地下煤层水力压裂钻孔卸压增透效果检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113153280A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202011142431.3

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种地下煤层水力压裂钻孔卸压增透效果检测系统,包括以钻孔开孔位置为中心布设在开孔侧巷道煤壁上的第一组微振传感器和布设在未开孔侧巷道煤壁的第二组微振传感器,以及井下数据采集仪和地面监测主机,第一组微振传感器和第二组微振传感器均包括呈矩形布置的四个微振传感器,微振传感器的输出端均通过信号线与井下数据采集仪连接,井下数据采集仪通过井下光缆与地面监测主机连接,地面监测主机中设置有目标区域空间的网格划分计算模型;本发明还公开了一种地下煤层水力压裂钻孔卸压增透效果检测方法。本发明的设计新颖合理,实现方便,数据的准确性高,能够为水力压裂钻孔工艺的优化提供支撑,实用性强,使用效果好,便于推广使用。

    反应型泡沫注料系统
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102009448B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010582017.4

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种反应型泡沫注料系统,通过增压泵输送反应型泡沫AB组分进入注入装置,且两个出料口以一定角度相对,使增压后的反应型AB组份在注入装置内发生高压对撞混合,并形成湍流,使反应型泡沫AB组分能够迅速混合均匀,保证发泡质量,从而保证膨胀和固化质量;尽量排除人工主观参与,能够自动控制封孔材料的流量,避免出现材料过量或不足的现象,提高施工效率和降低施工成本;如果用于封孔,利用增压泵和注入枪结构,能够避免手工封孔造成的材料浪费现象,可以控制封孔具有足够深度,使得空气不易从煤层微裂隙中渗入负压区域,保证封孔质量,提高瓦斯抽采效率和抽采浓度。

    一种矿道火灾自动喷水隔离装置
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117167074A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311132596.6

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种矿道火灾自动喷水隔离装置,包括轨道,固定安装在煤矿巷道的顶部中间位置,且所述轨道沿所述煤矿巷道的延伸方向布置,所述轨道上均匀布设有火情检测器;行进装置,沿所述轨道均匀间隔设置有多个,且能够沿着所述轨道移动;连接板,固设在所述行进装置的下端;隔离组件,安装于所述连接板下端中部与所述轨道延伸方向垂直;灭火组件,其位于所述隔离组件的两侧,且沿所述连接板的长度方向均布有多个;以及控制模块,其位于所述行进装置内部,至少电连有温度传感器、烟雾传感器等对火势是否熄灭进行判断;其中,所述连接板内开设有流道分别外部水源和各所述灭火组件和隔离组件连通。

    煤矿瓦斯抽采智能监测、控制系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN113107461B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202110378537.1

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿瓦斯抽采智能监测、控制系统及其使用方法,所述监测、控制系统包括地面服务器、环网系统、井下环网交换机、PLC控制器、数据集成器、钻孔监控器,所述地面服务器用于发出指令、接收和存储数据,所述环网系统用于传输指令和数据,所述地面服务器通过所述环网系统与所述井下环网交换机相连,所述PLC控制器与所述井下环网交换机相连,所述数据集成器与所述PLC控制器相连,所述钻孔监控器分别与所述PLC控制器和所述数据集成器相连。根据本发明实施例的瓦斯抽采智能监测系统能够有效对抽采工作面全部钻孔进行智能监控,并对抽采管进行远程控制,节省人力物力,为实现煤矿瓦斯现代化智能抽采提供有力的技术支撑。

    顺层瓦斯抽采钻孔封孔参数的确定方法和确定装置

    公开(公告)号:CN113586012A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110891828.0

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明提出一种顺层瓦斯抽采钻孔封孔参数的确定方法和确定装置,所述确定方法包括以下步骤:结合抽采钻孔周围氧气浓度、抽采钻孔周围气体渗流速度和抽采钻孔周围煤体温度,获取多组顺层瓦斯抽采钻孔的不同封孔参数;所述多组顺层瓦斯抽采钻孔为钻孔间距相等、钻孔孔径相等和钻孔深度相等的不同封孔参数的钻孔,所述封孔参数包括封孔深度和封孔长度;获取多组钻孔中各组钻孔在预设时间内的平均瓦斯抽采体积分数;根据各组钻孔在预设时间内的平均瓦斯抽采体积分数,从不同的封孔参数中选择候选封孔参数,并从候选封孔参数中确定目标封孔参数。由此,该方法不仅可以大大提高瓦斯抽采效率,还可以防治深部煤层钻孔周围煤体的自燃。

