation and momentum equation. Moreover, you should combine the CFD technology to confirm and optimize the transmission coefficient in the gob, analyze the hydrodynamic dispersion phenomenon of the gas composition and its mechanism, establish the hydrodynamic dispersion equation of the gas composition in the gob and then do the simulation towards the flow field of the gob.
     When it comes to the spontaneous combustion monitoring of coals, the paper proposes to combine the thermometry and analytic method of the mark gas, achieving complete, rapid and accurate monitoring and control by the optimization of monitoring process, measuring-point arrangement and monitoring indexes, etc.
     And for the division of three zones in the gob, it integrates the distribution characteristics of coals in the gob of the fully mechanized caving face of the steeply inclined high gas with the factors of the division. Then it puts forward the classification index of "three zones" of the spontaneous combustion and confirms their distribution trends and characteristics there.
     At last, it determines the measuring and controlling parameters of spontaneous combustion in the gob by means of simulations, experiments and field tests and brings forward effective synthesis technique of the fire prevention and extinguishing. Especially in the condition of regulation of the dynamic air, it makes the calculations of air volume coupling against the gas and fire. Then you can take technical measures such as the gas extraction and nitrogen injection against fire to control irreconcilable conflicts. In addition, this paper also makes the analysis and simulation of the related technical parameters of gas extraction and nitrogen injection against fire and the effects on "three zones" in the gob, ensuring the safety of the gas and fire in the steeply inclined high gas mine. And it acquires preferable application effects after the practice.
引文
[1]黄素逸.能源科学导论[M].北京:中国电力出版社,1999.
    [2]秦波涛,王德明.矿井防灭火技术现状及研究进展[J].中国安全科学学报,2007,17(12):80-86.
    [3]中华人民共和国统计局编.2010中国统计年鉴[C].北京:中国统计出版社,2010.
    [4]李学诚.中国煤矿安全大全[M].北京:煤炭工业出版社,1998.
    [5]国家安全生产监督管理总局,国家煤炭安全检查局.煤炭安全技术专家会诊资料汇编[C].北京:国家煤炭安全检查局:206-209,691-692.
    [6]金永飞,邓军,冉隆明等.急倾斜煤层露头火灾新型防治技术研究[J].中国煤炭,2008(6)79-81.
    [7]谢东海,冯涛,赵伏军.我国急倾斜煤层开采现状及发展趋势[J].煤炭天地,2007(14):211-213.
    [8]晏学功,张伟.大倾角急倾斜厚煤层采煤方法研究[J].陕西煤炭,2001,(2):22-25.
    [9]曾庆军.急倾斜较薄煤层综放开采技术研究与应用[J].煤炭技术,2006,25(1):38-40.
    [10]林少华,刘永胜,徐颖等.复杂性急倾斜煤层的开采技术[J].煤炭技术,2008,27(6):51-53.
    [11]鲍国庆.煤自燃理论及防治技术[M].北京:煤炭工业出版社,2002.
    [12]黄福昌,崔洪义,王振平等.兖州矿区矿井通风安全技术[M].北京:煤炭工业出版社,2001.
    [13]王德明.矿井火灾学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2008.
    [14]邓军,徐精彩,陈晓坤.煤炭自然机理及预测理论研究进展[J].辽宁工程技术大学学报,2003,22(4):456-457.
    [15]Lopez. Drffect of Low-temperature Oxidation of Coal On Thdrogentransfer Capability[J].Fuel,1998,77(14):1623-1628.
    [16]秦波涛,王德明,李增华,等.以活化能的观点研究煤炭自燃机理[J].中国安全科学学报,2005,15(1):11-13.
    [17]#12
    [18]李增华.煤炭自燃的自由基反应机理[J].中国矿业大学学报,1996,25(3):111-115.
    [19] Wang,H.Theoretical analysis of reaction regimes in low-temperature oxidation of coal[J].Fuel,1999,78(9):1073-1081.
