一种高温高压水压致裂夹持器及其试验方法

    公开(公告)号:CN109870349B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201910250119.7

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压水压致裂夹持器及其试验方法,高温高压水压致裂夹持器包括试验筒体、筒体上安装部分、筒体下安装部分和筒体内安装部分。本发明可针对小型岩样进行水压致裂试验,单次试验一人即可进行,操作方便,试验成功率高,单次试验成本较低;夹持器共有五处密封设计,可有效避免在试验过程中因漏液导致的试验失败,密封件均通过相关部件压紧方式进行密封,且在加温过程或试验过程中,可以对密封件进行持续压紧,且筒体内安装部分特别设计了密封预紧力施加及提供部件,能够抵抗试验过程中部件受热后的膨胀力,利于研究热力耦合作用下高温高压岩体的破裂力学行为,可为高温岩体地热开采工程中储留层的建造工程提供理论依据和指导。

    一种深部煤炭资源流态化开采方法及系统

    公开(公告)号:CN114165210A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111541757.8

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种深部煤炭资源流态化开采方法及系统,其中方法包括:确定待开采区域中煤层的工作开采条带;工作开采条带处设置有呈排排列的多个煤气抽采孔;流态化开采设备将工作开采条带处的煤矿进行流态化处理;通过煤气抽采孔抽取流态化处理后的煤矿;将抽取流态化处理后的煤矿后的煤气抽采孔作为注浆填充孔,并更新煤气抽采孔;通过注浆填充孔向煤层采空区填充注浆。本发明提高钻孔利用率,节约人力物力,以及开采的准备时间,且在煤层投入一台流态化开采设备对固体煤炭资源原位气化的煤气进行地面抽采,无需要开拓巷道、硐室,无需建设资源中转站,无需煤柱,降低了巷道建设、维护和煤炭运输成本,同时提高了煤炭资源的采出率。

    高温高压下测量岩体循环剪切渗流的实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN112284933A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011127206.2

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压下测量岩体循环剪切渗流的实验装置及实验方法,实现了岩体在高温高压下循环剪切过程中渗流特性的测试。本发明试样由两块半圆柱体一块岩石和岩石薄板组合而成;将基座与围压缸固连,将试样置于支架中,然后通过固定杆将岩石薄板与轴压头固连;将试样、支架和轴压头放入围压缸内腔,在试样和支架周围充填传压介质;通过围压头压缩传压介质向试样提供指定围压,并通过加热棒提供高温环境;孔隙流体经过试样中间的裂隙面流出;通过测量出气管流体参数,获得高温高压下岩体循环剪切过程中的渗流特性关系。本发明结构合理、操作简便,具有广泛适用性。

    一种可调节式煤岩截割实验试样托台及试验方法

    公开(公告)号:CN105241747A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510625729.2

    申请日:2015-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种可调节式煤岩截割实验试样托台及试验方法,适用于实验试样托台,其包括底座、固定挡板、U型板、液压活塞、承载板、活动挡板、支柱;底座上设有四个定位支柱;底座上方布置两个相同的固定挡板,固定挡板设有加强板;固定挡板上方布设U型板,U型板的凹槽两侧壁上设有线槽;U型板的凹槽中间设有起升降作用的液压式活塞;承载板上设有活动挡板。试验方法通过液压活塞的升降,改变承载板高度,从而有效实现煤岩截割实验时截深的控制,通过活动挡板能较好为试样的装卸提供方便,同时能有效对实验试样进行固定。

    一种以煤矿井下风管空气为气源的泡沫充填材料发泡系统

    公开(公告)号:CN104329110A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410612925.1

    申请日:2014-11-04

    CPC classification number: E21F5/00 E21F15/00

    Abstract: 本发明公开了一种以井下风管空气为气源的泡沫材料发泡系统,包括井下风管、输气管、压力表、调节阀、发泡液储液罐、搅拌叶片、定量抽浆泵、止回阀、造泡管、试泡口、阀门、输浆管、流量计、压力表、复合添加剂压注泵、泡沫-浆液混合器、抽浆泵;其中,井下风管通过输气管,向造泡管提供空气;定量抽浆泵将发泡液从发泡液储液罐抽送到造泡管;复合添加剂通过复合添加剂压注泵向输浆管内浆液中进行添加;浆液、复合添加剂和泡沫在泡沫-浆液混合器中进行混合,使浆液发泡形成复合泡沫材料;再由抽浆泵将配制完成的浆液抽送到指定工作地点。该系统无需专门的空气压缩的设备及输送管路,其结构简单、使用方便。

