煤与瓦斯突出动力致灾可视化物理模拟试验系统

    公开(公告)号:CN107290343B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201710492160.6

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出动力致灾可视化物理模拟试验系统,在模拟试验台的后方设置模拟巷道管网,该模拟巷道管网具有三列十字管接头,同列中两相邻十字管接头之间通过纵向方形直管连接,同排中两相邻十字管接头之间通过横向方形直管连接,在每个十字管接头的顶部均装有高清摄像头,各方形直管的两端均设有轴向测量断面,方形直管的中部设置侧压测量断面,轴向测量断面上设有三个压力传感器、三个温度传感器和两个浓度传感器,侧压测量断面上设有三个侧压传感器。本发明能够真实模拟矿井巷道网络,数据采集全面,能够利用采集的数据对煤‑瓦斯两相流的致灾机理进行深入研究;可视化程度充足,能够清楚反映煤‑瓦斯两相流的真实运移形态。

    煤与瓦斯突出灾变过程中人-机-环受损模拟试验方法

    公开(公告)号:CN107389859B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201710492158.9

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出灾变过程中“人‑机‑环”受损模拟试验方法,步骤为:1)组装巷道;2)安装传感器及“人‑机”模型;3)安装摄像头及高速摄像机;4)型煤制作及箱体密封;5)突出孕育;6)突出启动;7)结束试验。本发明采用模拟巷道的形式,通过高清摄像头和高速摄像机可直接观察煤与瓦斯突出发生后煤粉在巷道内的运移情况及对“人‑机‑环”的破坏情况,并且可通过安装在巷道内不同位置的传感器采集不同信号并同步处理,实现煤与瓦斯突出的可视化,该试验方法能最大程度还原现场工况并且具有巷道形式多变、采集信号丰富、操作安全等优点,为研究煤与瓦斯突出对“人‑机‑环”致灾机理提供新的试验手段及方法。

    一种用于多煤层地面直井煤层气开采的试验开采管

    公开(公告)号:CN109488256A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811464617.3

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及煤层勘探技术领域,特别是一种用于多煤层地面直井煤层气开采的试验开采管,包括杆体,所述杆体上设置有若干相互隔开的第一通道,所述第一通道的一端为开采端,另一端为连通端,用于开采煤样上吸附的瓦斯的设备为开采系统,所述连通端与所述开采系统相连通,所述第一通道的数量与试件箱内的试验区数量相匹配,使所述杆体插入或部分插入所述试件箱时,所述试件箱内至少存在一个位置,当所述杆体位于该位置上时,所述第一通道分别与其对应的试验区相连通。采用本发明的有益效果为:解决了现有技术中存在的现有用于开采试验的开采管无法实现对试件箱内不同试验区的煤样上吸附的瓦斯进行同时开采的问题。

    多层叠置含气系统垂直井开采模拟试验方法

    公开(公告)号:CN106771063B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201611122511.6

    申请日:2016-12-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种多层叠置含气系统垂直井开采模拟试验方法,包括以下步骤:试验准备、加载应力、瓦斯吸附、煤层气开采、结束一次试验和同组其他试验。其中试验采用的试件箱的内底透气板分区设置,并在各个透气板下方设置气流通道,采用的抽采管包括与透气板一一对应的多个内管,在型煤成型时,试件箱内的煤层与透气板一一对应,煤层之间间隔有相似材料用于模拟岩层,从而针对多层叠置含气系统垂直井提出了新的模拟试验方法,便于进行单层依次开采模拟和多层递进开采模拟,并且可以根据需要对不同煤层设置不同瓦斯含量,更加逼真地模拟现实情况,便于为多层叠置含气系统垂直井开采的方案选型提供实验依据。

    多场耦合低渗煤层水力压裂模拟试验方法

    公开(公告)号:CN105181927B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510474673.5

