【摘 要】
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“J”型通风可以解决传统“U”型通风造成的上隅角瓦斯积聚问题,能提高工作面瓦斯治理效果。但是尾巷风量的变化会造成“J”型通风的漏风流场和采空区瓦斯分布的变化,进而影
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“J”型通风可以解决传统“U”型通风造成的上隅角瓦斯积聚问题,能提高工作面瓦斯治理效果。但是尾巷风量的变化会造成“J”型通风的漏风流场和采空区瓦斯分布的变化,进而影响着采空区自燃三带的分布。因此开展尾巷风量对“J”型通风工作面漏风、采空区瓦斯分布的影响规律研究可以为实际生产中的瓦斯治理和采空区防灭火提供理论指导。为了使研究所得规律更加准确,需要采用更符合现实的采空区孔隙率分布,因此进行了采空区三维孔隙率分布的研究。结合王庄矿8103工作面的实际情况,通过利用UDEC软件对采空区覆岩冒落进行数值模拟得出了二维的各岩层交界面的下沉量。然后通过三维约束的修正及转化、并利用MATLAB软件进行拟合,得到了三维的各岩层交界面下沉量的表达式,进而根据孔隙率公式得出了采空区三维孔隙率分布的表达式。利用Fluent软件对王庄矿8103“J”型通风工作面在不同尾巷风量时的采空区漏风及瓦斯运移进行了研究,得出了工作面采空区的漏风分布和采空区瓦斯分布,进而得出了采空区自燃三带的分布,并分析了在总风量不变的情况下尾巷风量对它们的影响。研究结果表明:工作面采空区的漏风分布方面,在“J”型通风工作面中,尾巷风量越大,采空区漏风流线越密,工作面沿程的漏风量随之增大,其中0-10m下隅角处及250m-266m回风巷处的增幅较大;采空区瓦斯分布方面,采空区瓦斯浓度随着尾巷风量的增大整体上是降低的,高浓度瓦斯不断向采空区深部移动。以10%瓦斯浓度等值线为例,当尾巷风量从337m~3/min增大到730m~3/min时,该等值线在运巷侧从200m逐渐移动到了231m,总共后移了31m;采空区自燃三带分布方面,随着尾巷风量的增加,整个采空区散热带的范围是逐渐变大的,氧化自燃带和窒息带的范围是逐渐变小的。以运巷侧的氧化自燃带范围为例,当尾巷风量从337m~3/min增大到730m~3/min时,该范围从47m-149m逐渐变为了74m-162m,向后移动的同时宽度减小了14m。
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