    [20]王继仁,邓存宝.煤微观结构与组分量质差异自燃理论[J].煤炭学报,2007,2(12):1291-1296.
    [21]胡千庭,仲晓星.煤自燃逐步自活化反应理论[J].中国矿业大学学报,2007,36(1):111-115.
    [22]舒新前.煤炭自燃热分析研究[J].中国煤田地质,1994,25(2):25-29.
    [23]彭本信.应用热分析技术研究煤的氧化自燃过程[J].煤炭工程师,1992(2):1-10.
    [24]Tevrucht M L E, Griffiths P R.Energy & Fuel[J].Fuel,1989(3):522.
    [25]钟蕴英.煤化学[M].徐州:中国矿业大学出版社,1989.
    [26]刘剑,王继仁,孙宝铮.煤的活化能理论研究就[J].煤炭学报,1999,24(3):316-320.
    [27]陶著.煤化学[M].北京:化学工业出版社,1984.
    [28]郭崇涛.煤化学[M].北京:化学工业出版社,1994.
    [29]Shinn J H.Study of coal molecular structure[J].Fuel,1984, (63):83.
    [30]刘艳华,车得福,李荫堂,等.X射线光电子能量确定铜川煤及其焦中氮的形态[J],西安交通大学学报,2001,35(7):661-665.
    [31]王娜,孙成功,李保庆.煤中低分子化合物研究进展[J].煤炭转化,1997.20(3):19-23.
    [32]Nishoka M. The associated nature of bituminous coal[J].Fuel,1992,(71):941-948.
    [33]Takanohashi T, lino M. Ivestigation of bituminous structure of Upper Freeport Coal by solvent swelling[J].Energy Fuels,1995,(9):788-793.
    [34]Given P H, Marzec A, Barton W A etal.The concept of a mobile or molecular phase within the marcromolecular network of coals adebate[J].Fuel,1986,(65):155-163.
    [35]傅家谟,秦匡宗.干酪根地球化学[M].广州:广东科技出版社,1995:425-441.
    [36]Jasienko S,Bieganska C, Matuszewska A, Chemiai Fizyka Wegla[M]. Poland:Wroclaw,1995, 244.
    [37]刘旭光,李保庆.煤大分子结构的计算机模拟[J].煤炭转化,1999,22(3):1-5.
    [38]X.J.Hou.Theoretical study on the reactivity of coal structure[M].in Prospects for coal science in the 21st century.1999,295-298.
    [39]Xu Jingcai,Deng Jun.Investigation into the surface active groups of coal[J].Journal of coal science & Engineering(China),2001,(2):70.
    [40]Itay M, Hill C R and Glasser D.Fuel Process[J].Technol,1989,(21):81.
    [41]徐精彩.煤炭自然过程研究[J].煤炭工程师,1989(5):17-21.
    [42]何萍.煤氧化过程中氧化的形成特征与煤自燃指标的选择[J].煤炭学报,1994(6):169.
    [43]舒新前,葛玲梅.神府煤煤岩组分的结构特征及其差异[J].燃料化学学报,1996,24(5):427.
    [44]舒新前,朱全书,王祖讷,等.神府煤煤岩组分的表面电位研究[J].中国科学(E辑),1996,25(1):45.
    [45]葛岭梅,煤分子中活性基团氧化与煤的自燃机制探讨[J].西安矿业学院学报,1998,8(1)90-92.
    [46]王晓华,葛岭梅,周安宁,等.神府煤流化床低温氧化煤分子中活性基团的变化[J].西安科技学院学报,2001,21(1):40-43.
    [47]张玉贵,唐修议,何萍.煤分子结构与煤的自燃倾向性[J].煤矿安全,1989(7):1-5.
    [48]张玉贵.镜煤和丝炭自燃倾向性研究[J].煤矿安全,1991(2):20-22.
