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公开(公告)号:CN102467599B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201010546715.9
申请日:2010-11-12
Applicant: 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 北京东能煤安科技有限公司 , 柳州腾龙煤电科技股份有限公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种矿井巷道生成系统和方法。其中,该矿井巷道生成系统,包括:导线点管理模块,用于在矿井的采掘工程平面图上,添加所需的导线点;保存矿井中导线点的实测信息;中心线管理模块,用于根据所述导线点管理模块导入的导线点的位置信息或获取的巷道中心线绘制指令,生成矿井的采掘工程平面图上的巷道中心线;巷道管理模块,用于根据从所述采掘工程平面图上选中的巷道中心线和所述巷道中心线对应的巷道的参数信息,生成巷道,所述巷道中心线对应的巷道信息包括输入的巷道的参数信息或所述巷道中心线上的导线点所在巷道的参数信息。本发明可以提高绘制巷道的效率,减少绘制出的巷道的误差。
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公开(公告)号:CN102536301A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010598942.6
申请日:2010-12-10
Applicant: 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 北京东能煤安科技有限公司 , 柳州腾龙煤电科技股份有限公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种保护层开采与瓦斯抽排管理系统及其使用方法。保护层开采与瓦斯抽排管理系统,包括:知识数据库,用于存储煤与瓦斯共采工作面的各种状态参数对应的施工方案;接收模块,用于接收煤与瓦斯共采工作面的状态参数;处理模块,用于从所述知识数据库中获取所述状态参数对应的施工方案。采用本发明的技术方案,能够给煤与瓦斯共采工作中的防突工作给以一定的指导性,达到煤与瓦斯共采的目的,减少事故的发生率。
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公开(公告)号:CN102467599A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010546715.9
申请日:2010-11-12
Applicant: 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 北京东能煤安科技有限公司 , 柳州腾龙煤电科技股份有限公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种矿井巷道生成系统和方法。其中,该矿井巷道生成系统,包括:导线点管理模块,用于在矿井的采掘工程平面图上,添加所需的导线点;保存矿井中导线点的实测信息;中心线管理模块,用于根据所述导线点管理模块导入的导线点的位置信息或获取的巷道中心线绘制指令,生成矿井的采掘工程平面图上的巷道中心线;巷道管理模块,用于根据从所述采掘工程平面图上选中的巷道中心线和所述巷道中心线对应的巷道的参数信息,生成巷道,所述巷道中心线对应的巷道信息包括输入的巷道的参数信息或所述巷道中心线上的导线点所在巷道的参数信息。本发明可以提高绘制巷道的效率,减少绘制出的巷道的误差。
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公开(公告)号:CN102116162A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201110075574.1
申请日:2011-03-25
Applicant: 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 安徽省煤炭科学研究院 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种煤矿拉力分散型锚索及其锚固方法,由锚头段、自由段和锚固段构成,其特征是所述锚固段在其沿钻孔深度方向上的不同锚固节段上,采用具有不同固化时间的锚固剂,以使在所述不同的锚固节段上同一时间置入的锚固剂在不同的时间完成固化;并且,处在更为接近钻孔孔底位置的内锚固节段的锚固剂先行固化,处在更为接近钻孔孔口位置、与之相邻的外锚固节段上的锚固剂滞后10~20小时完成固化。本发明能有效提高巷道支护的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN119288411B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411432642.9
申请日:2024-10-14
Applicant: 安徽理工大学 , 西安科技大学 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种用于急倾斜煤层井下双路水力压裂装置及方法,涉及井下水力压裂技术领域。包括引导头,所述引导头的底端设置有定位部,所述定位部的中部设置有定位组件,所述定位部的底部设置有第一连接部,所述第一连接部的底端设置有第二连接部,该用于急倾斜煤层井下双路水力压裂装置,通过设置旋转组件用来对喷射组件进行调节喷射角度,从而来对断裂层进行多位置压裂,当顶筒在外部高压推杆的作用下将顶筒向上顶升的时候,顶筒外侧延伸圆环上开设的滑块会沿着第三连接部内侧壁开设的螺旋槽运动,此时第三连接部在滑块的挤压下做一定角度的圆周运动,实现对水力喷射头进行偏转。
