瓦斯抽采钻孔卧式气动智能排渣放水器及其使用方法

    公开(公告)号:CN107905841A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201810008784.0

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: E21F16/00 E21F7/00

    CPC分类号: E21F16/00 E21F7/00

    摘要: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔卧式气动智能排渣放水器及其使用方法,包括进风管智能控制阀、气缸、气动马达、放水器壳体、增排垫块、密封传动装置、支架组成,进风管智能控制阀一端与井下供风管连接,另一端与气缸、气动马达连接,密封传动装置安装于放水器壳体内部并与气动马达连接,支架安装在放水器壳体底部,本发明主要应用于煤矿井下排放瓦斯抽采钻孔管路积渣和积水。其使用方法:首先确定放水器放水时间间隔;通过进风管智能控制阀设置积渣蓄水、放水时间;将放水器分别与巷道供风管、抽采管路连接。本发明设计新颖,通过结构创新,实现了瓦斯抽采管路的智能化高效排渣放水,克服了传统放水器易堵塞、排渣放水效率低等问题。

    煤矿井下巷道变形、风量及瓦斯浓度综合监测预警系统

    公开(公告)号:CN107559046A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710951911.6

    申请日:2017-10-13

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明公开了新型的煤矿井下巷道变形、风量及瓦斯浓度综合监测预警系统,包括形变传感器、风速传感器、甲烷气体传感器、显示单元、单片机、数据储存和处理单元、无线实时通讯单元、声光报警单元和计算机。本发明可通过形变传感器、风速传感器、甲烷气体传感器实时监测巷道变形、通过巷道风量及瓦斯浓度,运用计算机和单片机对采集到的数据进行保存分析,并通过串口通讯软件将分析后的结果显示到软件上,如果分析结果超出规定的报警阀值,声光报警单元发出报警信号。本系统主要通过利用煤矿井下巷道变形与巷道风速和瓦斯浓度数据变化之间的确定关系,从而对煤矿井下的事故类型进行准确预警,便于工作人员更加精确地掌握井下的工况,对现场情况进行及时有效的处理。

    松软煤层正负压协同动力排渣钻具及钻进方法

    公开(公告)号:CN118622176A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410716617.7

    申请日:2024-06-04

    IPC分类号: E21B10/16 E21B10/18

    摘要: 本发明公开了松软煤层正负压协同动力排渣钻具及钻进方法,包括内排滚轮钻头、虹吸式双通道钻杆、正负压供风器和负压气渣分离装置,内排滚轮钻头和虹吸式双通道钻杆内腔中均安装内管,内管与内腔壁之间形成环冷却通道,内管内腔为排渣通道,环冷却通道向虹吸式双通道钻杆和内排滚轮钻头供气,钻进产生的钻屑依靠内排滚轮钻头的涡流作用及内管内腔的负压作用进入排渣通道,实现随钻护孔助排,有助于消除钻孔堵塞,避免钻进过程中产生的粉尘和瓦斯在孔口扩散。本发明形成了正负压协同动力的高效排渣钻进技术体系,有利于提升松软煤层钻进深度和钻进效率,实现安全、洁净钻进。

    一种主动式气水渣分离装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN115788368A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211532782.4

    申请日:2022-12-02

    IPC分类号: E21B43/00 E21B43/34

    摘要: 本发明公开了一种主动式气水渣分离装置及其使用方法,该主动式气水渣分离装置包括蓄水仓、气动马达、叶轮卸料机、排渣放水口等,叶轮卸料机在蓄水仓下方,气动马达与叶轮卸料机连接,排渣放水口安装于叶轮卸料机下方,本发明主要用于瓦斯抽采钻孔气水渣分离与排放。其使用方法:瓦斯抽采钻孔内的瓦斯、水、煤渣的混合物经分离后,瓦斯由主管道出气口排出,煤渣、水的混合物进出蓄水仓,气动马达提供动力,使叶轮卸料机动作,将水和煤渣一起经排渣放水口排出。本发明设计新颖,通过使用气动马达,可实现主动排渣放水,解决了常规放水器劳动强度高、易堵塞、易漏气等缺陷。

    穿层钻孔非全长孔内防喷钻进方法及钻具

    公开(公告)号:CN114856437A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210577803.8

    申请日:2022-05-26

    摘要: 本发明公开了一种穿层钻孔非全长孔内防喷钻进方法及钻具,基于穿层钻孔非全长孔内防喷钻进方法,确定穿层钻孔岩层段钻孔长度、煤层段钻孔长度,孔内防喷组合钻具长度和防喷钻头的数量。穿层钻孔非全长孔内防喷钻具,由防喷钻头、防喷钻杆和常规钻杆组成。本发明针对突出煤层穿层钻孔塌孔、瓦斯喷孔的技术问题,发明了穿层钻孔非全长孔内防喷钻进方法及钻具,通过钻进方法和钻具结构的创新,将喷出高压瓦斯在钻孔内进行削弱,从而避免瓦斯喷孔超限事故的发生,有利于实现穿层钻孔的安全、高效钻进。

