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公开(公告)号:CN112554781B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202011415115.9
申请日:2020-12-04
申请人: 山东科技大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 程波 , 秦玉兵 , 杨森 , 张仰强 , 向衍斌 , 彭明辉 , 黎攀 , 张锋 , 邓鹏 , 颜文学 , 杨亮 , 王范树 , 廉博 , 王巍 , 舒海 , 刘辉 , 凌南 , 万宇 , 魏宏宇 , 周俊鹏 , 甘梅
IPC分类号: E21B4/02 , E21B19/083 , E21B10/42 , E21B10/60 , E21B21/16 , E21B19/22 , E21B43/00 , E21F7/00 , E21B47/002
摘要: 本发明属于煤矿安全领域,涉及一种煤层瓦斯抽采钻孔坍塌的疏导复抽方法,若为松软煤层,则开启齿轮输送装置将带有松软煤层切削部分的螺纹外杆输送至发生坍塌处,螺纹外杆内部的高压空气带动旋转叶片转动,进而带动椭球体钻头旋转穿透坍塌处煤体;若为硬煤层,则输送带有气动马达与硬煤钻头的胶管至坍塌处,通过高压空气输送管进入气动马达的进气端,而后带动旋转叶片发生旋转,使得旋转轴发生旋转并带动硬煤钻头旋转进而对坍塌处煤体进行切削;待瓦斯抽采钻孔坍塌处煤体穿透后,随即可退出相应的装置;通过特有的钻进工艺对坍塌处的煤体实施穿透,恢复钻孔的抽采属性,有力保障矿井的瓦斯抽采效率,切实防止瓦斯事故的发生。
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公开(公告)号:CN114414279B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210083517.6
申请日:2022-01-18
申请人: 山东科技大学 , 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井下与隧道用泡沫降尘装置服役性能的试验方法,属于煤矿与隧道施工安全技术领域,首先对煤矿井下或隧道掘进作业面的产尘量进行考察,依据煤矿井下与隧道掘进作业面的断面尺寸,选择适宜直径的柔性风筒作为模拟的巷道或隧道,通过通风机与柔性风筒、粉尘释放管、泡沫降尘装置的配合实现该应用场景下的降尘作业的模拟,通过取样断面各测点上采集风流内的粉尘,计算其浓度,获得泡沫降尘装置在该种工况条件下服役性能指标。本发明解决了不同作业断面与供风量条件下,泡沫降尘装置服役性能适应性的测试难题,为矿井下巷道掘进工作面与隧道施工中的粉尘防治提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN114414279A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210083517.6
申请日:2022-01-18
申请人: 山东科技大学 , 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井下与隧道用泡沫降尘装置服役性能的试验方法,属于煤矿与隧道施工安全技术领域,首先对煤矿井下或隧道掘进作业面的产尘量进行考察,依据煤矿井下与隧道掘进作业面的断面尺寸,选择适宜直径的柔性风筒作为模拟的巷道或隧道,通过通风机与柔性风筒、粉尘释放管、泡沫降尘装置的配合实现该应用场景下的降尘作业的模拟,通过取样断面各测点上采集风流内的粉尘,计算其浓度,获得泡沫降尘装置在该种工况条件下服役性能指标。本发明解决了不同作业断面与供风量条件下,泡沫降尘装置服役性能适应性的测试难题,为矿井下巷道掘进工作面与隧道施工中的粉尘防治提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN111505400A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010359408.3
申请日:2020-04-29
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于测试含尘气体输送管道壁面静电的测试方法,该测试方法包括:S1:截取适当长度的待测管道,并对待测管道进行预处理;S2:将法拉第筒套于待测管道的外部,并使法拉第筒得内筒与待测管道的外壁之间留有间隙;再将待测管道的两端分别与气流调节管道的两端连接,使待测管道与气流调节管道相通形成环形通道;S3:根据测试所需的含尘气流参数,调节环形通道内的含尘气流的气流速度、温度、湿度以及粉尘含量,模拟的含尘气流工况;S4:当环形通道内的含尘气流参数达到测试条件后,通过静电荷采集模块实时采集待测管道表面静电荷数值,并将采集的数据发送至数据处理终端进行显示、存储和处理,检测时间直至监测到的静电荷稳定为止。
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公开(公告)号:CN111505400B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202010359408.3
申请日:2020-04-29
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于测试含尘气体输送管道壁面静电的测试方法,该测试方法包括:S1:截取适当长度的待测管道,并对所述待测管道进行预处理;S2:将法拉第筒套于待测管道的外部,并使法拉第筒的内筒与待测管道的外壁之间留有间隙;再将待测管道的两端分别与气流调节管道的两端连接,使待测管道与气流调节管道相通形成环形通道;S3:根据测试所需的含尘气流参数,调节环形通道内的含尘气流的气流速度、温度、湿度以及粉尘含量,模拟的含尘气流工况;S4:当环形通道内的含尘气流参数达到测试条件后,通过静电荷采集模块实时采集待测管道表面静电荷数值,并将采集的数据发送至数据处理终端进行显示、存储和处理,检测时间直至监测到的静电荷稳定为止。
