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公开(公告)号:CN113790080B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202111180499.5
申请日:2021-10-11
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种低透难解吸煤层爆破与注气联合增强瓦斯抽采装置及方法,装置的孔内组件包括PDC钻头、钻杆、螺旋叶片及爆破增透堵头;钻头和堵头位于钻杆两端,堵头外侧设有封孔囊袋;螺旋叶片设在钻杆表面;钻杆上设有若干燃爆控制器;孔外组件包括燃爆混合气供给机构和智能点火控制柜;燃爆控制器外接燃爆混合气输入管和燃爆点火导线,二者密封穿过爆破增透堵头后接入与燃爆混合气供给机构相连的控制柜。方法为:利用孔内组件打完平行孔后留置钻孔内并封孔;制备燃爆混合气,通过燃爆混合气输入管和燃爆控制器注入钻孔内;注气结束后启动燃爆控制器进行点火,引爆混合气利用爆炸冲击制造裂隙;移除孔内组件,安装瓦斯抽采管和二氧化碳注气管,进行瓦斯抽采。
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公开(公告)号:CN114778738B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210464772.5
申请日:2022-04-29
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 一种混合气体置换驱替煤层中瓦斯实验装置及方法,装置包括CH4气体储罐、CO2气体储罐、N2气体储罐、真空泵、煤样夹持器、轴压泵、围压泵、CH4浓度传感器、CO2浓度传感器及流量计等;煤样位于煤样夹持器内,CH4气体储罐、CO2气体储罐、N2气体储罐和真空泵分别接入煤样夹持器作用于煤样,轴压泵和围压泵分别用于对煤样施加轴向和围压载荷;CH4浓度传感器、CO2浓度传感器及流量计分别用于测量混合气体置换驱替CH4气体时的浓度数据和流量数据。方法为:制备煤样;安装煤样;对煤样排气抽真空;对煤样进行CH4气体饱和渗透;对煤样进行调温;对煤样进行围压和轴压加载;混合CO2气体和N2气体;将CO2气体和N2气体的混合气体通入煤样对CH4气体进行置换驱替;分析数据。
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公开(公告)号:CN116407968A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310210490.7
申请日:2023-03-07
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种CO2与N2混合气自动配置装置及方法,装置包括CO2储气罐、CO2临时储罐、N2储气罐、N2临时储罐、混合气储罐、第一真空泵、第二真空泵、增压泵、第一常闭电磁截止阀、第二常闭电磁截止阀、常闭电磁三通截止阀、第一六通阀、第二六通阀、PLC控制器及计算机等;方法为:在计算机中输入CO2与N2的混合比例;通过第一真空泵完成CO2临时储罐排气,通过第二真空泵完成N2临时储罐排气;由CO2储气罐向CO2临时储罐内送气,由N2储气罐向N2临时储罐内送气;当送气压力达到设定值后,使CO2临时储罐与N2临时储罐导通,实现CO2与N2的充分混合,直到两罐压力一致且保持稳定;通过增压泵将CO2临时储罐与N2临时储罐内的混合气体送入混合气储罐,直至罐内压力达到设定值。
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公开(公告)号:CN113504125B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110849169.4
申请日:2021-07-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种真三轴物理化学联合煤岩增透试验装置及方法,装置包括反力框架、真三轴压力室、三台液压作动器、液压控制柜、应力加载液压泵、围压加载液压泵、液压油储箱、高压电脉冲发生控制单元、导电离子溶液渗流控制单元及温度控制单元。方法为:组装试样组合体,安装试样组合体至真三轴压力室;试样预夹紧,充液压油,围压加载,应力加载,完成真三轴压力施加;加热液压油至设定温度并维持恒定;启动导电离子溶液渗流控制单元,在增透前对煤岩试样进行渗流试验;启动高压电脉冲发生控制单元,对煤岩试样进行电能击穿,完成致裂增透,重新进行渗流试验;取出致裂增透后的煤岩试样,利用扫描电镜和压泵仪分析煤岩试样的孔隙及裂隙结构演化规律。
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公开(公告)号:CN113790080A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111180499.5
申请日:2021-10-11
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种低透难解吸煤层爆破与注气联合增强瓦斯抽采装置及方法,装置的孔内组件包括PDC钻头、钻杆、螺旋叶片及爆破增透堵头;钻头和堵头位于钻杆两端,堵头外侧设有封孔囊袋;螺旋叶片设在钻杆表面;钻杆上设有若干燃爆控制器;孔外组件包括燃爆混合气供给机构和智能点火控制柜;燃爆控制器外接燃爆混合气输入管和燃爆点火导线,二者密封穿过爆破增透堵头后接入与燃爆混合气供给机构相连的控制柜。方法为:利用孔内组件打完平行孔后留置钻孔内并封孔;制备燃爆混合气,通过燃爆混合气输入管和燃爆控制器注入钻孔内;注气结束后启动燃爆控制器进行点火,引爆混合气利用爆炸冲击制造裂隙;移除孔内组件,安装瓦斯抽采管和二氧化碳注气管,进行瓦斯抽采。
