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公开(公告)号:CN111911116A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010953902.2
申请日:2020-09-11
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种近距离煤层群L型地面井的瓦斯抽采方法,属于煤矿瓦斯抽采技术领域。提供L型地面井,L型地面井包括竖直井段及水平井段,包括如下步骤:水平井段设置,在开采煤层靠近竖直井段一侧的导水裂隙带以内的近距离煤层群中的区域为抽采区,L型地面井的水平井段设置在抽采区中距离开采煤层最远的煤层中;水力喷砂射孔压裂排采,对L型地面井的水平井段进行水力喷砂射孔及水力压裂后进行排采;采动卸压瓦斯抽采,进入排采末期后,对水平井段进行全井段压裂,待采煤工作面回采至水平井段末端一定距离时,通过地面井负压抽采方式进行卸压瓦斯抽采。本发明可以进一步增加覆岩裂隙的范围,提高瓦斯的抽采效率及抽采效果。
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公开(公告)号:CN108952669B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201810811848.0
申请日:2018-07-23
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种采动区L型地面井水平层位优选方法,该方法包含如下步骤:S1:根据真实环境情况计算出导水裂隙带的高度;S2:结合组合岩梁理论对冒落带和裂隙带高度进行分析,并对裂隙带的高度进行修正;S3:根据裂隙带的发育程度,对裂隙带进行划分;S4:结合裂隙带的划分对采动区地面井的水平井段进行分段;S5:根据裂隙带中部的岩层情况,布置采动区地面井的水平井段。本发明方法解决了之前未形成成熟的系统方法,盲目布置采动区L型煤层气地面井的技术难题,同时本发明水平井段层位的方法不仅适合用于采动区L型煤层气地面井,对于煤层顶板高位钻孔布置同样具有重要的指导和实际意义。
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公开(公告)号:CN108331560B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201810085715.X
申请日:2018-01-29
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明煤层气抽采领域,公开了一种含地层水采动区煤层气地面井抽采方法,该方法将地面井设置成三开井身结构,通过在二开套管上增加防护装置,即使二开套管出现移动变形或破断,增加的防护装置使二开套管多了一道防护,从而有效缓解二开井身的破坏;位于二开套管底部的钢制滤网保证了地层涌水携带的砂粒不进入三开井身,而三开套管的三段式设计既防止了地层涌水携带的砂粒进井底或井壁筛孔,又能增强地面井的结构稳定性,更好的保障了抽采效果。
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公开(公告)号:CN115324482B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211253874.9
申请日:2022-10-13
申请人: 中国煤炭科工集团有限公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 刘见中 , 孙海涛 , 王清峰 , 武文宾 , 胡运兵 , 王昊 , 赵旭生 , 闫保永 , 李良伟 , 雷毅 , 康厚清 , 王振 , 王然 , 陈泽平 , 孙朋 , 孙东玲 , 李日富 , 王国震 , 宁二强 , 祝琨 , 刘延保 , 姚壮壮 , 李彦明 , 潘雪松 , 段天柱 , 刘洋 , 胡万利 , 崔少北
IPC分类号: E21B7/04 , E21B43/00 , E21B43/26 , E21B44/00 , E21B49/00 , E21B47/13 , E21B47/022 , E21B4/02 , E21F7/00 , G01S13/88 , G01V3/12
摘要: 本发明公开了一种煤矿瓦斯深孔区域化抽采的方法与装置。煤矿瓦斯深孔区域化抽采装置包括高压大流量集中供液装置、随钻雷达地质探测装置、深孔自适应定向钻机装置、电磁传输高压密封管柱、裸眼随钻分段压裂工具串。随钻雷达地质探测装置在钻进过程中实时连续探测地质构造与煤岩交界面。深孔自适应定向钻机装置基于探测结果自适应调节推进力、回转速度,以提高钻进效率,降低钻进过程卡钻和抱钻概率。本发明的装置及方法可有效指导大区域瓦斯治理尤其是松软煤层的抽采钻孔设计、随钻雷达地质探测、自适应钻进、主孔分段压裂和分支钻孔随钻压裂的实施,从而对以松软煤层为主的煤矿实现井下无巷化大区域瓦斯超前高效抽采。
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公开(公告)号:CN111827958B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010732394.5
申请日:2020-07-27
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明属于煤矿瓦斯抽采领域,涉及一种树状采动区地面井治理采煤工作面瓦斯的方法,通过设置树状采动区地面井,完成直井段和弧形段安设套管和固井,从水平井段不同位置(耙点A附近)钻进1条主水平井段,布置于采场覆岩裂隙带上部,从主水平井段向下引出2条以上覆盖整个采煤工作面分支水平井段。在采动卸压条件下通过树状地面井负压抽采邻近煤层和开采煤层释放的瓦斯气体,能有效防止开采煤层和邻近薄煤层在采动卸压条件下释放大量的瓦斯气体由于无法及时排出而聚集于采煤工作面,导致采煤工作面的瓦斯浓度出现超限的情况,影响煤炭安全生产,能保障采煤工作面瓦斯安全和采动稳定区瓦斯安全,提高采煤工作效率。
