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公开(公告)号:CN115045661A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210767063.4
申请日:2022-07-01
申请人: 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 , 四川嘉阳集团有限责任公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种放顶煤交叉钻孔水力压裂提高顶煤冒放性的方法,包括以下步骤:S1、计算出水力压裂裂缝半径R的值;S2、在工作面上掘进平行于回采巷道的工艺巷道,在工艺巷道内,根据R值确定第一压裂钻孔,然后根据第一压裂钻孔确定其他压裂钻孔,以完成一个压裂钻孔组的布置;S3、沿工艺巷道的巷道方向布置多个压裂钻孔组;S4、利用钻机进行交叉钻孔施工,通过水力压裂系统进行压裂,以形成水力裂缝网。本发明通过采用交叉钻孔布置方式,并通过水力压裂来使顶煤致裂,具有钻孔施工量少、济效益显著、不会出现煤与瓦斯突出和冲击矿压危险等效果,能够更好的适应放顶煤开采的地质和工程条件,克服了现有技术所存在的不足。
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公开(公告)号:CN115163104A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210781894.7
申请日:2022-07-05
申请人: 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 , 四川嘉阳集团有限责任公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种基于水力超前预裂钻杆推送装置、综掘机及施工方法,涉及巷道快速成巷技术领域,解决现有综掘机升降平台安装位置固定,设备体积庞大而导致难以实现协同工作、利用率低且不能合理利用永久保护时间的技术问题,本发明包括转动安装在综掘机上的钻杆推送装置,其中钻杆推送装置包括滑轨梁、滑动连接在滑轨梁上方的钻杆夹具、滑动连接在滑轨梁下方的固定装置,钻杆夹具与钻具配合安装,钻具上接通有高压水管,结合水力超前预裂技术并合理安排综掘机的施工方法,从而提高了各部件协同工作的灵活度,达到了合理利用永久支护时间的目的,本发明具有结构简单紧凑、协同灵活度高的优点。
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公开(公告)号:CN114753844A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210421051.6
申请日:2022-04-20
申请人: 中国矿业大学 , 四川省煤田地质工程勘察设计研究院
摘要: 本发明公开了一种基于阶段空场采矿法的水力压裂‑机械切割协同开采方法,涉及缓倾斜中厚非煤矿山采矿方法。在开采缓倾斜中厚非煤矿山时,将水力压裂和机械切割有效结合,有效解决了非煤矿山传统爆破出矿方式所带来的一系列不利影响。S1、确定水力压裂钻孔的长度、密度以及分布方式;S2、按各阶段同步开采或者是从下而上分阶段开采的方式进行开采,开采时利用掘进机对矿体切割出矿;在切割之前先对矿体进行钻孔;再进行水力压裂;后利用掘进机对水力压裂后的矿体切割出矿。结合水力压裂和机械切割技术,可以实现非煤矿体的非爆连续性开采。可提高矿山机械化水平,工人劳动强度减小,矿山经济效益提高。
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公开(公告)号:CN115163104B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210781894.7
申请日:2022-07-05
申请人: 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 , 四川嘉阳集团有限责任公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种基于水力超前预裂钻杆推送装置、综掘机及施工方法,涉及巷道快速成巷技术领域,解决现有综掘机升降平台安装位置固定,设备体积庞大而导致难以实现协同工作、利用率低且不能合理利用永久保护时间的技术问题,本发明包括转动安装在综掘机上的钻杆推送装置,其中钻杆推送装置包括滑轨梁、滑动连接在滑轨梁上方的钻杆夹具、滑动连接在滑轨梁下方的固定装置,钻杆夹具与钻具配合安装,钻具上接通有高压水管,结合水力超前预裂技术并合理安排综掘机的施工方法,从而提高了各部件协同工作的灵活度,达到了合理利用永久支护时间的目的,本发明具有结构简单紧凑、协同灵活度高的优点。
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公开(公告)号:CN115306400A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210887196.5
申请日:2022-07-26
申请人: 四川嘉阳集团有限责任公司 , 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 , 中国矿业大学
摘要: 本发明涉及巷道掘进施工技术领域,公开了一种基于水压缝网原位改性硬岩切割度的巷道快掘方法,包括以下步骤:步骤1:进行现场实测,并计算水力压裂半径;依据水力压裂半径在掘进工作面上确定单组H类钻孔点;步骤2:进行现场实测以获取极限平衡区计算参数;计算极限平衡区深度并确定钻孔深度和钻孔直径;步骤3:按照确定的钻孔深度和钻孔直径在单组H类钻孔点处钻孔,得到压裂孔;步骤4:对步骤3中完成的压裂孔进行开槽切缝;步骤5:对开槽切缝处理后的压裂孔进行水力封孔处理;步骤6:采用后退式压裂法,通过压裂孔对待掘进岩体进行水力压裂。本发明可用来解决目前硬岩巷道掘进效率低,掘进设备截齿损耗高的技术问题,掘进效率较高,掘进效果较好。
