一种矿井通风阻力监测系统和监测方法

    公开(公告)号:CN115045713A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210886051.3

    申请日:2022-07-26

    IPC分类号: E21F17/18 E21F1/00

    摘要: 本发明公开了一种矿井通风阻力监测系统和监测方法,包括通风阻力测量装置和控制系统;所述通风阻力测量装置安装在平巷段风门,包括U型压差计、压力传感器、三通和软管;所述U型压差计和压力传感器均安装在三通上,所述U型压差计的一端通过软管与进风侧风门连通,另一端通过软管与回风侧风门连通;所述压力传感器与软管连接;所述控制系统与压力传感器连接。本发明选择测量进回风联巷内风门两端相对压力差,形成以环网相对压力测定方式,可以直观性反映矿井、采区、工作面通风阻力分布情况。并接入控制系统,实现了矿井通风阻力在线监测、智能分析的功能。本发明结构简单,能够很好地帮助监控人员快速判定矿井通风阻力的分布。

    石门揭煤高压水力冲孔综合增透方法

    公开(公告)号:CN111197497B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010144508.4

    申请日:2020-03-04

    摘要: 本发明公开石门揭煤高压水力冲孔综合增透方法,施工辅助巷道;在辅助巷道内向下施工垂直钻孔,垂直钻孔的终点位于待揭煤层底板下;对垂直钻孔进行封孔固管;揭煤工作面迎头施工三个钻孔,一个为排渣钻孔,与垂直钻孔贯穿,其余两个钻孔分别位于垂直钻孔两帮,并对三个钻孔进行注浆封孔;将压冲系统与垂直钻孔连通,进行供水压冲;依次采用静压水进行冲孔、高压注水压冲;水力压冲作业完成后,施工多个防突措施孔。本发明的有益效果:增大冲孔水流流量和冲孔压力及增透范围,通过采用静压水冲孔和高压水压冲相结合的水力冲孔措施,可以有效提高地质条件复杂、埋藏深、瓦斯压力大、透气性差的煤层的抽采效果,实现增透效益。

    一种煤矿水力压裂气控多路并联加砂系统及使用方法

    公开(公告)号:CN112253075A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011082974.0

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: E21B43/267 E21F7/00

    摘要: 本发明涉及一种煤矿水力压裂气控多路并联加砂系统及使用方法,加砂系统包括远程控制系统、高压加砂装置、压裂泵、故障排查及处理系统、气动控制面板四、气动控制面板五。高压加砂装置包括混骨料仓、加骨料仓、安全阀、气动加砂阀、气动泄压阀。混骨料仓与加骨料仓并联设置,二者通过气动加砂阀连接,气动泄压阀安装在混骨料仓上,压裂泵分别与混骨料仓的注水口、加骨料仓的进水口、气动控制面板四的进水口连接,加骨料仓的出水口与气动控制面板四的出水口均通过气动控制面板五与钻孔连接。压裂泵与混骨料仓之间形成了携砂液通道,压裂泵与加骨料仓之间形成了前置液加注通道,压裂泵与气动控制面板四之间形成了事故排查与处理通道,三个通道并联设置。本发明降低了煤矿井下水力压裂加砂对作业现场配备条件的要求,操作简单、作业过程安全可靠、可实现连续加注支撑剂。

    强突煤层复杂地质条件下深井揭煤方法

    公开(公告)号:CN111364996A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010237309.8

    申请日:2020-03-30

    IPC分类号: E21C41/18

    摘要: 本发明公开了强突煤层复杂地质条件下深井揭煤方法,包括以下步骤:S1.1增设地质前探;在地下联络巷施工期间,施工多个地质前探钻孔,探明断层的走向,分析绕开复杂煤层并从断层面穿过的可能性;S1.2测量瓦斯压力和瓦斯含量;通过在地下联络巷施工两组测压孔,采用电子自动测压与机械测压相结合,测得煤层的瓦斯含量;S1.3平移井下联络斜巷,调整巷道倾角;S1.4改变巷道施工组织,并提前贯通巷道;更改巷道施工顺序,提前施工井底车场一线联巷及同深度的主变电所并与井下联络斜巷提前贯通,形成全负压通风系统巷道;本发明,避免了重复揭煤,降低了揭煤安全风险,缩短工期;减少钻孔数量,降低钻孔负担。

    深井高瓦斯压力揭煤区的地面钻井掏煤辅助消突方法

    公开(公告)号:CN112901252A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110305028.6

