一种可重复使用的纳米高分子吸水树脂智能封孔系统、方法

    公开(公告)号:CN120042502A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510385799.9

    申请日:2025-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种可重复使用的纳米高分子吸水树脂智能封孔系统、方法,系统通过耐低温泵送管道及电路连接可重复使用的纳米高分子吸水树脂装置和智能调控装置;纳米高分子吸水树脂装置包括由基础封堵单元排列形成的弹性固定装置、导流套管及电子压力表;基础封堵单元通过纳米高分子吸水树脂柔性粘板、弹性网格加固薄膜、电阻加热线路、水和液氮输送管道叠加弹性封装,通过智能调控装置中的水和液氮泵送单元、温度和压力控制单元控制。本发明智能封孔系统利用纳米高分子树脂的反复吸放水及易吸水膨胀特性,辅助以液氮冷冻,可大幅度改变封孔装置体积,高效实现有限钻孔空间内的智能化封孔;同时可重复利用,具有较高的环保和经济效益。

    一种大型露天矿区土体稳定性监测与预警系统

    公开(公告)号:CN119245724A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411339053.6

    申请日:2024-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种大型露天矿区土体稳定性监测与预警系统,包括:深层土体节段式三维位移自动化监测子系统,由节段式三维位移仪和信号传递系统组成,用于矿区土体位移特征的监测、计录和传递;无人机地表位移监测与预警子系统,通过无人机群搭载机器视觉仪及预警仪器,监测节段式三维位移仪顶端标靶图像信息;卫星遥感与定位子系统,用于完成无人机空间位置校准和矿区整体遥感图像的获取与分析;通过终端设备收集监测预警和定位数据,得到矿区地表和深层土体的绝对唯一值。本发明系统将地‑天‑空多层次的监控系统进行交叉融合,大幅度提升了露天矿区的边坡土体失稳研判的准确性,降低单一技术因测量误差带来的漏报、误报及晚报的可能性。

    一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法

    公开(公告)号:CN114575814B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210215449.4

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法,主要步骤包括在煤层施工一个压裂孔和两个瓦斯抽采孔;向压裂孔内放入缠绕有环形微波天线的液氮管;液氮管连接液氮泵和填充有纳米钛酸钡液氮悬浮液的储液罐,环形微波天线连接微波发生器;瓦斯抽采孔放入抽采管,本方法将微波和液氮同时作用于煤层,充分发挥液氮极低温、极易相变膨胀的优势,极低的温度促进煤层内部裂纹的扩展,同时在微波与纳米钛酸钡材料共同作用下,保证了液氮能不断气化产生高压氮气对煤层持续压裂,改善煤层渗透性,在高压氮气的作用下促进瓦斯在已形成的裂纹网络内解吸、运移,大幅度提高瓦斯抽采效率,在本技术领域具有广泛的可实施性。

    一种下向钻孔链条式排水装置及方法

    公开(公告)号:CN117780434A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311737940.4

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种下向钻孔链条式排水装置及方法,通过驱动装置带动排水链条循环运动,排水链条带动高吸水树脂球不断进入钻孔内积水中吸水,降低钻孔内部的积水量;而且已经饱和吸水的高吸水树脂球通过烘干处理后能重复利用,有效避免了传统排水方法成本高、排水距离短的难题;为不同深度、不同角度的下向钻孔排水提供了一种新的技术装备及方法,丰富了下向瓦斯抽采钻孔的排水手段,解决了下向钻孔积水影响瓦斯抽采效果的难题,提高了下向钻孔瓦斯抽采效率与效果。另外通过气动驱动实现链条传动,安全高效;并且采用链条传动保证了排水的连续性,而且还能控制链条传动速度,从而方便高吸水树脂球吸水、更换;并且整个过程不会对钻孔孔壁造成影响。

    一种螺旋渐进式封孔管及其封孔方法

    公开(公告)号:CN116856995A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310053722.2

    申请日:2023-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋渐进式封孔管及其封孔方法,采用多个螺旋渐进式封孔管同轴连接进行瓦斯封孔抽采工作,由于螺旋渐进式封孔管的螺旋渐进螺纹片最大直径大于钻孔直径,在将其旋转进入钻孔过程中,能嵌入孔壁的煤体内,且保持封孔管与钻孔为同心圆,在后续注浆进行密封过程中,柔性注浆管在钻孔内沿着螺旋渐进螺纹片的螺旋方向旋转拉出,使得聚氨酯高分子发泡材料能在封孔管与钻孔孔壁之间均匀分布;同时由于螺旋渐进螺纹片的阻挡作用,使聚氨酯高分子发泡材料在其内部膨胀,材料在发泡膨胀过程中不仅沿钻孔轴向方向产生带压效应,在钻孔径向上也产生带压效应,从而能有效提高封孔质量,减少漏风的情况,最终提高瓦斯抽采效果。

