-
公开(公告)号:CN116359041A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310408264.X
申请日:2023-04-17
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏拓海煤矿钻探机械有限公司
Abstract: 本发明公开了一种人工裂缝试样冲击剪切渗透率测试系统及方法,包括围压加载系统,冲击剪切系统和渗透率测试系统,其中围压加载系统不仅能对试样施加不同的围压,同时其能使冲击杆和透射杆分别与试样夹持器之间压紧固定密封,为后续测定渗透率时进行密封;冲击剪切系统用于在对试样进行冲击剪切时施加冲击力,进而通过第一剪切头和第二剪切头各自非对称设置的突出部实现对试样的冲击剪切错动,完成试验后试样内部形成自支撑结构对产生的裂隙进行支撑;最后对冲击剪切前后的渗透率进行对比分析,通过改变参数进行多次试验从而能测定不同试样围压、不同冲击压力及不同渗流气压下对冲击剪切前后的渗透率影响情况,为后续现场实施提供数据支撑。
-
公开(公告)号:CN119507885A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411703499.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔封孔质量智能快速检测装置及方法,气体抽采装置中的瓦斯抽采管用于对瓦斯抽采钻孔封孔并进行瓦斯抽采,气体抽采管用于采集钻孔内的气体输送至后续检测装置内,检测装置中的气体检测模块能对流经的气体数据进行检测,封孔质量判定模块根据预设的阈值,将检测数据与阈值进行比较分析,从而对钻孔的封孔质量进行快速判断,并将结果通过显示装置进行显示,此时工人能根据判断结果进行后续施工;并且封孔质量判定模块将每次采集气体的监测数据进行记录,用于更新阈值,通过动态更新的方式提高判断钻孔封孔质量的精度,且其判断过程无需人工经验,保证了判断的一致性,另外体积较小、操作方便,具有较好的推广价值。
-
公开(公告)号:CN111808574B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010770642.5
申请日:2020-08-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C09K3/22
Abstract: 本发明公开了一种抑制土质路面扬尘的泡沫胶体及其制备与使用方法,该泡沫胶体由0.05%‑0.6%的脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、0.1%‑0.2%的羧甲基纤维素、0.01%‑0.15%的硫酸铝/硫酸锌和水按重量份配制而成,向配制好的溶液通入压缩空气并搅拌得到泡沫胶体,而后根据路面扬尘特征参数以及场地条件确定泡沫胶体的用量,以一定的喷射流量、喷射角度,将其喷涂在路面上固化后铺洒防滑剂石英砂。本发明的泡沫胶体采用硫酸铝或硫酸锌作为无机金属离子交联剂,增大了胶凝剂的线性分子链之间形成氢键的概率,促进了胶凝剂分子极性基团的氢链交联,形成具有一定弹性的三维网状结构,使其兼具了优异的发泡性、较低的排水速率和稳定的扩张弹性,在土质路面抑尘领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114673480B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210491074.4
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多相CO2介质的多侧层位式地热强化开采方法,从地面向干热岩储层钻设竖井,并在竖井内依次形成蓄热池、第一水平钻井组、第二水平钻井组和第三水平钻井组,并布设多相态CO2地热开采系统;利用液态CO2注入地热层时受热后相变膨胀致裂原理增加体积改造范围,并且在相变致裂的同时,使CO2气体变成处于超临界状态的CO2流体,在致裂完成后超临界状态的CO2流体与地热层换热后,根据其羽流特性集中汇聚在事先形成的蓄热池中,最后超临界状态的CO2流体进入换热器内进行换热降温,使其提取的热量用于发电装置进行发电;从而有效保证了地热资源开采后的换热效率,提高了地热资源的整体开采效率。
-
公开(公告)号:CN114412430B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210078861.6
申请日:2022-01-24
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种液态二氧化碳循环致裂煤层气储层增透装置及方法,内耐压封孔器和外耐压封孔器均设置在压裂钻孔内,注浆管一端穿过外耐压封孔器处于内耐压封孔器和外耐压封孔器之间;所述空气压缩机的出口通过管路与多级冷凝器的进口连接,注液泵通过传输管与压裂管一端连接,压裂管另一端依次穿过外耐压封孔器和内耐压封孔器伸入压裂钻孔内,负温分流器和限流器装在传输管上,限流器其中一个端口通过回流管路及回流三通连接在空气压缩机和多级冷凝器之间的管路。本发明能对压裂钻孔的内部进行有效密封,同时能持续实现液态二氧化碳低温冻结、相变膨胀的双重致裂效果,最终有效提高煤层气储层渗透率。
-
公开(公告)号:CN113450542B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110710080.X
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种城市交通要道下方岩土含水量实时监测系统及方法,系统包括动态监测城市交通要道下方岩土含水量的核磁共振监测装置、维持核磁共振仪工作环境温度动态平衡的温度控制装置、确定监测数据异常点位置的北斗定位装置、数据存储、管理与分析的数据存储与预处理系统、预警系统、监测数据、预警信号与监测指令快速传输的无线传输系统、远程用户实时分析监测数据、处理预警信号的远程监测与控制系统。经现场监测中心对监测数据预处理并通过无线传输系统将其上传至云盘数据库,远程用户访问云盘数据库并进一步分析监测数据,下发监测命令;通过本系统间的有效配合实现了对城市交通要道下方岩土含水量的动态监测及实时分析,提高了监测的时效性。
-
公开(公告)号:CN114673480A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210491074.4
申请日:2022-05-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多相CO2介质的多侧层位式地热强化开采方法,从地面向干热岩储层钻设竖井,并在竖井内依次形成蓄热池、第一水平钻井组、第二水平钻井组和第三水平钻井组,并布设多相态CO2地热开采系统;利用液态CO2注入地热层时受热后相变膨胀致裂原理增加体积改造范围,并且在相变致裂的同时,使CO2气体变成处于超临界状态的CO2流体,在致裂完成后超临界状态的CO2流体与地热层换热后,根据其羽流特性集中汇聚在事先形成的蓄热池中,最后超临界状态的CO2流体进入换热器内进行换热降温,使其提取的热量用于发电装置进行发电;从而有效保证了地热资源开采后的换热效率,提高了地热资源的整体开采效率。
-
公开(公告)号:CN113450543A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110710123.4
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国矿业大学 , 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G08B21/10
Abstract: 本发明公开一种基于核磁共振微缩传感器的地下空间水缘性灾害智能报警方法,适用于城市地下空间对不可视水源的监测。采用电阻率测试法对成型地下空间的主要水源分布区域进行探测,并根据低电阻分布特征获取潜在水源位置;钻取不同围岩岩心,利用低场核磁共振法测试完全干燥状态下的岩心核磁信号;分别向潜在水源位置钻取不同深度、不同角度的监测钻孔,清除钻孔内的残余水渣并干燥钻孔,向钻孔内送入低场核磁共振微缩传感器,实现围岩内水的空间分布演化实时化;根据获得的核磁孔隙特征和水信号,构建诱发水害的预警阈值和安全评估准则,为突水灾害预警及防治提供充分的数据基础。该方法操作简单,能够实现岩层潜在水缘性灾害的智能报警。
-
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。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-