一种离层注浆的冒浆防治方法

    公开(公告)号:CN110671075B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910990300.1

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: E21B33/138 E21B47/11

    摘要: 本发明涉及注浆工程技术领域,提供一种离层注浆的冒浆防治方法,包括:S11,进行示踪试验,记录示踪剂在注浆口的投放时刻t0,及在冒浆口采集到示踪剂的起始时刻t1、峰值时刻t3及消失时刻t2;S12,获取水力导通点的水力连通时间,计算得到浆液流动的平均流速;S13,计算水力导通点的位置坐标;S14,对水力导通点进行封堵;本发明在解决注入离层带和未注入离层带的冒浆问题时,通过将冒浆的位置概化为一个点,并将浆液扩散路径概化为柱状通道,通过计算可获得跑浆点的坐标位置,从而确定注浆位置,增加了注浆的准确性,减少浆液的浪费和冒浆带来的损失,确保了对冒浆防治的效果。

    开采煤层气的方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110886594A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911303485.0

    申请日:2019-12-17

    摘要: 本发明涉及煤层气开采技术领域,提供了一种开采煤层气的方法,从地表向下钻井至目标煤层,所述钻井中布设有生产套管,通过温度高于目标煤层温度的压裂液对目标煤层进行分段压裂;所述生产套管内设置有注热管和排采装置;通过所述注热管向所述钻井底部注入温度高于目标煤层温度的第一液体、所述排采装置排出第二液体以及所述生产套管获取煤层气。与现有技术相比该开采煤层气的方法能够显著提高煤层气产气量。

    矿井突水水源识别方法、装置与电子设备

    公开(公告)号:CN110852364A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911052561.5

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: G06K9/62

    摘要: 本发明实施例提供一种矿井突水水源识别方法、装置与电子设备,其中所述方法包括:获取待识别矿井突水水样,并提取所述待识别矿井突水水样的给定化学组分作为判别指标;基于所述判别指标,利用预建立的贝叶斯逐步判别模型,识别所述待识别矿井突水水样的水源类别;其中,所述贝叶斯逐步判别模型为通过对已知水源类别的水样样本进行聚类分析获取有效水样样本,并利用所述有效水样样本进行训练建立而成的。本发明实施例通过事先对水源样本进行聚类分析,剔除不满足设定标准下的含水层异常水样点,能够使得据此训练出的贝叶斯逐步判别模型具有更高的可靠性,从而打破现有突水水源识别方法的局限性,有效提高水源识别准确性。

    矿井涌水量计算方法及装置

    公开(公告)号:CN109166633A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810989837.1

    申请日:2018-08-28

    IPC分类号: G16Z99/00

    摘要: 本发明实施例提供一种矿井涌水量的计算方法及装置,其中计算方法包括:当煤层顶板岩层发生冒裂时,在当前冒裂的重力释水时间段,计算二元结构体的释放水量以及地下水含水系统边界过水断面渗入矿井水量之和,作为矿井涌水量;在当前冒裂的重力释水时间段之后,计算地下水含水系统边界过水断面渗入矿井水量,作为矿井涌水量;其中,二元结构体的释放水量根据二元结构体的弹性释水量在当前冒裂的重力释水时间段的平均流量以及各含水层的重力释水流量之和获得。本发明实施例的计算方法在重力释水时间段,将二元结构体的释水量与边界过水断面渗入矿井水量之和作为矿井涌水量,相比现有技术计算的涌水量更加精确。

    一种煤矿井涌水量检测系统及方法

    公开(公告)号:CN116792156A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310760692.9

    申请日:2023-06-26

    摘要: 本发明公开了一种煤矿井涌水量检测系统及方法,应用于煤矿井检测。系统包括:涌水量检测模块、数据传输模块、分析计算模块、可视化交互模块、危险预警模块;涌水量检测模块采集的数据通过数据传输模块传输至涌水量计算模块;分析计算模块用于根据采集的数据计算当前涌水量并预测未来涌水量;可视化交互模块用于将涌水量计算结果和预测结果转化为可视化数据,实现人机交互;危险预警模块用于根据涌水量计算结果和预测结果进行预警。本发明在实时监测涌水量的同时对后续的涌水量进行预测,准确率高并且能够及时采取对应的防治措施和应对方案,有助于了解矿井的实时信息,保障煤矿生产的安全。

