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公开(公告)号:CN104314610A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410533892.1
申请日:2014-10-11
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 丰城矿务局
IPC分类号: E21F7/00
CPC分类号: E21F7/00
摘要: 本发明公开一种煤巷条带区域消突方法,使待掘煤巷直接处于预掘底板岩巷卸压区并采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯,即在待掘煤巷煤层的正下方沿走向预掘底板岩巷,在底板岩巷对待掘煤巷进行卸压,并采用穿层钻孔对待掘煤巷上下帮进行瓦斯预抽;该方法能够实现待掘煤巷条带煤层卸压、透气性增加、瓦斯抽采效果提高的目的,具有提高穿层钻孔施工安全性与可靠性、减少防突工程、缩短施工时间、提高煤巷条带区域防突效果的特点。
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公开(公告)号:CN115506734B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211302243.1
申请日:2022-10-24
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 牛心刚 , 庞冬冬 , 和树栋 , 张永将 , 程国建 , 黄长国 , 王中华 , 姚亚虎 , 国林东 , 赵翼 , 李思乾 , 曹建军 , 徐遵玉 , 刘永三 , 李成成 , 杨慧明 , 徐军见 , 辛秀敏 , 刘怀付 , 任启寒 , 陆占金
IPC分类号: E21B21/01
摘要: 本发明属于煤矿除尘技术领域。涉及一种顺层钻孔荷电增效多级过滤除尘装置及方法,包括粉尘吸纳箱、尘流反应箱、电荷细水雾捕尘组件;所述粉尘吸纳箱上设有粉尘出排管,并通过所述粉尘出排管采集顺层钻孔内的粉尘本体;所述粉尘吸纳箱与所述尘流反应箱之间设有大颗粒粉尘过滤网,通过所述大颗粒粉尘过滤网对粉尘本体进行过滤;所述电荷细水雾捕尘组件用于产生荷电水雾,并将荷电水雾输送至所述粉尘吸纳箱中;荷电水雾与进入尘流反应箱的小颗粒粉尘混流作用,当细颗粒物荷电后,细颗粒物自身会发生团聚,将小颗粒粉尘团聚为大颗粒粉尘,并沉降。本发明有效解决沉降细粒径粉尘的难题,实现高效智能化除尘,降低现场作业工人罹患尘肺病的风险。
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公开(公告)号:CN115163023A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210926851.3
申请日:2022-08-03
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种近距离煤层群瓦斯联合高效抽采方法,属于煤矿煤与瓦斯突出防治领域。该方法包括:S1:计算水力压裂煤岩层厚度,并确定水力压裂煤层层数;S2:计算定向长钻孔及梳状分支孔施工参数;S3:施工定向长钻孔及梳状分支孔;S4:分段水力压裂近距离煤层群;S5:接入抽采管路进行瓦斯抽采。本发明利用开拓巷道提前从源头上降低瓦斯危害,实现同时联合高效抽采多个近距离煤层瓦斯,对近距离煤层群防止误揭煤层和瓦斯超限事故、降低抽采工程量和成本、高效抽采及高效防突均具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115142845A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210797294.X
申请日:2022-07-06
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 牛心刚 , 张永将 , 曹建军 , 赵翼 , 国林东 , 李思乾 , 王中华 , 刘军 , 李成成 , 杨慧明 , 徐军见 , 陆占金 , 刘永三 , 徐遵玉 , 李生舟 , 袁本庆 , 任启寒 , 刘怀付 , 季飞 , 黄振飞
摘要: 本发明涉及一种矿井用防治煤与瓦斯突出装置,属于矿井开采领域。包括依次连通的喷嘴管、连通管、输水管;所述喷嘴管与所述连通管之间柔性连接,所述连通管与所述输水管之间转动连接;所述连通管外侧设有调整组件,所述调整组件包括固定架,所述固定架上设有第二回水管及第一回水管;所述第一回水管与储水管相连通,所述储水管内设弹性组件,所述弹性组件通过连杆组件连接至固定环,通过调整所述储水管内水压向所述弹性组件施压,从而拉动所述连杆组件以带动所述喷嘴管实现角度调整。本发明利用水流作为动力来源,并将其转变为机械的拉力,实现喷嘴管角度的偏转及射流角度的改变,借此扩张冲孔的大小,可实现冲孔较深时的防突需求。
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公开(公告)号:CN111563352B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010404098.2
申请日:2020-05-13
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , E21B43/26 , E21B41/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供的一种基于固液两相理论的水射流切缝压力确定方法,包括:S1.采集煤层切缝历史数据,确定出不同煤层硬度以及相对应的切缝压力下的切缝落煤速度T1;S2.构建基于固液两相理论的临界排渣速度T2与切缝压力关系模型,并计算不同切缝压力所对应的临界排渣速度T2;S3.将切缝落煤速度T1与临界排渣速度T2进行对比,当T1≤T2时所对应的最大切缝压力为最佳切缝压力;能够准确确定出水射流的切缝压力,既能够保证对于煤层的切缝深度,又能够防止切缝压力过大造成的喷孔、堵孔等危害发生,确保工作人员安全,而且还能够确保切缝时顺利排渣。