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公开(公告)号:CN116359024A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310393721.2
申请日:2023-04-13
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种真三轴随钻煤岩力学参数测定实验装置及方法,装置包括支撑框架、真三轴机构及钻进机构,真三轴机构与钻进机构并列设置在支撑框架上,真三轴机构配置有加热控温垫板,可以完成多耦合条件下的钻进实验,用以探究在多耦合条件下不同含煤岩层试样在钻进实验中的钻机运动参数的变化,实验获取的参数与工程现场条件下获得的参数更接近,可大幅提升对含煤地层的岩石性质和岩层组合的分辨准确率;满足真三轴应力加载的同时将温度因素考虑在内,可精确模拟煤岩真实应力环境,实现多因素条件耦合下的实验研究,能够检测到钻机钻进过程中的转速、扭矩、位移、钻机钻进压力、真三轴应力大小等参数,还可一机多用,通过更换钻杆可实现不同种类的钻进实验。
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公开(公告)号:CN114778738A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210464772.5
申请日:2022-04-29
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 一种混合气体置换驱替煤层中瓦斯实验装置及方法,装置包括CH4气体储罐、CO2气体储罐、N2气体储罐、真空泵、煤样夹持器、轴压泵、围压泵、CH4浓度传感器、CO2浓度传感器及流量计等;煤样位于煤样夹持器内,CH4气体储罐、CO2气体储罐、N2气体储罐和真空泵分别接入煤样夹持器作用于煤样,轴压泵和围压泵分别用于对煤样施加轴向和围压载荷;CH4浓度传感器、CO2浓度传感器及流量计分别用于测量混合气体置换驱替CH4气体时的浓度数据和流量数据。方法为:制备煤样;安装煤样;对煤样排气抽真空;对煤样进行CH4气体饱和渗透;对煤样进行调温;对煤样进行围压和轴压加载;混合CO2气体和N2气体;将CO2气体和N2气体的混合气体通入煤样对CH4气体进行置换驱替;分析数据。
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公开(公告)号:CN113306653A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110797501.7
申请日:2021-07-14
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种搭载无人机与机械臂的井下巡检与研究双用途无人车,包括无人车车体、通过可升降工作平台设置在所述无人车车体上的机械臂工作组、停放在无人车车体上的停机仓中的无人机;所述无人车车体以及无人机上安装有用于获取起落点的井下定位模块,用于实现远程精准定位和精准起落;所述机械臂工作组与摄像模组连接,所述无人车车体上搭载有循迹避障模块、通讯模块、电源模块、特殊气体检测模块、图像识别模块、语音模块。本发明无人车车体配备机械臂工作组,机械臂工作组配有通讯模块、电源模块、摄像模块,通过远程便可遥控车体的各种运动方式,面对复杂路况具有灵活性。
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公开(公告)号:CN115992731A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310176030.7
申请日:2023-02-28
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种可控冲击波致裂煤层与注气联合增强瓦斯抽采装置及方法,装置包括钻孔致裂组件和驱替抽采组件;钻孔致裂组件包括钻机、空心钻杆、高压电脉冲控制器、高压电脉冲可控冲击波发生器、多功能转接器及多功能密封堵头;驱替抽采组件包括CO2气体增透系统、CO2注气管、瓦斯抽采管、瓦斯抽采系统及CO2气体分离系统。方法为:针对低透气性难解吸煤层时,先在煤层内瓦斯抽采区域标定位置完成钻孔批量施工,钻孔划分为常规钻孔和增透钻孔且交替分布;之后利用高压电脉冲可控冲击波对煤层进行致裂增透,有效增加煤层的裂隙发育程度,随后利用二氧化碳对煤层内的瓦斯进行驱替,有效增强了煤层中难解吸瓦斯的抽采效果,进一步降低瓦斯突出及瓦斯爆炸的风险。
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公开(公告)号:CN113504125A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110849169.4
申请日:2021-07-27
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种真三轴物理化学联合煤岩增透试验装置及方法,装置包括反力框架、真三轴压力室、三台液压作动器、液压控制柜、应力加载液压泵、围压加载液压泵、液压油储箱、高压电脉冲发生控制单元、导电离子溶液渗流控制单元及温度控制单元。方法为:组装试样组合体,安装试样组合体至真三轴压力室;试样预夹紧,充液压油,围压加载,应力加载,完成真三轴压力施加;加热液压油至设定温度并维持恒定;启动导电离子溶液渗流控制单元,在增透前对煤岩试样进行渗流试验;启动高压电脉冲发生控制单元,对煤岩试样进行电能击穿,完成致裂增透,重新进行渗流试验;取出致裂增透后的煤岩试样,利用扫描电镜和压泵仪分析煤岩试样的孔隙及裂隙结构演化规律。
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