    [49]朱红,李虎林,欧泽深,等.不同煤阶煤表面改性的FTIR谱研究[J].中国矿业大学学报,2001,30(4):366-370.
    [50]邓军,文虎,徐精彩.煤自然发火预测理论及技术[M].西安:陕西科学技术出版社,2001.
    [51]陈亚平,徐礼华,吴斌,等.储煤场煤跺温度预报的仿真模型与计算[J].东南人学学报,1997,27(2):107-112.
    [52]孙家齐,马瑞士,舒良树.新疆乌鲁木齐煤田自燃烧变岩岩石特征[J].南京建筑工程学院学报,2001(4):59-63.
    [53]S.C.Banenrjee. Spontaneous Combustion of Coal and Mine Fires. A.A.Balkema/ Rotterdam,1985.
    [54]A.S.Atkins and T.X.Ren,R.N.Singh.Applications of Expert Systems in Engineering Risk Assessment in decision Suppoort lnt.Symp.On the Applicationof Computers and Operations Research in the Mineral Industry,22(berlin,West Germany)(17-21 September) Tech.Uni.Berhin,1991.
    [55]R.N.Singh,B Denby and T.X.Ren.A Knowledge-Based Expert Systems for Assessing Spontaneous Combustion Risk in Longwall Mining[J].Mining Seience and Technology,1990(11): 45-54.
    [56]T.X.Ren,B.Denby and R.N.Singh,A Knowledge-Based Expert Systems for to Provide Guidance for the Safe Storage of Coal[J]. Mining Seience and Technology,1990(12):253-263.
    [57]T.X.Ren,M.J.Richards,B.Denby and R.N.Singh.Environmental Impact due to Spontaneous Combustion in Colliery Wastes and It's Assessment Using a Knowledge Based Expert Systems, Environmental Issues and Waste Management in Energy and Minerals Production.1992. Ballkema. Rotterdam.
    [58]B.Denby and T.X.Ren.A Knowledge-Based Decision Support System for Spontaneous Combustion Control[J].The Mining Engineer,1992,151(366):253-258.
    [59]T.X.Ren and M.J.Richards.A Computerized System for the Study of the Spontaneous combustion of coal[J].The Mining Engineer,1994,154(398):121-127.
    [60]R.N.Singh and R.N.Chowdhury.Reuiew of Spontaneous Combustion Potential of DARTBROOK Coal Project,Report Prepared for Dr G..J Sanders,Manager,Coal Technology,Coal Division,The Sell Company of Australia Ltd,January1992.
    [61]王德明,王俊.基于无导师神经网络的煤炭自燃危险性聚类分析[J].煤炭学报,1999,24(2):147-150.
    [62]蒋军成.矿井火灾烟气流动分析及防灾救灾军侧支持系统研究[D].徐州:中国矿业大学学位,1995.
    [63]秦书玉,赵节田,张永吉.煤矿井下内因火灾防治技术[M].沈阳:东北大学出版社,1993.
    [64]章梦涛,王景琰.采场气体流动状况的数学模型和数值方法[J].煤炭学报,1983(3):46-54.
    [65]章梦涛,潘一山,梁冰,等.煤岩流体力学[M].北京:科学出版社,1995.
    [66]章梦涛,王景琰,梁栋,等.采场大气中沼气云翼规律的数值模拟[J].煤炭学报1987,12(3):23-30.
    [67]阜新煤矿学院通风安全教研室.采场气体流动状况及采空区有害气体的涌出[J].煤炭科学技术,1978(12):46-53.
    [68]齐庆杰,黄伯轩.用计算机模拟法判断采空区自然发火位置[J].煤炭工程师,1997,25(5):7-9.
    [69]黄伯轩,刘剑.采场通风与防火[M].北京:煤炭工业出版社,1992.
    [70]刘剑.三维有限元法解算采场瓦斯浓度分布[J].阜新矿业学院学报,1990,8(3):39-52.
