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公开(公告)号:CN214091791U
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202120005406.4
申请日:2021-01-04
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 华阳新材料科技集团有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种预抽地面井改采动井的防护套管的悬挂安设装置,属于煤矿瓦斯抽采技术领域。该装置包括转接套管和防护套管;转接套管与预抽地面井的井口套管同规格,转接套管的一端具有与井口套管连接端的螺纹相适配能够与之螺纹连接的螺纹;防护套管插入转接套管内,并且防护套管连接端的螺纹露出转接套管外,与转接套管的螺纹所在端的相对端固连。结构简单,易于制作,方便地将防护套管下放到预抽地面井中,为将预抽地面井改造成采动井,用于采动区瓦斯抽采,扩展地面井瓦斯抽采技术应用范围,实现“一井多用”提供技术支撑,打下必要基础。
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公开(公告)号:CN114719908B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210369886.1
申请日:2022-04-08
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: G01D21/02 , G01D11/30 , G01D11/00 , F16F15/067
摘要: 本发明涉及一种煤岩动力灾害辅助测量装置,涉及测量辅助设备技术领域。本发明包括基板以及固定设置在基板顶端用于安装测量设备的安置板,所述基板底端四角均固定设有承重柱,所述基板上转动安装有多组底环,所述底环下端固定设置有铰接块,所述铰接块内侧铰接有调节柱,所述调节柱远离铰接块的底端固定设置有触地缓冲的缓冲组件。本发明通过承重柱支撑着基板与安置板,安置板上安装测量设备,而基板下端设置的底环能够转动,带动底环下方的调节柱同步转动,利用调节柱底端的缓冲组件抵触地面,由于基板下端设置有多组底环,且每组底环下端均设置有调节柱和缓冲组件,能够对整个基板与安置板进行多方位的缓冲。
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公开(公告)号:CN115962005A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211571776.X
申请日:2022-12-08
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 巴全斌 , 申凯 , 王振 , 刘延保 , 熊伟 , 廖引 , 周厚权 , 郝光生 , 马钱钱 , 李日富 , 袁德权 , 易恩兵 , 马国龙 , 史永涛 , 刘文 , 马凯 , 龚国民 , 樊正兴 , 唐兵 , 高振勇 , 贾泉敏 , 王士伟 , 李诗华 , 王小朋 , 王松 , 何俊 , 杨森 , 王一帆 , 鞠坤
摘要: 本发明涉及一种煤矿井下瓦斯抽采钻孔合理抽采负压确定方法,属于煤矿瓦斯抽采领域。本发明通过选定抽采区域开展瓦斯抽采钻孔对抽采效果考察,并构建区域钻孔不同抽采负压时空预测模型,然后通过区域钻孔进行负压抽采并根据抽采实时数据进行抽采效果检验,以此进行矿井抽采掘接替计划、抽采钻孔工程或预测模型优化调整,实现对区域钻孔合理抽采负压确定并根据时空耦合关系进行动态调整优化,为有针对性的开展智能抽采调控提供了依据,从而有效提高抽采钻孔利用效率和精细化管理技术水平,保证了煤矿瓦斯抽采效果和矿井抽掘采顺利衔接。
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公开(公告)号:CN115711125A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211523016.1
申请日:2022-11-30
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 煤炭科学研究总院
摘要: 本发明属于煤层水力压裂技术领域。涉及一种煤层水力压裂影响半径考察方法,在煤层压裂孔的两侧设置若干个按设定间距布置的考察孔,通过观察煤层压裂时高压水从压裂孔进入考察孔的情况,即通过考察孔中是否渗透有高压水来判定压裂的影响半径。本发明中的煤层水力压裂影响半径考察方法,是一种现场可辨直观有效的压裂影响半径考察方法,通过出水考察孔与压裂孔的间距直观有效的判断压裂影响半径,不需要煤层参数测定,方法操作简单,易于实施。同时考察孔中的置孔口装置可以实现通过关闭闸阀进行保压,自动放水器可以实现水、气分离,分离出来的瓦斯气进入负压抽采管路系统,防止瓦斯超限。
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公开(公告)号:CN115324482B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211253874.9
申请日:2022-10-13
申请人: 中国煤炭科工集团有限公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 刘见中 , 孙海涛 , 王清峰 , 武文宾 , 胡运兵 , 王昊 , 赵旭生 , 闫保永 , 李良伟 , 雷毅 , 康厚清 , 王振 , 王然 , 陈泽平 , 孙朋 , 孙东玲 , 李日富 , 王国震 , 宁二强 , 祝琨 , 刘延保 , 姚壮壮 , 李彦明 , 潘雪松 , 段天柱 , 刘洋 , 胡万利 , 崔少北
IPC分类号: E21B7/04 , E21B43/00 , E21B43/26 , E21B44/00 , E21B49/00 , E21B47/13 , E21B47/022 , E21B4/02 , E21F7/00 , G01S13/88 , G01V3/12
