二氧化碳相变煤层致裂器处理煤矿巷道底鼓的方法

    公开(公告)号:CN106194258B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610547509.7

    申请日:2016-07-13

    IPC分类号: E21F17/00 E21B7/00 F42D3/04

    摘要: 本发明涉及二氧化碳相变煤层致裂器处理煤矿巷道底鼓的方法,特点在于:确定最小抵抗线的最大长度:Wmax=[pgdt/(r.u)]1/2,钻孔与巷道底板的夹角=arctan(Wmax/S),单钻孔时在巷道底鼓上打一钻孔,多钻孔时在巷道底鼓的最右端打第一钻孔后,钻孔深度保证泄爆孔位置在巷道底板以下,其它钻孔与最右端打的第一钻孔平行,并且钻孔间垂距为最小抵抗线的最大长度Wmax,当下入有垂直泄爆孔的二氧化碳相变煤层致裂器时,将固定件楔入孔口与二氧化碳相变煤层致裂器之间,二氧化碳相变煤层致裂器起爆处理煤矿巷道底鼓。本发明不扬尘,消除爆破引起煤尘爆炸隐患,避免二氧化碳相变煤层致裂器飞出隐患,无冲击波产生,操作方便,效率高,本质安全,提高了处理煤矿巷道底鼓效果。

    一种基于催化变性原理的变载抽采管道及抽采方法

    公开(公告)号:CN106979030B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201710242021.8

    申请日:2017-04-07

    IPC分类号: E21F7/00

    摘要: 本发明涉及一种基于催化变性原理的变载抽采管道及抽采方法,变载抽采管道用于煤矿采空区瓦斯抽采系统中;变载抽采管道包括原始段、过渡段和衰减段;其中,所述原始段的抗压载荷为P1,衰减段的抗压载荷为P2,所述过渡段的抗压载荷为P3,且P1>P3>P2。本发明通过催化变性原理使变载抽采管道抗压载荷发生变化,利用井下工作面顶板垮落效应,能实现抽采系统与采空区深部抽采管路的自动分离,保证抽采口处于最佳抽采位置,能够实现瓦斯抽采的连续性、科学性、高效性,整个过程除人工提前涂抹降载荷催化剂外,其余过程靠顶板垮落压力作用实现,无需人工干预,保证了工作面人员的安全性。

    一种基于沿空留巷瓦斯治理的面式抽采方法

    公开(公告)号:CN109236354B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201811235295.5

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: E21F7/00

    摘要: 本发明提供一种基于沿空留巷瓦斯治理的面式抽采方法,面式抽采方法主要是在沿空留巷的人造密闭墙施工前,在密闭墙的顶板和底板分别间隔预留瓦斯抽采管,抽采管路的长度根据矿井工作面漏风带长度确定;瓦斯的抽采:将瓦斯抽采管与主抽采管道连通,开启瓦斯抽采泵进行抽采。本发明能够有效解决遗煤释放瓦斯所造成的回风巷瓦斯超限问题,抽采效果较好;本发明施工较为简单,在不影响回风巷正常通风的前提下即可进行操作施工;瓦斯抽采管上的抽采孔开设在同一侧,在凿孔时也较为快速;上下两侧的抽采孔相向布置,即面对面设置,形成面式抽采的一堵抽采墙,能够有效拦截工作面漏风风流携带的采空区瓦斯,较大程度缓解回风巷的通风负担。

    瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试方法及测试装置

    公开(公告)号:CN109236375A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811348948.0

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: E21F17/18 E21F7/00

    摘要: 本发明涉及矿下瓦斯压力测试技术,瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试装置,其中钢管的前段管壁具有若干分布的孔洞,使得钢管的前段形成测压花管,测压钢管中心内置不锈钢丝,且测压钢管和不锈钢丝间隔设置,测压钢管的前端和不锈钢丝的前端之间的端面通过绝缘套密封;测压钢管的尾端密封,所述精密压力表安装在测压钢管尾端,该测压钢管用于检测测压钻孔内气体和液体的总压力;直流电源的第一电极通测试线经变阻箱连接测压钢管,第二电极通过测试线连接不锈钢丝。本发明提出瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试方法,以精确修正含水钻孔的水压,本装置及本方法操作简单、计算精确、测试周期极短,同时避免传统工艺引发的瓦斯超限或冲击事故。

    一种基于催化变性原理的变载抽采管道及抽采方法

    公开(公告)号:CN106979030A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710242021.8

    申请日:2017-04-07

    IPC分类号: E21F7/00

    CPC分类号: E21F7/00

    摘要: 本发明涉及一种基于催化变性原理的变载抽采管道及抽采方法,变载抽采管道用于煤矿采空区瓦斯抽采系统中;变载抽采管道包括原始段、过渡段和衰减段;其中,所述原始段的抗压载荷为P1,衰减段的抗压载荷为P2,所述过渡段的抗压载荷为P3,且P1>P3>P2。本发明通过催化变性原理使变载抽采管道抗压载荷发生变化,利用井下工作面顶板垮落效应,能实现抽采系统与采空区深部抽采管路的自动分离,保证抽采口处于最佳抽采位置,能够实现瓦斯抽采的连续性、科学性、高效性,整个过程除人工提前涂抹降载荷催化剂外,其余过程靠顶板垮落压力作用实现,无需人工干预,保证了工作面人员的安全性。

    瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试方法及测试装置

    公开(公告)号:CN109236375B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201811348948.0

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: E21F17/18 E21F7/00

    摘要: 本发明涉及矿下瓦斯压力测试技术,瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试装置,其中钢管的前段管壁具有若干分布的孔洞,使得钢管的前段形成测压花管,测压钢管中心内置不锈钢丝,且测压钢管和不锈钢丝间隔设置,测压钢管的前端和不锈钢丝的前端之间的端面通过绝缘套密封;测压钢管的尾端密封,所述精密压力表安装在测压钢管尾端,该测压钢管用于检测测压钻孔内气体和液体的总压力;直流电源的第一电极通过测试线经变阻箱连接测压钢管,第二电极通过测试线连接不锈钢丝。本发明提出瓦斯压力测定钻孔中水柱长度测试方法,以精确修正含水钻孔的水压,本装置及本方法操作简单、计算精确、测试周期极短,同时避免传统工艺引发的瓦斯超限或冲击事故。

    高压空气脉冲水波周期性锤击煤体增透系统及方法

    公开(公告)号:CN109252846A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811348941.9

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: E21B43/26 E21F7/00

    摘要: 本发明专利涉及煤矿井下低渗煤层增透技术,高压空气脉冲水波周期性锤击煤体增透系统,其中致裂装备包括高压气体释放管、封孔胶囊和高压双层输送管,高压双层输送管包括内层的高压双层输气内管和外层的高压双层输水外管,高压双层输气内管连接高压气体释放管,且高压气体释放管上分布有若干单向气体释放孔,封孔胶囊设置在高压双层输送管外壁靠近高压气体释放管的位置;充水装置与所述高压双层输水外管连通并可向致裂孔输水;充气装置与所述封孔胶囊和高压双层输气内管连通,并可切换的向封孔胶囊或致裂孔输气,且封孔胶囊在充气后能够径向膨胀封孔。本发明还提出结合此煤体增透系统使用的高压空气脉冲水波周期性锤击煤体增透方法。