    申请日:2015-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种多场耦合低渗煤层水力压裂模拟试验方法,包括以下步骤:前期准备、应力加载、水力压裂、结束一次试验、同组其他试验。从而在实验室内模拟现场工况的低渗煤层水力压裂,再现实际工况中煤层参数的变化情况,研究水力压裂应力场、裂隙场、渗流场、温度场的变化,分析水力压裂与压裂区域的位置、压裂段的长度之间的关系,分析水力压裂裂隙通道与煤层瓦斯流动耦合的时空演化规律。并且,对于低渗松软煤层,在试件成型过程中煤层用压制的型煤模拟,顶板用水泥或石膏等材料模拟,外管预先埋在顶板中,通过改变外管与煤层之间的法向距离可以研究低渗松软煤层顶板压裂的合适距离。

    多层叠置含气系统垂直井开采管

    公开(公告)号:CN106761574A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611123726.X

    申请日:2016-12-08

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: E21B43/006

    Abstract: 本发明公开了一种多层叠置含气系统垂直井开采管,包括前端封闭的外管,在外管上沿轴向设有至少两个抽采区,每一抽采区上均开设有外抽采孔,在外管相邻的两个抽采区之间设置有隔板,在外管的后端螺纹套接有管状的外接头,在外管的后端还插接有管状的压套,在压套内插接有内接头,在内接头内开设有与外管抽采区数量相同的轴向通孔,在每一通孔的后端均连接有管接头,每一通孔的前端均固定连接有内管,内管与抽采区一一对应,在每一内管上开有位于相应抽采区内的内抽采孔。上述结构提供了一种使用方面、高效的多层叠置含气系统垂直井开采管,具有构思巧妙、生产容易、生产成本低等特点。

    确定水力冲孔有效抽采半径的方法

    公开(公告)号:CN106703873A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611123101.3

    申请日:2016-12-08

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: E21F7/00 E21B47/00 E21B47/06

    Abstract: 本发明公开了一种确定水利冲孔有效抽采半径的方法,通过模拟试验水力冲孔前瓦斯抽采和水力冲孔后瓦斯抽采,并收集两次抽采的气体压力数据,根据气体压力数据获取每一断面的有效抽采面积,再计算模拟试验的有效抽采半径,从而获取模拟试验状态下水力冲孔前后的有效抽采半径比值,由于实际生产中,传统抽采方法的有效抽采半径基本是确定的,再利用模拟试验状态获取的比值即可计算出实际生产中水力冲孔的有效抽采半径;这样通过模拟试验的方式来确定水力冲孔前后有效抽采半径比值,并指导实际水利冲孔有效抽采半径的确定,避免了在现场反复测试的高成本,并且操作方便。

    煤与瓦斯突出动力致灾可视化物理模拟试验方法

    公开(公告)号:CN107389678B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201710492092.3

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出动力致灾可视化物理模拟试验方法,步骤为:1)组装巷道;2)安装传感器;3)安装摄像头及高速摄像机;4)型煤制作及试验箱体密封;5)突出孕育;6)突出启动;7)结束试验。本发明通过高清摄像头和高速摄像机可直接观察煤与瓦斯突出发生后煤‑瓦斯两相流在巷道内的运移情况,并且可通过安装在巷道内不同位置的传感器采集不同信号并同步处理,实现煤与瓦斯突出的可视化,该试验方法能最大程度还原现场工况并且具有巷道形式多变、采集信号丰富(视频信号、气压信号、温度信号、浓度信号、流量信号等)、操作安全等优点,为研究煤‑瓦斯两相流传播规律及煤与瓦斯突出致灾机理提供可靠手段。

    矿井巷道系统模拟试验组件

    公开(公告)号:CN107356723B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710492095.7

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种矿井巷道系统模拟试验组件,在方形直管的两端均设有轴向测量断面,方形直管的中部设置侧压测量断面,轴向测量断面上设有三个压力传感器、三个温度传感器和两个浓度传感器,第一压力传感器位于方形直管的中心线上,第二、第三压力传感器位于第一压力传感器不同的同心圆上,侧压测量断面上设有三个侧压传感器,其中两个侧压传感器位于方形直管两边侧壁的腰线上,第三个侧压传感器位于方形直管的底壁。本发明采用组件式结构能够与十字管接头配合,按需要能够真实模拟矿井巷道网络,以满足不同试验的需要;同时,通过特殊的传感器布置,使数据采集全面,试验结果准确、可靠,能够利用采集的数据对煤与瓦斯突出致灾机理开展深入研究。

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