瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试方法及测试装置

    公开(公告)号:CN109236375A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811348948.0

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明涉及矿下瓦斯压力测试技术,瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试装置,其中钢管的前段管壁具有若干分布的孔洞,使得钢管的前段形成测压花管,测压钢管中心内置不锈钢丝,且测压钢管和不锈钢丝间隔设置,测压钢管的前端和不锈钢丝的前端之间的端面通过绝缘套密封;测压钢管的尾端密封,所述精密压力表安装在测压钢管尾端,该测压钢管用于检测测压钻孔内气体和液体的总压力;直流电源的第一电极通测试线经变阻箱连接测压钢管,第二电极通过测试线连接不锈钢丝。本发明提出瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试方法,以精确修正含水钻孔的水压,本装置及本方法操作简单、计算精确、测试周期极短,同时避免传统工艺引发的瓦斯超限或冲击事故。

    一种基于催化变性原理的变载抽采管道及抽采方法

    公开(公告)号:CN106979030A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710242021.8

    申请日:2017-04-07

    CPC classification number: E21F7/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于催化变性原理的变载抽采管道及抽采方法,变载抽采管道用于煤矿采空区瓦斯抽采系统中;变载抽采管道包括原始段、过渡段和衰减段;其中,所述原始段的抗压载荷为P1,衰减段的抗压载荷为P2,所述过渡段的抗压载荷为P3,且P1>P3>P2。本发明通过催化变性原理使变载抽采管道抗压载荷发生变化,利用井下工作面顶板垮落效应,能实现抽采系统与采空区深部抽采管路的自动分离,保证抽采口处于最佳抽采位置,能够实现瓦斯抽采的连续性、科学性、高效性,整个过程除人工提前涂抹降载荷催化剂外,其余过程靠顶板垮落压力作用实现,无需人工干预,保证了工作面人员的安全性。

    井下反循环取样瓦斯解吸过程模拟测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN106093338A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610550967.6

    申请日:2016-07-13

    CPC classification number: G01N33/225

    Abstract: 本发明涉及一种井下反循环取样瓦斯解吸过程模拟测试装置,包括高压瓦斯注气系统管连接真空脱气系统,高压氮气充气系统,特点在于:高压瓦斯注气系统管连接真空脱气系统后,管连接超常压恒温解吸系统,再管连接高压氮气充气系统。同时提供了一种井下反循环取样瓦斯解吸过程模拟测试装置的测试方法。本发明可调控煤层温度、煤层瓦斯含量、反循环取样钻孔深度、反循环取样压风强度、反循环取样钻孔沿程温度等外界条件,系统的研究反循环取样过程煤屑瓦斯解吸规律及影响因素,构建了反循环取样过程钻孔沿程气压和温度的变化环境,提供了一种反循环取样从孔底至孔口煤屑流动过程中瓦斯解吸规律的测定方法。

    一种煤矿瓦斯抽采钻孔封孔剂定向导入装置

    公开(公告)号:CN111636847B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202010432947.5

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明一种煤矿瓦斯抽采钻孔封孔剂定向导入装置公开了一种内、外层双向封堵,且能够形成多层封堵定向密封空间,对封孔剂进行封闭式定向膨胀的定向导入装置,其特征在于多个外定向气囊置于气囊固定套外壁上,多个内定向气囊置于固定套内壁上,所述外定向气囊和内定向气囊相对应,所述气囊固定套中部向内凹陷形成定向滑套,所述气囊固定套壁内开有空腔形成注剂通道,多个外喷头置于气囊固定套内壁上,所述外喷头和注剂通道相连通,所述外喷头位于相邻两个外定向气囊之间,多个内喷头置于气囊固定套外壁上,所述内喷头和注剂通道相连通,所述内喷头位于相邻两个内定向气囊之间,所述定向滑套外壁上置有外喷头,所述定向滑套内壁上置有耐磨垫。

    煤矿井下打钻放线方法、装置以及煤矿井下打钻方法

    公开(公告)号:CN112727446A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011643488.1

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下打钻放线方法和装置、以及一种煤矿井下打钻方法,所述的煤矿井下打钻放线方法包括:获取钻孔的打钻目标参数;获取反映激光线角度状态的激光线角度参数;比较所述激光线角度参数与所述打钻目标参数以获取误差值;在所述钻孔未打钻的情况下,若所述误差值小于预设的阈值,则确定所述激光线位置为放线位置;或者,在所述钻孔已打钻并且与所述激光线平行的情况下,若所述误差值小于预设的所述阈值,则判断打钻正确。本发明采用传感器配合处理器的方式确定放线角度,实现了精准放线,避免了人工放线造成的误差;本发明还可以在激光线与钻孔平行情况下,检测激光线的角度,实现了对已经完成的钻孔进行校验。

