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公开(公告)号:CN115012813B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210555768.X
申请日:2022-05-19
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 华北科技学院
摘要: 本发明涉及一种大直径钻孔协同逐层剥离工艺联合抽采煤层瓦斯的方法,属于煤矿安全领域,包括S1:在回采工作面的运输顺槽内施工大直径钻孔,并施工中心钻孔;S2:开启钻机使驱动杆旋转,带动摆动齿轮旋转,使驱动杆上下摆动,形成纵向扇形缝槽;S3:将装置水平放置,施工横向扇形缝槽;S4:瓦斯抽采管材放入到大直径钻孔内,并对大直径钻孔进行封堵,待大直径钻孔的封堵作业完毕后,并开始实施瓦斯抽采;S5:在大直径钻孔的左右两侧,每隔一定距离施工一个补充瓦斯抽采钻孔,使其与垂直相交扇形缝槽的边界相接触,施工完毕后对补充瓦斯抽采钻孔进行封堵。
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公开(公告)号:CN114961570B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210443684.7
申请日:2022-04-25
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种基于同轴反转的煤矿井下大直径钻孔钻扩一次成型方法,属于煤矿安全领域,本发明通过齿轮换向机构令内旋钻杆和外扩螺旋钻杆同轴反向转动,通过端部钻头切削钻孔,通过外扩切削钻头对破碎圈内的煤体进行切削,将压风或高压水送入内旋钻杆中,从端部钻头的排渣口喷出,对其切削下的煤屑进行排渣,煤渣穿过外扩螺旋钻杆的斜面,通过外扩螺旋钻杆上设置的螺旋排渣通道排出钻孔。本发明实现了端部钻头与外扩切削钻头的同轴反转,其钻进效率高,且采用压风与螺旋排渣通道相结合的方式实现排渣,技术适用性强,且施工成本低。
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公开(公告)号:CN114991873B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210741774.4
申请日:2022-06-27
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 刘军 , 李大勇 , 林府进 , 屈延嗣 , 黄光利 , 冉庆雷 , 赵旭生 , 李志恒 , 刘俊 , 王建伟 , 马智勇 , 徐腾飞 , 杨雷磊 , 何云文 , 朱正力 , 向衍斌 , 聂海洋
摘要: 本发明涉及一种煤层突出危险性区域预测临界值的确定方法及系统,属于煤层瓦斯突出危险性预测技术领域。该方法包括:S1:测定实验室瓦斯基本参数;S2:理论分析确定区域预测理论指标临界值:根据步骤S1测定出来的参数结合经验公式,确定区域预测理论指标临界值;S3:通过现场试验考察统计分析确定区域预测指标临界值;S4:确定区域预测最终指标临界值;将步骤S2确定的区域预测理论临界值和步骤S3确定的区域预测指标临界值交集作为区域预测最终指标临界值。本发明能提高煤层区域预测指标临界值的准确度,能够指导煤与瓦斯突出矿井高效、经济生产,同时又能保证安全。
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公开(公告)号:CN115949610A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310092917.8
申请日:2023-02-07
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: F04D27/00
摘要: 本发明属于煤矿安全技术领域,涉及一种防止矿井主要通风机开停状态误报警的方法。包括以下步骤:检测所述主要通风机在不同频率运行下对应的感应电流值;对开停传感器内部高精度电位器进行调节,确定开停传感器的感应最低临界阀值以及对应的最低感应频率;利用主要通风机变频控制柜自身调频功能,进行主、备通风机关联设置,实现主、备通风机开停状态的无缝衔接。本发明能够有效避免主备通风机在切换过程中,通风机在低频段运行下,安全监控系统监测到主、备通风机同时出现“停止”运行的误报警情况,从而实现主要通风机在低频率运作状态下的精准监测。
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公开(公告)号:CN115013035A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210836205.8
申请日:2022-07-15
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 何云文 , 林府进 , 黄光利 , 冉庆雷 , 张明 , 李大勇 , 徐腾飞 , 赵华夏 , 田友军 , 杨雷磊 , 王廷 , 任文华 , 李志恒 , 刘俊 , 马智勇 , 周密 , 向衍斌 , 聂海洋 , 朱正力 , 刘军 , 王建伟 , 杨定超 , 张锋 , 刘智国
摘要: 本发明涉及一种与安全监控融合联动的喷雾控制系统及其控制方法,属于煤矿安全技术领域。该系统包括M个粉尘浓度传感器、N个区域控制器、一个服务器、一个安全监控中心站、J个喷雾主机和2J个热敏传感器。一个区域控制器分别与多个粉尘浓度传感器和多个喷雾主机连接;N个区域控制器与服务器连接;一个喷雾主机与二个热敏传感器连接;中心站安装在服务器上;区域控制器接收来自粉尘浓度传感器的数据,并实时上传至安全监控中心站,经过运算、分析和判断后,下发指令给区域控制器,驱动喷雾主机启动或停止喷雾;喷雾期间由两个热敏传感器关联控制喷雾主机。本发明能实现“本地控制”、“异地交叉控制”或“远程手动控制”模式下的精准喷雾降尘。
