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我国煤层地质构造复杂、埋藏深,60%以上煤层有自然发火危险;同时,随着我国煤矿开采深度的增加,瓦斯压力和瓦斯含量大幅升高,瓦斯问题日趋严重。瓦斯与煤自燃共生灾害已经成为煤矿重特大事故的普遍形式。以王家岭煤矿8#煤层所在矿区的区域地质构造为基础。采区内少有大断层存在,为瓦斯封闭提供了天然环境,存在部分区域瓦斯含量过大的情况,应建立相应的瓦斯治理技术体系。由于8#煤层采用综采放顶煤的开采方式,煤层属于II自燃倾向性煤体,具有发生煤自燃的风险。因此,开展王家岭煤矿8#煤层瓦斯赋存与煤自燃复合灾害防治中的应用研究非常必要。8#煤层的单斜构造、断裂构造与冲刷带构造不同程度上影响煤层的瓦斯分布,因此8#煤层瓦斯含量分布整体呈现出由东向西逐渐增大的趋势。系统探讨了煤层瓦斯吸附量与赋存瓦斯压力、煤体温度、煤层埋深及围岩的透气性的变化关系。8#煤层瓦斯吸附量随着煤层瓦斯压力的升高,呈现出先急速增长后线性增长的趋势;而煤层瓦斯吸附量随着温度的升高表现出逐渐降低的趋势;煤层瓦斯含量与埋深呈现出近线性关系。8#煤层的透气性与全区赋存出现中部厚、四周薄易造成局部聚集瓦斯的风险。通过逐层分析了地质构造对王家岭煤矿8#煤层瓦斯分布的影响规律,以及剖析了煤层赋存与运移的影响因素,制定具体煤层瓦斯防治的措施,包括本煤层瓦斯抽采考虑采用沿层布孔与高位钻孔结合的方式。利用煤自燃氧化升温实验装置,研究了8#煤自然发火气体产物的生成过程,得到煤自然发火进程相应的的气体产物生成规律,以及对应初始生成温度与煤温的变化关系。开展了实验煤样分别在不同的氧气浓度环境下的自然发火模拟试验,得到了随着氧气浓度的降低,同一温度下各主要气体产物的绝对浓度呈现一定降低的趋势。建立了王家岭8#煤层自然发火预测预报指标体系:CO可以作为预测预报煤自然发火的指标气体,烯烃气体C2H4和C3H6气体的出现可以视为煤的氧化进入加速氧化阶段的标志。根据三角模糊数层次分析法原理建立三角模糊层次分析模型,运用三角模糊数层次分析法进行计算分析,得出预测指标的权重大小。并对主控因素指标进行了具体分析比较,得出煤自燃预测预报技术在王家岭煤矿8#瓦斯与煤自燃灾害防治中作中尤为重要。并以此建立了王家岭煤矿8#煤层瓦斯与煤自燃复合灾害防治的技术措施,包括火灾监测监控系统、开拓开采与通风方式、堵漏风、灌浆、注氮、阻化剂与瓦斯抽采为核心技术的防治体系。该论文有图29幅,表12个,参考文献94篇。