一种基于多分支钻孔割缝增透的立体抽采方法

    公开(公告)号:CN117432457A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311320785.6

    申请日:2023-10-12

    IPC分类号: E21F7/00 E21C37/12

    摘要: 本发明属于煤矿安全技术领域,具体是一种基于多分支钻孔割缝增透的立体抽采方法。包括:在井下准备巷道或开拓巷道内,形成主钻孔;主钻孔延申至预抽采煤层附近时,进行水平分支钻孔施工;分支钻孔深入预抽采煤层内部,开启井下增压泵,将高压水通过钻杆内部输送至高压喷头,经钻杆侧面的喷嘴将水喷出,同时,钻机带动钻杆旋转,对煤体进行环形切割,进而形成切割缝隙;切割完成后,关闭增压泵,高压喷头钻杆停止出水;分支钻孔内钻头向前钻进,待高压喷头钻杆进入下一割缝区间,重复步骤S3‑S4,对该区间的煤层进行切缝增透;全部分支钻孔完成切割后,撤出钻杆,封堵钻孔,进行瓦斯预抽。

    一种煤矿瓦斯抽采管道泄漏模拟系统

    公开(公告)号:CN211980003U

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202021004385.6

    申请日:2020-06-04

    IPC分类号: G09B25/00

    摘要: 本实用新型提供了一种煤矿瓦斯抽采管道泄漏模拟系统,包括:煤矿巷道模型,所述煤矿巷道模型为管状结构,一端设有第一密封法兰,另一端设有第二密封法兰,所述第一密封法兰设有进风口,所述第二密封法兰设有出风口;瓦斯抽采管道模型,所述瓦斯抽取管道模型为管状结构,设置于所述煤矿巷道模型中,所述瓦斯抽采管道模型一端与瓦斯气体供给装置连接,另一端与风机相连接;调节阀,所述调节阀设置于所述瓦斯抽取管道模型中,用于模拟瓦斯泄漏情况;传感器,所述传感器设置于所述斯抽取管道模型中,用于检测模拟瓦斯泄漏情况下的各种参数。有效监测模拟瓦斯泄漏情况中压力和瓦斯气体的浓度变化情况,利用该数据可以针对实际泄漏情况进行设备控制。

    抽采上隅角瓦斯用大直径钻孔及钻头

    公开(公告)号:CN209892267U

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201920350208.4

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: E21F7/00

    摘要: 本实用新型公开了抽采上隅角瓦斯用大直径钻孔及钻头,包括上隅角,所述上隅角的上端固定有限位环,所述限位环内设有升降机构,所述限位环内放置有延长管,多根所述延长管拼接一起贯穿至上隅角内,最下方的所述延长管的下端接有装置块,所述装置块的上端设有装置槽,所述装置槽内设有抽气机构,所述装置块的下端设有凹槽,所述凹槽与装置槽之间通过通气口,所述凹槽内设有钻孔机构,所述凹槽相对的内壁均设有与钻孔机构连接的弹性机构。本实用新型结构合理,能够从地表钻进上隅角内,及时的将上隅角内的瓦斯抽吸完。

    煤矿立井井筒水压参与下的煤层瓦斯压力测定装置

    公开(公告)号:CN207526494U

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201721679645.8

    申请日:2017-12-06

    IPC分类号: E21B47/06 E21B43/34

    摘要: 煤矿立井井筒水压参与下的煤层瓦斯压力测定装置,包括封闭水箱(4)、测压管(14)、三通管(9)和测压表(8),在封闭水箱(4)的顶部设有水气进管(3)和出水管(5),水气进管(3)的下端与封闭水箱(4)的顶壁密封连接,在水气进管(3)上设有阀门Ⅰ(2),三通管(9)的下端直通口与测压管(14)密封连接,测压表(8)连接在三通管(9)的上端直通口上,三通管(9)的旁通口与水气进管(3)连通,出水管(5)与封闭水箱(4)的顶壁密封连接且出水管(5)的下端伸进封闭水箱(4)内,在出水管(5)的上端连接有阀门Ⅱ(6)。与现有技术相比,本实用新型剔除了水压的影响,测定的煤层瓦斯压力较为准确。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种外加电场强化煤体渗透率测试装置

    公开(公告)号:CN210198915U

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201921062049.4

    申请日:2019-07-09

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本实用新型公开了一种外加电场强化煤体渗透率测试装置,包括恒温箱、支架、岩心夹持器、直流电源、围压泵、轴压泵、气瓶、气体增压泵和参考罐,岩心夹持器固定在支架上且整体位于恒温箱内,岩心夹持器包括筒体,筒体两端滑动穿装有岩心塞,岩心塞之间的腔体为岩心测量区,岩心塞与煤体的接触面上设有电极铜片,直流电源通过电极导线与电极铜片相连接,岩心塞沿轴向分别设有金属材质的通气管道,通气管道贯穿岩心塞与岩心测量区相连通,筒体上设有与筒体的内腔连通的围压接口和轴压接口,围压泵通过管路与围压接口相连通,轴压泵通过管路与轴压接口相连通;本实用新型结构简单,操作便捷,可达到在一个静电场下加压环境中强化测量渗透率的目的。