序
前言
第1章 動(dòng)機(jī)、目的與內(nèi)容
1.1 煤炭生產(chǎn)的安全問題
1.2 煤層瓦斯的開采
1.3 目的
1.4 內(nèi)容與結(jié)構(gòu)
參考文獻(xiàn)
第2章 不同地質(zhì)時(shí)期煤的特性
2.1 中國主要含煤地層及瓦斯分布
2.1.1 中國主要含煤地層分布
2.1.2 中國煤層瓦斯分布特征
2.2 早石炭世煤的特性
2.3 石炭紀(jì)一二疊紀(jì)煤的特性
2.4 晚二疊世煤的特性
2.5 晚三疊世煤的特性
2.6 侏羅紀(jì)煤的特性
2.7 白堊紀(jì)煤的特性
2.8 古近紀(jì)和新近紀(jì)煤的特性
2.9 各地質(zhì)時(shí)期煤力學(xué)性質(zhì)的比較
參考文獻(xiàn)
第3章 液態(tài)二氧化碳相變煤層致裂技術(shù)
3.1 液態(tài)二氧化碳相變煤層致裂技術(shù)
3.2 二氧化碳的物理特性
3.2.1 二氧化碳的物理和相變特性
3.2.2 二氧化碳的熱膨脹
3.2.3 高壓氣體的釋放過程
3.2.4 釋放氣體的壓力與速度的關(guān)系
3.3 液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù)的基本原理和技術(shù)特征
3.4 液態(tài)二氧化碳相變致裂系統(tǒng)的組成
3.5 液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù)裝備的安全性
3.5.1 加熱管的安全性能
3.5.2 儲(chǔ)液管的安全性能
3.6 液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù)在煤礦生產(chǎn)中的用途
3.6.1 回采工作面淺孔致裂消突
3.6.2 綜放工作面頂煤弱化
3.6.3 構(gòu)造應(yīng)力和/或回采應(yīng)力導(dǎo)致的巷道底鼓控制
3.6.4 快速石門揭煤
3.6.5 煤層致裂強(qiáng)化增透提高瓦斯抽放效率
3.7 液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù)的TNT當(dāng)量與計(jì)算
3.7.1 液態(tài)二氧化碳相變致裂當(dāng)量計(jì)算的意義
3.7.2 液態(tài)二氧化碳相變TNT當(dāng)量計(jì)算方法
3.7.3 液態(tài)二氧化碳相變致裂TNT當(dāng)量的計(jì)算結(jié)果驗(yàn)證
3.7.4 液態(tài)二氧化碳相變的當(dāng)量計(jì)算方法
3.8 炸藥的爆容與液態(tài)二氧化碳膨脹氣體體積的比較
3.8.1 液態(tài)二氧化碳的熱膨脹體積
3.8.2 炸藥的爆容
3.9 液態(tài)二氧化碳相變煤層致裂機(jī)理
3.9.1 高壓氣體聚能切割機(jī)理
3.9.2 熱膨脹致裂機(jī)理
3.9.3 卸壓增透機(jī)理
3.9.4 振動(dòng)致裂機(jī)理
3.10 液態(tài)二氧化碳相變煤層致裂技術(shù)的優(yōu)化
3.10.1 優(yōu)化方法
3.10.2 數(shù)值模擬軟件
3.10.3 數(shù)值模擬控制方程及流程
3.10.4 流體特征及流動(dòng)狀態(tài)
3.10.5 計(jì)算方法選擇
3.10.6 模擬結(jié)果及分析
3.11 案例一:液態(tài)二氧化碳相變單點(diǎn)煤層致裂技術(shù)的應(yīng)用
3.11.1 平煤集團(tuán)十三礦的瓦斯?fàn)顩r及治理措施
3.11.2 液態(tài)二氧化碳相變單點(diǎn)煤層致裂強(qiáng)化增透的應(yīng)用
3.11 3液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù)對(duì)煤層瓦斯抽放的短期影響
3.1 1.4 液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù)對(duì)煤層瓦斯抽放的長期影響特征
3.11.5 液態(tài)二氧化碳相變致裂技術(shù)對(duì)煤層瓦斯抽放的作用
3.11.6 液態(tài)二氧化碳相變煤層致裂的影響半徑
第4章 靜態(tài)爆破煤層致裂
第5章 爆破煤層致裂技術(shù)
第6章 高壓水射流切割煤層致裂技術(shù)
第7章 水力壓裂煤層致裂技術(shù)
第8章 水力沖孔煤層致裂技術(shù)