一种煤层硫化氢含量的测定方法

    公开(公告)号:CN104964894A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510455434.5

    申请日:2015-07-29

    Abstract: 针对煤层硫化氢含量及相关测定技术的研究在国内尚未有相关报道,本发明提供了一种煤层硫化氢含量的测定方法,属于采矿工程技术领域。该方法为:先在新暴露的掘进工作面钻屑取样;然后现场对所取煤样解吸,由水中氢离子的浓度来确定硫化氢解吸量;根据硫化氢气体解吸规律推算煤样采集过程的硫化氢损失量;然后用色谱分析法测定解吸后煤样中硫化氢残存量。根据所取煤样质量,硫化氢现场解吸量、损失量、残存量计算煤层硫化氢含量。该方法操作简单、实用性强,成本较低,能够直接测量煤层中硫化氢含量。

    一种针对低渗透松软煤层瓦斯抽采钻孔的充填护孔方法

    公开(公告)号:CN104879088A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510285051.8

    申请日:2015-05-29

    Abstract: 本发明属于煤矿开采技术领域,具体涉及一种针对低渗透松软煤层瓦斯抽采钻孔的充填护孔方法。本发明首先进行湿式钻进得到瓦斯抽采钻孔,然后在退杆过程中发泡混凝土料浆由注浆泵、钻机水龙头沿钻杆注入注浆钻头,最终由注浆钻头排出到钻孔内部完成充填,当一根钻杆撤出后,停止注浆,重复进行退杆-注浆-清洗,直至钻杆退至剩余长度为10m处时,停止注浆,将钻杆全部取出并清洗,将直径小于钻孔直径的预制PVC管插入钻孔中,采用封孔剂对PVC管路进行封孔,封孔长度为PVC管全长。本发明能保证支护体与煤体紧密贴合,保证抽采孔隙足够多的松软煤层抽采钻孔施工方法,最终消除松软煤层安全事故,提高抽采效率。

    煤与瓦斯共采相似模拟实验装置

    公开(公告)号:CN103076198A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310013722.6

    申请日:2013-01-15

    Abstract: 本发明属于煤矿开采实验设备,特别涉及一种煤与瓦斯共采相似模拟实验装置,在支撑底座(2)上方焊接固定密封舱体(1),密封舱体(1)内形成主舱室(1-2),在主舱室(1-2)的上方设有柔性加载舱(1-1),在主舱室(1-2)的底面上并列安装数个液压油缸(7),在主舱室(1-2)内模型中植入数个土压力盒(15),每个土压力盒(15)连接动态数据采集仪(14),在密封舱体(1)的前面固定前面板(3),在密封舱体(1)设有周边加强条(19),在密封舱体(1)的前面竖向等距设两个强度加强梁(18),注液八通阀门(10)连接手动试压泵(9),在密封舱体(1)设平行的三个注气八通阀门(11),实现实验装置内不同瓦斯压力下的煤与瓦斯共采,在开采过程中对覆岩应力场的应力变化数据与覆岩渗透率变化数据进行测量。

    蓄能落锤式动静组合加载试验装置

    公开(公告)号:CN106198227B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201610546562.5

    申请日:2016-07-12

    Abstract: 蓄能落锤式动静组合加载试验装置,属于矿山灾害防治技术领域。本发明包括框架、冲击力加载系统、静载荷加载系统、载荷控制系统及高速数据信号采集系统;冲击力加载系统包括第三液压油缸、伸缩限位套筒、落锤释放装置、套筒及落锤;伸缩限位套筒固定于落锤释放装置上方的框架上,第三液压油缸的活塞杆穿过伸缩限位套筒后与定位套固定连接;静载荷加载系统包括反力箱体,在反力箱体内设置有上压头、下压头、左压头和右压头;左压头与第一静载活塞相连,右压头与第二静载活塞相连,上压头与动载活塞相连,动载活塞设置在落锤的下方;载荷控制系统包括液压泵站,液压泵站与各液压油缸相连;冲击力传感器设置在动载活塞的顶部,其与计算机相连。

    一种水力冲孔出煤量实时测定装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109184664B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201811200305.1

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 一种水力冲孔出煤量实时测定装置,包括研磨装置、混合搅拌装置、监测装置和沉淀净化装置,研磨装置的顶部设置有进口管道,研磨装置的底部通过第一管道与混合搅拌装置连接,混合搅拌装置通过第二管道与沉淀净化装置连接,监测装置包括数据采集仪、浓度监测装置和流量监测装置,浓度监测装置设置于混合搅拌装置内部,流量监测装置设置在第二管道上,数据采集仪分别与浓度监测装置和流量监测装置电连接,本发明实现了对煤水混合物进行研磨、浓度及流量的测量及对冲出煤量的实时监测的目的,通过采用浓度测试的方法,避免了水分对冲出煤量的测定的影响,本发明可测试冲出煤量的总量及实时量,为水力冲孔参数的动态调整提供了参考,具有较好的实用性。

