一种用于松软煤层瓦斯抽采钻孔的防护用球

    公开(公告)号:CN111287710B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010171443.2

    申请日:2020-03-12

    摘要: 本发明公开了一种用于松软煤层瓦斯抽采钻孔的防护用球,包括球体和球形中空结构,球形中空结构处于球体的中部,球形中空结构内部设有形状为正四面体的支撑结构,球型中空结构的直径为球体直径的1/3~3/4;在球体表面向球形中空结构开设多个小孔,多个小孔以球体的球心为中心、呈放射式均匀分布在球体内;球形中空结构通过各个小孔与球体外部连通。本发明在填充瓦斯抽采钻孔后不仅能对钻孔起到一定的支撑作用,降低钻孔发生垮塌、变形的可能性,而且在钻孔垮塌后,仍然能保持形成的瓦斯抽采通道顺畅;另外其制备简单、成本较低、便于现场使用,具有广泛的实用性。

    一种兼具松软煤层钻孔防护及提高瓦斯抽采效率的方法

    公开(公告)号:CN111287709B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010170913.3

    申请日:2020-03-12

    摘要: 本发明公开了一种兼具松软煤层钻孔防护及提高瓦斯抽采效率的方法,采用依次填充大型带孔塑料球和小型带孔塑料球的方式,两种带孔塑料球对钻孔填充后能对瓦斯抽采钻孔起到防护支撑作用,降低其发生垮塌、变形的可能性;保持形成的瓦斯抽采通道顺畅;随着瓦斯抽采浓度的下降,向钻孔内注水,水与生石灰发生中和反应,对煤体进行加热后加快瓦斯解吸,从而提高瓦斯抽采的效率。通过多次注入水,能有效利用氧化钙与水反应放出热量,逐步提高瓦斯抽采效率。本发明兼具钻孔防护和提高瓦斯解吸速率于一体,瓦斯抽采效率高、效果好,并且其无需专门的安装设备,就能确保瓦斯抽采通道顺畅,因此整个实施过程操作方便简单,便于现场使用,具有广泛的实用性。

    一种适用于各种工况的高聚物注射装置

    公开(公告)号:CN111420845A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010212307.3

    申请日:2020-03-24

    摘要: 本发明公开了一种适用于各种工况的高聚物注射装置,包括液氮快速气化装置、A料存储罐、B料存储罐、混合管、混合器、第一脚踏式补气装置和第二脚踏式补气装置,在有动力气源的工况下,通过外界气源连接口连接动力气源,实现高聚物注射的正常工作;当无动力气源时,通过液氮在液氮快速气化装置内气化提供高压气源,当液氮气化的气源不足,采用第一脚踏式补气装置确保高聚物注射所需要的气压。另外由于A料和B料黏度会存在差异,在相同气压下两者流动速度不同,故通过第二脚踏式补气装置对两者中流动速度小的料进行补压,确保A料与B料流动速度相同,满足形成高聚物1:1的体积配比。从而适用于各种工况的高聚物注射,具有广泛的实用性。

    一种确保富含水堤坝聚氨酯防护体系构筑质量的方法

    公开(公告)号:CN110318371B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910566374.2

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: E02B3/16 E21B7/00

    摘要: 本发明公开了一种确保富含水堤坝聚氨酯防护体系构筑质量的方法,将囊袋固定座与V型钻头相对固定,V型钻头依次与多个钻杆同轴连接,采用一个防水囊袋将V型钻头和多个钻杆包裹,在V型钻头压入注浆孔内形成孔模后,用高压空气将囊袋固定座与V型钻头分离,同时空气压缩机使收缩状态的防水囊袋膨胀进入孔模中,确保了囊袋固定座及防水囊袋对孔模的支撑,这样在V型钻头从注浆孔提升取出后,形成的孔模不会由于周围应力的作用发生闭合。另外聚氨酯注入防水囊袋内,由于聚氨酯在防水囊袋内进行发泡,使其与堤坝内的水分分离,从而保证发泡固化后聚氨酯的质量,进而确保了整个堤坝的聚氨酯防护体系的质量,最终使堤坝达到所需的防渗加固效果。

