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公开(公告)号:CN116793920A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310520073.2
申请日:2023-05-10
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种深部原位煤体水锁强度测试装置,包括增压注气系统、气密性检测系统、抽真空系统、解吸测试系统、注水系统、渗透率测试系统、数据采集系统。本发明同时提供一种深部原位煤体水锁强度测试装置的测试方法及评价方法。本发明建立了深部高应力、高地温、高瓦斯压力条件下原位煤体注水水锁强度实验测试装置及测试方法,并提出了煤体渗透率损伤系数λ和煤体瓦斯滞留系数η的双重评价指标,构建了一套水锁强度定量评价方法,能够准确评价深部煤体原位环境含瓦斯煤体注水后水锁强度,掌握水力化措施对煤储层水锁伤害规律,为实际煤层瓦斯强化抽采、瓦斯灾害治理等作业决策提供依据。
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公开(公告)号:CN112903519B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110071522.0
申请日:2021-01-19
Applicant: 河南理工大学 , 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种煤层瓦斯可解吸量快速测算系统及方法。该系统用于对目标煤层的瓦斯极限可解吸量进行测定,包括:煤样罐和测定装置,煤样罐与测定装置的进气口通过解吸管道连接,煤样罐用于存储目标煤层的煤样;测定装置包括:可编程逻辑控制器和流量传感器;流量传感器与可编程逻辑控制器通讯连接,且设置于测定装置内部,用于实时监测瓦斯从煤样罐扩散至测定装置内的流量,并将流量监测数据发送至可编程逻辑控制器;可编程逻辑控制器中预先写入瓦斯动态扩散简化模型,能够根据流量监测数据、取样时间和煤样罐中煤样的重量,对预设扩散时间内煤样的瓦斯极限可解吸量进行计算,从而实现煤层瓦斯可解吸量的智能快速测算。
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公开(公告)号:CN115726783A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211149591.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 甘肃靖远煤电股份有限公司魏家地煤矿 , 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Inventor: 文建东 , 谢亚东 , 张建江 , 苗在全 , 王贝贝 , 杨洋 , 马金魁 , 苏学友 , 牛建东 , 田富超 , 孙波 , 郭怀广 , 王玉峰 , 张鹏臻 , 许江涛 , 司一童 , 靳鹏 , 刘兆胜 , 李国涛 , 安海生 , 王斌
Abstract: 本发明公开了弱化煤层顶板和煤层注水降尘的地面钻井高压注水方法,包括以下步骤:依据煤炭的采掘部署规划,在回采工作面上方的地面布置若干个地面钻井;对地面钻井进行瓦斯抽采直至抽采达标且回采工作面圈定形成;对地面钻井进行水力压裂,水力压裂包括煤层压裂过程和煤层顶板岩层压裂过程;封堵压裂完成的地面钻进,进行井下回采工作面煤炭回采作业。本发明实现了地面钻井的二次利用,将井下工作面回采前和回采中要分别进行煤层注水和顶板弱化作业的两个独立的作业工序整合为一个整体的作业步骤,减少了作业工序和经济投入,缩短了辅助作业时间,提升了矿井经济效益。
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公开(公告)号:CN115387842A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211019509.1
申请日:2022-08-24
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微生物处理煤矿密闭空间残留瓦斯的装置,置于巷道内,用于向密闭空间进行喷射微生物菌液,降低密闭空间内瓦斯浓度,所述微生物处理煤矿密闭空间残留瓦斯的装置包括注液装置、菌液箱、高压泵、注射管路;所述注液装置包括承载底盘、车轮、操控台、动力接口。本发明同时公开了一种微生物处理煤矿密闭空间残留瓦斯的方法。本发明通过注液装置对密闭空间进行喷射微生物菌液,利用微生物菌液能够快速与瓦斯反应,既可以有效消除密闭空间瓦斯,降低瓦斯浓度,同时反应生成的CO2可增强闭墙内煤体阻燃能力,具有防火功效,有利于提高密闭空间火灾防控能力。
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公开(公告)号:CN114893125A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210460529.6
申请日:2022-04-28
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水力定向钻进装置,包括第一定向喷头、第一推送杆、直管推送机、盘管机、三通阀和泵车;所述第一定向喷头末端与第一推送杆相连接,直管推送机用于推送第一推送杆,盘管机用于对第一推送杆进行盘管,第一推送杆末端通过三通阀与泵车相连接。本发明同时提供了一种水力定向钻进方法。相较于径向回转水力喷射钻进技术,本发明采用远控射流喷头煤层造斜钻进的方式,为定向喷头与推送杆提供了更大的回转空间,具有推进阻力小、成孔尺寸大、工艺简单、成本低的优点。相较于水平井定向钻进技术,本发明的推送杆具有更好的挠曲性、回转半径小、工艺简单、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN113700522A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111031316.3
