一种视觉协同激光的三维定向诱导钻孔周边致裂增透方法

    公开(公告)号:CN117365417A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311413565.8

    申请日:2023-10-27

    IPC分类号: E21B43/26 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种视觉协同激光的三维定向诱导钻孔周边致裂增透方法,属于煤层卸压增透促抽瓦斯技术领域;包括以下步骤:在井下钻孔完毕后,通过激光束诱导头采集钻孔内煤层图像;对钻孔孔壁裂隙岩体图像进行灰度化处理;根据钻孔图像灰度数据分析煤岩裂隙并确定煤层易碎点;通过激光辅助摄像头获取图像中煤岩Z方向的深度数据,得到钻孔内煤层易碎点的点云数据值;根据钻孔内煤层易碎点三维坐标构建钻孔内壁三维点云数据模型,分析出三维状态下的激光破碎点和激光破坏量进行三维定向定量致裂。本发明方法中利用视觉扫描和激光技术的协同,实现了三维立体化定向诱导钻孔周边致裂,达到煤层定向、定量致裂,使周围区域得到卸压达到增透的目的。

    一种超声雾化除尘装置系统及控制方法

    公开(公告)号:CN117899590A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410104295.0

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: B01D47/06 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种超声雾化除尘装置系统及控制方法,涉及粉尘雾化降尘技术领域。本发明通过在固定化位置的粉尘作业区域上方配置主喷雾器,对粉尘作业区域进行超声雾化降尘,并在粉尘作业区域外围安装升降基架,在升降基架顶端安装升降距离传感组件,通过升降距离传感组件多圈层、多位置点分布的环位光电探头,对超出主喷雾器喷雾降尘范围的逸出粉尘进行监测,并通过旋转驱动组件、伺服升降装置调节辅助喷雾器的喷雾位置,并根据实时的喷雾距离,线性化控制辅助喷雾器的喷雾强度,从而填补了主喷雾器的喷雾“盲区”,大幅度降低粉尘作业区域四处逃逸的粉尘对周围设备的附着、损坏,也有效减少了对周围作业人员的身体损伤。

    一种高压水浸煤样的制备方法及煤样浸水效率的评价方法

    公开(公告)号:CN116296685A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310295191.8

    申请日:2023-03-24

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/34 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种高压水浸煤样的制备方法及煤样浸水效率的评价方法,属于煤层气和煤炭开采技术领域;制备方法中将实验煤样放置在煤样罐体内进行加压注水实验,并通过计算机控制加压泵实现对煤样罐进行自动加压、补压、泄压操作,模拟煤矿井下煤层注水、水力压裂等水力化措施作用下煤体所处的不同压力水浸环境;提出了煤样浸水效率评价方法,即对比当前浸水煤样孔隙率与浸水煤样所能达到的最大孔隙率来评价煤样当前浸水效率。本发明通过该制备方法制备得到矿井广泛应用水力化措施下不同高压水浸煤样,实现方便制备长期高压环境下的水浸煤煤样,并通过提出的浸水效率评价方法对量化水浸煤样浸水过程提供理论依据。

    模拟低温取芯过程中煤芯瓦斯解吸装置及测试装置和方法

    公开(公告)号:CN107748081A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201710914600.2

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: G01N1/08 G01N7/16

    CPC分类号: G01N1/08 G01N7/16

    摘要: 本发明公开了一种模拟低温取芯过程中煤芯瓦斯解吸装置及测试装置和方法,所述模拟低温取芯过程中煤芯瓦斯解吸装置包括煤样瓦斯解吸装置、数据采集控制装置和模拟温控装置;所述模拟低温取芯过程中煤芯瓦斯解吸的测试装置,还包括通过三通管件与所述模拟低温取芯过程中煤芯瓦斯解吸装置连接的充气定量系统和真空脱气系统;其测试方法的步骤为:制备煤样、调试数据采集控制装置、气密性检查、真空脱气、充气吸附平衡、模拟解吸、数据记录。本发明模拟了低温环境下的取芯过程及该过程的热交换效应,进行低温取芯过程中煤芯瓦斯解吸测试,实现了整个过程数据采集及处理的全部自动化;能够较好地还原现场低温取芯的全过程。

    一种确定含重烃煤不同组分配比的气体吸附量的实验方法

    公开(公告)号:CN106568671A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610949452.3

    申请日:2016-11-02

    IPC分类号: G01N7/04

    CPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明涉及一种确定含重烃煤不同组分配比的气体吸附量的实验方法,包括自动配气装置、储存罐、气相色谱仪、自动气体采集装置、真空泵、煤样罐、恒温箱、三通阀门、四通阀门,连接组成一个完整的实验装置,将制备好的煤粉实验样品放置于煤样罐中,利用该实验装置分别测出CH4与C2H6在不同组分分配比和不同吸附平衡压力情况下,快速得出CH4与C2H6各自的吸附量。该方法能够完善和丰富多元气体吸附解吸理论,深入了解煤层气储集机理,评价煤层气开发潜力,促进储层模拟研究。