摘要: 本发明公开了一种煤矿瓦斯深孔区域化抽采的方法与装置。煤矿瓦斯深孔区域化抽采装置包括高压大流量集中供液装置、随钻雷达地质探测装置、深孔自适应定向钻机装置、电磁传输高压密封管柱、裸眼随钻分段压裂工具串。随钻雷达地质探测装置在钻进过程中实时连续探测地质构造与煤岩交界面。深孔自适应定向钻机装置基于探测结果自适应调节推进力、回转速度,以提高钻进效率,降低钻进过程卡钻和抱钻概率。本发明的装置及方法可有效指导大区域瓦斯治理尤其是松软煤层的抽采钻孔设计、随钻雷达地质探测、自适应钻进、主孔分段压裂和分支钻孔随钻压裂的实施,从而对以松软煤层为主的煤矿实现井下无巷化大区域瓦斯超前高效抽采。
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公开(公告)号:CN111827958B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010732394.5
申请日:2020-07-27
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明属于煤矿瓦斯抽采领域,涉及一种树状采动区地面井治理采煤工作面瓦斯的方法,通过设置树状采动区地面井,完成直井段和弧形段安设套管和固井,从水平井段不同位置(耙点A附近)钻进1条主水平井段,布置于采场覆岩裂隙带上部,从主水平井段向下引出2条以上覆盖整个采煤工作面分支水平井段。在采动卸压条件下通过树状地面井负压抽采邻近煤层和开采煤层释放的瓦斯气体,能有效防止开采煤层和邻近薄煤层在采动卸压条件下释放大量的瓦斯气体由于无法及时排出而聚集于采煤工作面,导致采煤工作面的瓦斯浓度出现超限的情况,影响煤炭安全生产,能保障采煤工作面瓦斯安全和采动稳定区瓦斯安全,提高采煤工作效率。
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公开(公告)号:CN112377242B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011279274.0
申请日:2020-11-16
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种松软煤层重复水力压裂驱替瓦斯同步抽采方法,属于瓦斯抽采技术领域,包括以下步骤:在松软煤层沿煤层走向方向布置穿层水力压裂钻孔,在布置穿层水力压裂钻孔的同时布置穿层瓦斯抽采钻孔,根据煤层赋存情况确定水力压裂的设计压入水量Q,然后根据设计压入水量Q进行水力压裂并同时进行瓦斯抽采,水力压裂采用重复水力压裂方式,将水力压裂范围内的穿层瓦斯抽采钻孔内的瓦斯平均浓度a作为重复水力压裂的浓度临界值。本发明解决了水力压裂后煤层瓦斯抽采效果持续时间短的问题,能提高煤层瓦斯的抽采率和抽采效率,降低煤层的瓦斯含量,快速降低煤与瓦斯的突出危险性。
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公开(公告)号:CN113107447B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110401767.5
申请日:2021-04-14
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种井下多孔段并行动态压裂系统,属于煤层气抽采领域,包括分流缸体,所述分流缸体一端设有M个泵源输入端口,另一端设有N个泵源输出端口,N>M,所述每个泵源输入端口上设有输入监控模块,每个泵源输出端口上设有输出监控模块;还包括显示控制台、逻辑模块,所述显示控制台对逻辑模块进行配置参数,从而对输入监控模块和输出监控模块发送命令,控制各泵源输入端口和泵源输出端口的开启和关闭;所述输出监控模块还用于实时监测对应钻孔的压裂状态,并反馈给逻辑模块;所述逻辑模块还用于对各钻孔裂隙发育及对各钻孔压裂工作状态进行动态评价,并根据结果动态智能调控各钻孔压裂配置参数。还涉及一种施工方法。
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公开(公告)号:CN114033367A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111331005.9
申请日:2021-11-11
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种流道切换式喷头及基于该喷头的钻孔排渣系统和方法,属于煤矿瓦斯治理技术领域,包括具有中心孔的喷头本体,喷头本体的前端开设有与中心孔连通的多个破岩喷嘴,后端开设有与中心孔连通的多个主排渣喷嘴,中心孔内设有流道切换机构以实现主排渣喷嘴的喷水排渣和破岩喷嘴的喷水钻孔异步进行。本发明通过设置流道切换机构实现了主排渣喷嘴的喷水排渣和破岩喷嘴的喷水钻孔异步进行,解决了因钻孔与排渣同步进行导致的煤渣拥堵问题,进而解决了高压软管的“卡死”问题。
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公开(公告)号:CN110656941B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201911055847.9
申请日:2019-10-31
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种煤矿采动区“人”型地面井的设计方法及施工工艺,属于煤矿瓦斯抽采技术领域,地面井包括垂直井段和水平井段,垂直井段和水平井段通过弧形井段连通;井位位于煤层区,靠近回风巷一侧,距停采线的距离为a;垂直井段的井深位于煤层底板以下且在裂隙带以上;在垂直井段距地面井口h3的深度位置设置侧向套管;水平井段位于裂隙带上部靠近弯曲下沉带的一侧;弧形井段通过侧向套管与垂直井段连通;施工时先施工垂直井段,再施工弧形井段,最后施工水平井段。本发明实现了在单个井场布置采动区L型地面井和垂直井两种井型的目的,提高了瓦斯资源的采出率,能有效保障采煤工作面上隅角和回风巷瓦斯浓度不超限,利于瓦斯抽采的集中管理。
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