    一种高盐度矿井水强化预处理系统及方法

    公开(公告)号:CN111908663A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010835234.3

    申请日:2020-08-19

    摘要: 本发明涉及一种高盐度矿井水强化预处理系统及方法,所述系统包括混凝反应池、絮凝反应池、沉淀池和泥水分离装置;所述处理方法包括:矿井水经初步沉淀后进入混凝反应池,在混凝反应池中投加混凝剂,搅拌反应后进入絮凝反应池;絮凝反应池中投加絮凝剂,搅拌反应后进入沉淀池;经斜板沉淀下来的污泥从底部排泥管排出后脱水外运,上部液体经过滗水器进入泥水分离装置;泥水分离装置中的纳米纤维膜组件处理后从膜组件上部的出口抽取过滤的清水进入RO系统;利用曝气系统向水中充入CO2,通过CO2的搅拌作用冲洗附着在纳米纤维膜表面的悬浮物。本发明处理方法简单,可有效的提高水中颗粒物的去除效果,同时降低水处理药剂的使用量。

    矿井涌水量计算方法及装置

    公开(公告)号:CN109166633B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810989837.1

    申请日:2018-08-28

    IPC分类号: G16Z99/00

    摘要: 本发明实施例提供一种矿井涌水量的计算方法及装置,其中计算方法包括:当煤层顶板岩层发生冒裂时,在当前冒裂的重力释水时间段,计算二元结构体的释放水量以及地下水含水系统边界过水断面渗入矿井水量之和,作为矿井涌水量;在当前冒裂的重力释水时间段之后,计算地下水含水系统边界过水断面渗入矿井水量,作为矿井涌水量;其中,二元结构体的释放水量根据二元结构体的弹性释水量在当前冒裂的重力释水时间段的平均流量以及各含水层的重力释水流量之和获得。本发明实施例的计算方法在重力释水时间段,将二元结构体的释水量与边界过水断面渗入矿井水量之和作为矿井涌水量,相比现有技术计算的涌水量更加精确。

    关闭煤矿井的瓦斯抽采井的布置方法及井身安装方法

    公开(公告)号:CN110043309B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910455630.0

    申请日:2019-05-29

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/00 E21B43/30

    摘要: 本发明涉及瓦斯抽采钻井技术领域,公开了一种关闭煤矿井的瓦斯抽采井的布置方法及井身安装方法,其中关闭煤矿井的瓦斯抽采井的布置方法首先根据关闭煤矿井的煤层分布情况和开采情况,对开采煤层的上覆煤岩层进行解吸带的划分;再根据采动裂隙的“O”形圈理论,将导气裂隙带划分为膨胀变形区、边界过渡区和顶板压实区,将井位部署于膨胀变形区和/或边界过渡区,以实现井位的横向部署;最后根据井位的横向部署位置,进行井位的垂向部署,完成抽采井在横向和垂向方向上的布置。该布置方法结合关闭煤矿井内瓦斯资源的富集运移规律,从横向和垂向两个方面提出了瓦斯抽排井的合理布置方案,减少了井位布置的盲目性,最大化地提高了瓦斯产气量。

    关闭煤矿井的瓦斯抽采井的布置方法及井身安装方法

    公开(公告)号:CN110043309A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910455630.0

    申请日:2019-05-29

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/00 E21B43/30

    摘要: 本发明涉及瓦斯抽采钻井技术领域,公开了一种关闭煤矿井的瓦斯抽采井的布置方法及井身安装方法,其中关闭煤矿井的瓦斯抽采井的布置方法首先根据关闭煤矿井的煤层分布情况和开采情况,对开采煤层的上覆煤岩层进行解吸带的划分;再根据采动裂隙的“O”形圈理论,将导气裂隙带划分为膨胀变形区、边界过渡区和顶板压实区,将井位部署于膨胀变形区和/或边界过渡区,以实现井位的横向部署;最后根据井位的横向部署位置,进行井位的垂向部署,完成抽采井在横向和垂向方向上的布置。该布置方法结合关闭煤矿井内瓦斯资源的富集运移规律,从横向和垂向两个方面提出了瓦斯抽排井的合理布置方案,减少了井位布置的盲目性,最大化地提高了瓦斯产气量。