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公开(公告)号:CN109322697B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811520788.3
申请日:2018-12-12
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21F7/00
摘要: 本发明公开了一种以井代巷治理高瓦斯采煤工作面瓦斯的方法,采用如下步骤:步骤一、优化布置采动区地面井直井、采动区L型地面井和高位钻孔的空间位置;步骤二、分别计算采动区地面井直井、采动区L型地面井和高位钻孔的瞬间抽采瓦斯量,得到抽采后瞬间可解吸瓦斯量q;步骤三、计算采煤工作面煤体瞬间可解吸瓦斯量q´;步骤四、评定“以井代巷”措施是否达到治理采煤工作面瓦斯超限及补救措施,实现“以井代巷”治理高瓦斯采煤工作面瓦斯的目的。采用本发明方法,可以解决采煤工作面、上隅角和回风巷瓦斯超限问题,采用“以井代巷”措施抽采达到治理采煤工作面瓦斯的要求,同时大大减少了施工成本。
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公开(公告)号:CN111119748B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201911283834.7
申请日:2019-12-13
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21B17/00 , E21B17/042 , E21B17/10 , E21F7/00
摘要: 本发明涉及一种采动区L形地面井水平井段防塌管的安设方法,属于采动区L形地面井煤层气(瓦斯)抽采领域。提供防塌管单元及变径短节,防塌管单元至少为一个,防塌管单元上设置有通气孔;包括如下步骤:计算步骤,根据水平井段长度进行计算防塌管单元的数量;下管步骤,通过钻机将防塌管单元及变径短节依次顺序下井;分离步骤,沿连接螺纹松脱的方向转动钻杆,使变径短节上的连接螺纹与防塌管单元分离;提升步骤,将脱离后的变径短节随钻杆提至地表。本发明能够对采动区L形地面井水平井段塌孔的岩屑进行支撑,防止阻孔,锥形防塌管可以减少防塌管主体进入水平井段时的阻力,圆台与水平井段末端空隙容纳水平井段中的岩屑。
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公开(公告)号:CN111810225A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010887006.0
申请日:2020-08-28
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21F7/00 , E21B43/263 , E21B43/26 , F42D1/08 , F42D3/04
摘要: 本发明涉及一种地面L型井带压爆破造缝及瓦斯排采方法,属于煤矿瓦斯排采领域。提供地面L型井井型结构,地面L型井包括竖直井段、弧形井段及水平井段;造缝方法包括如下步骤:设置水胶炸药,沿水平井段的延伸方向布置炸药;加注压力水,向水平井段灌注压力水;封堵,封堵水平井段;爆破致裂,引爆水平井段中的水胶炸药,对水平井段进行爆破造缝;水压致裂造缝,在水平井段通过脉冲的方式水压致裂造缝。排采方法在实施上述步骤后,下生产套管,进行排水降压排采。本发明能够提高造缝均匀度及缝隙尺寸,有效地增加裂缝扩展范围,提升瓦斯的抽采效果及抽采效率。
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公开(公告)号:CN111458260A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010456565.6
申请日:2020-05-26
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种煤的瓦斯解吸规律测定装置、系统及方法,属于煤矿瓦斯含量测定技术领域。测定装置,包括煤样罐,煤样罐内设置有用于盛放煤样的托盘,托盘在煤样罐内升降运动;煤样罐上设置有气口及水口,气口上设置有气阀,水口上设置有水阀;测定系统,包括上述的测定装置,还包括瓦斯气瓶、真空泵及气体解吸器,瓦斯气瓶、真空泵及气体解吸器分别与煤样罐的气口连通;测定方法,使用上述测定装置,包括抽真空、注水、吸附平衡、浸泡及解吸步骤。本发明能够在煤样吸附平衡后将煤样浸入水中,无需再次注入气体,试验准确度高;可有效控制煤样在水中浸泡时间及块煤浸泡体积,进行不同条件下煤体浸水瓦斯解吸试验,适用范围广,方便快捷。
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公开(公告)号:CN109736876A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811556620.8
申请日:2018-12-19
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种采动体涌出瓦斯顶板大直径定向长钻孔抽采方法,属于煤矿开采技术领域。该方法包括以下步骤:S1:计算确定顶板大直径定向长钻孔的基本参数;S2:在工作面回采之前,以大倾角上仰开孔钻进至煤层顶板岩层;S3:采用定向技术逐渐调整钻进角度,使得钻孔水平段沿工作面推进方向布置,然后完成瓦斯抽采。本发明可提高顶板大直径定向长钻孔抽采成功率,进而降低工作面瓦斯浓度,提高作业环境的安全系数,增加经济效益。
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