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公开(公告)号:CN102230394A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110134852.6
申请日:2011-05-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F7/00
Abstract: 提高煤层瓦斯抽采浓度的二次封孔系统,尤其适用于煤巷或岩巷地点的钻孔瓦斯抽采。它主要由压缩空气管、控制阀、减压阀、二次封孔装置、压力表、进水管、通气管、气液混流管、雾化器、透明胶管和扩散器等部件组成。在瓦斯抽采过程中,钻孔区域会产生漏风裂隙,导致瓦斯浓度下降。此时,井下压风系统中的高压空气,通过压缩空气管,经减压阀降至适当压力后,由二次封孔装置将微细膨胀粉料输送到沟通漏风裂隙的腔室中,进而进入漏风裂隙。雾化器将井下供水系统的清水雾化,为漏风裂隙中的粉料提供充足的水源,使粉料充分膨胀,进而完全封堵漏风裂隙。该系统结构简单,操作方便,不含电器元件,安全可靠,并可大幅度提高钻孔的瓦斯抽采效果。
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公开(公告)号:CN119982045A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510203011.8
申请日:2025-02-24
Abstract: 本发明公开了一种松软低透煤层护孔与增透一体化管路及使用方法,多个钻孔护孔增透结构均处于钻孔深处,抽采管路处进行封孔处理,能对瓦斯抽采钻孔起到被动护孔防塌陷支撑效果,此时直接进行瓦斯抽采工作;当抽采的瓦斯流量持续降低后,先进行钻孔密闭利用瓦斯自由解吸对钻孔内增压,然后通过注气管向各个环形气囊注气,使各个环形气囊依次膨胀对存在塌孔的位置进行挤压使其受压扩孔,实现主动护孔工作;同时环形气囊膨胀会压缩钻孔内部的空间,从而增加钻孔内的气压,接着排出气体时环形气囊缩回,如此循环往复,能在瓦斯抽采钻孔内部形成变频气动冲击波对煤体致裂,致裂后驱替煤层瓦斯快速解吸至钻孔内,从而实现瓦斯高效抽采。
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公开(公告)号:CN119760665A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510248757.0
申请日:2025-03-04
Applicant: 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 , 徐州工程学院 , 中国矿业大学 , 太原市思微伏科技有限公司
IPC: G06F18/27 , E21B44/00 , E21B47/022
Abstract: 本发明公开了一种用于钻头钻孔轨迹智能识别修正系统及方法,涉及地质勘探技术领域,本方法包括:获取钻孔设计轨迹生成控制参数,并输入钻孔设备,钻孔设备按照设定的控制参数进行钻孔施工;设定一个修正数量;获取钻孔设备的实际钻孔轨迹,采用轨迹识别算法确定钻头当前的偏移参数;基于当前实际轨迹与钻孔设计轨迹,进行拟合设计修正后的拟合钻孔轨迹;基于钻头的偏移参数和拟合钻孔轨迹进行拟合更新钻孔设计轨迹数据。本发明的优点在于:采用实时拟合分析的方式进行量化钻头的面向角与地质环境因素之间的相关影响关系,降低了钻进轨迹的预先设计难度,同时实现实钻轨迹按照预定轨迹行进,进而有效的保证钻进施工的安全与质量。
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公开(公告)号:CN118961537A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411067642.3
申请日:2024-08-06
Inventor: 金煜皓 , 杨硕 , 郭卉 , 韩立军 , 张农 , 单浩 , 黄兰英 , 苏善杰 , 王圣程 , 黄鹏程 , 宋雪娟 , 仇培涛 , 毕晓茜 , 杨建平 , 蒋玄 , 王艳 , 何倩 , 徐涛
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种可视化三轴破碎岩体注浆渗透特性测试装置及方法,包括透明水晶桶、轴压加载系统、围压加载系统、浆液供排系统和数据采集分析系统;透明水晶桶内部用于填充破碎岩体试样;轴压加载系统用于由透明水晶桶的顶部向破碎岩体试样施加轴向加载压力;围压加载系统包括设置于透明水晶桶外部的可视化围压壁、液压油和液压泵,高通透高强度可视化围压壁与透明水晶桶之间设置有盛放液压油的油压腔,液压泵用于向油压腔内供油,浆液供排系统包括浆液存储桶和浆液排放桶;本发明可模拟真实应力环境并监测、观察应力作用下注浆压力、浆液流量及流动状态等,同时探究以注浆压力、浆液流量和渗透率为核心参数的破碎岩石注浆渗透特性。
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公开(公告)号:CN118933994A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411218296.4
申请日:2024-09-02