    水分对瓦斯解吸规律影响的实验装置

    公开(公告)号:CN103558357A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310513576.3

    申请日:2013-10-25

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本发明涉及水分对瓦斯解吸规律影响的实验装置,该试验装置由真空脱气、恒温、吸附平衡、煤样注水及解吸测定五个系统构成,各系统具体如下:(1)真空脱气单元;(2)恒温单元;(3)吸附平衡单元;(4)煤样注水单元;(5)解吸测量控制单元。本发明广泛用于高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井提高煤瓦斯气体抽放率和抽放效果等方面。

    高变质煤确定落煤残存瓦斯含量值及对应时间方法

    公开(公告)号:CN103528917A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310502521.2

    申请日:2013-10-23

    IPC分类号: G01N7/14

    摘要: 本发明公开了一种高变质煤确定落煤残存瓦斯含量值及对应时间方法,将采落煤煤样装入煤样罐并通过解吸仪每隔10-30min记录一次所述煤样的瓦斯解吸量,直至煤样充分解吸,通过公式计算得到暴露不同时间下的残存瓦斯含量Wni,第(n-1)i分钟残存瓦斯含量W(n-1)i减去第ni分钟残存瓦斯含量Wni的差值再与第ni分钟残存瓦斯含量Wni的比值小于5%时,此时的采落煤煤样残存瓦斯含量为该采落煤煤质的残存瓦斯含量,解吸时间即为对应的采落煤煤样残存瓦斯含量解吸时间。本发明是针对高变质程度煤提出一种确定落煤残存瓦斯含量值及对应时间方法。

    基于压力传感器的钻屑量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN109779687B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN201910164701.1

    申请日:2019-03-05

    IPC分类号: E21F17/18 E21F17/00

    摘要: 基于压力传感器的钻屑量测试装置,包括空心钻杆、钻头、螺旋板、滑动变阻器、数据转换器和显示器,每块螺旋板对应平行设置在每道螺旋叶片前端部的前侧,螺旋板的后侧面与螺旋叶片之间设置有若干个弹簧,螺旋叶片后侧面固定连接有L型连杆;滑动变阻器设置在空心钻杆内部并位于L型连杆后侧,所有的L型连杆在空心钻杆内部的一端通过驱动杆与滑动变阻器的滑片连接,滑动变阻器的接线柱通过电线与数据转换器连接,数据转换器通过控制线与显示器连接,显示器上设置有电源开关和节点按钮。本发明还公开了基于压力传感器的钻屑量测试装置的测试方法。本发明原理科学、结构简单、便于操作、安全可靠性强,可实时进行测试,测试数据准确度高。

    一种矿井开采中煤体吸附态瓦斯量变化的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115144297A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210627413.7

    申请日:2022-06-02

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明公开的矿井开采中煤体吸附态瓦斯量变化的测试装置及方法,测试装置包括吸附单元及与其管路连接的供气系统、加卸载系统、回压系统和渗流系统,且吸附单元置于围压液容器中并通过气体管路与各系统相连,而各气体管路上均相应安装有控制阀,用以控制气体进出;在进气参考缸前装有真空脱气装置,在吸附单元后,渗流系统前,安装回压装置,可用于封闭气体管路,防止气体溢出;通过该测试方法,可探究承载煤体吸附态瓦斯量的变化,掌握不同载荷应力区域的瓦斯分布特征,精准确定需要进行瓦斯抽采区域,并进行合理布孔,充分发挥矿井瓦斯抽采利用潜力,可辨别因开采过程中载荷变化导致的瓦斯集中区域,提前采取措施防治瓦斯灾害,消除危险。

    通过解吸率快速确定煤层瓦斯含量的方法

    公开(公告)号:CN108458951B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810284290.5

    申请日:2018-04-02

    IPC分类号: G01N7/16 G01N1/08

    摘要: 通过解吸率快速确定煤层瓦斯含量的方法,包括以下步骤:a、现场取样;b、现场解吸测试;c、解吸率测定;d、计算可解吸瓦斯量;e、计算煤样原始瓦斯含量。本发明能够准确方便的获得煤层原始瓦斯含量。此方法避免了解吸模型推算误差导致的瓦斯含量测定误差,且不需要进行残存量测定,所需设备简单,方法更为方便。在相同地质单元,煤层煤样构造破坏、工业分析等条件一致时,可不需要重复测定吸附平衡压力p1下解吸率,更为便捷。