一种可视化封孔材料裂隙封堵性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112727444B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110006540.0

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种可视化封孔材料裂隙封堵性能测试装置及方法,包括筒体、注浆系统、抽采系统和注水系统,筒体内通过第一聚氨酯密封层和第二聚氨酯密封层,将筒体内部分隔形成抽采空间和注浆空间,便于后续封孔材料测试使用;注浆系统用于向注浆空间内注入封孔材料模拟钻孔封孔工作;抽采系统用于对抽采空间进行抽真空模拟瓦斯抽采工作;注水系统用于向注浆空间内渗入指示溶液模拟空气在瓦斯抽采过程中空气通过不同裂隙进入钻孔的过程;通过较为直观的实验现象与记录的数据进行综合分析后能对多种封孔材料的裂隙封堵性能分别进行评估,从而为各种封孔材料在实际使用时提供数据支撑。

    一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115124978A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210749361.0

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法。所述凝胶封孔材料为复合材料,包括活性凝胶基材、粉煤灰、水和保水剂;所述粉煤灰为基本骨料,所述活性凝胶基材与粉煤灰组成的活性凝胶材料;所述活性凝胶基材为由丙烯酰胺、N‑(4‑羟基‑3‑甲氧基‑苄基)‑丙烯酰胺和活性材料反应制备得到的三维网络状的聚丙烯酰胺凝胶,所述活性材料为聚十二烷基苯硫酸钠。所述凝胶封孔材料可以良好地填充钻孔,并且通过在合理范围内适当加压,在压力作用下,材料具有流动性可以充满钻孔缝隙,达到密封性要求;该种凝胶封孔材料具有良好的柔性和延展性,随钻孔的变形而变形,不随钻孔的变形而破裂,在长期瓦斯抽放过程中仍然具有良好的密封性。

    一种酸碱协同抽采高硫煤层瓦斯与治理硫化氢的方法

    公开(公告)号:CN113550784A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202111055560.3

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种酸碱协同抽采高硫煤层瓦斯与治理硫化氢的方法,先向煤层内注入酸液,酸液与煤体内部的矿物质和小分子有机物发生化学反应,使煤体内初步形成微裂隙网;然后向煤层内注入碱液,碱液与改性钻孔内残余酸液反应生成二氧化碳,从而防止酸液对后续煤层开采造成污染,同时碱液与煤体内的硫化氢反应生成二氧化碳,由于二氧化碳与瓦斯及硫化氢会形成竞争吸附,从而导致瓦斯与硫化氢从煤体内部大量解吸,解吸后的硫化氢继续与碱液反应生成二氧化碳;该过程有效的对煤层内部的瓦斯解吸并对硫化氢进行净化;另外由于持续产生二氧化碳,煤体内部的气压持续增大,使得初步形成的微裂隙网在煤体内进一步发育扩展,提高瓦斯解吸及硫化氢净化的范围。

    基于微波辐射的极薄煤层群原位气化开采方法

    公开(公告)号:CN110067549B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201910230519.1

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波辐射的极薄煤层群原位气化开采方法,由地面穿过岩层向极薄煤层施工进气井和出气井,并由进气井在极薄煤层内施工水平井,水平井贯穿进气井和出气井,在进气井和出气井中间施工微波辐射井,三口井均与煤层群内的水平井贯通,通过进气管线向煤层内注入O2和H2O,并利用微波辐射煤体中的水,由于水是极强的微波吸收体,微波能够对水迅速加热,产生的高温高压水蒸汽有利于煤体裂隙发育及热量的传递,高温煤体在充分接触反应气体后迅速气化。该方法充分利用微波辐射热效应提高煤体原位气化效率,工艺简单,操作方便,在本技术领域内具有广泛的实用性。

    一种矿用泡沫流体材料热稳定特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN108459049B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201810429567.9

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种矿用泡沫流体材料热稳定特性测试装置及方法,包括恒温加热装置、大烧杯、小烧杯、测温装置和数据处理装置;以泡沫流体材料在相同时间间隔内吸收热量的多少作为衡量热稳定特性的指标,随着温度增高当泡沫流体材料的热稳定特性达到临界点被破坏时,泡沫流体材料吸收的热量将明显下降,这一特征点称为失稳临界点,这一点的温度称为失稳临界温度,从实验开始到失稳临界点所经历的时间称为失稳临界时间,在这期间泡沫流体材料所吸收的全部热量称为临界吸热量;本发明通过测量得出不同种类的泡沫流体材料的失稳临界时间和临界吸热量,进而得出不同种类的泡沫流体材料的热稳定特性。

