一种自动放水器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113586129B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110896573.7

    申请日:2021-08-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动放水器,属于瓦斯抽采管道系统的部件。它包括储水装置、水气联动开关、开关控制机构和孔塞;所述储水装置用于暂存从瓦斯抽采管道流入的水量,水气联动开关前端与抽采管道和抽采泵连接、后端经进水管和气管连通储水装置的内部;所述开关控制机构用于控制水气联动开关和孔塞的开闭,开关控制机构置于储水装置内部,且与水气联动开关和储水装置底部开口嵌入的孔塞连接。本发明的优点是:采用内置的开关控制机构作为自动放水器实现上下往复运动的控制部件,其结构简单紧凑,不易卡堵,动作灵敏,不受外界损害,使用寿命长;同时在储水装置采用孔塞实现了积水泄放时自动排渣、清渣功能,解决了尘渣堵塞放水阀的问题。

    孔底瓦斯含量测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN108896438A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810827530.1

    申请日:2018-07-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种孔底瓦斯含量测量装置和测量方法,该装置包括气流变速体(5)和差压计(3),气流变速体(5)内部装有带数据存储功能的差压计(3),差压计(3)的第一取压孔(1)连通气流变速体(5)前段,差压计(3)的第二取压孔(2)连通气流变速体(5)中段。该方法包括步骤:1、用上述测量装置测出压力差ΔP;2、计算出各取压孔处流体的密度,并根据各取压孔处的截面积,计算出测点前端瓦斯的涌出量;3、通过瓦斯解吸规律与时间的关系反推煤层原始瓦斯含量。本发明解决了现有钻孔取样技术中存在的煤样开始解吸时间难以界定问题和煤样暴露于空气中瓦斯解吸损失的问题,且钻具结构简单,测量方法方便。

    一种高瓦斯软煤钻孔产渣量和钻孔变形的测试装置

    公开(公告)号:CN107558990A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710705061.1

    申请日:2017-08-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种高瓦斯软煤钻孔产渣量和钻孔变形的测试装置,该测试装置的反应器箱体(8)为填充有松软煤体(17)的气密性箱体,反应器箱体(8)内部通过管道连接安全泄压阀(13)和真空泵(14);钻孔保护膜(9)埋于反应器箱体(8)内的松软煤体(17)中,蓄水控制调节装置通过第一单向控制阀(5)连通钻孔保护膜(9),排水测量装置通过第二单向控制阀(10)连通钻孔保护膜(9),围压控制调节装置由高压管路(4)接通反应器箱体(8)内部。本发明的优点是:真实模拟在不同孔径规格下的高瓦斯软煤钻孔,且能准确测试钻孔变形量随瓦斯含量、瓦斯压力的动态变化规律。

    一种复杂地质构造煤层割压均匀增透瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN107152302B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201710515629.3

    申请日:2017-06-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种复杂地质构造煤层割压均匀增透瓦斯抽采方法,它是在矿井地质构造图上找到煤层主要的地质构造,根据矿井地质构造图上标识的地质构造参数,确定地质构造范围;根据地质构造范围,在地质构造3控制的煤层内钻水力割缝钻孔2实施水力割缝瓦斯抽采;在地质构造3之间的煤层内钻水力压裂钻孔1实施水力压裂瓦斯抽采。本发明的技术效果是:充分利用了水力压裂影响范围大和水力割缝裂隙可控性强的优点,解除复杂地质构造对水力压裂在煤层增透中的限制,解决水力割缝煤层增透效率较低的难题,实现了复杂地质构造煤层的高效、均匀增透,提高了复杂地质构造煤层的瓦斯抽采效率。

    一种液氮联合激光冷热交变抽采瓦斯系统及方法

    公开(公告)号:CN107725100B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710865729.9

    申请日:2017-09-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种液氮联合激光冷热交变抽采瓦斯系统及方法。针对液氮致裂煤体融化时间长而影响瓦斯抽采效率的问题,基于致裂和热驱联合强化瓦斯抽采的基本思想,提出一种液氮联合激光冷热交变抽采瓦斯系统及方法。该系统能够实现钻进和煤层切割的一体化作业,显著提高施工效率;能够充分发挥致裂和热驱的协同作用,即通过先速冻煤体再急剧升温,形成巨大的温度梯度变化速率,致使煤体内产生巨大的拉剪应力梯度,从而高效地致裂煤体,而激光诱导高温作用,能够显著提高煤体的温度,降低煤层瓦斯的吸附势,促进煤层瓦斯的快速解吸,显著降低煤层中的残余瓦斯含量,从而实现提高低透气性煤层的瓦斯抽采效率和有效防治低透气性煤层瓦斯灾害的目的。

