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公开(公告)号:CN109370515B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811242598.X
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种内掺级配颗粒物的粘液类封孔剂及其制备使用方法,该封孔剂由以下重量份的组分组成:纤维素类增稠剂4~7份,聚丙烯酸钠1~2份,明胶2~3份,级配颗粒物7~9份,非离子表面活性剂0.04~0.05份,水140~180份;其中,级配颗粒物的粒径质量占比为5~3mm:3~1mm:1~0.4mm:0.4mm以下=2.4~3.3:5~5.3:6~6.3:5.4~6.3。本发明的粘液类封孔剂原料来源广,无毒无害,价格低廉,能够有效封堵钻孔围岩多尺度发育裂隙和在采动泄压影响下的新生裂隙,较水泥基等固体密封材料,提高了钻孔的密封性和抽采周期稳定性,提高了抽采钻孔的封孔质量,且40天后如果裂隙发育较好,还可进行二次补浆,显著提高了瓦斯抽采效果,延长了钻孔瓦斯的抽采期。
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公开(公告)号:CN109025937A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810653556.9
申请日:2018-06-22
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B43/26 , E21B43/16 , E21B43/247
Abstract: 水力割缝与多级燃烧冲击波联合致裂煤体瓦斯抽采方法,首先利用水力割缝设备在冲击钻孔内切割缝槽,从而对煤体进行卸压增透并增大N2或CO2储存空间,再通过高压气瓶和减压阀通过注气抽采管向钻孔内注入大量的N2或CO2,之后通过高压气瓶及减压阀向高温高压燃烧室内注入一定量的甲烷和干空气,使其混合燃烧形成高温高压冲击波,推动活塞压缩N2或CO2,在缝槽的导向作用下使冲击钻孔周围煤体产生大量裂隙。重复生成冲击波形成多级冲击,后一级的冲击在前一级的基础上冲击,使钻孔周围煤体裂纹进一步扩展贯通,经过多级冲击压缩N2或CO2后,钻孔周围煤体在缝槽及裂纹的导向作用下会形成更多的裂隙网络,进而强化了钻孔高效抽采瓦斯。
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公开(公告)号:CN109211754B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201811146032.7
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种煤岩渗透率测定装置,包括计算机、数据采集器、注浆泵、试块夹持及压力加持装置、压力控制器、注浆管和若干传感器,注浆管的前端依次设置有三通阀,单向阀,压力表,密封圈,注浆管的末端具有若干出浆口。一种煤岩渗透率的测定方法,包括:打开试块加持系统,埋入传感器,插入注浆管,关闭试块加持系统,接通注浆泵,开启计算机,加轴压围压至设定值,开启注浆泵,注浆至设定压力,采集浆液渗透至煤岩体孔隙裂隙L深度时的压力差Pt和时间t。本发明的煤岩渗透率测定装置及方法,可实现任意煤岩体的渗透率及渗流场的测试和任意注浆材料的渗透性能的确定,计算机输出结果为渗透曲线和渗透率,实验操作简单,结果可靠。
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公开(公告)号:CN109025937B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810653556.9
申请日:2018-06-22
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B43/26 , E21B43/16 , E21B43/247
Abstract: 水力割缝与多级燃烧冲击波联合致裂煤体瓦斯抽采方法,首先利用水力割缝设备在冲击钻孔内切割缝槽,从而对煤体进行卸压增透并增大N2或CO2储存空间,再通过高压气瓶和减压阀通过注气抽采管向钻孔内注入大量的N2或CO2,之后通过高压气瓶及减压阀向高温高压燃烧室内注入一定量的甲烷和干空气,使其混合燃烧形成高温高压冲击波,推动活塞压缩N2或CO2,在缝槽的导向作用下使冲击钻孔周围煤体产生大量裂隙。重复生成冲击波形成多级冲击,后一级的冲击在前一级的基础上冲击,使钻孔周围煤体裂纹进一步扩展贯通,经过多级冲击压缩N2或CO2后,钻孔周围煤体在缝槽及裂纹的导向作用下会形成更多的裂隙网络,进而强化了钻孔高效抽采瓦斯。
