【摘 要】
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为了解决综采工作面采空区自燃“三带”划分及注氮参数设计与优化的问题,在进、回风巷布置埋管实测进、回风侧气体浓度分布,并采用数值模拟技术确定采空区自燃“三带”分布,并给出了最优注氮参数。研究表明,高家堡煤矿204工作面采空区散热带的分布范围在采空区内距离工作面0~34 m,在采空区进风侧处由于漏风相对较大,散热带范围相对较深,回风侧由于遗煤的氧气消耗,散热带较浅。窒息带在距离工作面100~135 m
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为了解决综采工作面采空区自燃“三带”划分及注氮参数设计与优化的问题,在进、回风巷布置埋管实测进、回风侧气体浓度分布,并采用数值模拟技术确定采空区自燃“三带”分布,并给出了最优注氮参数。研究表明,高家堡煤矿204工作面采空区散热带的分布范围在采空区内距离工作面0~34 m,在采空区进风侧处由于漏风相对较大,散热带范围相对较深,回风侧由于遗煤的氧气消耗,散热带较浅。窒息带在距离工作面100~135 m以上的采空区深部。当注氮口位置为采空区内部60 m时,氮气主要向采空区后方流失,氧化带的最大深度为94 m,缩减幅度为29.8%。当注氮口位置位于工作面后方50 m时,氧化带的缩减幅度最大。
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