一种煤矿瓦斯治理过氧化氢致裂增透方法

    公开(公告)号:CN119616439A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411908454.9

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种煤矿瓦斯治理过氧化氢致裂增透方法,将特定浓度过氧化氢溶液注入抗高压密封钻孔中,待胶囊遇过氧化氢溶解后,释放出粉末状催化剂,在催化剂加持下,过氧化氢容易发生分解反应,产生大量氧气,同时释放大量热,将溶液中水分加热成水蒸气。在氧气和水蒸气共同作用下,钻孔内部气体压力急剧升高,导致煤体破裂,破裂后钻孔内气体压力急剧下降,导致气液平衡破坏,进而促使钻孔内液体产生爆沸,促使裂缝进一步扩展,最终形成裂缝网络,实现区域增透卸压。

    一种高温高湿矿井地热循环降温方法

    公开(公告)号:CN114382541B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202210068974.8

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种高温高湿矿井地热循环降温方法,属于煤矿开采过程中热害防治利用技术领域;包括以下步骤:通过勘探确定矿井开采高温热源区域,选取施工区域;在施工区域内确定出钻孔的布置位置和钻孔施工参数,施工平行钻孔;在钻孔内敷设可供导热液循环的U型导热管路并密封;所有U型导热管路分别通过冷液注入管和热液导出管进行集中并连接水源热泵;水源热泵通过连接温差发电器最终将输出的高温液体输送到地面用水系统、低温液体输送到工作面降温系统。本发明通过勘探矿井高温热源区域,在开采工作面与巷道之间通过施工钻孔将高温热源循环导出,并通过水源热泵和温差发电器的运作最终实现热源的开采利用以及工作面的降尘降温。

    一种模拟岩石多裂缝同步竞争扩展的试验方法

    公开(公告)号:CN112326456A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011249394.6

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 一种模拟岩石多裂缝同步竞争扩展的试验方法,包括如下步骤:采用非常规储层岩块制备长方体试样,沿试样长边预制多条对称平行分布的裂缝;根据裂缝长度、裂缝间距和分布形态,确定两支撑点和两加载点的位置;建立长方体试样多裂缝四点弯曲加载的有限元模型,计算每条裂缝缝尖的应力强度因子;对比每条裂缝缝尖的应力强度因子,判断裂缝是否能同步起裂和同步扩展;开展四点弯曲试验;利用高速摄像机观测四点弯曲加载过程中多裂缝的同步扩展演化过程;试验结束后,观察裂缝的扩展形态,探讨多裂缝同步扩展中的竞争行为。本发明为进一步优化射孔簇间距、射孔深度和射孔数目等提供了有效的途径,具有较强的科学研究价值。

    一种超临界二氧化碳萃取—渗透性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN111175218A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010208921.2

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种超临界二氧化碳萃取—渗透性测试装置,包括二氧化碳气源、净化器、冷凝器、携带计量桶、二氧化碳流量计、携带剂泵、高压二氧化碳泵、混合器、萃取釜、夹持器,其中二氧化碳气源通过导流管与净化器连通,净化器通过导流管分别与冷凝器和分离釜Ⅱ连通,冷凝器另通过导流管分别与高压二氧化碳泵、携带剂泵连通。其试验方法包括设备组装、设备预制、气密性检测、实验预制、萃取实验及渗流实验等留个步骤。本发明可以进行原位储层条件下的超临界萃取CO2与渗透性测试,可进行柱状、型煤及粉煤等不同状态的煤体吸附、萃取和渗透实验,并可在不转移样品的同时对抽提液进行取样、浓缩蒸馏,减少了有效物质的损失,提高了抽提效率和精确度。

    一种煤矿井下高残余瓦斯含量煤层提高抽采率的方法

    公开(公告)号:CN107842350A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711083415.X

    申请日:2017-11-07

    CPC classification number: E21B43/243 E21B33/13 E21F7/00

    Abstract: 一种煤矿井下高残余瓦斯含量煤层提高抽采率的方法,包括以下步骤:钻安装孔;安装并固定孔口密封连接管件;瓦斯抽采钻孔施工;在瓦斯抽采钻孔内放置CaC2;矿井压水管路连接孔口密封连接管件,将水喷射至瓦斯抽采钻孔内,射流完成后关闭孔口密封连接管件;在瓦斯抽采钻孔内的CaC2与水反应生成Ca(OH)2和C2H2,同时产生大量的热,在热作用下,煤层瓦斯加速解吸;将孔口密封连接管件接抽采管,联管进行瓦斯抽采。本发明通过进一步提高钻孔内的温度,促进煤层瓦斯解吸,从而提高瓦斯抽采率。本发明可根据煤层赋存特征及钻孔布置形式,可以采用间隔钻孔实施或集中钻孔实施。本发明具有安全、高效、可信、工程量小的特点,可广泛应用与煤矿井下瓦斯抽采领域。

    集成微型桩支护的边坡旁条形基础模型试验装置

    公开(公告)号:CN108193722B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201810194123.1

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明涉及室内岩土体模型试验装置,更具体涉及集成微型桩支护的边坡旁条形基础模型试验装置,属于岩土工程技术领域。该装置由刚性反力架、液压泵、传力梁、滚柱轴承、导向杆、传力杆、球形支座、刚性条形基础、微型桩、悬吊杆、位移传感器、试样制备箱组成,本发明的集成微型桩支护的边坡旁条形基础模型试验装置解决了边坡与基础耦合条件下微型桩支护模拟的难题,集成微型桩支护的边坡旁条形基础模型试验装置荷载输出系统可靠,实用性强,可服务于理论和支护设计,可普遍用于微型桩支护条件下边坡和基础相互作用的模型试验。

    一种超临界二氧化碳萃取—渗透性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN111175218B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010208921.2

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种超临界二氧化碳萃取—渗透性测试装置,包括二氧化碳气源、净化器、冷凝器、携带计量桶、二氧化碳流量计、携带剂泵、高压二氧化碳泵、混合器、萃取釜、夹持器,其中二氧化碳气源通过导流管与净化器连通,净化器通过导流管分别与冷凝器和分离釜Ⅱ连通,冷凝器另通过导流管分别与高压二氧化碳泵、携带剂泵连通。其试验方法包括设备组装、设备预制、气密性检测、实验预制、萃取实验及渗流实验等留个步骤。本发明可以进行原位储层条件下的超临界萃取CO2与渗透性测试,可进行柱状、型煤及粉煤等不同状态的煤体吸附、萃取和渗透实验,并可在不转移样品的同时对抽提液进行取样、浓缩蒸馏,减少了有效物质的损失,提高了抽提效率和精确度。

    不同煤储层条件下的排采压降控制模拟试验方法

    公开(公告)号:CN108316916B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201810034342.3

    申请日:2018-01-15

    Abstract: 不同煤储层条件下的排采压降控制模拟试验方法,包括以下步骤:(1)、样品制备与夹持;(2)、管线连接和气密性检查;(3)、排采控制模拟系统调试;(4)、轴压、围压、水压轮流加载;(5)、煤样启动压力梯度测试;(6)、动态压力传播速度测试,分析各个压力监测点读数发生变化的时间和对应的压降幅度,若对应压降幅度大于该压力监测点的启动压力,则说明压降速度过快;(7)、排采工作制度的确定,不断调整压降速度并重复步骤(6)的操作直至压降速度刚好能维持压力稳定传播;(8)、测试结束后,卸压、卸载、回收煤样。本发明能对排采过程合理进行评价模拟,得出不同煤储层条件下单相流阶段合理的排采工作制度。

Patent Agency Ranking