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公开(公告)号:CN112253075B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202011082974.0
申请日:2020-10-12
申请人: 中煤科工集团西安研究院有限公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC分类号: E21B43/267 , E21F7/00
摘要: 本发明涉及一种煤矿水力压裂气控多路并联加砂系统及使用方法,加砂系统包括远程控制系统、高压加砂装置、压裂泵、故障排查及处理系统、气动控制面板四、气动控制面板五。高压加砂装置包括混骨料仓、加骨料仓、安全阀、气动加砂阀、气动泄压阀。混骨料仓与加骨料仓并联设置,二者通过气动加砂阀连接,气动泄压阀安装在混骨料仓上,压裂泵分别与混骨料仓的注水口、加骨料仓的进水口、气动控制面板四的进水口连接,加骨料仓的出水口与气动控制面板四的出水口均通过气动控制面板五与钻孔连接。压裂泵与混骨料仓之间形成了携砂液通道,压裂泵与加骨料仓之间形成了前置液加注通道,压裂泵与气动控制面板四之间形成了事故排查与处理通道,三个通道并联设置。本发明降低了煤矿井下水力压裂加砂对作业现场配备条件的要求,操作简单、作业过程安全可靠、可实现连续加注支撑剂。
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公开(公告)号:CN112316771B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011082972.1
申请日:2020-10-12
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中煤科工集团西安研究院有限公司
IPC分类号: B01F25/21
摘要: 本发明公开了一种矿井水力加砂压裂的双路自扰式高压供砂装置及石英砂和压裂液的搅拌方法。矿井水力加砂压裂的双路自扰式高压供砂装置包括罐体以及安装于罐体内的第一筛管和第二筛管;罐体设有注砂嘴、第一出液嘴和第二出液嘴;第一筛管的开口端从罐体的一端伸出以及第一筛管的封闭端沿着罐体的轴向延伸;第二筛管的开口端从罐体的另外一端伸出,以及第二筛管的封闭端沿着罐体的轴向延伸。石英砂和压裂液的搅拌方法包括:按照设计参数一次性将石英砂全部加注至罐体,加注完成后密封注砂嘴。压裂系统往第一进液管和第二进液管分别通入压裂液,通过水密封套形成第一道密封。本发明避免了石英砂沉降,减小因携砂浓度不均匀而导致管路堵塞的可能性。
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公开(公告)号:CN112253075A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011082974.0
申请日:2020-10-12
申请人: 中煤科工集团西安研究院有限公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC分类号: E21B43/267 , E21F7/00
摘要: 本发明涉及一种煤矿水力压裂气控多路并联加砂系统及使用方法,加砂系统包括远程控制系统、高压加砂装置、压裂泵、故障排查及处理系统、气动控制面板四、气动控制面板五。高压加砂装置包括混骨料仓、加骨料仓、安全阀、气动加砂阀、气动泄压阀。混骨料仓与加骨料仓并联设置,二者通过气动加砂阀连接,气动泄压阀安装在混骨料仓上,压裂泵分别与混骨料仓的注水口、加骨料仓的进水口、气动控制面板四的进水口连接,加骨料仓的出水口与气动控制面板四的出水口均通过气动控制面板五与钻孔连接。压裂泵与混骨料仓之间形成了携砂液通道,压裂泵与加骨料仓之间形成了前置液加注通道,压裂泵与气动控制面板四之间形成了事故排查与处理通道,三个通道并联设置。本发明降低了煤矿井下水力压裂加砂对作业现场配备条件的要求,操作简单、作业过程安全可靠、可实现连续加注支撑剂。
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公开(公告)号:CN112316771A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011082972.1
申请日:2020-10-12
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中煤科工集团西安研究院有限公司
IPC分类号: B01F5/02
摘要: 本发明公开了一种矿井水力加砂压裂的双路自扰式高压供砂装置及石英砂和压裂液的搅拌方法。矿井水力加砂压裂的双路自扰式高压供砂装置包括罐体以及安装于罐体内的第一筛管和第二筛管;罐体设有注砂嘴、第一出液嘴和第二出液嘴;第一筛管的开口端从罐体的一端伸出以及第一筛管的封闭端沿着罐体的轴向延伸;第二筛管的开口端从罐体的另外一端伸出,以及第二筛管的封闭端沿着罐体的轴向延伸。石英砂和压裂液的搅拌方法包括:按照设计参数一次性将石英砂全部加注至罐体,加注完成后密封注砂嘴。压裂系统往第一进液管和第二进液管分别通入压裂液,通过水密封套形成第一道密封。本发明避免了石英砂沉降,减小因携砂浓度不均匀而导致管路堵塞的可能性。
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公开(公告)号:CN107740677A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710865655.9
申请日:2017-09-22
申请人: 中煤科工集团西安研究院有限公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
CPC分类号: E21F7/00 , E21B7/04 , E21B43/10 , E21B43/121
