高瓦斯与突出煤层新风井的反向钻进施工方法

    公开(公告)号:CN110374664B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910655166.X

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: E21F7/00 E21B7/00

    摘要: 本发明涉及一种高瓦斯与突出煤层新风井的反向钻进施工方法,属于煤矿新风井施工领域,在新风井地表施工沉台,布置钻进平台,将带有施工钻头的钻杆与推进系统、水尾、泵站连接,由地表开始钻进,经过岩层,穿透煤层,直至煤矿井下集中回风巷,卸载施工钻头,将钻杆下放至煤矿井下集中回风巷内,连接锥形钻头,由煤矿井下集中回风巷向地表钻进,下放携带有锥形钻头的钻杆至煤矿井下集中回风巷内,卸载锥形钻头,将施工平台与钻杆连接,应用钻机向煤层内施工瓦斯抽采钻孔,待煤层瓦斯含量至允许揭露阈值后,将锥形钻头与钻杆连接,并向地表方向垂直钻进,直至地表。在新风井井身形成以后,由煤矿井下至地表对新风井的内部进行喷浆、加固。

    用于测试含尘气体输送管道壁面静电的测试方法

    公开(公告)号:CN111505400A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010359408.3

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: G01R29/24 G05D27/02

    摘要: 本发明公开了一种用于测试含尘气体输送管道壁面静电的测试方法,该测试方法包括:S1:截取适当长度的待测管道,并对待测管道进行预处理;S2:将法拉第筒套于待测管道的外部,并使法拉第筒得内筒与待测管道的外壁之间留有间隙;再将待测管道的两端分别与气流调节管道的两端连接,使待测管道与气流调节管道相通形成环形通道;S3:根据测试所需的含尘气流参数,调节环形通道内的含尘气流的气流速度、温度、湿度以及粉尘含量,模拟的含尘气流工况;S4:当环形通道内的含尘气流参数达到测试条件后,通过静电荷采集模块实时采集待测管道表面静电荷数值,并将采集的数据发送至数据处理终端进行显示、存储和处理,检测时间直至监测到的静电荷稳定为止。

    矿用通风机制动模拟试验方法及装置

    公开(公告)号:CN109751273B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910019806.8

    申请日:2019-01-09

    IPC分类号: F04D27/00

    摘要: 本发明属于煤矿安全技术领域,尤其涉及矿用通风机制动模拟试验方法及装置,首先将制备好的刹车片放置在爆炸槽内的夹持装置上;接着封闭爆炸槽,开启爆炸槽内的搅拌风扇,对充入爆炸槽内的试验用爆炸性气体搅拌;待试验气体浓度至规定值,开启变频电机,通过弹性联轴器带动摩擦盘旋转,待转速达到规定数值后,开启并调节加压装置,使刹车片在垂直方向上移动,并与摩擦盘环形表面接触,承受一定的正压力,在预设的时间内与摩擦盘产生摩擦,考核刹车片与摩擦盘间温度升高,是否能引燃爆炸槽内的试验气体。本发明操作简单,可测试发生紧急情况时,考核通风机通过叶轮制动装置导致局部温升后的安全性。

    致裂触发器及基于液氮相变分段致裂煤层的瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN113107485B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110501708.5

    申请日:2021-05-08

    IPC分类号: E21C37/14 E21F7/00 E21F17/00

    摘要: 本发明涉及一种致裂触发器及基于液氮相变分段致裂煤层的瓦斯抽采方法,属于煤矿开采领域。该抽采方法中应用了致裂触发器,该致裂触发器的外管内腔中设有液氮储集袋与反应管,反应管内依次设有限位板、氢氧化钙固体以及充水薄膜袋,穿刺导管上设有冲击帽,穿刺导管的穿刺端头由后向前依次穿过充水薄膜袋、氢氧化钙固体以及限位板后,其上的冲击帽可挤压充水薄膜袋;利用致裂触发器在分段致裂孔内实施多次致裂,可大幅度提高煤体的透气性,解决了低透煤层瓦斯抽采过程中,常规瓦斯抽采方法所存在的抽采效率低、瓦斯抽采量衰减快的难题。

    用于测试含尘气体输送管道壁面静电的测试方法

    公开(公告)号:CN111505400B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202010359408.3

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: G01R29/24 G05D27/02

    摘要: 本发明公开了一种用于测试含尘气体输送管道壁面静电的测试方法,该测试方法包括:S1:截取适当长度的待测管道,并对所述待测管道进行预处理;S2:将法拉第筒套于待测管道的外部,并使法拉第筒的内筒与待测管道的外壁之间留有间隙;再将待测管道的两端分别与气流调节管道的两端连接,使待测管道与气流调节管道相通形成环形通道;S3:根据测试所需的含尘气流参数,调节环形通道内的含尘气流的气流速度、温度、湿度以及粉尘含量,模拟的含尘气流工况;S4:当环形通道内的含尘气流参数达到测试条件后,通过静电荷采集模块实时采集待测管道表面静电荷数值,并将采集的数据发送至数据处理终端进行显示、存储和处理,检测时间直至监测到的静电荷稳定为止。