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| 1 | 高瓦斯矿区复杂地质条件安全高效开采关键技术显示文摘为解决高瓦斯矿区复杂地质条件安全高效开采技术难题,根据淮南矿区实际,通过理论研究和工程实践,提出并研究了煤与瓦斯共采技术、极易离层煤岩支护工程技术、复杂地质条件下采矿工程地质保障技术、以及绿色开采等高瓦斯矿区复杂地质条件安全高效开采关键技术,确定了关键技术参数,全面考察了现场应用效果. | 袁亮 | 2006 | 煤炭学报2006,31,2: | 131 |
| 2 | 留巷钻孔法煤与瓦斯共采技术显示文摘针对深井高地应力、高瓦斯含量、低渗透率煤层群开采效率低和深部开采面临的安全技术问题难以突破的现状,提出煤与瓦斯共采新思路、新方法.揭示了采动影响区内顶板岩层裂隙的动态演化及采空区侧'竖向裂隙发育区'的形成规律、Y型通风方式下采空区的空气压力场分布和卸压瓦斯的流动规律,建立了留巷钻孔法替代巷道钻孔法抽采卸压瓦斯的煤与瓦斯共采的新理论、新方法. | 袁亮 | 2008 | 煤炭学报2008,33,8: | 89 |
| 3 | 低透气煤层群首采关键层卸压开采采空侧瓦斯分布特征与抽采技术显示文摘通过对首采关键层留巷采空区边缘岩体结构变形破坏和裂隙演化规律的分析,揭示了'Y'型通风工作面采空侧卸压瓦斯富集区域、运移通道、瓦斯分布特征及卸压瓦斯运移规律,提出了留巷钻孔法煤与瓦斯共采新技术和新方法;在留巷内布置上下向高低位抽采钻孔直达卸压瓦斯富集区域,实现连续抽采卸压瓦斯与综采工作面采煤同步推进,通过连续高效抽采上下被卸压层的瓦斯,实现了煤矿井下直接抽采卸压瓦斯的重大突破. | 袁亮 | 2008 | 煤炭学报2008,33,12: | 99 |
| 4 | 低透高瓦斯煤层群安全开采关键技术研究显示文摘针对低透高瓦斯煤层群安全高效开采技术难题,以淮南矿区为主要试验研究基地,研究应用岩石力学、岩层移动理论和'O'形圈理论,针对不同煤层和瓦斯地质条件,探索出一整套'开采煤层顶底板卸压瓦斯抽采工程技术方法',建立卸压开采'抽采'瓦斯和煤与瓦斯共采工程技术体系。研究'采场岩层移动规律、卸压瓦斯运移规律、卸压瓦斯富集区、开采煤层卸压范围以及开采煤层增压范围'科学规律,研究'首采层卸压瓦斯、上向卸压层瓦斯、下向多重卸压层瓦斯以及地面钻孔卸压瓦斯'理论与技术,形成系统、成熟的瓦斯抽采理论与技术。创新卸压开采抽采瓦斯理论和技术,解决了煤与瓦斯共采重大工程技术难题。 | 袁亮 | 2008 | 岩石力学与工程学报2008,27,7: | 189 |
| 5 | 低透气性煤层群高瓦斯采煤工作面强化抽采卸压瓦斯机理及试验显示文摘针对低透气性高瓦斯煤层群首采卸压层瓦斯涌出量大、瓦斯治理困难的现实条件,在模型试验和理论研究的基础上,揭示出煤层群首采关键卸压层开采后采动影响区内顶、底板岩层裂隙的动态演化规律和卸压瓦斯运移规律,发现采空区侧存在'竖向裂隙发育区',弯曲下沉带和底板膨胀变形带内煤体发生膨胀变形,煤层的透气性显著增加。2371(1)工作面煤气共采实践表明,工作面最大绝对瓦斯涌出量70.46m3/min,平均56.71m3/min,瓦斯抽采率达85.2%,其中抽采的高浓度瓦斯比例为67.25%,抽采的低浓度瓦斯比例为32.75%,保证工作面的安全回采,实现了煤与瓦斯安全高效开采。 | 卢平 袁亮 程桦 薛俊华 刘泽功 童云飞 王永 蔡如法 邓中 | 2010 | 煤炭学报2010,35,4: | 118 |
