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公开(公告)号:CN102536305A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210056438.2
申请日:2012-03-06
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F7/00
Abstract: 一种温压惰性气体增透抽采瓦斯的方法,属于抽采瓦斯的方法。在工作面煤层中部布置增透孔,以增透孔为中心的等边三角形顶点上布置瓦斯抽采孔,瓦斯抽采孔密封完成后进行瓦斯抽采;逐一对增透孔注入温压惰性气体,通过温压惰性气体的“温度+压力”的耦合作用,惰性气体压开煤体小尺度裂隙,使煤体中原始闭合裂隙展开、张开裂隙进一步扩展,且不诱导突出;煤体中90%的吸附瓦斯吸收能量,加快瓦斯脱离煤体速度,使煤体中难以解吸的瓦斯转化为游离瓦斯,便于瓦斯被大流量、快速抽采;增透介质为气体,增透后气体会通过裂隙通道排出煤体,不会堵塞瓦斯流动通道,为瓦斯抽采提供了条件。该方法操作简单,效果好、瓦斯抽采效率高,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN117780434A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311737940.4
申请日:2023-12-18
IPC: E21F16/00
Abstract: 本发明公开了一种下向钻孔链条式排水装置及方法,通过驱动装置带动排水链条循环运动,排水链条带动高吸水树脂球不断进入钻孔内积水中吸水,降低钻孔内部的积水量;而且已经饱和吸水的高吸水树脂球通过烘干处理后能重复利用,有效避免了传统排水方法成本高、排水距离短的难题;为不同深度、不同角度的下向钻孔排水提供了一种新的技术装备及方法,丰富了下向瓦斯抽采钻孔的排水手段,解决了下向钻孔积水影响瓦斯抽采效果的难题,提高了下向钻孔瓦斯抽采效率与效果。另外通过气动驱动实现链条传动,安全高效;并且采用链条传动保证了排水的连续性,而且还能控制链条传动速度,从而方便高吸水树脂球吸水、更换;并且整个过程不会对钻孔孔壁造成影响。
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公开(公告)号:CN116856995A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310053722.2
申请日:2023-02-03
Applicant: 徐州工程学院 , 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种螺旋渐进式封孔管及其封孔方法,采用多个螺旋渐进式封孔管同轴连接进行瓦斯封孔抽采工作,由于螺旋渐进式封孔管的螺旋渐进螺纹片最大直径大于钻孔直径,在将其旋转进入钻孔过程中,能嵌入孔壁的煤体内,且保持封孔管与钻孔为同心圆,在后续注浆进行密封过程中,柔性注浆管在钻孔内沿着螺旋渐进螺纹片的螺旋方向旋转拉出,使得聚氨酯高分子发泡材料能在封孔管与钻孔孔壁之间均匀分布;同时由于螺旋渐进螺纹片的阻挡作用,使聚氨酯高分子发泡材料在其内部膨胀,材料在发泡膨胀过程中不仅沿钻孔轴向方向产生带压效应,在钻孔径向上也产生带压效应,从而能有效提高封孔质量,减少漏风的情况,最终提高瓦斯抽采效果。
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公开(公告)号:CN102680187B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210165896.X
申请日:2012-05-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01M3/26
Abstract: 一种检验瓦斯抽采钻孔密封性的方法及设备,属于检验钻孔密封性的方法及设备。将压风系统通过检验瓦斯抽采钻孔的设备与已密封的瓦斯抽采钻孔中的抽采管相连,压风系统通过检验瓦斯抽采钻孔的设备和抽采管向瓦斯抽采钻孔内充入初始压力为0.2MPa~0.4MPa、初始流量不小于20m3/h的气体,当流量计和第二压力表的示数稳定持续时间不少于2min,说明进出瓦斯抽采钻孔的气体处于动态平衡,即钻孔密封段内外的压差已经确定。第二压力表的示数值大于或者等于0.05MPa,则瓦斯抽采钻孔密封质量合格。该方法及设备简单,检验一个瓦斯抽采钻孔密封质量仅需10min~15min,操作方便,快捷高效,且不破坏钻孔密封结构本身,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN102352768B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201110317591.1
申请日:2011-10-19
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: E21F7/00