    一种可周期扰动的煤岩三轴多相渗流试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN110082277A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910450953.0

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 一种可周期扰动的煤岩三轴多相渗流试验装置及试验方法,其装置包括三轴压力室;由气体注入装置和液体注入装置组成的流体注入系统;由围压提供装置、轴压提供装置和由变频电机驱动的活塞装置组成的周期扰动压力加载系统;数据测量与收集系统和恒温箱。试验方法包括制备和安装试件;施加轴压和围压;将三轴压力室置于恒温箱中;试验前试件和管路抽真空;向试样注入气液混合流体;开启周期扰动压力加载系统;分别测量由试件渗流出的气体量和液体量。该发明可模拟深部煤岩体在开采过程中多相流体流动的动态变化规律及不同扰动频率及幅值作用下的煤岩渗透率动态响应特征。

    一种大尺寸真三轴水力压裂模拟试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN109540688A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910021825.4

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 一种大尺寸真三轴水力压裂模拟试验装置及试验方法,试验装置由大尺寸真三轴加载模块、水力伺服泵压模块、声发射定位模块、红外监测模块、试样装卸模块和计算机组成,其中加载板由通过球面相互配合的内板和外板组合而成。试验方法包括试样的制作与装载、进行水力压裂模拟试验、卸载试样、数据处理及分析等步骤。用该装置和方法进行页岩水力压裂模拟试验的优点是,试验结果准确性不受试样加工尺寸和平行度偏差的影响,从而降低了对试样尺寸加工精度的要求,提高了试验的可靠性;可实时监测试验过程中三轴加载室内页岩受载情况;能够满足多尺寸试样压裂条件;配合高速摄像机用于单轴水力压裂模拟试验,可直接观测水力裂缝动态扩展规律,实现一机多用。

    煤岩吸附解吸瓦斯过程中温度演化特征试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108760802A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810487872.3

    申请日:2018-05-21

    CPC classification number: G01N25/20

    Abstract: 一种煤岩吸附解吸瓦斯过程中温度演化特征试验装置及方法,其装置包括真三轴吸附解吸装置、孔隙压加载装置、应力加载装置、恒温箱、排水集气装置和温度测量系统。用该装置进行煤岩吸附解吸瓦斯过程中温度演化试验,包括制备试件、装置密封性检验、安装试件、试验过程、计算机数据采集及分析等步骤。该装置和试验方法可模拟煤岩试件在真实载荷条件下在不同环境温度、应力和瓦斯压力综合情况下吸附解吸瓦斯过程中温度演化特征,并分析不同瓦斯压力梯度对煤岩吸附解吸瓦斯过程中温度演化的影响,为预测煤岩与瓦斯突出提供科学依据。

    一种针对低渗透松软煤层瓦斯抽采钻孔的充填护孔方法

    公开(公告)号:CN104879088B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510285051.8

    申请日:2015-05-29

    Abstract: 本发明属于煤矿开采技术领域,具体涉及一种针对低渗透松软煤层瓦斯抽采钻孔的充填护孔方法。本发明首先进行湿式钻进得到瓦斯抽采钻孔,然后在退杆过程中发泡混凝土料浆由注浆泵、钻机水龙头沿钻杆注入注浆钻头,最终由注浆钻头排出到钻孔内部完成充填,当一根钻杆撤出后,停止注浆,重复进行退杆‑注浆‑清洗,直至钻杆退至剩余长度为10m处时,停止注浆,将钻杆全部取出并清洗,将直径小于钻孔直径的预制PVC管插入钻孔中,采用封孔剂对PVC管路进行封孔,封孔长度为PVC管全长。本发明能保证支护体与煤体紧密贴合,保证抽采孔隙足够多的松软煤层抽采钻孔施工方法,最终消除松软煤层安全事故,提高抽采效率。

    一种基于海绵城市理念的下凹式绿地铺装结构

    公开(公告)号:CN106034818A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610585302.9

    申请日:2016-07-22

    CPC classification number: A01G24/00

    Abstract: 一种基于海绵城市理念的下凹式绿地铺装结构,属于城市排水技术领域。该绿地铺装结构通过在现有结构中的种植土壤层与砂层之间增加保护层、蒸腾层和蓄水层,使下凹式绿地在昼夜温差较大、干旱期长、雨季短的气候环境下具有更强的适用性,同时使其可自动实现“雨季储水、旱季释水”的功能,从而降低或免除下凹式绿地的后期养护费用。一种基于海绵城市理念的下凹式绿地铺装结构,其特点是,由下至上依次为:砾石层、砂层、蓄水层、蒸腾层、保护层、种植土壤层及覆盖层。

Patent Agency Ranking