    一种确保富含水堤坝聚氨酯防护体系构筑质量的方法

    公开(公告)号:CN110318371A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910566374.2

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: E02B3/16 E21B7/00

    摘要: 本发明公开了一种确保富含水堤坝聚氨酯防护体系构筑质量的方法,将囊袋固定座与V型钻头相对固定,V型钻头依次与多个钻杆同轴连接,采用一个防水囊袋将V型钻头和多个钻杆包裹,在V型钻头压入注浆孔内形成孔模后,用高压空气将囊袋固定座与V型钻头分离,同时空气压缩机使收缩状态的防水囊袋膨胀进入孔模中,确保了囊袋固定座及防水囊袋对孔模的支撑,这样在V型钻头从注浆孔提升取出后,形成的孔模不会由于周围应力的作用发生闭合。另外聚氨酯注入防水囊袋内,由于聚氨酯在防水囊袋内进行发泡,使其与堤坝内的水分分离,从而保证发泡固化后聚氨酯的质量,进而确保了整个堤坝的聚氨酯防护体系的质量,最终使堤坝达到所需的防渗加固效果。

    一种自控温阻燃聚氨酯保温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110054751A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910328350.3

    申请日:2019-04-23

    摘要: 本发明公开了一种自控温阻燃聚氨酯保温材料及其制备方法,由A组分和B组分组成,其含有三种不同温度阶梯的相变材料微胶囊,能在聚氨酯保温材料制备时通过相变吸热的作用有效的降低反应温度,从而能提高聚氨酯保温材料的力学性能;A组分中含有的水玻璃能与B组分中的多异氰酸酯反应,从而使聚氨酯保温材料从内部结构上进行阻燃;采用的可膨胀石墨微胶囊避免了可膨胀石墨在改善阻燃性能的同时减低材料力学性能的弊病;同时三种不同温度阶梯的相变材料微胶囊能使聚氨酯保温材料在使用过程中高温吸热、低温放热,从而实现自控温阻燃聚氨酯保温材料在建筑上应用后,使建筑具有安全、绿色、节能与环保的优点。

    一种大温差冻融循环强化页岩气开采的方法

    公开(公告)号:CN109577939A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811590215.8

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/24

    CPC分类号: E21B43/26 E21B43/24

    摘要: 本发明公开了一种大温差冻融循环强化页岩气开采的方法,先向页岩气井的页岩气抽采管内脉动注磁化水,其次高压氮气驱动磁化水在页岩中运移使磁化水尽可能的进入页岩内,然后进行多次液氮冻结磁化水与高温氮气融化,充分利用磁化水的渗透性、高压氮气的驱动性、磁化水冻结后的膨胀力及液氮与高温氮气形成的超大温差冻融循环使页岩充分致裂,且高温氮气还能为页岩气脱离页岩提供能量,最终能有效提高页岩的致裂效果及裂隙扩展范围,增大页岩渗透率,从而强化对页岩气大流量、高浓度、长时间的抽采。

    一种大温差冻融循环强化页岩气开采的方法

    公开(公告)号:CN109577939B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201811590215.8

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/24

    摘要: 本发明公开了一种大温差冻融循环强化页岩气开采的方法,先向页岩气井的页岩气抽采管内脉动注磁化水,其次高压氮气驱动磁化水在页岩中运移使磁化水尽可能的进入页岩内,然后进行多次液氮冻结磁化水与高温氮气融化,充分利用磁化水的渗透性、高压氮气的驱动性、磁化水冻结后的膨胀力及液氮与高温氮气形成的超大温差冻融循环使页岩充分致裂,且高温氮气还能为页岩气脱离页岩提供能量,最终能有效提高页岩的致裂效果及裂隙扩展范围,增大页岩渗透率,从而强化对页岩气大流量、高浓度、长时间的抽采。