Abstract: 一种抽压交替的瓦斯抽采方法及装备,适用于增大瓦斯抽采钻孔的抽采半径,提高钻孔的瓦斯抽采总量。在瓦斯泵前后的抽采主管路上通过前、后三通球阀并联旁通管路,在前三通球阀前部的抽采主管路上连接高压储气罐,高压储气罐后部连接由补气控制球阀控制的补气管路,补气管路连接在后三通球阀和瓦斯泵之间的抽采主管路上,将瓦斯抽采钻孔中的瓦斯抽采管与抽采主管路相连接进行瓦斯抽采;在瓦斯泵运行过程中,通过控制前、后三通球阀、补气控制球阀和出口控制球阀的状态,使瓦斯抽采钻孔交替出现抽出气流和压入气流,钻孔周围煤体裂隙在交变应力作用下不断扩大并向深部逐渐发育,从而提高钻孔的瓦斯抽采总量。其方法和设备简单,操作方便,成本低。
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公开(公告)号:CN119760665B
公开(公告)日:2025-05-20
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:CN119982046A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510203014.1
申请日:2025-02-24
IPC: E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种强化钻孔抽采衰竭期欠压瓦斯的方法,通过钻孔密闭充分利用钻孔内解吸的瓦斯实现钻孔的自升压,并用注气补充的方式使钻孔内压力达到所需值,接着通过传动管及橡胶密封头的往复运动,使得钻孔内部产生交变气压脉动交变致裂煤体,增加煤体的渗透率;同时往复运动过程中会带动钻孔内气体交替进行压缩和复原的过程,从而提高煤层瓦斯流动驱动力,通过往复运动的方式促进抽采衰竭期的欠压瓦斯从微孔隙解吸至钻孔;完成后对钻孔进行瓦斯抽采并重复多次上述过程,直至煤层的瓦斯抽采达标。上述方法在施工简单、无需大型设备前提下,对进入衰竭期的瓦斯钻孔进行强化抽采处理,从而提高钻孔的瓦斯抽采效率,便于煤层后续的安全开采。
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公开(公告)号:CN118184240A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410297049.1
申请日:2024-03-15
IPC: C04B28/00 , C04B111/70 , C04B111/28 , C04B111/20 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种耐高温冲击高熵注浆材料及其制备方法与应用,包含以下组分及质量份数:超细水泥80~100份、钢纤维4~6份、高熵合金粉末40~50份、水80~100份、减水剂0.1~0.3份、增强剂20~25份、防水剂0.08~0.2份、缓凝剂0.04~0.1份、引气剂0.08~0.2份;将上述组分按照质量份数依次搅拌混合,从而制成耐高温冲击高熵注浆材料;然后将耐高温冲击高熵注浆材料注入围岩裂缝内对围岩进行加固;本发明的注浆材料在注入围岩裂隙凝固进行加固后,仍然具有较好的耐高温及耐冲击的性能,从而在后续高温及冲击动载耦合条件下能使围岩保持较好的稳定性。
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公开(公告)号:CN117685035A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311737944.2
申请日:2023-12-18
Abstract: 本发明公开了一种水动旋涡式高效除尘装置及工作方法,充分利用离心叶轮泵搅动叶轮在除尘仓内水动旋涡从而在除尘仓内形成负压,使携带粉尘的空气进入除尘仓并与水动旋涡的水接触,从而实现除尘;与此同时泵送的水通过第一管路进入喷水仓并经过雾化喷头形成雾滴,从除尘仓顶部落下,雾滴能将悬浮在除尘仓内的粉尘颗粒吸附,并与其一起沉降入水,实现空气中粉尘的快速沉降,并且喷雾用的水来自于除尘仓内的水,实现了水的循环利用,节约了水资源;因此本发明通过水动旋涡形成负压除尘及水体循环喷雾降尘相结合的方式,能有效对掘进工作面的粉尘进行除尘作业,且其方便操作、节约水资源,另外设有第一清尘泥装置和第二清尘泥装置便于清洗维护。
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公开(公告)号:CN117145440A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311149774.6
申请日:2023-09-07
Abstract: 本发明公开了一种煤层长钻孔压裂和防护一体化方法,发泡大孔隙砂浆既作为压裂介质、也作为护孔材料,首先将其作为压裂介质,通过脉动发泡大孔隙砂浆压裂钻孔周围煤体进行增透;接着当发泡大孔隙砂浆到达终凝时间后,此时发泡大孔隙砂浆开始产生支撑强度,启动定向钻机,钻杆能将钻孔内成型的发泡大孔隙砂浆进行破碎,这样保证凝固的发泡大孔隙砂浆不会对钻孔进行封堵;另外发泡大孔隙砂浆在凝固过程中吸收大量水分,保障了发泡大孔隙砂浆的强度和性能,从而形成发泡大孔隙砂浆颗粒群确保了护孔效果,同时也减少了钻孔周围松软煤体吸水坍塌量,最大程度的确保瓦斯抽采通道通畅,最终实现了煤层长钻孔压裂和防护一体化效果。
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