Abstract: 本发明公开了一种基于交变高浓度瓦斯动力的快速石门揭煤的方法,先施工特定布设的钻孔群,将钻孔进行分组协作,每组钻孔抽采的高浓度瓦斯进行增压,注入其他钻孔内,并与瓦斯抽采相结合,使钻孔中交替出现压入气流和抽出气流,进而钻孔周围煤体重复承受膨胀和收缩的作用,通过特定的抽采增压及注入顺序实现中心孔、第一圈钻孔、第二圈钻孔各自周围的煤体依次进行高压高浓度瓦斯致裂、正负压交变应力疲劳致裂,以及进行瓦斯驱替瓦斯的过程,从而显著提高瓦斯抽采效率与瓦斯抽采浓度,实现了瓦斯高效抽采与快速石门揭煤,具有广泛的实用性;另外其还具有工艺简单、操作方便、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN118774940A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411218298.3
申请日:2024-09-02
Abstract: 本发明公开了一种抽注一体致裂煤体的系统及方法,其中系统包括抽注机构和驱动机构,使用时,先施工两个瓦斯抽采钻孔,并将两个钻孔分别连接抽注机构的吸气口和出气口,接着抽注机构和驱动机构两者协同工作,将其中一个钻孔内解吸的瓦斯气体抽出并注入另一个钻孔内,持续一段时间后,两者交换,如此交换循环多次,使得两个钻孔周围煤体交替实现高压高浓度瓦斯致裂、正负压交变应力疲劳致裂、以及进行瓦斯驱替瓦斯的过程,能有效提高钻孔致裂煤体范围,最终通过钻孔抽注一体致裂煤体的方式,实现提高单孔瓦斯抽采浓度与效率的目的;另外本发明还具有工艺简单、操作方便、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN116398094A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310594846.1
申请日:2023-05-25
Abstract: 本发明公开了一种气水联动密封松软煤层钻孔的方法,先获取当前瓦斯抽采钻孔的实际情况得出孔周裂隙封堵情况,然后布设瓦斯抽采管,使孔周裂隙带最远边界处位于第二气囊和第三气囊之间,接着向第二气囊和第三气囊之间的密闭空间内注水,水在松软煤体裂隙内扩散,水与松软煤体结合后形成类似面团的不透气泥化后煤体,进而使泥化后煤体堵塞空气运移通道,确保注入的水已扩散到孔周裂隙最远边界,使得泥化后煤体形成一个封堵层,实现钻孔高质量高效密封。另外完成当前瓦斯抽采钻孔的抽采后,先进行放水和放气的操作,然后将首端管、中间管、末端管以及各个气囊回收,实现重复利用,进而大大降低瓦斯抽采钻孔的密封成本。
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公开(公告)号:CN102230394B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110134852.6
申请日:2011-05-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F7/00
Abstract: 提高煤层瓦斯抽采浓度的二次封孔系统,尤其适用于煤巷或岩巷地点的钻孔瓦斯抽采。它主要由压缩空气管、控制阀、减压阀、二次封孔装置、压力表、进水管、通气管、气液混流管、雾化器、透明胶管和扩散器等部件组成。在瓦斯抽采过程中,钻孔区域会产生漏风裂隙,导致瓦斯浓度下降。此时,井下压风系统中的高压空气,通过压缩空气管,经减压阀降至适当压力后,由二次封孔装置将微细膨胀粉料输送到沟通漏风裂隙的腔室中,进而进入漏风裂隙。雾化器将井下供水系统的清水雾化,为漏风裂隙中的粉料提供充足的水源,使粉料充分膨胀,进而完全封堵漏风裂隙。该系统结构简单,操作方便,不含电器元件,安全可靠,并可大幅度提高钻孔的瓦斯抽采效果。
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公开(公告)号:CN102587889A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210029891.4
申请日:2012-02-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B47/005
Abstract: 本发明公开了一种模拟固相颗粒封堵煤(岩)裂隙的实验系统,该系统二次封孔装置的进气端依次连接有Ⅰ控制阀、调压阀、气体流量计、Ⅱ控制阀和空气压缩机;二次封孔装置的出料端依次连接有Ⅲ控制阀和裂隙平台,二次封孔装置位于电子秤上面。本发明操作简单,数据采集科学、准确,能直接观察裂隙中颗粒的运移及封堵情况,很好地模拟了颗粒封堵钻孔周边裂隙的过程,通过该实验系统模拟颗粒封堵裂隙过程中电子秤、气体流量计和调压阀的数据,可确定二次封孔技术的关键工艺参数,通过实验现象总结固相颗粒在裂隙中的运移规律,并结合实验数据予以分析解释。适用于井下瓦斯抽采工程中模拟颗粒封堵钻孔周边裂隙的实验。
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公开(公告)号:CN102562023A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210056597.2
申请日:2012-03-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种温压惰性气体增加煤体透气性的系统,属于增加煤体透气性的系统。制氮机通过管路连接气源罐,管路上依次设有第一控制阀和第一逆止阀;气源罐位于增温设备水中,气源罐出气口通过管路依次连接第一智能球阀、第二逆止阀、气动增压机、第三智能球阀、压力传感器和第二控制阀;控制器通过数据线与温度传感器、第一智能球阀、第二智能球阀、第三智能球阀和压力传感器连接。气源罐对氮气进行存储,增温设备对惰性气体的增温,增温过程中产生的水蒸气驱动气动增压机对惰性气体进行增压;在控制器对智能球阀的控制下,温压惰性气体进入钻孔进行压裂、增透。操作简单,安全可靠,实现增温、增压一体化,增透效果好,大幅度提高了瓦斯抽采量和抽采效率。
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