    [71]刘剑.用三维渗流分析采场气体流动状态[J].阜新矿业学院学报,1991,7(3):20-23.
    [72]刘剑.采空区自然发火数学模型及其应用研究[D].沈阳:东北大学,1999.
    [73]齐庆杰,冯圣洪,自福臣,等.采场三维稳定渗流和瓦斯分布的数学模型及有限元解法[J].阜新矿业学院学报,1990,(3):38-46.
    [74]秦书玉.采场温度场的计算机数值模拟原理与方法[J].阜新矿业学院学报,1991,10(3):57-63.
    [75]冯小平.采空区高温点位置确定的计算机模拟分析[J].淮南矿业学院学报1995,15(1):36-41.
    [76]丁广骧,杨胜强,张吉禄.采场复杂流场的流体动力相似与模化问题[J].中国矿业大学学报,1995,24(1):47-51.
    [77]丁广骧,柏发松.采空区混合气运动基本方程及其有限元解法[J].中国矿业大学学报,1996,25(3):21-26.
    [78]丁广骧.三维采空区内瓦斯、氮气的孔三运动机有限元解法[J].煤炭学报,1996,21(4):41]-414.
    [79]张瑞林,杨运良,马哲伦,等.自燃采空区风流场、温度场及热力风压场的计算机模拟[J].焦作工学院学报,1998,17(4):253-257.
    [80]卞晓锴,包宗宏,史美仁.采空区温度场模拟及煤自燃状态预测[J].南京化工大学学报(自然科学版),2000,22(2):43-47.
    [81]邓军,徐精彩,阮国强,等.国内外煤炭自然发火预测预报技术综述[J].西安矿业学院学报,1999,19(4):293-297.
    [82]徐精彩.煤自燃危险区域判定理念[M].北京:煤炭工业出版社,2001.
    [83]邓军,徐精彩,文虎.采空区自然发火动态数学模型研究[J].湘潭矿业学院学报,1998,13(1):11-16.
    [84]文虎,赵阳,肖旸,等.深井综放采空区漏风流场数值模拟及自燃危险区域划分[J].煤矿安全,2011(9):11-15.
    [85]徐精彩,文虎.综放面采空区遗煤自燃危险区域判定方法的研究[J].中国科学技术大学学报,2002(6):672-677.
    [86]Jingcai Xu, Hu Wen, Jun Deng, et al. Determination Of Oxidation Zone In Mined Out Areas[J].14th Annual International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh, PA, USA, 1997(9):46-53.
    [87]徐精彩,张辛亥,邓军,等.常村煤矿2106综放面采空区“三带”规律及自燃危险性研究[J].湖南科技大学学报(自然科学版),2004,19(3):1-4.
    [88]郭嗣琮,陈刚.不规则介质采场模糊渗流的数学模型[J].辽宁工程技术大学学报,2001,20(5):666-668.
    [89]郭嗣琮.不规则采场气体渗流问题的模糊数值解研究[J].科学技术与工程,2004,4(2):99-102.
    [90]郭嗣琮.采场模糊渗流定解问题的可表示性[J].辽宁工程技术大学学报,2003,22(1):127-130.
    [91]李宗翔,海国治,秦书玉.采空区风流移动规律的数值模拟与可视化显示[J].煤炭学报,2001,26(1):76-80.
    [92]李宗翔,刘剑,马云东.采空区自燃火灾气体钻孔导流的数值模拟研究[J].中国安全科学学报,2004,14(4):107-111.
    [93]李宗翔,孙广义,王继波.回采采空区非均质渗流场风流移动规律的数值模拟[J].岩石力学与工程学报,2001(增刊2):1578-1581.
    [94]李宗翔.采空区瓦斯涌出与自燃耦合研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2007.
    [95]李宗翔,王晓东,王波.采空区场流数值模拟程序(G3)实现与应用[J].湖南科技大学学报,2005,20(3):16-20.
