导向槽定向水力压穿增透及消突方法

    公开(公告)号:CN102619552A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210043632.7

    申请日:2012-02-24

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/26 E21B7/04

    摘要: 本发明涉及导向槽定向水力压穿增透及消突方法,它包括以下步骤:①在煤层中施工导向槽钻孔或导向槽钻孔和控制钻孔,②在导向槽钻孔中预先形成导向槽,③利用导向槽钻孔或控制钻孔实施水力压裂并利用导向槽和控制钻孔对水力压裂进行定向控制,将导向槽钻孔或导向槽钻孔和控制钻孔之间的煤体压穿,使钻孔之间形成较多裂隙,并通过高压水携带出大量煤屑,④压裂结束后,钻孔均封孔接入抽放系统开始抽采。本发明方法可使钻孔压穿数量增加50%以上,煤层的卸压范围增加1倍以上,明显地增加煤层透气性,瓦斯抽采量增加4倍以上,减少措施钻孔60%左右,有效地降低了预抽时间,实现区域消突,最大限度降低瓦斯灾害。

    煤层预裂爆破与水力压裂联作增透方法

    公开(公告)号:CN102635388A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210043595.X

    申请日:2012-02-24

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/26

    摘要: 本发明涉及煤层预裂爆破与水力压裂联作增透方法,它包括有以下步骤:①在煤体中施工爆破孔;②实施预裂爆破;③在爆破孔影响范围外施工压裂钻孔并封孔;④采用水力压裂技术将压裂钻孔与爆破孔之间煤体压穿,破坏爆破孔周围的致密硬壳,使钻孔之间形成较多裂隙,并通过高压水携带出煤屑。本发明的有益效果是:本发明方法在减少措施钻孔20%~50%的前提下,增加煤体的卸压范围,煤层透气性提高20~100倍,瓦斯抽采效果提高20%以上,有效地减少爆破钻孔和措施钻孔,降低预抽时间1/3以上,最大限度降低瓦斯灾害。

    导向槽定向水力压穿增透及消突方法

    公开(公告)号:CN102619552B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201210043632.7

    申请日:2012-02-24

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/26 E21B7/04

    摘要: 本发明涉及导向槽定向水力压穿增透及消突方法,它包括以下步骤:①在煤层中施工导向槽钻孔或导向槽钻孔和控制钻孔,②在导向槽钻孔中预先形成导向槽,③利用导向槽钻孔或控制钻孔实施水力压裂并利用导向槽和控制钻孔对水力压裂进行定向控制,将导向槽钻孔或导向槽钻孔和控制钻孔之间的煤体压穿,使钻孔之间形成较多裂隙,并通过高压水携带出大量煤屑,④压裂结束后,钻孔均封孔接入抽放系统开始抽采。本发明方法可使钻孔压穿数量增加50%以上,煤层的卸压范围增加1倍以上,明显地增加煤层透气性,瓦斯抽采量增加4倍以上,减少措施钻孔60%左右,有效地降低了预抽时间,实现区域消突,最大限度降低瓦斯灾害。

    三维旋转水射流煤层扩孔系统

    公开(公告)号:CN202073497U

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201120169253.3

    申请日:2011-05-25

    摘要: 本实用新型涉及煤矿瓦斯抽采增透装备,一种三维旋转水射流煤层扩孔系统,它由高压水力泵站通过设有截止阀的高压胶管连至回转式高压旋转接头,特点在于经过钻机后再连至高压水射流钻杆,高压水射流钻杆前端连接带有喷嘴底座的高压水射流喷头,在喷嘴底座上安设高压旋转水射流喷嘴。三维旋转水射流对水力扩孔钻孔的煤层段进行扩孔,利用较小直径的喷嘴、较低的水流量即可切割出大于其喷嘴直径数十倍到数百倍的孔眼,尤其是旋转射流依靠剪切作用对煤体进行切割,提高了破煤效率,所产生的煤屑颗粒较小,容易被水流带出钻孔,不易堵孔,高压水射流喷头耐磨损、使用寿命长,容易操作,费用低廉。

    用于水力化措施的螺旋辅助排渣高压钻杆

    公开(公告)号:CN202706945U

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201220271196.4

    申请日:2012-06-11

    IPC分类号: E21B17/22

    摘要: 本实用新型公开了一种用于水力化措施的螺旋辅助排渣高压钻杆,由公接头、钻杆杆体、母接头依次连接而成,钻杆体轴向面上布置螺旋。本实用新型的密封螺纹段端面适度挤压密封胶圈形成轴向密封,密封螺纹旋紧连接形成螺纹密封,母接头大直径直轴段的内壁面适度挤压公接头大直径直轴段上的O型密封圈形成径向密封,三者共同作用下可以承受63MPa的高压水而不泄漏。在输送高压水的同时钻杆轴向旋转,回返水携带煤屑形成流体排渣,钻杆螺旋旋转不断将煤屑扬起形成机械排渣,在流体排渣和机械排渣的协同作用下不易出现堵孔现象。本实用新型设计合理,结构简单,安全可靠,极大地提高了输送的高压水压力,有效地解决水力化措施中的钻孔排渣问题。