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公开(公告)号:CN113033008A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110349957.7
申请日:2021-03-31
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/02 , E21B43/26 , G06F119/14
摘要: 本发明属于煤矿瓦斯抽采技术领域,公开了一种操作简便、实用性强的顺层钻孔水平切缝均匀卸压效果评价方法,包括:收集出顺层钻孔水平切割施工前煤层的煤密度和原始地应力,并统计出顺层钻孔水平切缝施工中钻孔的轴向割缝段数和单段轴向割缝的径向割缝次数,及单次径向割缝所形成的水平切缝槽的缝隙长度、缝隙厚度和出渣量;再计算出水平切缝槽的缝隙深度和缝隙深度标准差;再计算出钻孔割缝总次数控制范围内的煤储量和出渣率;再获取出顺层钻孔水平切割施工后煤层的切割地应力,并计算出地应力增量;最后通过判断缝隙深度、缝隙深度标准差、出渣率及地应力增量是否均达到或者超过设定的指标临界阀值,来实现对钻孔水平切缝均匀卸压效果评价。
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公开(公告)号:CN111485832A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010344883.3
申请日:2020-04-27
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21B17/046 , E21B17/00
摘要: 本发明公开了一种六棱形插接式外凹槽高压密钻杆,包括顺序连接的公接头、钻杆本体和母接头以及用于连接公接头和母接头的连接插销,所述钻杆本体呈六棱形结构,所述公接头和母接头上径向开设连接孔,公接头和母接头连接时,公接头对应的连接孔和母接头对应的连接孔径向相对形成用于供连接插销径向穿过使公接头和母接头连接的插销孔。本发明钻杆杆壁采用六棱体设计,钻杆实现了插接式耐高压密封,六棱形钻杆本体杆壁既可以保持钻进过程中钻机夹持防滑动,又可以提高钻杆对于煤渣的搅拌破碎能力,防止出现堵孔、卡钻、抱钻等故障,确保煤矿瓦斯抽采钻孔安全施工。
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公开(公告)号:CN108871411A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810679852.6
申请日:2018-06-27
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种穿层钻孔水力割缝卸压评价方法,属于煤矿瓦斯抽采领域,包括:1、穿层钻孔水力割缝等间距切割过程中,统计测定钻孔总出煤量以及割缝总刀数;2、根据钻孔出煤量和割缝刀数测算平均单刀出煤量;3、利用钻孔窥视仪现场考察切割缝槽的宽度;4、依据每刀出煤量、切割缝槽宽度、煤的密度测算切割半径或采用现场考察方式进行切割半径R的确定;5、利用切割缝槽宽度、切割刀数、穿层钻孔见煤段长度计算膨胀变形率;6、检测切割半径范围内煤层含水率。根据膨胀变形率、出煤量、切割半R、煤层含水率是否达到或超出预先设定的阈值,实现对穿层钻孔水力割缝卸压效果的评定,方法简单、易于操作,适用性强。
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公开(公告)号:CN108086901A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711319244.6
申请日:2017-12-12
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种穿层钻孔网状割缝增透方法,包括如下步骤:S1:利用钻机向待掘或待采工作面施工一穿层钻孔至设计深度;S2:退出钻杆,向钻孔中装入自进式高压软管,向自进式高压软管通入中压水,利用自进式高压软管前进至穿层钻孔指定位置,将自进式高压软管弯曲90°,在穿层钻孔周围施工沿穿层钻孔径向分布的顺煤层钻孔;S3:顺煤层钻孔施工完成后,将自进式高压软管后退过程中,向自进式高压软管通入高压水对顺煤层钻孔周围煤体进行切割,产生径向裂缝;S4:重复步骤S2、S3,完成穿层钻孔网状割缝增透。本发明方法简便、操作方便、增大穿层钻孔有效影响范围,提高了瓦斯抽放率,大大减少了穿层钻孔数量,提高了经济效益,具有广泛推广运用价值。
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公开(公告)号:CN104389636B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410536469.7
申请日:2014-10-11
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21F17/00
摘要: 本发明提供的一种石门揭煤高压水射流扩孔卸压和防突效果评价方法,包括在防突措施控制范围内的揭煤区域均匀布置钻孔,并获取扩孔均匀度和排出钻屑率,根据扩孔均匀度是否符合处在预先设定的范围以及排出钻屑率是否超出预先设定的阈值,实现对高压水射流扩孔卸压效果和矿井瓦斯防突效果的评定,方法简单,易于操作,适用性强,避免了因揭煤区域钻孔密集导致指标无法测定或误差较大,保证了测定值的准确度。
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