Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, у якій вирішена актуальна науково-практична задача щодо обґрунтування параметрів технології ін'єкційної закладки при свердловинній підземній газифікації вугілля. 1. На підставі вивчення напружено-деформованого стану гірського масиву навколо підземного газогенератора установлені закономірності розшарування порід покрівлі в умовах Західно-Донбаського вугільного басейну для ділянок вугільних родовищ, придатних до газифікації. Встановлено, що: – розшарування порід покрівлі відбувається над вигазованим простором підземного газогенератора на відстані 9,6-14 м від вугільного пласта, що вигазовувається; – параметри й динаміка утворення порожнин розшарування змінюються зі збільшенням глибин залягання 210-340 м газифікованого пласта на 6-9 %, при цьому об’єм порожнини змінюється в межах 610-924 м3 з максимальною висотою відповідно 181-325 мм; – наявність зольного залишку у вигазованому просторі і схильності порід до спучування при високих температурах зменшують зрушення масиву навколо підземного газогенератора на 7-20%. 2. Встановлено параметри температурного поля з урахуванням зрушення порід, що вміщують підземний газогенератор і технологічних параметрів вигазовування вугільного пласта, а саме: – верхня межа температурного поля порід покрівлі становить 8,4-9,5 м по нормалі від вигазованого пласта і перебуває в місці переходу окисної зони у відновлену в перерізі над вогневим вибоєм; – прогрів порід покрівлі по нашаруванню в 1,2 рази менший ніж по нормалі; – теплообмін між продуктами СПГВ і породами у зрушеному масиві відбувається за рахунок конвекції (56,7 %) та кондукції (43,3 %). 3. Обґрунтовано технологічні схеми ін'єкційної закладки породної товщі в місцях її розшарування над підземним газогенератором при різних схемах розкриття й вигазовування вугільного пласта, що дозволило: – зменшити втрати дуттьової суміші, газів і конденсату в підземній частині від 4,5 до 12,8%, зменшити опускання земної поверхні над вигазованим простором на 70-76 % від потужності вугільного пласта; – забезпечити керованість процесом газифікації при високому тиску, від 1 до 6 МПа на малих та середніх глибинах залягання вугільних пластів (70-350 м); – знизити собівартість отриманого газу на 45,8% за рахунок збільшення площі газифікованого вугілля у 2,2 рази, ступеня вигазовування вугілля на 7% і підвищення теплотворної здатності одержуваних газів на 61%. Основні положення й результати дисертації опубліковані в наступних роботах: 1. Савостьянов А.В., Фальштынский В.С., Табаченко Н.М. Обоснование параметров закладки при скважинной подземной газификации угля (СПГУ)// Науковий вісник НГА України., –2002.– №3 – С.49-53. 2. Закладка выработанного пространства при скважинной подземной газификации угольных пластов (СПГУ) В.С. Фальштынский, О.В. Колоколов, Н.М. Табаченко, Ю.В. Котов// Науковий вісник. НГАУкраїни, –2001.– №2. – С. 18-20. 3. Фальштынский В.С. Применение многокомпонентного состава дутья в процессе скважиной подземной газификации углей.// Науковий вісник НГА України, –2000.– №6. – С. 36-38 4. Котов Ю.В., Сулаев В.И., Фальштынский В.С. О целесообразности применения комбинированной системы разработки в условиях шахт ГХК «Павлоградуголь»// Науковий вісник НГА України, –1998.– №3. – С. 11-13 5. Патент RU 2065038 C1 E 21B43/295. Способ повышения устойчивости пород кровли О.В. Колоколов, Н.М. Табаченко, В.И. Сулаев, В.С. Фальштынский. Роспатент. – Бюл. № 22. – 1996. 6. Патент UA 20117 E21B43/295 Спосіб підземної газифікації твердого палива О.В. Колоколов, І.О. Садовенко, М.М. Табаченко, В.С.Фальштинський// Держпатент України. – Бюл № 4. – 2000. 7. Патент UA 21863A E21B43/295 Спосіб підземної газифікації твердого палива О.В. Колоколов, І.О. Садовенко, М.М. Табаченко, В.І.Сулаев, В.С. Фальштинський// Держпатент України. – Бюл. № 2. – 1998. 8. Патент UA 17722А E21B43/295 Спосіб підземної газифікації твердих горючих копалень О.В. Колоколов, М.М. Табаченко, В.В. Челишкіна, А.І. Кабанов, В.С. Фальштинський// Держпатент України .– Бюл № 12. – 1997. 9. Табаченко Н.М., Фальштынский В.С., Тишков В.В. Экологические и экономические аспекты использования закладки при скважинной подземной газификации углей// Труды доклада Межвуз. научн. конф. “Эколого-экономические проблемы разведки, разработки и обогащения полезных ископаемых Украины”. Днепропетровск: Наука и образование, 1997.– С. 26-27. 10. Kolokolov O.V., Falshtinsky V.S., Tabatchenko N.M.. Progressive Schemes of Undergraund Gasproduker Encapsulation.-Geotehnological Issues of Undergraund Space Use for Environmentally Protested World 2001: NMUU / Dnipropetrovsk / 2001.–P. 83-86. 11. Садовенко И.А., Медяник В.Ю., Фальштынский В.С. Состояние и перспективы использования угля для производства газообразных и жидких энергоносителей// Материалы международной инвестиционной научн.-практич. конф. «Производство синтетического моторного топлива из угля донецкого бассейна, как составляющая энергетической безопасности Европы». – Украина, Луганск, 11–14 октября 2005. – С. 24-25. Особистий внесок автора в роботи, опубліковані в співавторстві, полягає в наступному: [1, 5, 7, 11] – участь у проведенні досліджень, обробці та систематизації отриманих результатів; [2, 3, 4, 9] – аналіз літературних джерел, обробка й систематизація даних по визначенню пріоритетних факторів у формуванні порожнин розшарування з урахуванням зміни динаміки напружено-деформованого стану породного масиву при вигазовуванні вугільного пласта; [6, 8, 10] – визначення динаміки розвитку температурного поля в породовугільному масиві, що вміщує підземний газогенератор, з урахуванням порушень порід покрівлі й технологічних параметрів процесу газифікації. |