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公开(公告)号:CN111691920A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010032792.6
申请日:2020-01-13
申请人: 兖煤菏泽能化有限公司 , 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
IPC分类号: E21F17/18 , E21B47/007 , G01V1/20
摘要: 本发明公开了一种煤矿冲击地压应力安全监测系统及使用方法,包括水平应力传感器,水平应力传感器通过双向连接阀块连接垂直应力传感器,水平应力传感器和垂直应力传感器分别通过钢管Ⅰ和钢管Ⅱ连接三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ,三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ的另一端连接钻孔应力采集器的通道接口,三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ的进油锁紧锥阀Ⅰ和进油锁紧锥阀Ⅱ分别通过手动油泵出油胶管连接在手动油泵的出油孔上;钻孔应力采集器通过钻孔应力采集器上的天线无线连接压力检测子站,压力检测子站经数据采集分站实时传输至地面监控室。该监测系统反映煤层应力变化敏感度高,冲击显现前及显现过程中应力变化明显,可以为冲击地压危险预测提供准确监测数据,还可及时报警。
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公开(公告)号:CN110821482A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911324793.1
申请日:2019-12-20
申请人: 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司
摘要: 本发明公开了一种多功能大直径钻孔形变监测用钻孔孔径自动补偿装置,涉及煤矿深部开采监测设备领域,包含托盘架、发泡胶容器、发泡包裹体、发泡开关和开关驱动力传输管路,所述钻孔形变感应油囊固定设置于大直径钻孔内托盘架的前端,所述托盘架的后端固定设置发泡胶容器,所述发泡包裹体与发泡胶容器通过发泡开关连通,所述发泡开关与开关动力传输管路连接,通过外部动力源提供动力开启,所述发泡胶容器内的发泡胶通过发泡包裹体填充所述钻孔形变感应油囊与大直径钻孔内壁之间的空隙。本发明可以用于≥Φ110mm以至Φ200mm的大直径泄压孔形变监测,还可用于煤层瓦斯抽放封孔、钻孔测压封堵,是一种具备多功能的钻孔孔径自动补偿装置。
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公开(公告)号:CN211819516U
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202020062217.6
申请日:2020-01-13
申请人: 兖煤菏泽能化有限公司 , 山东思科赛德矿业安全工程有限公司
IPC分类号: E21F17/18 , E21B47/007 , G01V1/20
摘要: 本实用新型公开了一种煤矿冲击地压应力安全监测系统,包括水平应力传感器,水平应力传感器通过双向连接阀块连接垂直应力传感器,水平应力传感器和垂直应力传感器分别通过钢管Ⅰ和钢管Ⅱ连接三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ,三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ的另一端连接钻孔应力采集器的水平和垂直应力通道接口,三通阀Ⅰ和三通阀Ⅱ的进油锁紧锥阀Ⅰ和进油锁紧锥阀Ⅱ分别通过手动油泵出油胶管连接在手动油泵的出油孔上;钻孔应力采集器通过钻孔应力采集器上的天线无线连接压力检测子站,压力检测子站经数据采集分站实时传输至地面监控室。该监测系统反映煤层应力变化敏感度高,冲击显现前及显现过程中应力变化明显,可以为冲击地压危险预测提供准确监测数据,可及时报警。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211549674U
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201922309552.1
申请日:2019-12-20
申请人: 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种多功能大直径钻孔形变监测用钻孔孔径自动补偿装置,涉及煤矿深部开采监测设备领域,包含托盘架、发泡胶容器、发泡包裹体、发泡开关和开关驱动力传输管路,所述钻孔形变感应油囊固定设置于大直径钻孔内托盘架的前端,所述托盘架的后端固定设置发泡胶容器,所述发泡包裹体与发泡胶容器通过发泡开关连通,所述发泡开关与开关动力传输管路连接,通过外部动力源提供动力开启,所述发泡胶容器内的发泡胶通过发泡包裹体填充所述钻孔形变感应油囊与大直径钻孔内壁之间的空隙。本实用新型可以用于≥Φ110mm以至Φ200mm的大直径泄压孔形变监测,还可用于煤层瓦斯抽放封孔、钻孔测压封堵,是一种具备多功能的钻孔孔径自动补偿装置。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN118532229A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410605813.7
申请日:2024-05-16
申请人: 兖矿能源集团股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
摘要: 本发明公开了一种煤矿冲击地压的危险预测系统,涉及煤矿危险预测技术领域,预处理规划模块通过无人机航拍对煤矿中的目标区域进行数据收集以将定位和相关信息进行收录,确定需要监测的煤体区域,再定位后的区域经由设备安装与调试单元下安装监测设备并对设备进行调试和优化,通过数据收集与预处理模块对目标煤体处的冲击地压的信息进行收集和处理并将该部分数据上传至地压计算分析模块中进行计算,计算出冲击地压危险性数值并进行数据反馈,具备了基于煤体应力监测法进行实时连续监测的形式,通过算法的实时计算且能根据实际的监测情况来定向的改变计算数值,使得循环不断的计算出对应时刻的实际危险预测结果,具备了更为优良的安全性。
