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公开(公告)号:CN104533452A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410736190.3
申请日:2014-12-05
Applicant: 中国矿业大学
CPC classification number: E21D11/105 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下破碎煤体分段式注浆加固方法,第一次在孔口钻孔段注浆有效固化了巷道松动圈,形成了一道屏障层,防止第二次在孔内钻孔段注浆中出现漏浆、窜浆,提高了注浆成功率;利用两台不同性能的注浆泵能显著提高注浆效率,扩大浆液渗透半径,增大煤体的浆液填充率,提高注浆固化效果,且结果简单、操作便捷、安全可靠。本发明能有效提高巷道围岩承载能力和瓦斯抽采钻孔钻进成孔的成功率。
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公开(公告)号:CN103541679A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310483101.4
申请日:2013-10-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B33/12
Abstract: 一种煤矿井下水力压裂钻孔组合式封孔方法,水力压裂钻孔施工完毕后,将pvc管二、梭形pvc管、pvc管一依次连接好送入钻孔,直至pvc管一外露端距孔口0.1m位置处,梭形pvc管内径由两端向中间均匀渐变小,距pvc管二最前端2m和距孔口1m处分别使用聚氨酯封堵。利用注浆管封堵之间的空间进行注浆。待浆液凝固,利用压裂管将高压胶囊送至梭形pvc管内侧1m处。将高压胶囊膨胀后,通过压裂管进行水力压裂。水力压裂结束后,对高压胶囊卸压后取出。将pvc管与井下瓦斯管网连接,进行瓦斯抽采。该封孔方法能够满足水力压裂钻孔的耐高压及瓦斯抽采钻孔的密封性要求,且高压胶囊能够重复利用,工艺简单,无安全隐患,显著提高了水力压裂效率。
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公开(公告)号:CN118934035A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411055293.3
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于钻屑的煤储层地质信息预测方法,充分利用煤矿井下定向钻孔工序,获取不同钻孔不同深度煤层的孔隙结构特征,同时对钻进过程中钻屑瓦斯涌出量进行预测,进行数据整合即得到整个钻进沿程目标煤层的孔隙结构和瓦斯赋存信息,不仅可以做到钻进沿程的全覆盖测试,而且还可以减少煤层赋存各向异性带来的误差,做到煤储层信息精细化探测;另外本发明利用插值方法获得探测范围内煤层不同层位的孔渗分布,并结合建立的数学模型计算并分析后获得探测范围内煤层的瓦斯赋存规律和瓦斯流动规律,最终实现对整个煤层结构内瓦斯含量和赋存分布进行预测,便于及时对后续煤层气资源勘探开发进行指导。
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公开(公告)号:CN118794783A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410791204.5
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种甲烷原位燃爆压裂及评价模拟一体化试验装置及方法,通过配气系统与远程控制系统的配合,实现了具有危险性燃爆气体的远程精确配气;通过高能电打火系统、高频信号采集系统与远程控制系统结合,实现了电打火引爆与高频数据采集的微秒级同步触发;通过在燃爆腔体设置多个通孔模拟射孔,实现了井筒射孔内燃爆载荷的精准监测;通过三轴岩心夹持器和渗透率测量系统实现了燃爆载荷作用后岩石样品渗透率的不卸压原位测试;最终获得不同井筒温度及压力、不同地应力状态、不同甲烷浓度和不同点火工艺等条件下岩石样品压裂的载荷曲线、受力曲线、温度曲线及压裂形态参数,从而为后续甲烷原位燃爆压裂技术的应用提供大量实测数据及分析样本。
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公开(公告)号:CN118655828A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410791203.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采智能调控实验系统及方法,包括抽采支管子系统、抽采主管系统、监测与调控子系统、信号分析与处理子系统和抽采管理平台,抽采主管系统与抽采支管子系统相互配合,能够有效模拟煤层瓦斯可抽采性与漏风程度对抽采参数调节的影响,同时通过信号分析与处理子系统和监控与调节子系统对各电动调节阀的开度以及抽采泵的转速进行调节,实现不同工况下瓦斯浓度和纯流量的调节,抽采管理平台以抽采主管最大瓦斯纯流量为目标,求解获取最优系统运行参数;通过模拟井下瓦斯在抽采系统中的流动,厘清系统参数与管网内瓦斯浓度与流量的关系,从而为井下抽采系统的参数智能调节提供数据支撑,以保证高抽采浓度和低能耗。
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公开(公告)号:CN113433155B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110710016.1
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种寒区路基未冻水实时监测系统及方法,监测系统包括路基探测系统、数据传输系统和监测管理系统。路基探测系统包括埋设在路基冻土层的核磁共振传感器、冻土温度传感器,原位测试路基冻土层的核磁信号及实时温度;数据传输系统包括无线通信仪、路基监测分站和寒区监测环网,实现路基探测数据与监测管理系统命令的双向传输;监测管理系统包括数据存储器、数据处理器、人机交互平台,对监测数据进行存储与处理,结果显示于人机交互平台。将无线通信仪与路基监测分站之间为无线通信连接,通过寒区路基冻土未冻结率测定的分析流程,建立了完整的寒区路基未冻水实时监测体系,解决了现场布线对路基工程的破坏以及信号线之间缠绕串扰(56)对比文件翟成.低温冻结石门揭煤煤体未冻水含量变化特征《.煤炭科学技术》.2019,第47卷(第1期),132-138.李东阳.缩短核磁共振测定冻土未冻水含量实验时间的方法《.冰川冻土》.2014,第36卷(第6期),1502-1507.
