一种液氮与高温氮气冻融循环增加煤体透气性的方法

    公开(公告)号:CN107762473A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710896255.4

    申请日:2017-09-28

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种液氮与高温氮气冻融循环增加煤体透气性的方法,在工作面巷道内施工瓦斯抽采钻孔;通过磁化水注入管向瓦斯抽采钻孔内注入磁化水,然后磁化水向瓦斯抽采钻孔周围的煤体内渗流;液氮罐内的液氮向瓦斯抽采钻孔内注满液氮;液氮冻结渗入煤体内的磁化水,并且气化转变为氮气,使瓦斯抽采钻孔内压力升高;瓦斯抽采钻孔内已气化的氮气进入氮气加热罐内被收集;氮气加热罐对其内部收集的氮气进行加热,使高温氮气注入瓦斯抽采钻孔内,使高温氮气对冻结的煤体进行融化致裂;最后重复上述煤体冻结与煤体融化的步骤。本发明先使煤体冻结然后使冻结煤体与高温氮气接触形成温差效应,进行煤体致裂过程,能有效提高对煤体的增透范围。

    地下水库煤柱坝体物理相似模拟实验装置及方法

    公开(公告)号:CN118443879A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410534956.3

    申请日:2024-04-30

    发明人: 郭金帅 王圣程

    IPC分类号: G01N33/00 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种地下水库煤柱坝体物理相似模拟实验装置及方法,包括垂向加载系统、侧向渗流系统、动载扰动系统、监测采集系统,可以模拟地下水库煤柱坝体的受力环境。采集现场实际煤样按照一定相似比例制作煤柱试样,放置于实验架底部可调整角度的夹持机构模拟不同煤层倾斜角度;垂向加载系统通过伺服控制并列布置的液压油缸对煤柱试样施加压力,模拟煤柱坝体承受采动应力分布;侧向渗流系统通过水箱与煤柱两侧密封联接,采用水泵向水箱内注入不同压力的水溶液或化学溶液,模拟煤柱坝体侧向采空区积水的渗流、侵蚀作用;动载扰动系统通过释放固定于实验架顶部的铁块,击打垂向加载系统的液压油缸,以模拟动载对煤柱坝体的影响;监测采集系统通过应变片、数字散斑仪、红外摄像机和声发射设备对实验过程中的数据进行实时采集。本发明可以实现应力、渗流、化学多物理场共同作用,可为研究多场耦合作用下煤柱坝体力学响应特性提供基础。

    一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法

    公开(公告)号:CN114575814B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202210215449.4

    申请日:2022-03-07

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/00

    摘要: 本发明公开了一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法,主要步骤包括在煤层施工一个压裂孔和两个瓦斯抽采孔;向压裂孔内放入缠绕有环形微波天线的液氮管;液氮管连接液氮泵和填充有纳米钛酸钡液氮悬浮液的储液罐,环形微波天线连接微波发生器;瓦斯抽采孔放入抽采管,本方法将微波和液氮同时作用于煤层,充分发挥液氮极低温、极易相变膨胀的优势,极低的温度促进煤层内部裂纹的扩展,同时在微波与纳米钛酸钡材料共同作用下,保证了液氮能不断气化产生高压氮气对煤层持续压裂,改善煤层渗透性,在高压氮气的作用下促进瓦斯在已形成的裂纹网络内解吸、运移,大幅度提高瓦斯抽采效率,在本技术领域具有广泛的可实施性。

    益于疏散的消防门禁及其控制系统

    公开(公告)号:CN117037335A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311036980.6

    申请日:2023-08-17

    摘要: 本发明涉及消防门禁技术领域,尤其涉及益于疏散的消防门禁及其控制系统,包括门禁框架;所述门禁框架内设置有疏散通道,所述门禁框架位于疏散通道的上端横向设置有多个水喷头,用于向外喷射阻燃液;所述水喷头至少具有三种形态变化,分别为水雾、水柱和水帘,形态变化可根据不同的情况自动切换;所述水喷头通过出水管与储液罐连通,所述储液罐通过进水管与外部供水设备连通;所述门禁框架的检测面上设置有摄录系统,用于火焰检测和疏通通道待通过人员的检测;本发明中,通过设置的门禁框架形成的疏通通道,同时由于疏通通道内未设置门档,当出现火灾时,可快速疏通,尤其是便于老人和孩子的快速疏通。

    一种多级致裂页岩增产页岩气的方法

    公开(公告)号:CN116658139A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202211018473.5

