一种浅埋深煤层采动松散层入渗率变化测量装置

    公开(公告)号:CN106814022B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201710206506.1

    申请日:2017-03-31

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明属于渗透率变化探测技术领域,涉及一种浅埋深煤层采动松散层入渗率变化测量装置,密封壳体内侧设置有硬质塑料探头外壳,侧壁上均匀设有探针孔,顶部留设密封板和密封板滑轨,多芯传输管道固定在密封板滑轨上,密封壳体内部侧壁上设置有加载推动器,加载推动器的顶部固定在硬质塑料探针装载板上,密封壳体的尾部和顶部分别设有卸载推动器,金属探针固定在硬质塑料探针装载板上,卸载推动器的收缩位置与金属探针中部对齐位置处以及加载推动器的收缩位置处均安装支架;多芯集成传输管的末端设置有多芯电缆接头,多芯电缆接头与外部的多功能激电仪连接;其结构简单,操作方便,设计合理,轻便易携带,探测结果稳定准确。

    一种富油煤地下原位气化与热解一体化共采方法

    公开(公告)号:CN113803040A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111252780.5

    申请日:2021-10-27

    IPC分类号: E21B43/243 E21B43/295

    摘要: 本发明公开了一种富油煤地下原位气化与热解一体化共采方法,该方法包括:一、向富油煤的下层煤层中开挖气化注入通道和气化输出通道、气化水平井;二、向富油煤的上层煤层中开挖热解注入通道和热解输出通道、热解水平井;三、开挖填充通道及填充洞并填充导热材料形成导热柱;四、向下层煤层中注入气化剂并点燃进行原位气化,产生的热能经导热柱传导至上层煤层中进行加热原位热解。本发明通过在富油煤的下层煤层和上层煤层中分别开设通道形成独立的富油煤地下原位气化系统和富油煤地下原位热解系统,并利用下层煤层原位气化产生的热能对上层煤层进行原位热解,实现了富油煤地下原位气化与热解一体化,提高了富油煤的开采利用率,避免了热能浪费。

    一种离层内囊袋注浆与导水裂隙带封堵的联合减沉方法

    公开(公告)号:CN111365003A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010164517.X

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: E21D9/00 E21D11/10 E21B33/13

    摘要: 本发明公开了一种离层内囊袋注浆与导水裂隙带封堵的联合减沉方法;针对因采空区大幅垮塌引起离层及导水裂隙带明显发育的情况。采用钻杆开展井下定向钻孔至离层空间内,利用窥视镜对离层空间形貌进行观测,通过大直径钻杆将带有注浆管的囊袋及双控导流阀通过大钻杆推至离层空间,待囊袋及双控导流阀到达预定位置后将大直径钻杆提出。囊袋布设间距按照离层体积大小和水泥浆扩散半径计算获得;采用双控导流注浆,先行对囊袋开展注浆充填,实现间隔式囊袋充填支撑离层上覆岩层,利用水泥浆性能确保导水裂隙带封堵效果,配合注浆管路布设的注浆流量计及注浆压力计,实现对注浆量与注浆流量的精准、实时监测最终实现离层内囊袋注浆与导水裂隙带封堵。

    一种浅埋深煤层采动松散层入渗率变化测量装置

    公开(公告)号:CN106814022A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710206506.1

    申请日:2017-03-31

    IPC分类号: G01N15/08

    CPC分类号: G01N15/08 G01N15/0806

    摘要: 本发明属于渗透率变化探测技术领域,涉及一种浅埋深煤层采动松散层入渗率变化测量装置,密封壳体内侧设置有硬质塑料探头外壳,侧壁上均匀设有探针孔,顶部留设密封板和密封板滑轨,多芯传输管道固定在密封板滑轨上,密封壳体内部侧壁上设置有加载推动器,加载推动器的顶部固定在硬质塑料探针装载板上,密封壳体的尾部和顶部分别设有卸载推动器,金属探针固定在硬质塑料探针装载板上,卸载推动器的收缩位置与金属探针中部对齐位置处以及加载推动器的收缩位置处均安装支架;多芯集成传输管的末端设置有多芯电缆接头,多芯电缆接头与外部的多功能激电仪连接;其结构简单,操作方便,设计合理,轻便易携带,探测结果稳定准确。

    一种富油煤原位热解及CO2地质封存一体化的方法

    公开(公告)号:CN113775376B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202110943836.5

    申请日:2021-08-17

    摘要: 本发明公开了一种富油煤原位热解及CO2地质封存一体化的方法,该方法包括:一、开钻形成注入井、抽采井和水平井,且注入井和抽采井通过水平井连通;二、在水平井的煤层表面钻孔,然后采用热解热动力系统进行加热热解,得到的热解气体产物进入油气收集与分离系统进行处理;三、重复步骤二中的热解工艺,结束后采用封存热动力系统注入超临界CO2并吸附在钻孔中的热解固体产物上,完成CO2地质封存的过程。本发明对煤层中的富油煤进行原位加热热解转化为油气,然后利用热解固体产物充分吸附CO2进行CO2地质封存,实现了富油煤原位热解及CO2地质封存的一体化,实现了煤炭的绿色安全开采利用,降低了热解和封存成本。