    一种激光钻割一体化强化瓦斯抽采系统及方法

    公开(公告)号:CN107642376A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710865097.6

    申请日:2017-09-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种激光钻割一体化强化瓦斯抽采系统及方法。针对我国煤层瓦斯含量高、透气性低的特点,并结合激光切割效率高、方向性强的优点,将激光切割应用于煤矿井下低透气性煤层的瓦斯高效抽采中。该系统能够实现钻进和煤层切割的一体化作业,显著提高施工效率;而且能够充分发挥卸压和热驱的协同作用,即激光切割形成的缝槽能够有效卸除煤体的围压,而激光诱导高温作用,能够显著提高煤体的温度,降低煤层瓦斯的吸附势,促进煤层瓦斯的快速解吸,显著降低煤层中的残余瓦斯含量,从而实现提高低透气性煤层的瓦斯抽采效率和有效防治低透气性煤层瓦斯灾害的目的。

    一种自动放水器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113586129A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110896573.7

    申请日:2021-08-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动放水器,属于瓦斯抽采管道系统的部件。它包括储水装置、水气联动开关、开关控制机构和孔塞;所述储水装置用于暂存从瓦斯抽采管道流入的水量,水气联动开关前端与抽采管道和抽采泵连接、后端经进水管和气管连通储水装置的内部;所述开关控制机构用于控制水气联动开关和孔塞的开闭,开关控制机构置于储水装置内部,且与水气联动开关和储水装置底部开口嵌入的孔塞连接。本发明的优点是:采用内置的开关控制机构作为自动放水器实现上下往复运动的控制部件,其结构简单紧凑,不易卡堵,动作灵敏,不受外界损害,使用寿命长;同时在储水装置采用孔塞实现了积水泄放时自动排渣、清渣功能,解决了尘渣堵塞放水阀的问题。

    一种高瓦斯软煤钻孔产渣量和钻孔变形的测试装置

    公开(公告)号:CN107558990B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710705061.1

    申请日:2017-08-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种高瓦斯软煤钻孔产渣量和钻孔变形的测试装置,该测试装置的反应器箱体(8)为填充有松软煤体(17)的气密性箱体,反应器箱体(8)内部通过管道连接安全泄压阀(13)和真空泵(14);钻孔保护膜(9)埋于反应器箱体(8)内的松软煤体(17)中,蓄水控制调节装置通过第一单向控制阀(5)连通钻孔保护膜(9),排水测量装置通过第二单向控制阀(10)连通钻孔保护膜(9),围压控制调节装置由高压管路(4)接通反应器箱体(8)内部。本发明的优点是:真实模拟在不同孔径规格下的高瓦斯软煤钻孔,且能准确测试钻孔变形量随瓦斯含量、瓦斯压力的动态变化规律。

    一种液氮联合激光冷热交变抽采瓦斯系统及方法

    公开(公告)号:CN107725100A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710865729.9

    申请日:2017-09-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种液氮联合激光冷热交变抽采瓦斯系统及方法。针对液氮致裂煤体融化时间长而影响瓦斯抽采效率的问题,基于致裂和热驱联合强化瓦斯抽采的基本思想,提出一种液氮联合激光冷热交变抽采瓦斯系统及方法。该系统能够实现钻进和煤层切割的一体化作业,显著提高施工效率;能够充分发挥致裂和热驱的协同作用,即通过先速冻煤体再急剧升温,形成巨大的温度梯度变化速率,致使煤体内产生巨大的拉剪应力梯度,从而高效地致裂煤体,而激光诱导高温作用,能够显著提高煤体的温度,降低煤层瓦斯的吸附势,促进煤层瓦斯的快速解吸,显著降低煤层中的残余瓦斯含量,从而实现提高低透气性煤层的瓦斯抽采效率和有效防治低透气性煤层瓦斯灾害的目的。

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