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公开(公告)号:CN116908042A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310887097.1
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出预测指标一体化测定装置及方法,钻屑量测试装置对每次收集的煤样钻屑进行称重,并通过两个不同孔径筛网的筛分,获得符合粒径要求的煤颗粒;完成筛分后分别将煤颗粒输送至钻屑瓦斯解吸指标K1值测试装置和钻屑瓦斯解吸指标Δh2测试装置,上述测试装置直接能获取钻屑瓦斯解吸指标K1值和Δh2值;当钻杆钻进过程中产生的全部钻屑量收集完成后,将钻孔瓦斯涌出初速度指标q测试装置与钻孔密封连接,通过测量不同时刻水柱压差测量计两侧液面高度差,最终得出钻孔瓦斯涌出初速度指标q值;在井下采样后直接进行煤与瓦斯突出预测指标的测定,并且整个测定过程均在同一个装置中实现,从而实现快速、精准地测定煤与瓦斯突出预测指标。
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公开(公告)号:CN116906108A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310630498.9
申请日:2023-05-31
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种热烟气驱替煤层甲烷水平多向闭环抽采的方法,先采用CH4燃爆压裂技术在各个水平钻井原位协同燃爆反应产生气体冲击压裂水平钻井周围煤层形成裂缝网络,然后向各个水平钻井注入的热烟气由于自身较高的温度可促进煤体CH4气体的解吸,且热烟气中CO2、SO2、NO2因竞争吸附优势可大量置换出大跨度煤层吸附的CH4气体并进行闭环利用,在实现热烟气封存的同时提高煤层甲烷开采效率。另外水平监测井中的集成式多参数监测装置能根据当前获取的水平钻井参数变化调整各水平钻井的燃爆气体注入参数、热烟气注入参数,从而对各水平钻井的气体注入参数进行独立动态精准调控,最大化提高大跨度煤层各区域甲烷燃爆压裂、热烟气封存和CH4抽采效率。
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公开(公告)号:CN116658140A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310630513.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 徐州矿务集团有限公司 , 中国矿业大学 , 新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司 , 江苏国能深井安全开采科技有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/247 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/07
Abstract: 本发明公开了一种热烟气驱替燃爆压裂煤层甲烷抽采及闭环固碳的方法,先对各个水平分支钻井分别划分区段,并在各个区段先施工射孔裂缝,然后在每个区段内采用CH4燃爆压裂技术进行原位协同燃爆反应产生气体冲击射孔裂缝使其进一步发育扩展形成裂缝网络,然后依次向各个水平分支钻井注入热烟气,热烟气由于自身较高的温度可促进煤体CH4气体的解吸,且热烟气中CO2、SO2、NO2因竞争吸附优势可大量置换出特厚煤层吸附的CH4气体,然后热烟气和CH4气体继续闭环利用,在实现热烟气封存的同时提高煤层甲烷开采效率,通过持续闭环利用过程,最大化提高特厚煤层各区域甲烷燃爆压裂、热烟气封存和CH4抽采效率。
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公开(公告)号:CN116591654A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310630496.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏铎安科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种热烟气驱替煤层甲烷的闭环抽采及同位素示踪方法,先采用CH4燃爆压裂技术在不可采煤层原位协同燃爆反应冲击压裂煤层形成裂缝网络,然后向燃爆压裂煤层注入的热烟气由于自身较高的温度可促进煤体CH4气体的解吸,且热烟气中的CO2、SO2和NO2因竞争吸附优势可大量置换出不可采煤层吸附的CH4气体,且抽采出来的CH4和热烟气能继续闭环利用,在实现热烟气封存的同时提高煤层甲烷开采效率,另外采用特定同位素标记的燃爆气体以及热烟气,进行分析后能反演燃爆气体、热烟气以及抽采CH4气体在目标深部煤层运移特征及交互作用,因而可动态调控燃爆气体及热烟气注入参数,最大化提高深部不可采煤层热烟气封存及CH4开采效率。
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