    综采工作面活柱下缩量监测装置及方法

    公开(公告)号:CN104236493A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410419969.2

    申请日:2014-08-22

    Abstract: 一种综采工作面活柱下缩量监测装置及监测方法,监测装置包括传感器单元、随动轮固定机构和控制器,传感器单元包括随动轮、角度传感器;随动轮固定机构包括卡箍、摆臂、固定轴以及预紧弹簧,摆臂上端部设有固定板,角度传感器紧固于固定板的一端,随动轮布置于固定板的另一端,随动轮与活柱相接触并随活柱升降而滚动,通过角度传感器接收随动轮的信号传递给控制器,控制器对接收的角度检测信号进行实时存储及处理。通过数据分析采煤工作面顶板压力,对煤矿安全生产具有重要意义,其结构简单,易操作,成本低,安装使用方便,测量精度及可靠性高、环境适应性强。

    高温高压下测量岩体循环剪切渗流的实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN112284933B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202011127206.2

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压下测量岩体循环剪切渗流的实验装置及实验方法,实现了岩体在高温高压下循环剪切过程中渗流特性的测试。本发明试样由两块半圆柱体一块岩石和岩石薄板组合而成;将基座与围压缸固连,将试样置于支架中,然后通过固定杆将岩石薄板与轴压头固连;将试样、支架和轴压头放入围压缸内腔,在试样和支架周围充填传压介质;通过围压头压缩传压介质向试样提供指定围压,并通过加热棒提供高温环境;孔隙流体经过试样中间的裂隙面流出;通过测量出气管流体参数,获得高温高压下岩体循环剪切过程中的渗流特性关系。本发明结构合理、操作简便,具有广泛适用性。

    一种爆燃增透煤层促采瓦斯装置及方法

    公开(公告)号:CN114382456A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210175252.2

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明提供一种爆燃增透煤层促采瓦斯装置及方法,所述装置包括控制器、M个爆燃舱、煤粉输送管、气体输送管、M‑1个封隔器以及M个等离子点火器;煤粉输送管依次穿过各爆燃舱,为爆燃舱提供煤粉和瓦斯;气体输送管依次穿过各爆燃舱,为爆燃舱提供空气;等离子点火器位于爆燃舱内部,用于引燃爆燃舱内煤粉、瓦斯和空气的混合物,产生能量,并通过爆燃舱外壁的释压孔将能量向外排出击穿煤层,对煤层进行定向增透;通过封隔器接收控制器发送的控制信号,并根据控制信号控制煤粉输送管的开闭、气体输送管的开闭及等离子点火器的点火。本发明在爆燃时释放的能量高、威力强、破坏性大,能够实现煤层的定向增透,解决瓦斯抽采时煤层渗透率低的问题。

    流态化无人反循环采煤方法

    公开(公告)号:CN112483088A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011483866.4

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明提供流态化无人反循环采煤方法。方法包括以下步骤:步骤S1,在上回风巷中选定工作工位,将钻采一体机安装到工作工位并调试;步骤S2,通过钻采一体机的导孔钻机由上回风巷向下水平巷钻进反采钻孔;步骤S3,将钻采一体机移动至下一个工位;将导孔钻杆整体接入钻采一体机的反采钻机上;在下水平巷中对钻杆端部安装反采刀盘,反采刀盘反循环开采至上回风巷;同时,在导孔钻机上安装钻杆,并在下一工位导孔;步骤S4,卸下反采刀盘并带到下水平巷,然后重复步骤S3,直至完成一个采煤工作面的反采工作;步骤S5,将钻杆和反采刀盘卸下并固定在钻采一体机上再运送至下一个工作面,然后重复上述步骤S1至步骤S4以对煤层进行反循环开采工作。

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