頂板水害威脅下“煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采模式與工程應(yīng)用
定 價(jià):36 元
- 作者:申建軍,武強(qiáng) 著
- 出版時(shí)間:2019/4/1
- ISBN:9787502480448
- 出 版 社:冶金工業(yè)出版社
- 中圖法分類:TD82
- 頁(yè)碼:129
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開(kāi)本:16開(kāi)
《頂板水害威脅下“煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采模式與工程應(yīng)用》以興源礦和錦界礦松散含水層下薄基巖區(qū)開(kāi)采為工程背景,研究了不同開(kāi)采模式的可行性及相應(yīng)的基礎(chǔ)理論,介紹了基于頂板水害威脅下的“煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采模式,可實(shí)現(xiàn)煤礦區(qū)防水、治水、疏水、排水、供水的統(tǒng)籌規(guī)劃,既能防止水資源浪費(fèi)、解決礦區(qū)供水緊張,還能保護(hù)和改善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境。
《頂板水害威脅下“煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采模式與工程應(yīng)用》可供采礦工程、安全工程、地質(zhì)工程等領(lǐng)域的科研人員、現(xiàn)場(chǎng)工程技術(shù)人員閱讀,也可供高等院校相關(guān)專業(yè)師生參考。
1 概述
1.1 研究背景及意義
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.3 本書(shū)研究?jī)?nèi)容
1.4 本章小結(jié)
2 我國(guó)煤-水資源分布特征與礦區(qū)排-供-生態(tài)環(huán)保矛盾
2.1 我國(guó)煤-水資源分布特征
2.1.1 煤炭資源區(qū)域分布不均衡性特征
2.1.2 煤炭資源成煤-聚煤特征
2.1.3 煤-水資源逆向分布特征
2.1.4 煤-水共生共存特征
2.2 我國(guó)煤礦區(qū)排水、供水、生態(tài)環(huán)保三者之間矛盾
2.3 本章小結(jié)
3 煤層覆巖采動(dòng)破壞特征與導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度預(yù)計(jì)
3.1 煤層覆巖采動(dòng)破壞特征
3.1.1 煤層覆巖采動(dòng)破壞的分帶特征
3.1.2 煤層覆巖采動(dòng)破壞的空間形態(tài)
3.2 導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度主控影響因素
3.3 長(zhǎng)壁工作面導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度預(yù)計(jì)方法
3.3.1 綜采長(zhǎng)壁工作面導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度預(yù)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)公式
3.3.2 綜放長(zhǎng)壁工作面導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度預(yù)計(jì)的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
3.4 上覆水體采動(dòng)等級(jí)及允許采動(dòng)程度
3.5 本章小結(jié)
4 頂板水害威脅下“煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采模式
4.1 “煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采概念與內(nèi)涵
4.2 “煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采主要技術(shù)與方法
4.2.1 優(yōu)化開(kāi)采方法與參數(shù)工藝
4.2.2 多位一體優(yōu)化結(jié)合
4.2.3 井下潔污水分流分排技術(shù)
4.2.4 人工干預(yù)水文地質(zhì)條件
4.2.5 充填開(kāi)采
4.3 頂板水害威脅下“煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采模式構(gòu)建
4.4 本章小結(jié)
5 松散孔隙含水層下開(kāi)采模式工程應(yīng)用——以興源礦為例
5.1 礦井自然地理與地質(zhì)概況
5.1.1 自然地理概況
5.1.2 礦井地質(zhì)
5.1.3 礦井水文地質(zhì)
5.2 薄基巖區(qū)第四系松散層底部含水層沉積與水文地質(zhì)特征
5.2.1 第四系松散層厚度分布特征
5.2.2 第四系松散層垂直分帶特征
5.2.3 第四系底部含水層沉積物組成
5.2.4 第四系底部含水層厚度分布特征
5.2.5 第四系底部含水層垂直結(jié)構(gòu)特征
5.2.6 第四系底部含水層水文地質(zhì)參數(shù)的確定
5.3 基于可拓物元理論的含水層富水性等級(jí)劃分與分區(qū)
5.3.1 物元分析法基本原理
5.3.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)與權(quán)值確定
5.3.3 評(píng)價(jià)結(jié)果
5.4 煤層覆巖導(dǎo)水裂隙帶高度預(yù)計(jì)與水體允許采動(dòng)破壞程度
5.4.1 基巖厚度變化規(guī)律
5.4.2 煤層覆巖導(dǎo)水裂隙帶高度預(yù)計(jì)
5.4.3 水體允許采動(dòng)破壞程度
5.5 松散孔隙含水層下“煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采模式分析
5.6 “天然水文地質(zhì)條件+短壁機(jī)械化開(kāi)采”模式基礎(chǔ)理論研究
5.6.1 煤房的合理安全跨度
5.6.2 屈服煤柱與壓力拱理論
5.6.3 短壁機(jī)械化開(kāi)采覆巖運(yùn)動(dòng)規(guī)律
5.6.4 屈服煤柱穩(wěn)定性評(píng)價(jià)體系
5.6.5 煤房之間屈服煤柱寬度理論計(jì)算
5.6.6 區(qū)段之間剛性煤柱寬度理論計(jì)算
5.7 本章小結(jié)
6 基巖裂隙+松散孔隙含水層下開(kāi)采模式工程應(yīng)用——以錦界礦為例
6.1 礦井自然地理與地質(zhì)概況
6.1.1 自然地理概況
6.1.2 礦井地質(zhì)
6.1.3 礦井水文地質(zhì)
6.2 煤層覆巖導(dǎo)水裂隙帶高度預(yù)計(jì)及水體允許采動(dòng)破壞程度
6.3 煤層與含水層賦存關(guān)系及隔水層控水控砂能力
6.4 基巖裂隙+松散孔隙含水層下“煤-水”雙資源型礦井開(kāi)采模式分析
6.5 基于FLAC3D的不同采煤方法煤層覆巖破壞規(guī)律數(shù)值模擬研究
6.5.1 工程地質(zhì)概念模型
6.5.2 邊界條件與初始參數(shù)
6.5.3 數(shù)值計(jì)算模型
6.5.4 模擬方案設(shè)計(jì)
6.5.5 模擬結(jié)果分析
6.6 本章小結(jié)
7 結(jié)論與展望
7.1 結(jié)論
7.2 展望
參考文獻(xiàn)