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公开(公告)号:CN119411934A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411416706.6
申请日:2024-10-11
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开基于可控冲击波的下向钻孔水锁解决方法,包括以下步骤:S1:取目标煤层煤样进行实验室测试,确定煤层均压需要的最小冲击波强度W和冲击次数N;S2:对井下巷道内施工的下向预抽钻孔进行考察,找出水锁钻孔;S3:圈定消突范围,在消突范围内确定一个水锁钻孔进行可控冲击波处理;S4:根据上一个消突范围可控冲击波施工效果,施工下一个消突范围。本发明的有益效果:可以消除下向钻孔水锁现象,增强松软低透煤层瓦斯流动,消除瓦斯高压区。
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公开(公告)号:CN118361235A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410603878.8
申请日:2024-05-15
Applicant: 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种超远距钻孔悬浮排渣装置及排渣方法,包括煤悬浮溶液、压力设备、钻机和增速连接杆,所述压力设备连通煤悬浮溶液和钻机,所述煤悬浮溶液通过压力设备提供压力将煤悬浮溶液通过钻机流进超远距钻孔内,所述煤悬浮溶液的密度大于废渣,所述增速连接杆与钻机连接,所述增速连接杆固定在钻孔的低洼处,所述增速连接杆的杆身设有射流孔,所述射流孔为喷口朝向孔口设置。本申请通过煤悬浮溶液替代矿井水作为排渣介质,把超远距钻孔以及钻孔纵向起伏后的低洼处沉积态的废渣变为悬浮在溶液中,减少沉积废渣与孔壁、钻杆的接触,降低了摩擦阻力,有效排出低洼处的废渣,提高排渣效率。
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公开(公告)号:CN114575791B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210204257.3
申请日:2022-03-02
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种高位高抽巷及下向钻孔抽采下保护层瓦斯结构及工艺,包括保护层、位于保护层上方的被保护层;所述保护层中设置回风顺槽、胶带机顺槽、保护层工作面切眼,所述被保护层上方设置高位高抽巷;所述高位高抽巷内设置若干组钻孔,第1组钻孔位于从保护层工作面切眼沿工作面推进方向5~10m处,各组钻孔沿工作面推进方向依次设置,相邻两组钻孔间距20~40m,每组钻孔分3类,包括:第一钻孔、第二钻孔、第三钻孔;所述第一钻孔、第二钻孔、第三钻孔均施工至开采的保护层工作面冒落带内。所述方法包括,施工巷道、钻孔、封孔、抽采瓦斯、排水。本发明的优点在于:抽采结构、工艺简单,抽采效果好。
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公开(公告)号:CN117703314A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311495754.4
申请日:2023-11-08
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种井‑孔近端对接型煤矿区煤层气井结构,包括地面水平井和井下钻孔,所述地面水平井为L型结构,标高最低点为近端点;所述井下钻孔为上向倾斜钻孔,倾角以大于45°且小于90°;地面水平井与井下钻孔对接点为近端点;煤层气井结构有两个出入口;本申请井下钻孔与地面水平井筒标高最低处连通,并利用水、砂子、煤粉和桥塞残留物等固废的重力自动向下并从井下钻孔巷道排出,充分利用气体的压力和浮力自动向上从井口排出,气水在井筒内自动完成分离,该方法取消了潜水泵排水,杜绝了卡泵、检泵、管漏、地面停电等造成的排采中断事故,改善了因砂粉沉积造成的井筒堵塞现象。
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公开(公告)号:CN113756802B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202111144677.9
申请日:2021-09-28
Applicant: 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种煤层气水平井压裂排采效果考察方法,步骤1:确定井下考察钻孔数量和终孔位置;步骤2:按照考察钻孔设计轨迹,钻孔至虚拟储层底部;步骤3:下岩芯管和下深孔密闭取芯装置,并将煤/岩芯取出、封装;步骤4:在考察钻孔孔口收集水样,步骤5:取样完成后,将考察钻孔封孔,并测试考察钻孔瓦斯压力;步骤6:对煤/岩芯、水样进行瓦斯含量、煤/岩含水率、含砂率和压裂液水样化验测试;步骤7:对剩余考察钻孔进行钻孔并取样化验测试;步骤8:长期观测考察钻孔压力变化。本发明的优点在于,该排采方法通过井下直接取样测试,提高了煤层气井压裂排采效果的考察精度,可用于指导煤层瓦斯减突、消突效果评价。
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