    申请日:2021-03-18

    摘要: 本发明公开了深井高瓦斯压力揭煤区的地面钻井掏煤辅助消突方法,包括以下步骤:S1、施工一口多底定向井工艺:在深井高瓦斯压力揭煤区的地面进行掏煤钻井,所述一口为主井段,所述多底定向井包括六个分支井段;S2、瓦斯抽采:将六个分支井段分别与地面负压系统连接,最大限度抽采煤层瓦斯;S3、瓦斯抽采结束后,先分别对六个分支井段进行水泥封孔,再对主井段进行水泥封孔;S4、井下验证:在六个分支井段周边布置7个验证孔,测定最大瓦斯含量;本发明采用“一口多底定向井,六个分支井段”方法后,提高了钻孔施工进度,提升了抽采效果,缩短打钻和抽采时间,从而实现深井高瓦斯压力揭煤区安全快速高效揭煤。

    一种矿井煤层高压水力压裂骨料添加装置

    公开(公告)号:CN106640025A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710046538.X

    申请日:2017-01-18

    IPC分类号: E21B43/267

    CPC分类号: E21B43/267

    摘要: 本发明公开了一种矿井煤层高压水力压裂骨料添加装置,包括骨料腔体和分别位于其前后两端的高压水出口、高压水入口,所述骨料腔体的上下端还分别设有加砂口与泄压口。本发明的优点在于:提供了一种通过高压水系统向煤层中注入石英砂作为骨料、结构简单、操作方便的矿井煤层高压水力压裂骨料添加装置;其中(1)采用钢质材料,且通过焊接固定相连,耐压程度可达60MPa以上;(2)骨料腔体上端设有加砂口,配以与高压水入口相连的高压水泵,利用30MPa以上压力水将石英砂经水力压裂钻孔带入煤层中,起到骨料支撑作用,从而提高煤层透气性。

    一种水压致裂装置用锚固机构

    公开(公告)号:CN219932108U

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202320583499.8

    申请日:2023-03-21

    IPC分类号: E21B23/04

    摘要: 本实用新型涉及水压致裂装置组件技术领域,尤其涉及一种水压致裂装置用锚固机构,包括压裂管和一体固定在压裂管上的连接接口,所述压裂管的外部对称开设有两个内凹旋槽,所述压裂管的上端和内凹旋槽之间设置有用于压裂管插入后防退固定的锚固机构。本实用新型中,通过将原先的压裂管结构进行了科学合理化改良,在压裂管上设置了防退锚杆、导流座、柱塞管、传动块和柱塞杆,可在压裂管安装到钻孔内后,实现压裂管快捷的防退限位固定处理,有效降低了压裂管工作过程中倒退滑动问题的发生,从而提升了压裂管安装固定的便捷性和稳定性。

    一种矿井通风阻力监测装置

    公开(公告)号:CN217735578U

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202221960533.0

    申请日:2022-07-26

    摘要: 本实用新型公开了一种矿井通风阻力监测装置,通风阻力测量装置安装在平巷段风门,钢管水平吊装在平巷段风门上,钢管两端分别安装在进风巷风门和回风巷风门上;软管套设在钢管内;U型压差计和压力传感器均安装在三通上,U型压差计的一端通过软管与进风巷风门连通,另一端通过软管与回风巷风门连通;压力传感器与软管连接;控制系统与压力传感器连接。本实用新型将软管设置在水平设置的钢管内,保证了软管的正常通风;通过软管来接收两端的通风阻力,通过U型和压力传感器来测量进回风联巷内风门两端相对压力差,形成以环网相对压力测定方式,可以直观性反映矿井、采区、工作面通风阻力分布情况。

    一种煤矿井下高压闸阀远程控制装置

    公开(公告)号:CN206429735U

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201720095322.8

    申请日:2017-01-24

    IPC分类号: F16K31/12 F16K31/46

    摘要: 本实用新型公开了一种煤矿井下高压闸阀远程控制装置,包括固定板、与固定板平行设置的风动气缸、高压球阀以及位于风动气缸与高压球阀之间的连接板;所述固定板为一平板,其上端垂直设有一固定基座,风动气缸通过固定基座与固定板固定相连;所述连接板位于风动气缸的前端,其末端与风动气缸固定相连,前端则通过铰接一阀柄与高压球阀相连。本实用新型的优点在于:提供了一种结构简单、操作方便、安全有效的煤矿井下高压闸阀远程控制装置,采用压风作为动力,远程控制,杜绝了高压工作系统造成的安全事故。