    [96]李宗翔,许端平,刘立群.采空区自然发火“三带”划分的数值模拟[J].辽宁工程技术大学学报,2002,21(5):455-458.
    [97]李宗翔,吴志君,马友发.采空区场域自燃CO向工作面涌出的数值模拟[J].燃烧科学与技术,2006,12(6):3-8.
    [98]李宗翔,孟宪臣,纪传仁.垮落非均质平面流场非达西渗流新迭代算法[J].力学与实践,2007,29(2):28-30.
    [99]李宗翔,吴强,王志清.自燃采空区耗氧-升温的区域分布特征[J].煤炭学报,2009,34(5):667-672.
    [100]何启林,王德明.综放面采空区遗煤自然发火过程动态数值模拟[J].中国矿业大学学报,2004,33(1):11-15.
    [101]何启林,袁树杰,王新建,等.徐庄煤矿综放采空区”三带”宽度的确定[J].煤矿安全,2001,32(2):63-67.
    [102]陈长华.基于模糊渗流理论的采场自然发火位置预测模型及其相似模拟研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2004.
    [103]单亚飞,王树刚,周西华.采场自然发火模拟计算的数学模型及其算法[J].辽宁工程技术大学学报,2002,21(2):133-136.
    [104]张辛亥,刘灿,周金生,等.综放面采空区流场模拟机自燃危险区域划分[J].西安科技大学学报,2006,26(1):6-9.
    [105]朱建芳,蔡卫,秦跃平.基于移动坐标的采空区自然发火模型研究[J].煤炭学报,2009,34(8):1095-1099.
    [106]邵吴;高瓦斯易自燃采空区双层遗煤均压通风系统研究[D];北京:中国矿业大学,2011.
    [107]张义顺.急倾斜复杂条件的易自燃煤层综合防火研究[J].焦作矿业学院学报,1991(3):37-45.
    [108]王显军.急倾斜煤层回采时防灭火研究及应用[J].煤炭技术,2004,23(9):65-66.
    [109]马文群.急倾斜放顶煤工作面两道自然发火原因及防治对策[J].甘肃科技,2005,21(2):130-132.
    [110]杨世杰,王正元.易燃煤层自燃火灾原因及综合防治技术[J].煤炭科学技术,1995,21(6):35-37.
    [111]邬剑明,陈震,吴玉国,等.急倾斜煤层水平分段综放开采采空区自燃特点分析[J].煤矿安全,2011,42(9):148-150.
    [112]王春明,邵小平.急倾斜煤层房顶煤开采火灾成因及防治研究[J].煤炭工程,2007(7):69-71.
    [113]于云鹤,梁栋,王成卫,等.煤升温氧化过程特征的热重分析[J].广州大学学报,2006,5(6):65-68.
    [114]张翠珍,衣晓青,刘亮.煤热解特性及热解反应动力学研究[J].基础研究,2006(4):17-21.
    [115]赵凤杰,刘剑.煤的热重分析技术及应用[J].辽宁工程技术大学学报,2005,24:25-27.
    [116]王勇,赵生贵.急倾斜煤层长走向打断高回采时防灭火对策[J].煤炭技术,2005,24(4)78-79.
    [117]王省身.中国煤矿火灾防治技术的现状与发展[J].火灾科学,1998,3(2):1-6.
    [118]李舒伶,王树刚,刘剑.采场均压防灭火模型试验研究[J].煤炭学报,1999,24(2):151-154.
    [119]王省身,张国枢.矿井火灾防治[M].徐州:中国矿业大学出版社,1990.
    [120]陆伟,王德明,周福宝,等.绝热氧化法研究煤的自燃特性[J].中国矿业大学学报,2005.34(2):213-217.
    [121]葛玲梅,薛韩玲,徐精彩,等.对煤分子中活性基团氧化机理的分析[J].煤炭转化,2001,24(3)23-28.