    一种多级致裂页岩增产页岩气的方法

    公开(公告)号:CN116658139A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202211018473.5

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种多级致裂页岩增产页岩气的方法,先向页岩气井内脉动注入含吸水树脂的水,对页岩层进行冲击产生多条裂缝,形成一级致裂过程;接着向页岩气井注入液氮及金属钠颗粒,裂缝内留存已经饱和吸水的树脂,此时液氮对页岩层降温低于冰点后,已经饱和吸水的树脂冻结成冰并快速膨胀,形成二级致裂过程;然后当注入的液氮随着持续气化后,进一步冻结页岩吸附的水和吸水树脂,形成三级致裂过程;当页岩层的温度超过冰点时,吸水树脂上膨胀的冰融化成水,此时金属钠颗粒与水接触发生化学反应放出大量的热,使页岩层温度快速上升形成对低温页岩层的热冲击,形成四级致裂过程,从而完成页岩层多级致裂过程,能有效提高页岩气的开采效率。

    一种强化地面钻井水力压裂增透效果的方法

    公开(公告)号:CN113445980B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202110772658.4

    申请日:2021-07-08

    Abstract: 一种强化地面钻井水力压裂增透效果的方法,进行地面钻井施工,固定瓦斯抽采钢管,对煤层进行水力压裂;将激光头固定装置送入到煤层底板,将光纤与激光发生器相连;通过注射管向地面钻井内注入液氮,通过注射管向地面钻内喷射高吸水材料粉末,同时启动激光发生器,通过固定旋转装置旋转激光头送入管,激光对冻结的煤体进行切割,形成环形缝槽,煤体中富含水分转化的水蒸气被高吸水材料粉末吸收;向上移动激光头送入管,再旋转激光头送入管;直至完成对地面钻井内煤层煤体的激光切割与热驱,拆除激光割缝设备,进行地面钻井瓦斯抽采。本发明能够提高瓦斯抽采浓度并加快低透气性煤层瓦斯抽采速率,强化地面钻井水力压裂增产效果。

    一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法

    公开(公告)号:CN114575814A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210215449.4

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法,主要步骤包括在煤层施工一个压裂孔和两个瓦斯抽采孔;向压裂孔内放入缠绕有环形微波天线的液氮管;液氮管连接液氮泵和填充有纳米钛酸钡液氮悬浮液的储液罐,环形微波天线连接微波发生器;瓦斯抽采孔放入抽采管,本方法将微波和液氮同时作用于煤层,充分发挥液氮极低温、极易相变膨胀的优势,极低的温度促进煤层内部裂纹的扩展,同时在微波与纳米钛酸钡材料共同作用下,保证了液氮能不断气化产生高压氮气对煤层持续压裂,改善煤层渗透性,在高压氮气的作用下促进瓦斯在已形成的裂纹网络内解吸、运移,大幅度提高瓦斯抽采效率,在本技术领域具有广泛的可实施性。

    一种无机防水材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114524648A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210256952.4

    申请日:2022-03-16

    Abstract: 本发明属于防水材料技术领域,具体涉及一种无机防水材料及其制备方法,由以下重量份的原料制成:硅酸盐水泥70‑80份、细河沙100‑110份、碳酸钠10‑15份、碳酸氢钠5‑10份、减水剂1‑3份、水30‑40份;本发明先使得水泥进行水化,水化后生成水化硅酸钙和氢氧化钙,之后在水化后的基料中加入碳酸钠和碳酸氢钠,碳酸钠与氢氧化钙反应生成不溶性碳酸钙,原位填补了基料中微细孔隙,密实了基料,而之后对体系进行保温处理,碳酸氢钠受热分解产生气体二氧化碳,由于气体的流动性较高,二氧化碳气体可进入空隙,进一步填补了体系中的微细孔隙,降低体系中的缺陷空隙率,提高了基料的抗渗性能。

    一种强化钻孔抽采衰竭期欠压瓦斯的方法

    公开(公告)号:CN119982046A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510203014.1

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种强化钻孔抽采衰竭期欠压瓦斯的方法,通过钻孔密闭充分利用钻孔内解吸的瓦斯实现钻孔的自升压,并用注气补充的方式使钻孔内压力达到所需值,接着通过传动管及橡胶密封头的往复运动,使得钻孔内部产生交变气压脉动交变致裂煤体,增加煤体的渗透率;同时往复运动过程中会带动钻孔内气体交替进行压缩和复原的过程,从而提高煤层瓦斯流动驱动力,通过往复运动的方式促进抽采衰竭期的欠压瓦斯从微孔隙解吸至钻孔;完成后对钻孔进行瓦斯抽采并重复多次上述过程,直至煤层的瓦斯抽采达标。上述方法在施工简单、无需大型设备前提下,对进入衰竭期的瓦斯钻孔进行强化抽采处理,从而提高钻孔的瓦斯抽采效率,便于煤层后续的安全开采。

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