    一种水力割缝与酸化脱矿相协同的煤层增透方法

    公开(公告)号:CN110130866A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910587977.0

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 一种水力割缝与酸化脱矿相协同的煤层增透方法,属于煤矿井下瓦斯抽采相关技术领域。该方法向煤层内施工一个水力割缝钻孔,然后退钻,利用水力割缝设备在煤层内割出多个扁平缝槽,并在水力割缝钻孔两侧施工两个酸化孔。然后,将瓦斯抽采管送入水力割缝钻孔内,将注液管和回液管送入酸化孔内。酸液通过缝槽对煤层进行酸化脱矿处理,通过回液管将酸化孔内的残余酸液排出,排出的酸液经过过滤可以循环使用。水力割缝大大增加了酸液与煤体的接触面积,同时,酸液可以实现循环使用,提高了资源的利用率。本发明将水力割缝与酸化脱矿相结合,增大了煤层透气性,从而大幅度提高了瓦斯抽采效果。

    基于微波辐射的极薄煤层群原位气化开采方法

    公开(公告)号:CN110067549A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910230519.1

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波辐射的极薄煤层群原位气化开采方法,由地面穿过岩层向极薄煤层施工进气井和出气井,并由进气井在极薄煤层内施工水平井,水平井贯穿进气井和出气井,在进气井和出气井中间施工微波辐射井,三口井均与煤层群内的水平井贯通,通过进气管线向煤层内注入O2和H2O,并利用微波辐射煤体中的水,由于水是极强的微波吸收体,微波能够对水迅速加热,产生的高温高压水蒸汽有利于煤体裂隙发育及热量的传递,高温煤体在充分接触反应气体后迅速气化。该方法充分利用微波辐射热效应提高煤体原位气化效率,工艺简单,操作方便,在本技术领域内具有广泛的实用性。

    以失去流动时间表征泡沫流体凝结特性的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105388088B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510920342.X

    申请日:2015-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种以失去流动时间表征泡沫流体凝结特性的测试装置及方法。本发明装置包括测试架和测量容器;测试架包括底板,在底板上竖向固定有两块支撑板,两块支架板互成90度角通过所述两块支撑板固定于底板上,在底板的四个角上分别设有一个调平螺丝和一个调平螺母;测量容器为长方体,其上端开口,在测量容器的器壁中部刻划有一条初始线,以测量容器一侧面的一条竖边底端至另一条竖边上部的连线作为至平线。本发明还同时提供了利用上述装置进行测试待测试泡沫流体失去流动时间的方法及步骤。采用本发明的装置及方法能获得被测试泡沫流体的凝结时间即失去流动时间。本发明的测试装置结构简单、构思巧妙,测试方法操作简便、结果准确。

    以失去流动时间表征泡沫流体凝结特性的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105388088A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510920342.X

    申请日:2015-12-11

    CPC classification number: G01N11/00 G01N33/383

    Abstract: 本发明公开了一种以失去流动时间表征泡沫流体凝结特性的测试装置及方法。本发明装置包括测试架和测量容器;测试架包括底板,在底板上竖向固定有两块支撑板,两块支架板互成90度角通过所述两块支撑板固定于底板上,在底板的四个角上分别设有一个调平螺丝和一个调平螺母;测量容器为长方体,其上端开口,在测量容器的器壁中部刻划有一条初始线,以测量容器一侧面的一条竖边底端至另一条竖边上部的连线作为至平线。本发明还同时提供了利用上述装置进行测试待测试泡沫流体失去流动时间的方法及步骤。采用本发明的装置及方法能获得被测试泡沫流体的凝结时间即失去流动时间。本发明的测试装置结构简单、构思巧妙,测试方法操作简便、结果准确。

    用于模拟矿井巷道瓦斯爆炸热冲击动力测试系统及方法

    公开(公告)号:CN117740223A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311764633.5

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明属于瓦斯爆炸防治领域,提供了用于模拟矿井巷道瓦斯爆炸热冲击动力测试系统及方法,包括H型巷道,设于H型巷道上并用于抽出H型巷道内空气的真空泵,用于检测H型巷道内气压的真空表,设于H型巷道两端并用于向H型巷道内导入混合气体的配气装置,用于点燃H型巷道内混合气体的爆炸点火装置,用于检测爆炸火焰速度的火焰速度检测装置以及用于检测H型巷道内爆炸数据的爆炸检测装置;本发明通过各巷道连通形成“H”字状通道、“I”字状通道、“L”字状通道、“T”字状通道、“Z”字状通道以及“C”字状通道,以模拟多巷道、多工况的瓦斯爆炸情况,适应不同的实验需求,有利于防治复杂巷道多爆源瓦斯的深入研究。

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