| 6 | 高瓦斯特厚煤层煤与卸压瓦斯共采原理及实践显示文摘论述了高瓦斯低透气性有煤与瓦斯突出危险特厚煤层和上覆采动断裂带有高瓦斯涌出的特厚煤层两种煤与瓦斯高产高效卸压共采模式、原理及其实践所取得的丰硕成果.阐明了现场考察得出的煤层采动引起远程上覆煤层卸压变形规律与卸压瓦斯抽采规律. | 俞启香 程远平 蒋承林 周世宁 | 2004 | 中国矿业大学学报2004,33,2: | 172 |
| 7 | 开采煤层顶板环形裂隙圈内走向长钻孔法抽放瓦斯研究显示文摘开采煤层工作面的瓦斯主要来源于该煤层、采空区和邻近层的卸压解吸瓦斯。由于煤层松软 ,顺层钻孔施工难 ,不便钻孔抽放瓦斯。若对采空区实施大面积抽放 ,工程难度大 ,而且抽不出高浓度瓦斯。因此 ,寻找瓦斯运移的裂隙通道和瓦斯富集区 ,实施有效的瓦斯抽放工程是实现高效瓦斯抽放的技术关键。采用实验室相似材料试验、数值模拟计算和工业性试验研究方法 ,研究寻找采场上覆岩层中环形裂隙圈形成机理和位置 ,把抽放钻孔布置在环形裂隙圈内 ,进行“环形裂隙圈内走向长钻孔法”瓦斯抽放。这种瓦斯抽放技术使低透气性高瓦斯煤层的开采和瓦斯抽放分层区进行 ,在开采层工作面采煤 ,在顶板层裂隙区抽放卸压瓦斯 ,对流向工作面上隅角的瓦斯起到了截流作用 ,解决了松软低透气性高瓦斯煤层群开采瓦斯抽放困难的关键技术难题。该瓦斯抽放技术在淮南矿区高瓦斯工作面的应用结果表明 ,采煤工作面瓦斯抽放率达到 6 0 %以上 ,实现煤层群首采煤层安全、高效。 | 刘泽功 袁亮 戴广龙 石必明 卢平 涂敏 | 2004 | 中国工程科学2004,6,5: | 91 |
| 8 | 急倾斜俯伪斜上保护层开采的卸压瓦斯抽采优化设计显示文摘为有效抽采东林煤矿急倾斜俯伪斜上保护层开采的卸压瓦斯,对该矿俯伪斜上保护层开采的卸压瓦斯抽采优化设计进行了研究,采用俯伪斜上保护层开采的数值模拟与现场考察试验相结合的方法,研究了东林煤矿俯伪斜上保护层开采后被保护层的卸压规律;利用保护层开采的“卸压增透效应”,结合该矿实际条件,优化设计了俯伪斜上保护层开采的卸压瓦斯抽采参数.研究结果表明:东林煤矿俯伪斜上保护层开采的卸压瓦斯抽采参数按照抽采钻场间距30~40m、钻孔的有效抽采半径9m、抽采钻孔的终孔间距15~20m、抽采钻孔仰角10~62°和抽采时间为从保护层工作面前方40m到后方135m等进行设计是合理的,且使卸压瓦斯平均抽采率达到50%. | 胡国忠 王宏图 李晓红 涂晓东 张智明 沈永红 | 2009 | 煤炭学报2009,34,1: | 57 |
| 9 | 低透气性高瓦斯煤层群无煤柱快速留巷Y型通风煤与瓦斯共采关键技术显示文摘针对深井高地应力、高瓦斯含量、低渗透率、三软复合顶板煤层群条件,提出了深井首采关键卸压层无煤柱沿空留巷Y型通风煤与瓦斯共采新方法,深入研究并创新集成了无煤柱快速沿空留巷新型支护、巷旁充填及留巷钻孔抽采卸压瓦斯等3大关键技术难题,通过在顾桥煤矿等地的成功应用,实现了煤与瓦斯的高效共采。 | 袁亮 | 2008 | 中国煤炭2008,34,6: | 44 |
| 10 | 双U型通风系统综放开采采空区瓦斯分布规律显示文摘利用矿用移动式束管采样、色谱分析系统对成庄矿5303双U型通风系统综放工作面采空区进行定期采样分析、随工作面推进分阶段释放示踪气体测定采空区气体流场、应用CFD模拟技术对采空区瓦斯分布进行数值模拟。模拟结果表明:双U型通风综放工作面在正常生产情况下,高浓度瓦斯在采空区深部沿回风侧逐渐汇集,形成瓦斯富集带,瓦斯浓度最高可达70%;现场实测表明采用CFD模型模拟得到的双U型通风系统综放工作面采空区瓦斯分布规律与现场实测结果相吻合,模拟结果为制定采空区瓦斯抽放措施提供了科学依据。 | 吴玉国 邬剑明 王俊峰 周春山 | 2011 | 煤炭学报2011,36,10: | 44 |