    一种利用顶板垮落碎胀充填与定向钻孔点源式间隔注浆减损方法

    公开(公告)号:CN111335943A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010164510.8

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: E21F15/00 E21F15/08

    摘要: 本发明公开了一种利用顶板垮落碎胀充填与定向钻孔点源式间隔注浆减损方法;在采煤作业后顶板自然垮落形成完全充填或近完全充填的状态,首先,采用间隔式井下定向钻孔至垮落破碎体上部,并同步布设PVC套管与注浆管实现定点注浆;其中,注浆材料性能参考相关国家标准进行选取及针对性配合比设计,选择合适的速凝剂精准控制浆液初凝时间;而后,通过在注浆管道上布设注浆流量计及注浆压力计,实现注浆量的精准与实时监测,同时选用螺旋式喷嘴进行面状喷射注浆。通过控制注浆管压力和流量监测确定注浆量和注浆速度,最终形成点源式间隔注浆垛桩体布设方案。

    一种单动力源双通道围岩采动裂隙探测系统

    公开(公告)号:CN106248911B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610854547.7

    申请日:2016-09-27

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明属于钻探技术领域,涉及一种单动力源双通道围岩采动裂隙探测系统,主体结构包括单动力源封闭控制平台、单动力源泄漏测量平台、平台支架、动力源双通道连接装置、单动力双通道围岩采动裂隙探头五个功能部分,单动力源封闭控制平台、单动力源泄漏测量平台通过管径为10mm的软管并联后安装在平台支架上,然后通过管径为10mm的软管依次与动力源双通道连接装置和单动力双通道围岩采动裂隙探头串联;其结构简单,使用方便,且零部件轻便、组装快速、成本低,探测过程稳定、准确,特别适合于井下复杂情况时的煤层围岩采动裂隙发育探测。

    一种基于显微组分和元素地球化学的富油煤判识方法

    公开(公告)号:CN116400043A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310059185.2

    申请日:2023-01-18

    IPC分类号: G01N33/22 G06T11/20

    摘要: 本发明公开了一种基于显微组分和元素地球化学的富油煤判识方法,包括以下步骤:一、在待研究矿井的煤层不同深度进行采样获取N个煤样;二、采用低温格金干馏试验测出N个煤样的焦油产率;三、获取N个煤样的显微组分数据和煤相参数数据;四、获取富油煤的显微组分和煤相参数判定条件;五、获取N个煤样的常量元素质量分数;六、获取富油煤的常量元素判定条件;七、获取N个煤样的微量元素质量分数比值;八、获取富油煤的微量元素判定条件。本发明设计合理,获取富油煤的显微组分和煤相参数判定条件、富油煤的常量元素判定值和富油煤的微量元素判定条件。

    一种基于密度和自然伽马的富油煤地球物理判识方法

    公开(公告)号:CN116068657A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310062251.1

    申请日:2023-01-18

    摘要: 本发明公开了一种基于密度和自然伽马的富油煤地球物理判识方法,包括以下步骤:一、在待研究矿井的煤层不同深度采集N个煤样;二、根据密度测井资料,获取N个煤样对应的岩层密度,并根据自然伽马测井资料,获取N个煤样所对应的自然伽马值;三、采用低温格金干馏试验测出N个煤样的焦油产率;四、获取富油煤的判识界限值。本发明方法步骤简单,设计合理,通过利用密度测井资料和自然伽马测井资料,实现富油煤判断识别指标的获取,对富油煤的原位判识具有十分重要的意义。

    一种利用顶板垮落碎胀充填与定向钻孔点源式间隔注浆减损方法

    公开(公告)号:CN111335943B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010164510.8

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: E21F15/00 E21F15/08

    摘要: 本发明公开了一种利用顶板垮落碎胀充填与定向钻孔点源式间隔注浆减损方法;在采煤作业后顶板自然垮落形成完全充填或近完全充填的状态,首先,采用间隔式井下定向钻孔至垮落破碎体上部,并同步布设PVC套管与注浆管实现定点注浆;其中,注浆材料性能参考相关国家标准进行选取及针对性配合比设计,选择合适的速凝剂精准控制浆液初凝时间;而后,通过在注浆管道上布设注浆流量计及注浆压力计,实现注浆量的精准与实时监测,同时选用螺旋式喷嘴进行面状喷射注浆。通过控制注浆管压力和流量监测确定注浆量和注浆速度,最终形成点源式间隔注浆垛桩体布设方案。