    煤矿瓦斯抽采智能监测、控制系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN113107461A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110378537.1

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿瓦斯抽采智能监测、控制系统及其使用方法,所述监测、控制系统包括地面服务器、环网系统、井下环网交换机、PLC控制器、数据集成器、钻孔监控器,所述地面服务器用于发出指令、接收和存储数据,所述环网系统用于传输指令和数据,所述地面服务器通过所述环网系统与所述井下环网交换机相连,所述PLC控制器与所述井下环网交换机相连,所述数据集成器与所述PLC控制器相连,所述钻孔监控器分别与所述PLC控制器和所述数据集成器相连。根据本发明实施例的瓦斯抽采智能监测系统能够有效对抽采工作面全部钻孔进行智能监控,并对抽采管进行远程控制,节省人力物力,为实现煤矿瓦斯现代化智能抽采提供有力的技术支撑。

    地下煤层水力压裂钻孔卸压增透效果检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113153280B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202011142431.3

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种地下煤层水力压裂钻孔卸压增透效果检测系统,包括以钻孔开孔位置为中心布设在开孔侧巷道煤壁上的第一组微振传感器和布设在未开孔侧巷道煤壁的第二组微振传感器,以及井下数据采集仪和地面监测主机,第一组微振传感器和第二组微振传感器均包括呈矩形布置的四个微振传感器,微振传感器的输出端均通过信号线与井下数据采集仪连接,井下数据采集仪通过井下光缆与地面监测主机连接,地面监测主机中设置有目标区域空间的网格划分计算模型;本发明还公开了一种地下煤层水力压裂钻孔卸压增透效果检测方法。本发明的设计新颖合理,实现方便,数据的准确性高,能够为水力压裂钻孔工艺的优化提供支撑,实用性强,使用效果好,便于推广使用。

    反应型泡沫封孔多挡板密封装置

    公开(公告)号:CN102011606A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010581980.0

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种反应型泡沫封孔多挡板密封装置,包括灌注管和至少两个封孔挡板,密封段由沿轴向与封孔挡板并列的挡料板分为至少两个密封分段,挡料板上设置轴向过料通孔;本发明减小封孔材料初期发泡空间,利于在发泡初期集中热量充分发泡;发泡过程中材料通过挡料板上的轴向过料通孔进入后一个密封分段继续发泡,由于密封单元数量相对较多,且材料在每个密封单元中均能形成受限发泡,因此,多个受限发泡密封单位确保了更加优异的密封质量;密封挡板装置在瓦斯抽放管上的位置可调,能够保证封孔深度大于煤层裂隙带宽度,从而使得空气不易从煤层微裂隙中渗入,保证较高的瓦斯抽采浓度、较高的瓦斯抽采效率和较低的抽采功耗。

    反应型泡沫注料系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102009448A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010582017.4

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种反应型泡沫注料系统,通过增压泵输送反应型泡沫AB组分进入注入装置,且两个出料口以一定角度相对,使增压后的反应型AB组份在注入装置内发生高压对撞混合,并形成湍流,使反应型泡沫AB组分能够迅速混合均匀,保证发泡质量,从而保证膨胀和固化质量;尽量排除人工主观参与,能够自动控制封孔材料的流量,避免出现材料过量或不足的现象,提高施工效率和降低施工成本;如果用于封孔,利用增压泵和注入枪结构,能够避免手工封孔造成的材料浪费现象,可以控制封孔具有足够深度,使得空气不易从煤层微裂隙中渗入负压区域,保证封孔质量,提高瓦斯抽采效率和抽采浓度。

    反应型泡沫注料系统
    30.
    实用新型

    公开(公告)号:CN201913748U

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201020651893.3

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种反应型泡沫注料系统,通过增压泵输送反应型泡沫AB组分进入注入装置,且两个出料口以一定角度相对,使增压后的反应型AB组分在注入装置内发生高压对撞混合,并形成湍流,使反应型泡沫AB组分能够迅速混合均匀,保证发泡质量,从而保证膨胀和固化质量;尽量排除人工主观参与,能够自动控制封孔材料的流量,避免出现材料过量或不足的现象,提高施工效率和降低施工成本;如果用于封孔,利用增压泵和注入枪结构,能够避免手工封孔造成的材料浪费现象,可以控制封孔具有足够深度,使得空气不易从煤层微裂隙中渗入负压区域,保证封孔质量,提高瓦斯抽采效率和抽采浓度。

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