    申请日:2022-08-24

    IPC分类号: E21B43/26 E21B47/06 E21B47/04

    摘要: 本发明公开了一种多级致裂页岩增产页岩气的方法,先向页岩气井内脉动注入含吸水树脂的水,对页岩层进行冲击产生多条裂缝,形成一级致裂过程;接着向页岩气井注入液氮及金属钠颗粒,裂缝内留存已经饱和吸水的树脂,此时液氮对页岩层降温低于冰点后,已经饱和吸水的树脂冻结成冰并快速膨胀,形成二级致裂过程;然后当注入的液氮随着持续气化后,进一步冻结页岩吸附的水和吸水树脂,形成三级致裂过程;当页岩层的温度超过冰点时,吸水树脂上膨胀的冰融化成水,此时金属钠颗粒与水接触发生化学反应放出大量的热,使页岩层温度快速上升形成对低温页岩层的热冲击,形成四级致裂过程,从而完成页岩层多级致裂过程,能有效提高页岩气的开采效率。

    一种强化地面钻井水力压裂增透效果的方法

    公开(公告)号:CN113445980B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202110772658.4

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/00

    摘要: 一种强化地面钻井水力压裂增透效果的方法,进行地面钻井施工,固定瓦斯抽采钢管,对煤层进行水力压裂;将激光头固定装置送入到煤层底板,将光纤与激光发生器相连;通过注射管向地面钻井内注入液氮,通过注射管向地面钻内喷射高吸水材料粉末,同时启动激光发生器,通过固定旋转装置旋转激光头送入管,激光对冻结的煤体进行切割,形成环形缝槽,煤体中富含水分转化的水蒸气被高吸水材料粉末吸收;向上移动激光头送入管,再旋转激光头送入管;直至完成对地面钻井内煤层煤体的激光切割与热驱,拆除激光割缝设备,进行地面钻井瓦斯抽采。本发明能够提高瓦斯抽采浓度并加快低透气性煤层瓦斯抽采速率,强化地面钻井水力压裂增产效果。

    一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法

    公开(公告)号:CN114575814A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210215449.4

    申请日:2022-03-07

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/00

    摘要: 本发明公开了一种基于纳米钛酸钡的液氮联合微波压裂煤层增透方法,主要步骤包括在煤层施工一个压裂孔和两个瓦斯抽采孔;向压裂孔内放入缠绕有环形微波天线的液氮管;液氮管连接液氮泵和填充有纳米钛酸钡液氮悬浮液的储液罐,环形微波天线连接微波发生器;瓦斯抽采孔放入抽采管,本方法将微波和液氮同时作用于煤层,充分发挥液氮极低温、极易相变膨胀的优势,极低的温度促进煤层内部裂纹的扩展,同时在微波与纳米钛酸钡材料共同作用下,保证了液氮能不断气化产生高压氮气对煤层持续压裂,改善煤层渗透性,在高压氮气的作用下促进瓦斯在已形成的裂纹网络内解吸、运移,大幅度提高瓦斯抽采效率,在本技术领域具有广泛的可实施性。

    一种清理瓦斯抽采钻孔密封段煤粉的方法

    公开(公告)号:CN111734475B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202010494450.6

    申请日:2020-06-03

    IPC分类号: E21F7/00 E21B21/01 E21B21/16

    摘要: 本发明公开了一种清理瓦斯抽采钻孔密封段煤粉的方法,利用煤矿井下压风系统,将井下压风系统与注气管相连,使注气管在密封区能更好的吹起煤粉;吸气管进气口与注气管喷嘴向匹配,能最大限度的吸入被吹起的煤粉,煤粉经过吸气管进入煤粉存贮罐,细水雾能快速与煤粉接触并包裹在煤粉表面,同时在液氮雾的作用下,煤粉表面的细水雾快速凝结,加快其下降速度,使煤粉快速沉降到煤粉存储罐的底部;并且本发明能在瓦斯抽采钻孔内移动,从而对钻孔内各个位置的煤粉进行清理。因此本发明具有煤粉清理效果好、效率高的优点,同时在清理过程中还不会使粉尘影响巷道作业环境,且能减少钻孔密封后的漏风,提高瓦斯抽采效果,具有广泛的实用性。

    一种保证松软煤层瓦斯抽采通道顺畅的方法

    公开(公告)号:CN111255508B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010170917.1

    申请日:2020-03-12

    IPC分类号: E21F7/00 E21B7/00 E21B33/12

    摘要: 本发明公开了一种保证松软煤层瓦斯抽采通道顺畅的方法,采用对下向钻孔依次填充小号带孔煤球、中号带孔煤球和大号带孔煤球,其中各种型号的带孔煤球内部均设有球形中空结构,且通过通气孔与外界连通,各种型号的带孔煤球对钻孔填充后能对下向钻孔起到一定的支撑作用,降低其发生垮塌、变形的可能性;另外由于煤球为球形,因此其在钻孔内相互直接接触后,仍会存在空隙,此时煤层内部的瓦斯通过各个型号的带孔煤球空隙、通气孔及内部的球形中空结构形成瓦斯抽采通道,实现瓦斯抽采的顺畅;并且填充时均依靠下向钻孔的倾角,在自身重力的作用下,滚入下向钻孔内进行防护支撑,无需专门的安装设备,因此便于现场使用,具有广泛的实用性。