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公开(公告)号:CN112539078A
公开(公告)日:2021-03-23
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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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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公开(公告)号:CN114592903A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210339553.4
申请日:2022-04-01
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种薄煤层顺层长钻孔抽采系统及方法,涉及煤矿钻孔抽采技术领域,该系统包括孔内结构、第一连接管、第二连接管、第三连接管、供风系统、抽采系统、排渣排水系统;所述孔内结构包括下入钻孔内的抽采管和吹风管,所述吹风管的出风端位于所述抽采管的内部,所述吹风管的进风端通过所述第一连接管连通所述供风系统;所述抽采管通过向钻孔上方延伸的第二连接管连通所述抽采系统,并通过向钻孔下方延伸的第三连接管连通所述排渣排水系统。本发明的优点在于:提高了气、水、渣分离效果,彻底解决了钻孔抽采过程中抽采管积水、钻孔不畅的问题。
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公开(公告)号:CN111364996B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010237309.8
申请日:2020-03-30
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC分类号: E21C41/18
摘要: 本发明公开了强突煤层复杂地质条件下深井揭煤方法,包括以下步骤:S1.1增设地质前探;在井下联络斜巷施工期间,施工多个地质前探钻孔,探明断层的走向,分析绕开复杂煤层并从断层面穿过的可能性;S1.2测量瓦斯压力和瓦斯含量;通过在井下联络斜巷施工两组测压孔,采用电子自动测压与机械测压相结合,测得煤层的瓦斯含量;S1.3平移井下联络斜巷,调整巷道倾角;S1.4改变巷道施工组织,并提前贯通巷道;更改巷道施工顺序,提前施工井底车场一线联巷及同深度的主变电所并与井下联络斜巷提前贯通,形成全负压通风系统巷道;本发明,避免了重复揭煤,降低了揭煤安全风险,缩短工期;减少钻孔数量,降低钻孔负担。
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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:CN115045713B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210886051.3
申请日:2022-07-26
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种矿井通风阻力监测系统和监测方法,包括通风阻力测量装置和控制系统;所述通风阻力测量装置安装在平巷段风门,包括U型压差计、压力传感器、三通和软管;所述U型压差计和压力传感器均安装在三通上,所述U型压差计的一端通过软管与进风侧风门连通,另一端通过软管与回风侧风门连通;所述压力传感器与软管连接;所述控制系统与压力传感器连接。本发明选择测量进回风联巷内风门两端相对压力差,形成以环网相对压力测定方式,可以直观性反映矿井、采区、工作面通风阻力分布情况。并接入控制系统,实现了矿井通风阻力在线监测、智能分析的功能。本发明结构简单,能够很好地帮助监控人员快速判定矿井通风阻力的分布。
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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:CN111255430A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010190758.1
申请日:2020-03-18
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC分类号: E21B43/267 , E21B43/26 , E21B43/18 , E21B33/13 , E21F7/00
摘要: 本发明提供了一种水力加砂压裂系统,包括从巷道向待抽采煤层施工的钻孔,所述钻孔内设置有端部延伸至待抽采煤层的抽采管,所述抽采管处于待抽采煤层区域的部分表面具有通孔;所述抽采管处于巷道内的端部通过三通分别连接有排气管道和压裂管道,所述压裂管道的另一端连接有加砂装置,所述加砂装置包括腔体,所述腔体轴向的两端分别设有进口和出口,腔体上方设置有加砂口,下方设置有排砂口,所述加砂口和排砂口均设有阀门;进口与供水系统连通,出口与所述加砂管道连通;本发明还提供了水力加砂压裂方法。本发明提供的一种水力加砂压裂系统及压裂方法的优点在于:通过引入加砂装置,方便的实现加砂压裂,使用方便,抽采效率高。
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公开(公告)号:CN111197497A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010144508.4
申请日:2020-03-04
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开石门揭煤高压水力冲孔综合增透方法,施工辅助巷道;在辅助巷道内向下施工垂直钻孔,垂直钻孔的终点位于待揭煤层底板下;对垂直钻孔进行封孔固管;揭煤工作面迎头施工三个钻孔,一个为排渣钻孔,与垂直钻孔贯穿,其余两个钻孔分别位于垂直钻孔两帮,并对三个钻孔进行注浆封孔;将压冲系统与垂直钻孔连通,进行供水压冲;依次采用静压水进行冲孔、高压注水压冲;水力压冲作业完成后,施工多个防突措施孔。本发明的有益效果:增大冲孔水流流量和冲孔压力及增透范围,通过采用静压水冲孔和高压水压冲相结合的水力冲孔措施,可以有效提高地质条件复杂、埋藏深、瓦斯压力大、透气性差的煤层的抽采效果,实现增透效益。
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