一种煤升温氧化恒温注气装置及其预热管长度计算方法

    公开(公告)号:CN115236116A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210823209.2

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: G01N25/00 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种煤升温氧化恒温注气装置,包括供气装置、减压阀、流量计、程序升温箱、第二电磁阀,供气装置通过第一导气管与程序升温箱相连,在第一导气管上依次设有减压阀、流量计及第二电磁阀;所述程序升温箱包括箱体、预热管、热电偶、压力传感器、止逆阀、煤样罐、第一电磁阀、泄压阀。本发明同时还提供了一种煤升温氧化恒温注气装置的预热管长度计算方法。本发明在程序升温箱内设置预热管,可减少对煤体氧化进程的影响,减少系统误差,提高精确度,延长仪器的使用寿命。并且通过本发明的计算方法可以对预热管的长度进行精确计算,避免了预热管长度无法确定的缺陷,提高预热效率及精确度。

    煤自然吸水率自动测定实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114544416A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210179801.3

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明公开了一种煤自然吸水率自动测定实验装置,包括容器,在容器的底板上表面焊接有多个横梁,在多个横梁上方沿纵向放置多个玻璃棒,在玻璃棒上放置有待测定煤样,在容器内设置液位传感器,在容器的外侧设有控制箱,在控制箱内设有PLC控制器、进水管和排水管,进水管一端与容器内部相连通,另一端伸出控制箱与水龙头相连接,排水管一端与容器内部相连通,另一端伸出控制箱与下水系统相连接,在进水管上安装有进水阀,在出水管上安装有排水阀。本发明同时公开了一种煤自然吸水率自动测定实验方法。本发明可实现在实验室环境下,煤自然吸水率试验的无人化,不仅提高了煤自然吸水率测定的精度、节省了人力,提高实验室工作效率。

    导向槽定向水力压穿增透及消突方法

    公开(公告)号:CN102619552A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210043632.7

    申请日:2012-02-24

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/26 E21B7/04

    摘要: 本发明涉及导向槽定向水力压穿增透及消突方法,它包括以下步骤:①在煤层中施工导向槽钻孔或导向槽钻孔和控制钻孔,②在导向槽钻孔中预先形成导向槽,③利用导向槽钻孔或控制钻孔实施水力压裂并利用导向槽和控制钻孔对水力压裂进行定向控制,将导向槽钻孔或导向槽钻孔和控制钻孔之间的煤体压穿,使钻孔之间形成较多裂隙,并通过高压水携带出大量煤屑,④压裂结束后,钻孔均封孔接入抽放系统开始抽采。本发明方法可使钻孔压穿数量增加50%以上,煤层的卸压范围增加1倍以上,明显地增加煤层透气性,瓦斯抽采量增加4倍以上,减少措施钻孔60%左右,有效地降低了预抽时间,实现区域消突,最大限度降低瓦斯灾害。

    导向槽定向水力压穿增透及消突方法

    公开(公告)号:CN102619552B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201210043632.7

    申请日:2012-02-24

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/26 E21B7/04

    摘要: 本发明涉及导向槽定向水力压穿增透及消突方法,它包括以下步骤:①在煤层中施工导向槽钻孔或导向槽钻孔和控制钻孔,②在导向槽钻孔中预先形成导向槽,③利用导向槽钻孔或控制钻孔实施水力压裂并利用导向槽和控制钻孔对水力压裂进行定向控制,将导向槽钻孔或导向槽钻孔和控制钻孔之间的煤体压穿,使钻孔之间形成较多裂隙,并通过高压水携带出大量煤屑,④压裂结束后,钻孔均封孔接入抽放系统开始抽采。本发明方法可使钻孔压穿数量增加50%以上,煤层的卸压范围增加1倍以上,明显地增加煤层透气性,瓦斯抽采量增加4倍以上,减少措施钻孔60%左右,有效地降低了预抽时间,实现区域消突,最大限度降低瓦斯灾害。

    用于水力化措施的螺旋辅助排渣高压钻杆

    公开(公告)号:CN202706945U

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201220271196.4

    申请日:2012-06-11

    IPC分类号: E21B17/22

    摘要: 本实用新型公开了一种用于水力化措施的螺旋辅助排渣高压钻杆,由公接头、钻杆杆体、母接头依次连接而成,钻杆体轴向面上布置螺旋。本实用新型的密封螺纹段端面适度挤压密封胶圈形成轴向密封,密封螺纹旋紧连接形成螺纹密封,母接头大直径直轴段的内壁面适度挤压公接头大直径直轴段上的O型密封圈形成径向密封,三者共同作用下可以承受63MPa的高压水而不泄漏。在输送高压水的同时钻杆轴向旋转,回返水携带煤屑形成流体排渣,钻杆螺旋旋转不断将煤屑扬起形成机械排渣,在流体排渣和机械排渣的协同作用下不易出现堵孔现象。本实用新型设计合理,结构简单,安全可靠,极大地提高了输送的高压水压力,有效地解决水力化措施中的钻孔排渣问题。