    U型通风工作面采空区滑动交替埋管瓦斯抽采装置及方法

    公开(公告)号:CN112343649A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011282311.3

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明涉及采空区瓦斯抽采技术领域,U型通风工作面采空区滑动交替埋管瓦斯抽采装置,其中瓦斯抽采主管、第一组三通装置、抽采连接管路、第二组三通装置、抽采滑动拖管顺序连接,负压抽放软管两端分别连接在第一组三通装置和第二组三通装置的端口,抽采滑动拖管通过套管收窄口插装在两个高位抽采套管装置中,且抽采滑动拖管与密封胶圈形成滑动密封,抽采滑动拖管靠近尖头处设有筛孔管段,拖动装置的动力端连接第二组三通装置或抽采滑动拖管,筛孔管段的位置随着抽采滑动拖管的移动可在高位抽采套管装置中进行切换,从而完成采空区抽采位置的转移,避免瓦斯抽采管路埋入采空区内,大幅降低埋管材料成本。本发明还提出U型通风工作面采空区滑动交替埋管瓦斯抽采方法。

    高压空气脉冲水波周期性锤击煤体增透系统及方法

    公开(公告)号:CN109252846B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201811348941.9

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明专利涉及煤矿井下低渗煤层增透技术,高压空气脉冲水波周期性锤击煤体增透系统,其中致裂装备包括高压气体释放管、封孔胶囊和高压双层输送管,高压双层输送管包括内层的高压双层输气内管和外层的高压双层输水外管,高压双层输气内管连接高压气体释放管,且高压气体释放管上分布有若干单向气体释放孔,封孔胶囊设置在高压双层输送管外壁靠近高压气体释放管的位置;充水装置与所述高压双层输水外管连通并可向致裂孔输水;充气装置与所述封孔胶囊和高压双层输气内管连通,并可切换的向封孔胶囊或致裂孔输气,且封孔胶囊在充气后能够径向膨胀封孔。本发明还提出结合此煤体增透系统使用的高压空气脉冲水波周期性锤击煤体增透方法。

    一种基于沿空留巷瓦斯治理的面式抽采方法

    公开(公告)号:CN109236354A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811235295.5

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明提供一种基于沿空留巷瓦斯治理的面式抽采方法,面式抽采方法主要是在沿空留巷的人造密闭墙施工前,在密闭墙的顶板和底板分别间隔预留瓦斯抽采管,抽采管路的长度根据矿井工作面漏风带长度确定;瓦斯的抽采:将瓦斯抽采管与主抽采管道连通,开启瓦斯抽采泵进行抽采。本发明能够有效解决遗煤释放瓦斯所造成的回风巷瓦斯超限问题,抽采效果较好;本发明施工较为简单,在不影响回风巷正常通风的前提下即可进行操作施工;瓦斯抽采管上的抽采孔开设在同一侧,在凿孔时也较为快速;上下两侧的抽采孔相向布置,即面对面设置,形成面式抽采的一堵抽采墙,能够有效拦截工作面漏风风流携带的采空区瓦斯,较大程度缓解回风巷的通风负担。

    上隅角、机尾支架间及采空区积聚瓦斯混合持续抽采方法

    公开(公告)号:CN107701222A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710928095.7

    申请日:2017-10-09

    CPC classification number: E21F7/00

    Abstract: 本发明涉及一种上隅角、机尾支架间及采空区积聚瓦斯混合持续抽采方法,主要包括利用回采工作面开采煤层顶板裂隙带内的顶板高位巷,当顶板高位巷为密闭抽采巷时,特点在于:从回风顺槽每隔一定距离在回风顺槽内按钻孔与巷道夹角、钻孔与巷道水平倾角向顶板高位巷施工迎向倾斜高位钻孔,孔口带密封盖瓦斯抽放管,当回采工作面邻近高位钻孔时,打开密封盖,连通高位巷抽放上隅角和机尾处支架的通风盲区的积聚瓦斯,并持续抽放采空区内的瓦斯。消除了进风顺槽的进风流至上隅角和机尾处支架间的通风盲区时造成的瓦斯集聚,同时通过被切断迎向倾斜高位钻孔持续抽放采空区瓦斯,确保了上隅角和机尾处支架间及采空区瓦斯混合持续抽采,抽采效果显著。

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