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公开(公告)号:CN114810194A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210405990.1
申请日:2022-04-18
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种冷热空气循环致裂煤体抽采瓦斯的方法,属于煤矿安全领域,本发明通过将涡流管与空气加压装置相配合,使得高压空气进行冷、热分离,依据现场煤层的情况,往相邻的钻孔内注入分离后的高压冷、热空气,进而使得注入的空气与煤层间的温度形成极大的温差,从而使得煤体的抗压强度降低,力学性能变差,进而产生大量的裂隙,拓展或增加瓦斯气体在煤层内流动的路径,提高瓦斯的流动性。本发明解决了深部矿井的瓦斯灾害高效治理难题。
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公开(公告)号:CN114810194B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210405990.1
申请日:2022-04-18
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种冷热空气循环致裂煤体抽采瓦斯的方法,属于煤矿安全领域,本发明通过将涡流管与空气加压装置相配合,使得高压空气进行冷、热分离,依据现场煤层的情况,往相邻的钻孔内注入分离后的高压冷、热空气,进而使得注入的空气与煤层间的温度形成极大的温差,从而使得煤体的抗压强度降低,力学性能变差,进而产生大量的裂隙,拓展或增加瓦斯气体在煤层内流动的路径,提高瓦斯的流动性。本发明解决了深部矿井的瓦斯灾害高效治理难题。
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公开(公告)号:CN112554781A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011415115.9
申请日:2020-12-04
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 程波 , 秦玉兵 , 杨森 , 张仰强 , 向衍斌 , 彭明辉 , 黎攀 , 张锋 , 邓鹏 , 颜文学 , 杨亮 , 王范树 , 廉博 , 王巍 , 舒海 , 刘辉 , 凌南 , 万宇 , 魏宏宇 , 周俊鹏 , 甘梅
IPC分类号: E21B4/02 , E21B19/083 , E21B10/42 , E21B10/60 , E21B21/16 , E21B19/22 , E21B43/00 , E21F7/00 , E21B47/002
摘要: 本发明属于煤矿安全领域,涉及一种煤层瓦斯抽采钻孔坍塌的疏导复抽方法,若为松软煤层,则开启齿轮输送装置将带有松软煤层切削部分的螺纹外杆输送至发生坍塌处,螺纹外杆内部的高压空气带动旋转叶片转动,进而带动椭球体钻头旋转穿透坍塌处煤体;若为硬煤层,则输送带有气动马达与硬煤钻头的胶管至坍塌处,通过高压空气输送管进入气动马达的进气端,而后带动旋转叶片发生旋转,使得旋转轴发生旋转并带动硬煤钻头旋转进而对坍塌处煤体进行切削;待瓦斯抽采钻孔坍塌处煤体穿透后,随即可退出相应的装置;通过特有的钻进工艺对坍塌处的煤体实施穿透,恢复钻孔的抽采属性,有力保障矿井的瓦斯抽采效率,切实防止瓦斯事故的发生。
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公开(公告)号:CN115012813B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210555768.X
申请日:2022-05-19
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 华北科技学院
摘要: 本发明涉及一种大直径钻孔协同逐层剥离工艺联合抽采煤层瓦斯的方法,属于煤矿安全领域,包括S1:在回采工作面的运输顺槽内施工大直径钻孔,并施工中心钻孔;S2:开启钻机使驱动杆旋转,带动摆动齿轮旋转,使驱动杆上下摆动,形成纵向扇形缝槽;S3:将装置水平放置,施工横向扇形缝槽;S4:瓦斯抽采管材放入到大直径钻孔内,并对大直径钻孔进行封堵,待大直径钻孔的封堵作业完毕后,并开始实施瓦斯抽采;S5:在大直径钻孔的左右两侧,每隔一定距离施工一个补充瓦斯抽采钻孔,使其与垂直相交扇形缝槽的边界相接触,施工完毕后对补充瓦斯抽采钻孔进行封堵。
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公开(公告)号:CN115012813A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210555768.X
申请日:2022-05-19
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 华北科技学院
摘要: 本发明涉及一种大直径钻孔协同逐层剥离工艺联合抽采煤层瓦斯的方法,属于煤矿安全领域,包括S1:在回采工作面的运输顺槽内施工大直径钻孔,并施工中心钻孔;S2:开启钻机使驱动杆旋转,带动摆动齿轮旋转,使驱动杆上下摆动,形成纵向扇形缝槽;S3:将装置水平放置,施工横向扇形缝槽;S4:瓦斯抽采管材放入到大直径钻孔内,并对大直径钻孔进行封堵,待大直径钻孔的封堵作业完毕后,并开始实施瓦斯抽采;S5:在大直径钻孔的左右两侧,每隔一定距离施工一个补充瓦斯抽采钻孔,使其与垂直相交扇形缝槽的边界相接触,施工完毕后对补充瓦斯抽采钻孔进行封堵。
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