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公开(公告)号:CN109370515A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811242598.X
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种内掺级配颗粒物的粘液类封孔剂及其制备使用方法,该封孔剂由以下重量份的组分组成:纤维素类增稠剂4~7份,聚丙烯酸钠1~2份,明胶2~3份,级配颗粒物7~9份,非离子表面活性剂0.04~0.05份,水140~180份;其中,级配颗粒物的粒径质量占比为5~3mm:3~1mm:1~0.4mm:0.4mm以下=2.4~3.3:5~5.3:6~6.3:5.4~6.3。本发明的粘液类封孔剂原料来源广,无毒无害,价格低廉,能够有效封堵钻孔围岩多尺度发育裂隙和在采动泄压影响下的新生裂隙,较水泥基等固体密封材料,提高了钻孔的密封性和抽采周期稳定性,提高了抽采钻孔的封孔质量,且40天后如果裂隙发育较好,还可进行二次补浆,显著提高了瓦斯抽采效果,延长了钻孔瓦斯的抽采期。
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公开(公告)号:CN109211754A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811146032.7
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种煤岩渗透率测定装置,包括计算机、数据采集器、注浆泵、试块夹持及压力加持装置、压力控制器、注浆管和若干传感器,注浆管的前端依次设置有三通阀,单向阀,压力表,密封圈,注浆管的末端具有若干出浆口。一种煤岩渗透率的测定方法,包括:打开试块加持系统,埋入传感器,插入注浆管,关闭试块加持系统,接通注浆泵,开启计算机,加轴压围压至设定值,开启注浆泵,注浆至设定压力,采集浆液渗透至煤岩体孔隙裂隙L深度时的压力差Pt和时间t。本发明的煤岩渗透率测定装置及方法,可实现任意煤岩体的渗透率及渗流场的测试和任意注浆材料的渗透性能的确定,计算机输出结果为渗透曲线和渗透率,实验操作简单,结果可靠。
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公开(公告)号:CN109025936A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810653533.8
申请日:2018-06-22
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B43/26 , E21B43/16 , E21B43/247
CPC classification number: E21B43/006 , E21B43/168 , E21B43/247 , E21B43/26
Abstract: 煤矿井下燃烧冲击波致裂煤体强化瓦斯抽采方法及设备,通过高压气瓶和减压阀通过注气抽采管向钻孔内注入大量的N2或CO2,之后通过高压气瓶及减压阀向高温高压燃烧室内注入一定量的甲烷和干空气,使其混合燃烧形成高温高压冲击波,当高温高压燃烧室内压力达到30MPa时电磁阀自动开启,高温高压冲击波瞬间释放,推动活塞压缩N2或CO2,从而使钻孔周围煤体产生大量裂隙,同时高温高压冲击波余热能够促进煤体解吸,起到一定的驱替瓦斯作用,进而强化钻孔高效抽采瓦斯。该方法及设备安全性高、成本低、易操作,扩大了钻孔的有效抽采范围,提高了钻孔抽采效率。
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公开(公告)号:CN209231167U
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201821598217.7
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种煤岩渗透率测定装置,包括计算机、数据采集器、注浆泵、试块夹持及压力加持装置、压力控制器、注浆管和若干传感器,注浆管的前端依次设置有三通阀,单向阀,压力表,密封圈,注浆管的末端具有若干出浆口。测定方法包括:打开试块加持系统,埋入传感器,插入注浆管,关闭试块加持系统,接通注浆泵,开启计算机,加轴压围压至设定值,开启注浆泵,注浆至设定压力,采集浆液渗透至煤岩体孔隙裂隙L深度时的压力差Pt和时间t。本实用新型的煤岩渗透率测定装置,可实现任意煤岩体的渗透率及渗流场的测试和任意注浆材料的渗透性能的确定,计算机输出结果为渗透曲线和渗透率,实验操作简单,结果可靠。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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