    可重复利用模块化沿空留巷工艺

    公开(公告)号:CN110219668A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910607433.6

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: E21D11/00 E21D11/10

    摘要: 本发明公开了一种可重复利用模块化沿空留巷工艺,随着回采工作面的推进安装重复利用支护模块用做沿空留巷的支撑装置,留巷作为下一个工作面的上工作面顺槽;在下一个工作面回采时将上工作面顺槽已安装的重复利用支护模块拆卸,将重复利用支护模块通过回采工作面刮板输送机运送至下一工作面的顺槽,再安装重复利用支护模块用做沿空留巷的支撑装置,留巷作为下一个工作面的上工作面顺槽。可重复利用模块化沿空留巷工艺在满足沿空留巷使用的基础上,实现安全及时高强支护要求,同时也实现了支护模块的重复利用,极大的节约支护成本和留巷的支护时间。

    深井软煤岩流体排渣钻进方法

    公开(公告)号:CN109472101A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811387087.7

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种深井软煤岩流体排渣钻进方法,属于钻探工程领域。本发明是为了解决软煤岩钻孔深度浅、钻进效率低、钻孔事故多的技术问题。软煤岩钻进过程中,钻屑量的变化能够表征施工地点煤岩地质条件的变化特征,基于钻屑量确定钻进速度、供风风量或供水流量、钻孔水力直径等流体排渣钻进的重要工艺参数,有利于提高排渣效率,预防钻孔堵塞;根据钻头直径、钻孔变形特征确定前端钻杆和后端钻杆的结构,使“钻头-钻杆-排渣动力”得到了合理匹配。本发明建立了科学的深井软煤岩流体排渣钻进工艺体系,可有效改善流体排渣钻进工艺应用于软煤岩的钻探效果。

    一种基于指纹识别技术的智能讲台

    公开(公告)号:CN109393740A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811152891.7

    申请日:2018-09-30

    摘要: 本发明提供一种基于指纹识别技术的智能讲台。所述的智能讲台主要包括智能讲台本体、电子锁、单片机处理器模块、指纹识别系统模块等电器设备。当使用者通过指纹识别系统验证指纹时,指纹识别模块以串口通信的方式将指纹信息传递到单片机处理模块,并与存储模块中的指纹库进行对比鉴别使用者的身份,身份认证完成后电子锁会自动打开,与此同时使用者指纹对应下的工作空间将会被调取通过智能讲台呈现出来,实时时钟记录使用时间并在设备中心产生使用记录。整个过程处于自动化状态,极大地减少了课前教师的工作量,同时也减少了U盘甚至计算机中病毒的风险。既保护使用者的隐私,也提高了可用性和安全性,提高了教学效率。

    用于瓦斯抽采的柱状耐压护孔花管及其使用方法

    公开(公告)号:CN108104777A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810021043.6

    申请日:2018-01-10

    IPC分类号: E21B43/08

    CPC分类号: E21B43/086 E21B43/08

    摘要: 本发明公开了一种用于瓦斯抽采的柱状耐压护孔花管及其使用方法,包括前端护孔花管、中部护孔花管,用于瓦斯抽采的耐压护孔花管可通过增减中部护孔花管数量来改变长度,以适应不同深度的抽采钻孔;抽采孔钻好后,将前端柱状耐压护孔花管与中部柱状耐压护孔花管通过凸连接件与凹连接件连接,通过钻杆内部伸入抽采孔,中部柱状耐压护孔花管尾部与封孔管相连。本发明设计新颖,内部设置内支撑可以在高应力条件下进行瓦斯抽采,同时可以根据煤层条件选择不同的内支撑,可以在保证安全的条件下,提高抽采效率。

    瓦斯抽采钻孔立式气动智能排渣放水器及其使用方法

    公开(公告)号:CN107905840A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201810008433.X

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: E21F16/00 E21F7/00

    CPC分类号: E21F16/00 E21F7/00

    摘要: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔立式气动智能排渣放水器及其使用方法,包括进风管智能控制阀、气缸、气动马达、放水器壳体、密封传动装置、支架组成,进风管智能控制阀一端与井下供风管连接,另一端与气缸、气动马达连接,密封传动装置安装于放水器壳体内部并与气动马达连接,支架安装在放水器壳体底部,本发明主要应用于煤矿井下排放瓦斯抽采钻孔管路积渣和积水。其使用方法:首先确定放水器放水时间间隔;通过进风管智能控制阀设置积渣蓄水、放水时间;将放水器分别与巷道供风管、抽采管路连接。本发明设计新颖,通过结构创新,实现了瓦斯抽采管路的智能化高效排渣放水,克服了传统放水器易堵塞、排渣放水效率低等问题。