一种瓦斯抽采钻孔免注浆定点封孔的方法

    公开(公告)号:CN114941513B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210756583.5

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔免注浆定点封孔的方法,选择外径大于瓦斯抽采钻孔直径的形状记忆聚氨酯管,将其通过橡胶变头密封固定在PVC封孔管前段,对形状记忆聚氨酯管加热使其超过形状恢复温度由刚性体变为弹性体,此时能将其随同PVC封孔管放入瓦斯抽采钻孔内,随着温度的降低,低于形状恢复温度后形状记忆聚氨酯管利用记忆功能开始恢复到原来形状,由于其外径大于钻孔,因此在恢复形状过程中挤压钻孔孔壁,增大两者之间的静摩擦力,直至形成刚性体使形状记忆聚氨酯管与瓦斯抽采钻孔的孔壁压紧固定,使两者之间的静摩擦力达到最大值,完成对钻孔的定点定长度密封;待瓦斯抽采完成后能通过对形状记忆聚氨酯管再次加热进行回收,从而实现重复利用。

    一种软土地基加固装置及加固方法

    公开(公告)号:CN116516922A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310703923.2

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本申请涉及一种软土地基加固装置及加固方法,其中,软土地基加固装置包括加固板以及设于加固板上的集水筒、加固组件一和加固组件二,三组加固组件一和三组加固组件二均按照三角形结构围绕集水筒布置;三组加固组件一形成内层三角固定结构,并且加固组件一具有渗透孔,渗透孔通过集水通道与集水筒连通,集水筒被配置为容纳地下软土地基的渗水;加固组件二具有注浆管道和注浆口,能够向软土地基内注浆,形成外层三角固定结构。软土地基加固方法使用软土地基加固装置对软土地基进行加固。本申请实现了对软土地基有效加固,加固范围大。

    一种气水联动密封松软煤层钻孔的方法

    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。

    一种兼具松软煤层钻孔防护及提高瓦斯抽采效率的方法

    公开(公告)号:CN111287709B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010170913.3

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种兼具松软煤层钻孔防护及提高瓦斯抽采效率的方法,采用依次填充大型带孔塑料球和小型带孔塑料球的方式,两种带孔塑料球对钻孔填充后能对瓦斯抽采钻孔起到防护支撑作用,降低其发生垮塌、变形的可能性;保持形成的瓦斯抽采通道顺畅;随着瓦斯抽采浓度的下降,向钻孔内注水,水与生石灰发生中和反应,对煤体进行加热后加快瓦斯解吸,从而提高瓦斯抽采的效率。通过多次注入水,能有效利用氧化钙与水反应放出热量,逐步提高瓦斯抽采效率。本发明兼具钻孔防护和提高瓦斯解吸速率于一体,瓦斯抽采效率高、效果好,并且其无需专门的安装设备,就能确保瓦斯抽采通道顺畅,因此整个实施过程操作方便简单,便于现场使用,具有广泛的实用性。

    一种水力压裂与激光割缝热驱协同强化瓦斯抽采的方法

    公开(公告)号:CN113464194A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110771984.3

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 一种水力压裂与激光割缝热驱协同强化瓦斯抽采的方法,先用水力压裂对煤体进行压裂作业,然后采用激光发生器产生激光对煤体进行割缝,形成的缝槽能有效增加煤体的开裂而增加透气性,并利用高吸水材料粉末吸收水蒸气,液氮雾的喷射,能在送入管的旋转下喷到激光切割煤体处,既能温度过高引发的煤自燃隐患,还能对煤体进行冷冲击,煤体循环受到热冲击和冷冲击的作用,形成局部进一步的致裂增透;密封外接管,有助于液氮雾气化产生的氮气压裂出煤体中小裂隙。本发明不但有效解决了低透气煤层增透范围小、增透效果差的难题,还能解决水力压裂的“水锁”效应,实现区域增透与局部致裂增透相结合,提高瓦斯抽采浓度并加快低透气性煤层瓦斯抽采速率。

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