    [122]胡争国,仲晓星,王德明,等.煤自燃倾向性鉴定方法不合理性分析[J].煤炭科学技术,2008,36(8):49-52.
    [123]王继仁,邓存宝,单亚飞,等.煤的自燃倾向性新分类方法[J].煤炭学报,2008,33(1):47-50.
    [124]肖旸,王振平,马砺,等.煤自燃指标气体与特征温度的对应关系研究[J].煤炭科学技术,2008,36(6):47-51.
    [125]罗海珠,钱国胤.各煤种自然发火标志气体指标研究[J].煤矿安全,2003,34(9):86-89.
    [126]彭本信.应用热分析技术研究煤的氧化自燃过程[J].煤矿安全,1 990,21(4):1-12.
    [127]于云鹤,梁栋,王成卫,等.煤升温氧化过程特征的热重分析[J].广州大学学报,2006,5(6):65-68.
    [128]张翠珍,衣晓青,刘亮.煤热解特性及热解反应动力学研究[J].基础研究,2006(4):17-21.
    [129]邓存宝.煤的自燃机理及自燃危险性指数研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2006.
    [130]张燕妮,邓军,罗振敏,等.煤自燃影响因素的热重分析[J].西安科技大学学报,2008,28(2):388-391.
    [131]吴强,陈文胜.煤自燃的热重分析研究[J].中国安全生产科学技术,2008,4(1):71-73.
    [132]陈文胜,刘剑,吴强.基于活化能指标的煤自燃倾向性及发火期研究[J].中国安全科学学报,2005,15(11):19-23.
    [133]刘建忠,冯展管,张保生,等.煤燃烧反应活化能的两种研究方法的比较[J].动力工程,2006.26(1):21-24.
    [134]肖旸,马砺,于振平,等.采用热重分析发研究煤自燃过程的特征温度[J].煤炭科学技术,2007,35(5):73-76.
    [135]孔祥言.高等渗流力学[M].安徽:中国科学技术大学出版社,2010.
    [136]杨天鸿,唐春安,徐涛,等.岩石破裂过程的渗流特性-理论、模型与应用[M].北京:科学出版社,2004.
    [137]梁栋.采动空间瓦斯流动规律及其分布规律研究[D].辽宁:辽宁工程技术大学,1997.
    [138]赵保太,林柏泉.“三软”不稳定低透气性煤层开采瓦斯涌出及防治技术[M].北京:中国矿业大学出版社,2007.
    [139]陈全.综放采场气体输运理论与火灾瓦斯防治[D].徐州:中国矿业大学,1995.
    [140]丁广骧,邸志乾.二维采空区非线性渗流流函数方程及有限元解法[J].煤炭学报,1993,18(2):19-25.
    [141]兰泽全,张国枢.多源多汇采空区瓦斯浓度场数值模拟[J].煤炭学报,2007,32(4):23-30.
    [142]翟小伟,马灵军,邓军.工作面上隅角CO浓度预测模型的研究与应用[J].煤炭科学技术,2011,39(11):59-62.
    [143]崔洪义,王振平,王洪权.煤层自燃发火早期预报技术及其应用[J].煤矿安全,2001(10):16-18.
    [144]陈晓坤,程方明,邓军,等.煤矿采空区自然发火多参数监测系统研究[J].煤矿安全,2012增刊:22-25
    [145]梁运涛.煤炭自燃发火预测预报的气体指标法[J].煤炭科学技术,2008,36(6):5-8.
    [146]何启林,彭伟.利用束管监测系统预报采空区遗煤氧化情况[J].安徽理工大学学报,2011,31(3):31-34
    [147]邓明,张国枢,陈蕴.基于无线传感器网络的煤层自燃火源定位监测[J].工矿自动化,2009(5):41-44.
    [148]孟凡成,李长录.基于无线传感器网络的煤层自燃火源定位监测[J].煤炭科学技术,2009,37(4):91-93.
