逐级增透煤层强化瓦斯抽采装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109915199B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN201910365855.7

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 逐级增透煤层强化瓦斯抽采装置,包括注水泵、水箱、超声波发射器、超声波控制开关、超声波发生器、液氮泵、制氮机、抽采泵和储气罐,煤层内钻设有至少两个冻融钻孔,相邻两个冻融钻孔中间的煤层内钻设有一个瓦斯抽采钻孔;每个冻融钻孔内均插设有一根注水管和液氮管,各根注水管与注水泵连接,注水泵与水箱连接;超声波发射器在每个冻融钻孔内均设置有若干个并与超声波控制开关连接,超声波控制开关与超声波发生器连接;各根液氮管与液氮泵连接,液氮泵与制氮机连接;瓦斯抽采钻孔内均插设有一根抽采管,抽采管与抽采泵连接,抽采泵与储气罐连接。本发明能够使煤层裂隙数量及裂缝长度大幅度提升,增加煤层透气性,提供良好的瓦斯抽采条件。

    煤矿用定向压裂装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102182435A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110075058.9

    申请日:2011-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种煤矿用定向压裂装置,包括一个条状的支撑底板,在该支撑底板的上端垂直固定有一系列液压缸,每个液压缸的活塞杆的末端分别固定有顶压片,或者若干个液压缸的活塞杆的末端固定同一个顶压片,或者所有液压缸的活塞杆公用一个条形支撑顶板,与条状支撑底板平行固定有输油管,该输油管分别与各液压缸的串联。本发明是利用多个小型液压缸作为推动力,通过液压缸一端的底板和另一端的顶压片或顶板,对煤层钻孔侧壁施加扩张压力,促使钻孔内部产生裂缝以便于进一步开采的。操作非常方便,大大提高了工作效率,提高开采效率。安全可靠,不对工作环境进行污染和破坏。

    井下煤水分离系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112377197A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011343095.9

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明涉及水力采煤装置技术领域的井下煤水分离系统,包括煤水分离箱、卸煤装置和输煤矿车,煤水分离箱内设有由多个插接在煤水分离箱底板上的过滤板围设而成的环状煤水分离滤芯,过滤板包括过滤板框和设在过滤板框内的多个长纤维过滤束,煤水分离箱上设有煤水进口管和排水管,环状煤水分离滤芯内侧设置有出煤板,出煤板通过升降机构连接在煤水分离箱的底板上,卸煤装置包括设于煤水分离箱顶部的卸煤槽和设于卸煤槽内的刮板机构,卸煤槽的底部设有与出煤板相匹配的卸煤孔,刮板机构用于将出煤板上的煤转载到输煤矿车上。本发明清理维护方便,可实现井下煤水的高效分离和转运,有助于保证装置运行的可靠性及检修维护的经济性。

    注浆止水堵水一体器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105672940A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610071810.5

    申请日:2016-02-02

    CPC classification number: E21B33/13 E21D21/0026

    Abstract: 一种注浆止水堵水一体器,包括锚杆,所述锚杆设有贯通两端的中心孔,锚杆的管壁设有侧孔,锚杆的外圆周设有可破坏的保护壳,保护壳内设有弹性材料制作的囊袋,囊袋的囊袋腔与锚杆的中心孔通过侧孔连通。本发明的注浆止水堵水一体器设有囊袋,若遇到锚杆钻头钻入地下水层的情况,立即向中心孔中注入水泥,水泥从侧孔流入囊袋的囊袋腔,囊袋膨胀,将保护壳撑破,撑开的囊袋将钻孔堵死,可以快速堵水,提高堵水效果,由于水泥不会流出囊袋,所以可以节省大量的水泥。

    逐级增透煤层强化瓦斯抽采装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109915199A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910365855.7

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 逐级增透煤层强化瓦斯抽采装置,包括注水泵、水箱、超声波发射器、超声波控制开关、超声波发生器、液氮泵、制氮机、抽采泵和储气罐,煤层内钻设有至少两个冻融钻孔,相邻两个冻融钻孔中间的煤层内钻设有一个瓦斯抽采钻孔;每个冻融钻孔内均插设有一根注水管和液氮管,各根注水管与注水泵连接,注水泵与水箱连接;超声波发射器在每个冻融钻孔内均设置有若干个并与超声波控制开关连接,超声波控制开关与超声波发生器连接;各根液氮管与液氮泵连接,液氮泵与制氮机连接;瓦斯抽采钻孔内均插设有一根抽采管,抽采管与抽采泵连接,抽采泵与储气罐连接。本发明能够使煤层裂隙数量及裂缝长度大幅度提升,增加煤层透气性,提供良好的瓦斯抽采条件。

    低阶煤脱水和除灰一体化系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN109913283A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910207666.7