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公开(公告)号:CN114645700A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210419200.5
申请日:2022-04-20
申请人: 中国矿业大学 , 四川省煤田地质工程勘察设计研究院
IPC分类号: E21B43/267 , E21B33/13 , E21C41/18 , E21C37/12
摘要: 本发明公开了一种强塑性材料灌装高压水致裂裂隙岩体的方法,涉及裂隙岩体水力压裂领域。能达到水压力更加集中,破裂裂缝更大更充分,岩体相对破碎程度大,破碎效果更加明显的目的。在岩体内钻孔之后,先在钻孔中布置强塑性材料,再注入高压水进行水力压裂。这种遇水后具有极强的张力和可降解性质的塑性材料在之后的水压致裂裂隙岩体过程中能达到束缚高压水、集中水压致裂裂隙岩体的目的;与此同时,通过可降解材料的封闭,充入的水不会流出,水压不会下降,这时能够集中水压力破岩,使得材料不断膨胀,当膨胀压力大于周围岩体的承受能力时,可以将岩体撑开一定裂隙破裂裂缝更大更充分。
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公开(公告)号:CN115306400B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210887196.5
申请日:2022-07-26
申请人: 四川嘉阳集团有限责任公司 , 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 , 中国矿业大学
摘要: 本发明涉及巷道掘进施工技术领域,公开了一种基于水压缝网原位改性硬岩切割度的巷道快掘方法,包括以下步骤:步骤1:进行现场实测,并计算水力压裂半径;依据水力压裂半径在掘进工作面上确定单组H类钻孔点;步骤2:进行现场实测以获取极限平衡区计算参数;计算极限平衡区深度并确定钻孔深度和钻孔直径;步骤3:按照确定的钻孔深度和钻孔直径在单组H类钻孔点处钻孔,得到压裂孔;步骤4:对步骤3中完成的压裂孔进行开槽切缝;步骤5:对开槽切缝处理后的压裂孔进行水力封孔处理;步骤6:采用后退式压裂法,通过压裂孔对待掘进岩体进行水力压裂。本发明可用来解决目前硬岩巷道掘进效率低,掘进设备截齿损耗高的技术问题,掘进效率较高,掘进效果较好。
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公开(公告)号:CN115045661B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210767063.4
申请日:2022-07-01
申请人: 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 , 四川嘉阳集团有限责任公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种放顶煤交叉钻孔水力压裂提高顶煤冒放性的方法,包括以下步骤:S1、计算出水力压裂裂缝半径R的值;S2、在工作面上掘进平行于回采巷道的工艺巷道,在工艺巷道内,根据R值确定第一压裂钻孔,然后根据第一压裂钻孔确定其他压裂钻孔,以完成一个压裂钻孔组的布置;S3、沿工艺巷道的巷道方向布置多个压裂钻孔组;S4、利用钻机进行交叉钻孔施工,通过水力压裂系统进行压裂,以形成水力裂缝网。本发明通过采用交叉钻孔布置方式,并通过水力压裂来使顶煤致裂,具有钻孔施工量少、济效益显著、不会出现煤与瓦斯突出和冲击矿压危险等效果,能够更好的适应放顶煤开采的地质和工程条件,克服了现有技术所存在的不足。
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公开(公告)号:CN114961724A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210758453.5
申请日:2022-06-30
申请人: 四川嘉阳集团有限责任公司 , 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种小孔径柔性管路整体推送水力压裂施工方法,包括以下步骤:(1)进行压裂设备及管路连接;(2)在巷道内进行小孔径钻孔施工,小孔径钻孔个数至少为1个;(3)进行压裂设备串推送;(4)进行高压水封孔;(5)进行第一次岩体压裂;(6)整体后退压裂设备串继续压裂岩体;(7)重复步骤(6)直至在小孔径钻孔中制造出3组水力裂缝;(8)将压裂设备串、柔性管路整体撤出小孔径钻孔,完成单个钻孔的全部岩体压裂施工;(9)重复步骤(2)‑步骤(8),压裂多个小孔径钻孔,具有设备体积小、安装方便、施工速度快的优点,有助于减少矿井安全隐患、提高工作面生产效率。
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公开(公告)号:CN114753844B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210421051.6
申请日:2022-04-20
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种基于阶段空场采矿法的水力压裂‑机械切割协同开采方法,涉及缓倾斜中厚非煤矿山采矿方法。在开采缓倾斜中厚非煤矿山时,将水力压裂和机械切割有效结合,有效解决了非煤矿山传统爆破出矿方式所带来的一系列不利影响。S1、确定水力压裂钻孔的长度、密度以及分布方式;S2、按各阶段同步开采或者是从下而上分阶段开采的方式进行开采,开采时利用掘进机对矿体切割出矿;在切割之前先对矿体进行钻孔;再进行水力压裂;后利用掘进机对水力压裂后的矿体切割出矿。结合水力压裂和机械切割技术,可以实现非煤矿体的非爆连续性开采。可提高矿山机械化水平,工人劳动强度减小,矿山经济效益提高。
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