摘要: 本发明涉及一种横穿工作面的碎软煤层顺层定向长钻孔瓦斯抽采方法。本发明通过在煤层工作面一侧已掘进巷道采用空气螺杆马达定向钻进技术沿煤层施工顺层瓦斯抽采长钻孔,钻孔穿过工作面另一侧待掘进巷道至巷道外侧15~20m控制范围;钻孔完成后提钻下入可开闭式导向钻头和大通孔钻杆,再通过钻杆中心下入护孔筛管后将钻杆提出,筛管则留在孔内,之后连接瓦斯抽采管路进行瓦斯预抽。该瓦斯治理技术采用空气螺杆马达定向钻进方法能够大大提高碎软煤层顺层抽采钻孔深度和煤层钻遇率,减少大量无效进尺,同时确保钻孔覆盖范围,实现回采工作面和待掘进巷道瓦斯预抽消突目的,保证煤层巷道安全掘进和采煤工作面的安全开采。
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公开(公告)号:CN114441216A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111577531.3
申请日:2021-12-22
申请人: 中煤科工集团西安研究院有限公司
IPC分类号: G01N1/08
摘要: 本发明公开一种煤矿井下深孔干式密闭取样方法,所述方法通过煤矿井下深孔干式密闭取样系统实现,包括以下步骤:步骤1、安装非取心钻头钻进至取心目标孔深;步骤2、提钻,以试压合格的干燥煤样取样装置替换非取心钻头;步骤3、将干燥煤样取样装置由孔口送至预设的取心点;步骤4、开始压风钻进或水力钻进至干燥煤样取样装置内的压力值持续平稳上升转为突然下降;步骤5、依次退出孔内所有钻具,取出煤样。本发明方法通过压风装置和高压供水设备的配合,实现取样钻进和打压关闭所用介质的改变,解决现有技术中无法采集到干燥煤样而导致的煤样水分失真问题,有效避免在煤层中取样可能存在的喷孔、塌孔等问题。
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公开(公告)号:CN117189217A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311255659.7
申请日:2023-09-26
摘要: 本发明公开了一种废弃矿井瓦斯发电复合重力储能系统,包括排水系统、瓦斯抽采发电系统以及重力储能系统;当谷时时,启动排水系统的水泵、瓦斯抽采发电系统的瓦斯泵以及重力储能系统的绞车,通过水泵将废弃矿井内的水排出,通过瓦斯泵将废弃矿井内瓦斯抽入储气罐,通过绞车将重力块提升;当峰时时,启动瓦斯发电机组将瓦斯内能转化为电能,启动重力储能发电机组将重力势能转化为电能。本发明的优点在于,本发明能够有效提升重力储能密度和转换效率,提升重力储能装机容量,提升电网削峰填谷效果,提升瓦斯抽采利用效率,降低排水成本,增加清洁能源利用,保障重力储能空间瓦斯安全,提升经济效益。
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公开(公告)号:CN116517614A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310506072.2
申请日:2023-05-05
摘要: 本发明公开了一种关闭煤矿瓦斯分时抽采控制系统及方法,所述系统包括主控MCU、用于定时启停的定时开关,所述主控MCU分别与定时开关、用于采集数据的多参数传感器以及抽采泵的变频器连接,抽采泵用于抽采关闭煤矿的瓦斯,所述抽采泵的电源与所述定时开关连接,所述主控MCU通过定时开关控制抽采泵的电源的打开和闭合时间,分时启停抽采泵;本发明的优点在于:抽采效率高、效益高、避免发电量波动性、发电效益高。
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公开(公告)号:CN116085031A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310290571.2
申请日:2023-03-23
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中煤科工西安研究院(集团)有限公司
摘要: 本发明瓦斯抽采领域,具体公开了瓦斯抽采钻孔孔口装置,包括:封孔管,封孔管的一侧外壁设有防喷套,防喷套的一侧外壁设有钻机控制钻杆,钻机控制钻杆的内壁电性连接有钻杆,防喷套的内壁固定连接有排渣管,排渣管的一端外壁设有废渣抽采装置;实际使用时,通过钻孔钻出一定口径及深度,将封孔管插接进入孔内,并在孔的内壁和封孔管的外壁填充封孔材料进行固定,后通过钻机控制钻杆控制钻杆进行钻孔工作,工作时孔内流出的瓦斯混合气体及废渣进入防喷套,废渣经过废渣抽采装置进行收集,并通过水环泵对瓦斯混合气体进行抽采,经过气水分离器的作用下实现对干燥瓦斯气体的收集,通过设置的防喷组件避免了在开孔过程中瓦斯超限危害生命安全。
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公开(公告)号:CN112539078B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011322614.3
申请日:2020-11-23
申请人: 安徽理工大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽坤朗新能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种生物法水力压裂强化煤层瓦斯抽采系统,包括按系统流向依次布置的井下水仓、秸秆浸提池、水箱、高压泵和隔爆电机、压裂管路,井下水仓与秸秆浸提池之间及秸秆浸提池与水箱之间分别设有自吸泵。利用水力压裂将微生物送入高瓦斯煤层,生物质秸秆浸提液为微生物提供营养物质,微生物可以附着于煤的裂隙表面中,以煤中富含侧链含氧官能团有机质为营养物质进行代谢活动,微生物的代谢活动将加快煤层裂隙发育,增加煤层透气性,有效提高煤层瓦斯抽采效率,保障煤矿安全生产。可用于透气性差的高瓦斯煤层。
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