| 11 | 高位定向长钻孔瓦斯抽采技术应用显示文摘采用ZYWL-6000DS定向钻机在山东唐口矿施工顶板高位定向长距离钻孔,最大孔深达到了555m。根据'O形圈'理论,通过对比分析不同布孔高度定向长距离钻孔的瓦斯抽采数据及效果,得出布置定向钻孔的最佳高度。对比分析了高位定向长钻孔和顶板穿层普通钻孔的瓦斯抽采效果,证明定向长距离钻孔的抽采效率更高、经济效益更好。随着工作面回采推进,高位定向长钻孔对降低采空区和上隅角瓦斯发挥了一定的作用。定向钻进技术具有在唐口矿区进一步推广应用的价值,可以提高瓦斯治理和探放水效率,促进煤矿安全生产。 | 侯国培 郭昆明 岳茂庄 王依磊 | 2019 | 煤炭工程2019,51,1: | 46 |
| 12 | 采场覆岩裂隙特征研究及在瓦斯抽放中应用显示文摘为了在采空区顶板实施瓦斯抽放技术获得较高的瓦斯抽放效果,采用模拟试验和工业性试验的方法,研究采场上覆岩层中裂隙特征,寻找采场上覆岩层中裂隙位置和顶板瓦斯富集区。现场试验表明,把抽放钻孔布置在采空区顶板裂隙区内进行瓦斯抽放,对流向回采工作面上隅角的瓦斯起到了截流作用,基本上解决了高瓦斯煤层回采工作面上隅区瓦斯斯浓度超限问题。 | 刘泽功 袁亮 戴广龙 石必明 卢平 涂敏 蔡峰 | 2004 | 安徽理工大学学报(自然科学版)2004,24,4: | 33 |
| 13 | 采动煤岩体瓦斯通道形成机制及演化规律显示文摘为了研究采动煤岩体瓦斯通道形成机制及其演化规律,运用断裂力学和岩石力学相关理论,结合煤岩体裂隙发育特征将工作面前方煤岩体瓦斯通道分为孤立通道区、张裂破坏区、剪切破坏区及支承压力峰值后破坏区,提出前3区域属于细观流动通道,第4区域属于宏观流动通道;研究了采动过程中煤体顶板变形受力特征、裂隙发育规律及通道导通特性,进行了顶板宏观瓦斯通道的分区:瓦斯紊流通道区、瓦斯过渡流通道区和瓦斯渗流通道区,结合实验室模拟分析了上覆煤(岩)层瓦斯通道发展变化过程,其经历了卸压、失稳、起裂、突变张裂、吻合缩小、加速闭合、通道维持、再次加速闭合直至完全被压实闭合的过程。 | 张勇 许力峰 刘珂铭 李艳君 张保 李伟斌 | 2012 | 煤炭学报2012,37,9: | 34 |
| 14 | 特厚煤层综放采场瓦斯运移规律显示文摘采用高精度微地震监测技术,结合岩石力学理论进行分析,得到了特厚煤层综放工作面采场围岩破裂规律。根据综放采场瓦斯运移规律和工作面超前煤体的百米钻孔瓦斯自然涌出量的现场实测,确定了导致工作面超限的瓦斯主要来自于采空区,给出了可抽放瓦斯的范围。通过分析岩层运动规律与工作面瓦斯浓度变化规律,证明工作面瓦斯的涌出主要受高位岩层周期运动的影响。 | 姜福兴 孔令海 刘春刚 | 2011 | 煤炭学报2011,36,3: | 29 |
| 15 | 常村矿2103工作面顶板走向高抽巷合理层位的确定显示文摘为了防止常村矿2103工作面上隅角瓦斯超限,基于'O'形圈理论以及采空区上覆岩层裂隙发育规律,提出在其顶板布置高抽巷抽采采空区瓦斯,采用理论计算与数值模拟相结合的方法分析预测采空区上覆岩层裂隙发展规律,确定了裂隙发育带范围为22.9~36.6m;并通过现场测试单孔瓦斯抽采量与工作面的推进关系得到裂隙发育带范围为23.3~38.9m,验证了理论计算与数值模拟结果的正确性。为防止高抽巷被破坏,选取距离冒落拱的安全保险高度为1.5倍采高,将高抽巷层位设计为31.5~36.6m。 | 朱红青 张民波 申健 冯世梁 | 2013 | 煤炭工程2013,45,6: | 28 |