    [149]杨宏民.预测煤自然发火的一种新方法—气味监测法[J].煤矿安全,2000(5):34-36.
    [150]杨宏民,罗海珠.利用气味检测法预测预报煤矿火灾[J].煤炭科学技术,2002,30(12):6-9.
    [151]周凤增.煤矿井下自燃火源定位技术的研究与应用[D].北京:中国矿业大学,2010.
    [152]房文杰,李长录.煤矿束管监测系统的应用与存在的问题[J].煤矿安全,2012,43(5):58-59.
    [153]张军杰,李长录,于文海,等.煤矿束管监测系统的应用[J].煤矿安全,2010,41(6):84-86.
    [154]邵和,周福宝,李金海,等.矿井火灾束管监测系统存在问题分析及解决对策[J].煤炭工程,2010,(3):80-82.
    [155]Bear J. Dynamics of fluids in poous media[M].New York:Ameican Elsevier publishing company,inc,1972.
    [156]杨胜强,张人伟,邸志乾,等.综放面采空区自燃“三带”的分布规律[J].中国矿业大学学报,2000,29(1):93-96.
    [157]马汉鹏,王德明,何启林.注氮对综放面采空区内氧气的浓度和“三带”宽度的影响[J].煤矿安全,2006(1):11-13.
    [158]谢军,薛生.综放采空区空间自燃三带划分指标及方法研究[J].煤炭科学技术,2011,39(1):65-68.
    [159]马成军,白利文,申立华.采空区自燃“三带“分布规律及影响因素分析[J].华北科技学院学报,2008,5(1):24-26.
    [160]程为民,陈平,崔洪义.矿井煤炭自燃高温货源点区域的探测实践[J].煤炭学报,1999,27(4):28-29.
    [161]孟凡和.北皂煤矿易自燃厚煤层综放采空区自燃氧化“三带”的确定[J].煤矿安全,2006(3):28-30.
    [162]王亮,张人伟,裴晓东.综放工作面采空区自燃“三带”的实验研究[J].煤矿现代化,2005(5):21-24.
    [163]徐仁亚.超长综放面工作面煤炭自然发火的防治与控制体系研究[D].青岛:山东科技大学,2004.
    [164]邓军,孙战勇,樊广明,等.综放面自燃危险区域及最小推进速度的确定[J].西安科技学院学报,2002,22(2):119-122.
    [165]文虎.综放工作面采空区煤自燃过程的动态数值模拟[J].煤炭学报,2002,27(1):54-58.
    [166]徐精彩,余锋,李树刚,等.石嘴山二矿2268综放采空区自燃危险区域划分研究[J].煤炭学报,2003,28(3):256-259.
    [167]贾海林,余民高,李定启,等.煤矿内因火灾防治方法及其有效性分析[J].河南理工大学学报,2005,24(1):9-12.
    [168]时国庆,王德明,李祥武,等.急倾斜俯采综放工作面封闭火区治理技术与实践[J].煤矿安全,2008,(5):28-30.
    [169]扬帆.急倾斜煤层采动覆岩移动模式及机理研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2006.
    [170]张青松,朱玉龙,刘朝文.急倾斜煤层自然发火规律及控制措施[J].煤矿安全,2012,43(9):180-182.
    [171]徐永亮.防治煤自燃的悬砂胶体研究[D].徐州:中国矿业大学,2011.
    [172]梁运涛,罗海珠.中国煤矿火灾防治技术现状与趋势[J].煤炭学报,2008,33(2):126-130.
    [173]杨运良,程磊.采用均压技术防止综放采空区自然发火[J].煤矿安全,2003,34(2):20-21.
    [174]栾玉涛,孙久政,翟小伟.东荣二矿煤层群开采煤柱自燃均压治理技术研究与应用[J].山西煤炭,2008,(2):81-82.
    [175]宋文忠.无机固化粉煤灰应用技术研究[J].煤炭科学技术,2004,32(9):64-67.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700