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公开(公告)号:CN115012813A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210555768.X
申请日:2022-05-19
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 华北科技学院
摘要: 本发明涉及一种大直径钻孔协同逐层剥离工艺联合抽采煤层瓦斯的方法,属于煤矿安全领域,包括S1:在回采工作面的运输顺槽内施工大直径钻孔,并施工中心钻孔;S2:开启钻机使驱动杆旋转,带动摆动齿轮旋转,使驱动杆上下摆动,形成纵向扇形缝槽;S3:将装置水平放置,施工横向扇形缝槽;S4:瓦斯抽采管材放入到大直径钻孔内,并对大直径钻孔进行封堵,待大直径钻孔的封堵作业完毕后,并开始实施瓦斯抽采;S5:在大直径钻孔的左右两侧,每隔一定距离施工一个补充瓦斯抽采钻孔,使其与垂直相交扇形缝槽的边界相接触,施工完毕后对补充瓦斯抽采钻孔进行封堵。
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公开(公告)号:CN114961570A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210443684.7
申请日:2022-04-25
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种基于同轴反转的煤矿井下大直径钻孔钻扩一次成型方法,属于煤矿安全领域,本发明通过齿轮换向机构令内旋钻杆和外扩螺旋钻杆同轴反向转动,通过端部钻头切削钻孔,通过外扩切削钻头对破碎圈内的煤体进行切削,将压风或高压水送入内旋钻杆中,从端部钻头的排渣口喷出,对其切削下的煤屑进行排渣,煤渣穿过外扩螺旋钻杆的斜面,通过外扩螺旋钻杆上设置的螺旋排渣通道排出钻孔。本发明实现了端部钻头与外扩切削钻头的同轴反转,其钻进效率高,且采用压风与螺旋排渣通道相结合的方式实现排渣,技术适用性强,且施工成本低。
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公开(公告)号:CN114414279A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210083517.6
申请日:2022-01-18
申请人: 山东科技大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种煤矿井下与隧道用泡沫降尘装置服役性能的试验方法,属于煤矿与隧道施工安全技术领域,首先对煤矿井下或隧道掘进作业面的产尘量进行考察,依据煤矿井下与隧道掘进作业面的断面尺寸,选择适宜直径的柔性风筒作为模拟的巷道或隧道,通过通风机与柔性风筒、粉尘释放管、泡沫降尘装置的配合实现该应用场景下的降尘作业的模拟,通过取样断面各测点上采集风流内的粉尘,计算其浓度,获得泡沫降尘装置在该种工况条件下服役性能指标。本发明解决了不同作业断面与供风量条件下,泡沫降尘装置服役性能适应性的测试难题,为矿井下巷道掘进工作面与隧道施工中的粉尘防治提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN114233370A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202210054364.2
申请日:2022-01-18
申请人: 山东科技大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21F7/00 , E21B7/00 , E21B47/002
摘要: 本发明涉及一种瓦斯抽采钻孔坍塌修复与互联的一体化抽采方法,属于煤矿安全技术领域,本发明针对松软煤层内瓦斯抽采钻孔易变形、易发生坍塌,而导致的矿井瓦斯抽采效率低的难题,采用特有的万向结连接钻杆与疏通钻头的方式,通过钻机驱动钻杆与疏通钻头旋转进而对坍塌处煤体进行切削,从而恢复瓦斯抽采钻孔的功能属性;进一步,还通过特有的互联钻头与筛孔管相配合的方法,将发生坍塌的瓦斯抽采钻孔与相邻的瓦斯抽采钻孔进行互联,并在互联钻孔内留置筛孔管,提高了瓦斯抽采钻孔影响范围内煤体的渗透特性,增加了煤体内瓦斯运移的路径,有利于提高矿井瓦斯抽采效率。
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公开(公告)号:CN110836114A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911148848.8
申请日:2019-11-21
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 国家能源投资集团有限责任公司
发明人: 马智勇 , 尤文顺 , 王振 , 刘忠全 , 程建圣 , 孙小平 , 刘俊 , 刘生优 , 朱海龙 , 黄光利 , 孙炳兴 , 徐腾飞 , 李大勇 , 张锋 , 何云文 , 冉庆雷 , 向衍斌 , 廖文恺
摘要: 本发明涉及一种煤矿冲击地压与瓦斯复合灾害的治理方法,包括在煤矿井下回采工作面巷道的掘进过程中,沿工作面中部布置工艺巷,工艺巷与回采工作面上、下顺槽均沿煤层底板掘进,布置于煤层内。工艺巷、回采工作面上、下顺槽内施工大直径的钻孔,用以对煤体进行卸压,并可对煤体内的瓦斯实施排放,降低煤层瓦斯含量;在工艺巷、回采工作面下顺槽内施工上行瓦斯抽采钻孔,对煤体进行瓦斯预抽。本发明可对煤体大面积卸压,降低煤体应力,对煤体实施强化抽采,降低煤层瓦斯含量,使矿井的冲击地压与瓦斯复合灾害得以有效防控,可降低冲击地压发生的可能性,又可降低工作面的瓦斯含量,使回采期间的工作面瓦斯涌出强度降低,具有极高的技术及经济性。
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