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 低阶煤脱水和除灰一体化系统,包括原料仓、破碎研磨机、高频筛、反应装置、水浴加热装置、一号砂芯漏斗、蒸馏釜、废物处理装置、冷凝器、二号砂芯漏斗、微波干燥器、布袋过滤器和煤粉贮仓。本发明还公开了低阶煤脱水和除灰一体化系统的工作方法。本发明通过破碎研磨和筛分处理,尽可能地减小了低阶煤颗粒的粒度,使煤颗粒在与盐酸反应的过程能够较大程度地脱出灰分,同时增大了干燥过程中煤颗粒与热烟气的接触面积,保证了低阶煤颗粒的脱灰及脱水质量;低阶煤干燥所利用的烟气和与煤粉颗粒反应的盐酸均为闭路循环利用,具有节能、高效、环保的优点。

    穿层钻孔内水力冲孔与预裂爆破联合增透抽采系统

    公开(公告)号:CN105507872B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201511012855.7

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 穿层钻孔内水力冲孔与预裂爆破联合增透抽采系统,包括水力冲孔装置、预裂爆破装置和瓦斯抽采装置和抽采管路;水力冲孔装置包括钻探机、钻杆、高压注水泵和水煤气分离器,钻杆上端为出水口,钻杆下端为进水口,高压注水泵的出水口与钻杆进水口连接,钻杆下端与钻探机的动力输出端连接,钻杆上端伸入到冲孔钻孔内,冲孔钻孔口处密封设有瓦斯粉尘敛集器,瓦斯粉尘敛集器通过管道与水煤气分离器入口连接;本发明有效地提高煤层透气性,提高瓦斯抽采效果,有效地降低抽采时间,最大限度降低瓦斯安全隐患。

    井下煤水分离系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112377197B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202011343095.9

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明涉及水力采煤装置技术领域的井下煤水分离系统,包括煤水分离箱、卸煤装置和输煤矿车,煤水分离箱内设有由多个插接在煤水分离箱底板上的过滤板围设而成的环状煤水分离滤芯,过滤板包括过滤板框和设在过滤板框内的多个长纤维过滤束,煤水分离箱上设有煤水进口管和排水管,环状煤水分离滤芯内侧设置有出煤板,出煤板通过升降机构连接在煤水分离箱的底板上,卸煤装置包括设于煤水分离箱顶部的卸煤槽和设于卸煤槽内的刮板机构,卸煤槽的底部设有与出煤板相匹配的卸煤孔,刮板机构用于将出煤板上的煤转载到输煤矿车上。本发明清理维护方便,可实现井下煤水的高效分离和转运,有助于保证装置运行的可靠性及检修维护的经济性。

    煤矿废弃资源流态化共采方法

    公开(公告)号:CN112253120A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011342722.7

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明涉及采煤技术领域的煤矿废弃资源流态化共采方法,通过在煤层下方岩层内挖掘底板巷道,在底板巷道的岩层底板上钻设采煤穿层钻孔和瓦斯抽采钻孔;在采煤穿层钻孔的孔口处安装防喷孔装置,防喷孔装置可拆卸连接在岩层底板上,防喷孔装置上设有煤水泄出管、瓦斯辅助抽排管、喷水降尘管和钻杆穿设管,钻杆穿设管内穿设有高压水枪,高压水枪的枪头能够伸缩和回转,枪头喷嘴处水压大于5MPa;将煤水泄出管与底板巷道内的煤水分离系统相连接。本发明适用于对大倾角煤层、不宜布置工作面的断层区域、煤厚变化剧烈的鸡窝煤区域和边角煤区域进行煤与瓦斯共采,有利于减少资源浪费,实现资源充分回收,扩大采煤产能和可采资源储量,提高矿井效益。

    基于虚拟现实技术的煤层瓦斯含量测定实验系统及方法

    公开(公告)号:CN109817052A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910207401.7

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 基于虚拟现实技术的煤层瓦斯含量测定实验系统,包括主机模块、同步显示器和场景漫游设备;主机模块由模型构建平台、虚拟现实编辑平台和终端操作系统组成;模型构建平台、终端操作系统、同步显示器和场景漫游设备分别与虚拟现实编辑平台通过控制电缆连接。本发明还公开了基于虚拟现实技术的煤层瓦斯含量测定实验系统的测定实验方法,本发明通过3D max建模软件,对煤层瓦斯含量测定环境及实验设备进行模型构建,利用VRP虚拟现实编辑平台对所构模型进行动态编程,利用虚拟现实技术使学员无需进入井下就能够切身感受到在井下进行瓦斯含量测定时的过程,节约了教学成本,并且避免了因为误操作而引发危险,提高了教学安全性。

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