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公开(公告)号:CN113482682A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110724294.2
申请日:2021-06-29
申请人: 中国矿业大学 , 兖州煤业股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司
摘要: 本发明公开了一种非牛顿流体填充锚杆防治冲击地压的巷道支护方法,具体步骤包括:确定采场存在的冲击地压危险区域、确定冲击危险区域的冲击危险等级,并确定所需锚杆强度等级、根据所需锚杆强度等级,预制不同尺寸、规格的空芯锚杆,并调配不同粘稠度的非牛顿流体、选定空芯锚杆补充支护区域并填充非牛顿流体、填充完成后,通过在支护区域一定范围内的顶板深孔爆破对其支护效果进行检验,并根据支护效果调整非牛顿流体材料配比;通过本方法能够消除或减弱冲击地压造成的煤岩结构瞬时变形破坏,从而降低冲击地压发生时的危险性,保证巷道安全性,最终达到安全、高效生产的目的。
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公开(公告)号:CN113187551A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110422750.8
申请日:2021-04-16
申请人: 北京科技大学 , 山东能源集团有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 , 河北浩威旭光新材料科技有限公司
IPC分类号: E21F17/00
摘要: 本发明提供一种长钻孔分段定点控制性压裂防治动力灾害的方法,属于巷道动力灾害防治技术领域。该方法在巷道前方施工长钻孔,根据压裂设计在孔内的每个压裂段进行预割缝,控制压裂的起裂方向并降低起裂压力。压裂前预先在巷道四周布置高精度微震监测系统,对压裂的范围和效果进行监测,将压裂范围控制在巷道掘进围岩应力扰动范围,避免出现压裂范围小起不到防治效果,而压裂范围过大导致资源浪费。钻孔压裂过程中,根据微震监测结果调整分段压裂间距,避免压裂间距过大降低压裂效果。本发明是一种工艺简单并且对动力灾害防治效果明显的方法,不仅能预先释放围岩中积聚的弹性能减少动力灾害的发生,还能防止巷道掘进过程中围岩能量集聚。
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公开(公告)号:CN116446799B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310647660.8
申请日:2023-06-02
申请人: 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
摘要: 本发明涉及冲击地压在线监测技术领域,具体是一种冲击地压在线监测用传感器移动式钻孔装置,包括底座及固定于所述底座上的安装架,还包括:钻头,活动设于所述底座的下方,且与安装在所述安装架上的滑动套合机构连接,所述滑动套合机构还连接有分别安装在所述底座与所述安装架上的升降驱动机构和动力机构;扁嘴喷头,安装于所述底座的底部,且与所述钻头相对应,所述扁嘴喷头与安装于所述底座上的泵水机构连接,最终,通过各个机构及部件之间的相互配合,在实现钻孔功能的同时,还实现了对钻头的自动清洁,确保后续的钻孔效率及效果,无需工作人员将钻头取下进行清理,可有效保证工作进度。
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公开(公告)号:CN114293989B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202111397956.6
申请日:2021-11-23
申请人: 北京科技大学 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 , 华北科技学院 , 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 , 北京安科兴业科技股份有限公司
摘要: 本发明提供一种近直立巨厚煤层分段水力压裂区域防冲方法,属于冲击地压灾害防治技术领域。该方法自开采水平延深主井至压裂水平,压裂水平设计深度距离开采水平垂距为100m;在压裂水平由煤层顶板岩层开掘石门进入开采煤层,沿煤层走向掘进巷道作为压裂钻孔施工空间;在压裂专用巷道沿煤层倾角向巷道上方煤层钻取水力压裂钻孔,钻孔长度以见采空区为准,钻孔走向间距及钻孔倾向分段间距根据压裂设备参数及压裂高度进行设计。本发明通过分段水力压裂开采水平工作面下部煤体,释放煤体积聚高弹性能,降低底煤应力集中程度,达到防治近直立煤层开采底煤冲击目的,保证近直立煤层安全高效开采。
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公开(公告)号:CN114527508A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210174595.7
申请日:2022-02-24
申请人: 中国矿业大学 , 兖煤菏泽能化有限公司
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 本发明公开了一种巷道抗震安全系数计算方法及安全预测方法,步骤1、通过井下所有爆破微震数据确定巷道可抵抗的最小矿震能量Emin;步骤2、根据震动波在岩体中的传播衰减规律计算预计可发生最大矿震能量Emax从任一位置传播至巷道的剩余能量Em;步骤3、根据巷道可抵抗最小矿震能量Emin和Em计算得到巷道的抗震安全系数β。其中,涉及的巷道抗震安全系数计算公式物理意义明确、公式涉及的参量计算清楚,计算过程所涉及的爆破微震数据的获取比较简单,投入的成本很低,而且普适性强。
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