| 16 | 顶板复杂地层高位定向钻孔成孔工艺研究显示文摘针对淮南矿区顶板复杂地层条件下大直径高位定向钻孔成孔难度大的问题,结合淮南顾桥矿工业性试验,开展了顶板复杂地层成孔工艺技术研究,形成了顶板复杂地层信息探查技术、爬坡复杂孔段和目标层复杂孔段定向钻进技术、完孔技术等关键工艺技术,并成功实施完成了10个孔径153 mm的顶板大直径高位定向钻孔。抽采试验阶段,试验钻孔标况瓦斯抽采纯流量平均达到11.07 m3/min,平均瓦斯抽采体积分数达到31.39%,与邻近高抽巷瓦斯抽采水平相当,初步实现了'以孔代巷'的目标。研究成果为淮南矿区及类似地质条件矿区瓦斯治理提供了新途径,具有显著的应用和推广价值。 | 李平 童碧 许超 | 2018 | 煤田地质与勘探2018,46,4: | 28 |
| 17 | 淮南矿区现代采矿关键技术显示文摘为实现高瓦斯矿井安全高效开采,根据淮南矿区的实际情况,研究了高瓦斯煤层群煤与瓦斯共采技术及通风方式、开采程序技术原则、安全高效采煤技术,探索实践了瓦斯综合利用、环境治理、矿井降温技术等绿色开采技术.确定了关键技术参数,全面考察了现场应用效果.根据研究结果,确立了现代采矿的基本内涵. | 袁亮 | 2007 | 煤炭学报2007,32,1: | 26 |
| 18 | 首采煤层顶底板围岩裂隙内瓦斯储集及卸压瓦斯抽采技术研究显示文摘低透性松软高瓦斯煤层群首采层开采过程中,顶低板岩层冒落、移动,产生裂隙,开采煤层和邻近卸压煤层内的瓦斯将大量卸压、解吸,卸压瓦斯沿裂隙通道汇集到环形裂隙圈内,形成瓦斯积存库。本文将论述环形裂隙圈位置的确定方法,分析裂隙圈内瓦斯积存的过程,介绍将抽采钻孔和巷道布置在首采层的顶板环形裂隙圈内进行瓦斯抽采的技术和效果。 | 刘泽功 袁亮 | 2006 | 中国煤层气2006,3,2: | 22 |
| 19 | 基于瓦斯抽放的顶板冒落规律模拟试验研究显示文摘为了给采空区瓦斯抽放高位长钻孔的设计提供依据,采用相似模拟试验与关键层理论分析采空区顶板产生裂隙、断裂、冒落和离层情况及其变化规律。随工作面的推进,关键层的弯曲变形经历从缓慢→剧烈→缓慢→破断的过程;亚关键层的弯曲下沉范围明显小于主关键层。关键层破断后,其下采空区两侧垫层的弹性变形得到恢复,下沉位移出现反弹。关键层的承载作用和岩层力学特性的差异使关键层间顶板的垮落角不同。覆岩关键层的破断使工作面顶板垮落角减小、周期垮落步距和来压强度都增大。依据覆岩关键层的破断形态、顶板的垮落角和周期来压(垮落)步距可以确定瓦斯抽放钻孔的终孔位置和钻场间钻孔的压茬距离,并预测钻孔的抽放瓦斯效果。 | 黄炳香 刘长友 程庆迎 李增华 马文顶 | 2006 | 岩石力学与工程学报2006,25,11: | 23 |
| 20 | 基于微震监测的采空区覆岩高位裂隙体识别方法显示文摘为了研究覆岩采动裂隙分布状态及瓦斯运移规律,合理地确定出瓦斯富集区并优化瓦斯抽采钻场布置方案.借助于高精度的微震监测系统,结合淮南矿区工业性试验,对覆岩采动裂隙发育实时动态的分布状态进行了研究.结果表明:工作面采动效应引起了采场背景应力场的变化,高应力区的出现促使煤岩体萌生了微裂隙,而微裂隙的扩展和逐渐贯通又成了瓦斯解析、运移及连通的通道;覆岩产生大量的微裂隙,采空区中部的离层裂隙会被覆岩的移动所压实,而在采空区周围则形成了一个不规则闭合"圆柱形横卧体"裂隙区,其边界为:高约25~40m;宽约30~50m;左边界为采动影响边界线,与煤层底板夹角约为105°,右边界以45°左右偏向采空区发展,此裂隙区覆岩的透气性成倍增加,为瓦斯的运移提供了通道和聚积的空间. | 刘超 李树刚 薛俊华 余国锋 | 2016 | 中国矿业大学学报2016,45,4: | 22 |