申请日:2021-09-03
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种随钻下筛管瓦斯抽采工艺方法,包括以下步骤:利用煤层工作面一侧巷道Ⅰ的钻机,通过钻杆与常规钻孔用钻头施工钻孔穿透工作面至另一侧巷道Ⅱ,形成钻孔;更换常规钻孔用钻头为下筛管钻头,下筛管钻头两端分别与所述钻杆和转接头相连接,转接头另一端与多根依次连接的筛管连接,通过钻机带动下筛管钻头旋转回退至巷道Ⅰ,与此同时下筛管钻头通过转接头将多根依次连接的筛管带至巷道Ⅰ钻孔孔口;卸除巷道Ⅰ与巷道Ⅱ的钻孔孔口位置的筛管,利用封孔材料对巷道Ⅰ和巷道Ⅱ的封孔段进行封孔。本发明同时提供一种配套下筛管钻头。该工艺方法及下筛管钻头解决了钻孔施工后变形坍塌影响煤体抽采以及后下筛管不易送入的问题。
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公开(公告)号:CN112253247B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010874258.X
申请日:2020-08-26
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Inventor: 王春光 , 李铁良 , 王耀锋 , 李艳增 , 张东旭 , 黄鹤 , 苏伟伟 , 许幸福 , 薛伟超 , 刘春刚 , 李杰 , 郭怀广 , 马金魁 , 程元祥 , 薛彦平 , 闫比男
Abstract: 本发明涉及煤层瓦斯压力测定技术领域,瓦斯压力快速测定装置,包括至少四个封孔胶囊、注气装置、注气管、测压管和控制装置,其中封孔胶囊在钻孔内间隔设置,形成由煤层到钻孔孔口方向依次设置的第二封孔段、注气空间和第一封孔段,测压管第一端穿过封孔胶囊和煤层延伸至测压气室,测压管第二端封闭或者安装压力表,注气管第一端敞开并设置在注气空间,注气装置连接注气管第二端,注气管上设有注气开关,所述测压管和注气管上分别设有第一压力传感器和第二压力传感器,所述控制装置与第一压力传感器、第二压力传感器以及注气开关分别信号连接,本测定装置适用于井下煤层瓦斯压力快速测定。本发明还提出瓦斯压力快速测定方法。
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公开(公告)号:CN113445915A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110780143.9
申请日:2021-07-09
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水力造斜定向钻进装置,该装置包括水力造斜定向钻具、弹性钻杆、推送组件及高压注水泵;所述弹性钻杆与水力造斜定向钻具螺纹连接,所述水力造斜定向钻具包括水射流喷头及造斜辅助组件;所述推送组件与弹性钻杆相连接,所述推送组件为杆式推送组件或液压式推送组件;推送组件另外通过高压胶管与所述高压注水泵连接,高压注水泵向水力造斜定向钻具注水。本发明同时还提供了上述水力造斜定向钻进装置的钻进方法。本发明主要用于井下煤层水力造斜定向钻进,相较于径向回转水力喷射钻进技术,具备回转半径大、推进阻力小、工艺简单、成本低的优点。相较于水平井定向钻进技术,具有回转半径小,工艺简单,成本低的优点。
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公开(公告)号:CN113218813A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110288311.2
申请日:2021-03-17
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
IPC: G01N7/14
Abstract: 本发明公开了一种煤钻屑解吸指标测定装置和自动测定方法,该装置包括:外壳和设置于外壳内的主电路板。主电路板上集成有处理器模块,主电路板电连接有微压传感器和电磁阀,微压传感器一端连有进气管的送气端,另一端连有用于控制微压传感器与大气的相通状态的电磁阀;主电路板还连有电池和电池保护电路模块,电池通过电池保护电路模块为主电路板供电,以防止过流;外壳设有与主电路板电连接的显示屏模块。本发明通过电池保护电路模块、金属外壳、导电涂层、绝缘螺丝柱等结构的设置,一方面防止过流,避免电池过热发生失爆,另一方面,避免了外壳产生静电引起火花,使得用户在煤尘漂浮的工作面使用时更加安全可靠。
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公开(公告)号:CN112903519A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110071522.0
申请日:2021-01-19
Applicant: 河南理工大学 , 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本申请提供了一种煤层瓦斯可解吸量快速测算系统及方法。该系统用于对目标煤层的瓦斯极限可解吸量进行测定,包括:煤样罐和测定装置,煤样罐与测定装置的进气口通过解吸管道连接,煤样罐用于存储目标煤层的煤样;测定装置包括:可编程逻辑控制器和流量传感器;流量传感器与可编程逻辑控制器通讯连接,且设置于测定装置内部,用于实时监测瓦斯从煤样罐扩散至测定装置内的流量,并将流量监测数据发送至可编程逻辑控制器;可编程逻辑控制器中预先写入瓦斯动态扩散简化模型,能够根据流量监测数据、取样时间和煤样罐中煤样的重量,对预设扩散时间内煤样的瓦斯极限可解吸量进行计算,从而实现煤层瓦斯可解吸量的智能快速测算。
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