一种基于温敏释放二氧化碳同位素气体定位与抑制采空区隐蔽火源的方法

    公开(公告)号:CN116181400B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202211569680.X

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明涉及碳减排与矿山灾害防治技术领域,具体涉及一种基于温敏释放二氧化碳同位素气体定位与抑制采空区隐蔽火源的方法。该方法利用煤矿区粉煤灰、煤矸石固相废料合成改性多孔颗粒,改性多孔颗粒分别吸附不同的二氧化碳同位素气体,并利用泡沫形成泡沫‑颗粒流体,对采空区氧化带区域进行划分,将吸附了不同二氧化碳同位素气体的泡沫‑颗粒流体输送到采空区氧化带的不同区域,遇到火源后,随着温度的升高,改性剂活性基团与二氧化碳结合形成的化学键断裂,进而释放出大量的二氧化碳,抑制火源的扩散蔓延,根据检测到的高浓度二氧化碳同位素气体,可定位隐蔽火源位置,从而实现了废料利用、地下空间碳封存以及地下空间灾害防治的一体化。

    一种煤层注水润湿范围检测装置、检测方法及均化方法

    公开(公告)号:CN111963155B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202010839575.8

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明提供了一种煤层注水润湿范围检测装置、检测方法及均化方法,涉及煤矿安全技术领域。该煤层注水润湿范围检测装置,检测管的内部设置多个密闭腔,密闭腔内填充缓冲填充物,检测管的侧壁于密闭腔的位置开设透水孔,每个密闭腔内隔出一个检测腔,检测腔经滑道连通密闭腔,滑道内放置吸水膨胀橡胶柱,滑道内设置推板,吸水膨胀橡胶柱沿轴向膨胀以推动推板移动,检测腔内装配滑动变阻器,滑动变阻器的两接线端分别连接两根线缆,两根线缆沿检测管的内部引出,两根线缆、滑动变阻器及外围电路连接为检测电路,推板经杆件连接滑动变阻器的调节端。本发明改进了煤层注水润湿范围检测的手段,同时,解决煤层注水润湿范围不均匀的问题。

    一种多级递进式瓦斯抽采装置及方法

    公开(公告)号:CN113803103B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202111089848.2

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 一种多级递进式瓦斯抽采装置及方法,装置包括套有隔板和‘蘑菇’状隔板的多级套管,高压管道一的一端依次穿过三级套管、二级套管和一级套管,抽采管道位于三级套管内部,三通阀门一端连接高压管道一,另外两端分别连接高压管道二和高压管道三,高压管道二和高压管道三分别通过接口一、接口二连接吸压搅一体化装置搅压罐和吸压搅一体化装置吸罐,启动吸压搅一体化装置搅压罐,向充填区一注入密封浆液,启动控制装置,收回套环二,调转三通阀门,连通高压管道一和高压管道二,开启吸压搅一体化装置吸罐,清除高压管道一内的密封浆液,第一次封孔过程完成后,待瓦斯抽采浓度大幅下降时,推移高压管道一到达充填区二,重复上述操作,分别将密封浆液注入充填区二和充填区三,进行相应的瓦斯抽采作业,实现多级递进式瓦斯抽采,完成了多次封孔,延续了瓦斯抽采效果和钻孔的使用周期。

    近距离煤层下行开采中防上层采空区有害气体下泄的方法

    公开(公告)号:CN116877196A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310674609.6

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种近距离煤层下行开采中防上层采空区有害气体下泄的方法,包括以下步骤:步骤一:随上煤层工作面回采,构筑隔离墙,铺设抽气管路;构筑隔离墙,将上煤层采空区的空间分为多个区段,并在每个区段回风巷内单独铺设抽气管路;步骤二:铺设注惰管路;下煤层工作面回采前,在下煤层工作面的进风巷铺设注惰管路,步骤三:抽气防治;在与下煤层工作面回采阶段对应的抽气单元内,通过该抽气单元的抽气管路进行抽气,同时通过注惰系统注入惰性气体,并根据施工进度切换对应区段的抽气管路,直至回采完毕。能够防止上煤层采空区有害气体下泄,同时下层惰气上移,形成大面积复合惰化采空区,有利于近距离煤层形成的复合采空区的遗煤自燃防治。

    气体膨胀致孔提高泡沫混凝土孔道连通性的方法

    公开(公告)号:CN115819111B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202211398831.X

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种气体膨胀致孔提高泡沫混凝土孔道连通性的方法,包括以下步骤:将矿渣、稳泡剂和石灰石放入搅拌锅中并搅拌均匀;将细骨料与玻璃纤维和植物纤维掺杂混合,再加入溶胀剂,得到改性泡沫混凝土混合物添加剂,然后加入搅拌锅中;在搅拌锅加入水,并加入CaO碱激发剂,搅拌均匀后制成湿料;采用物理发泡法制备泡沫,将泡沫与湿料混合制成料浆;将料浆倒入高压反应容器中,密封,搅拌同时加高压,混合均匀后停止搅拌,静置成型,再加高温,混凝土内部的石灰石分解生成CaO和CO2,降至常温养护后,解除密封瞬间释压,得到具有连通孔的泡沫混凝土。本发明以高压气体作为膨胀剂,制备得到气孔多、连通孔数量多的泡沫混凝土。

    一种岩体裂隙气液两相渗流实验装置和方法

    公开(公告)号:CN111504856B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202010341312.4

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种岩体裂隙气液两相渗流实验装置和方法,涉及岩土工程技术领域,实验装置包括:气液预混部分,二氧化碳气体与清水在气液混合箱中完成预混过程;渗流部分,将两块岩样板胶结固定在渗流实验盒的内部,两块岩样板之间的缝隙模拟煤体裂隙,并作为渗流实验中气液混合流体流经的通道;监测控制部分,用于对渗流实验时时监测和控制。本发明的有益效果是,通过高压低温条件下,预先将二氧化碳气体溶解于清水中,之后再通过升温降压,使二氧化碳在水中凝聚成气泡并均匀分布,再结合气液混合流动形态实时显微观测的方法,为岩体裂隙中气液两相渗流的研究提供硬件基础。

    气体膨胀致孔提高泡沫混凝土孔道连通性的方法

    公开(公告)号:CN115819111A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211398831.X

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种气体膨胀致孔提高泡沫混凝土孔道连通性的方法,包括以下步骤:将矿渣、稳泡剂和石灰石放入搅拌锅中并搅拌均匀;将细骨料与玻璃纤维和植物纤维掺杂混合,再加入溶胀剂,得到改性泡沫混凝土混合物添加剂,然后加入搅拌锅中;在搅拌锅加入水,并加入CaO碱激发剂,搅拌均匀后制成湿料;采用物理发泡法制备泡沫,将泡沫与湿料混合制成料浆;将料浆倒入高压反应容器中,密封,搅拌同时加高压,混合均匀后停止搅拌,静置成型,再加高温,混凝土内部的石灰石分解生成CaO和CO2,降至常温养护后,解除密封瞬间释压,得到具有连通孔的泡沫混凝土。本发明以高压气体作为膨胀剂,制备得到气孔多、连通孔数量多的泡沫混凝土。

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