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公开(公告)号:CN108223004B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201810011669.9
申请日:2018-01-05
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 程波 , 邹银辉 , 程建圣 , 孙炳兴 , 周勇 , 张占国 , 王智立 , 李大勇 , 熊云威 , 何云文 , 向衍斌 , 徐腾飞 , 冀超辉 , 刘俊 , 张锋 , 杜文波 , 黄光利 , 肖乔 , 马智勇 , 冉庆雷
Abstract: 本发明涉及一种双向立体交错钻孔协同定向长钻孔联合抽采瓦斯的方法,包括在煤矿井下回采工作面巷道的掘进过程中,沿回采工作面轨道顺槽倾向施工长距离定向钻孔,对回采工作面运输顺槽与备采工作面的轨道顺槽所属煤体进行预抽。随着回采工作面轨道顺槽的掘进,沿回采工作面的倾向施工本煤层瓦斯抽采钻孔。回采工作面运输顺槽掘进期间,应用封孔材料对暴露的长距离定向钻孔进行封堵,并同时在回采工作面运输顺槽内沿倾向方向,施工本煤层瓦斯抽采钻孔,使之与工作面轨道顺槽内施工的本煤层瓦斯抽采钻孔形成平面或立体交叉。本发明方法提高了煤矿瓦斯灾害治理的效率,减小了煤矿井下瓦斯治理工程的施工量,具有极高的技术及经济性。
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公开(公告)号:CN106948860B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201710392660.2
申请日:2017-05-27
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于U型井与定向钻孔协同递进抽采煤层瓦斯的方法,包括在地面施工U型钻井、在煤层中施工长距离定向钻孔、在煤矿井下钻孔内设置筛管,使所述的U型钻井与井下长距离定向钻孔在空间上立体交叉,然后对长距离定向钻孔进行封孔,随着顺槽的掘进,不断的施工长距离定向钻孔,使之与U型钻井立体交叉,实现瓦斯的预抽和递进抽采煤层瓦斯的格局。本发明优点是施工工艺简单、工程量小、完全替代井下瓦斯抽采,减少了工作面瓦斯抽采管道的投入,降低了煤矿瓦斯抽采泵站的规模;无需压裂施工工艺,减少了压裂站及压裂液的投入,避免了压裂液的污染,具有极高的技术与经济性。
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公开(公告)号:CN104806291A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510178457.6
申请日:2015-04-15
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 神华集团有限责任公司
IPC: E21F17/00
CPC classification number: E21F17/00
Abstract: 本发明公开了一种近距离突出煤层掘进工作面联合区域验证的方法,包括a.掘进工作面的验证区域为突出煤层群,掘进工作面的突出煤层群包括下伏突出煤层和上覆突出煤层;b.对下伏突出煤层或上覆突出煤层进行钻孔施工;c.在钻孔施工过程中采用钻屑指标法,测定钻屑量S值和瓦斯解吸指标K1值;d.将测得的S值和K1值与临界值对比,若S值和K1值均小于临界值,则掘进工作面认定为无突出危险。本方法通过掘进工作面迎头对临近煤层打设区域验证钻孔,采用钻屑指标法中K1值为临界值来判定是否具有突出危险性,为类似的近距离突出煤层群掘进巷道的区域验证提供依据。
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公开(公告)号:CN103018132B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210558897.0
申请日:2012-12-21
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤体吸附解吸过程中动态变形特征测试方法,包括以下步骤:(1)测量高压蓄气瓶和高压吸附解吸罐的空置体积;(2)试样安装;(3)测量吸附解吸罐的自由空间体积;(4)进行瓦斯等温定容吸附过程中煤体动态演化过程测试;(5)进行瓦斯等温定压吸附过程中煤体动态演化过程测试;(6)进行瓦斯定容变温条件下吸附-解吸动态演化过程测试;(7)进行瓦斯竞争性吸附过程中煤体动态演化过程测试;(8)瓦斯解吸过程中煤体动态演化过程测试。本发明操作简单,测试结果的准确性高。
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公开(公告)号:CN104100293A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410381235.X
申请日:2014-08-05
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔检漏与堵漏一体化装置,包括封孔管、快接三通、探测管、气体分析仪及抽采管,还包括压风注料泵及注料管,所述探测管与注料管内置于快接三通中,所述快接三通的第一端口设置在注料管外,第二端口与抽采管相连,第三端口与封孔管相连,所述注料管的出料口端伸入抽采钻孔内,进料口端与压风注料泵相连,所述快接三通的第一端口与第二端口处对应设有控制注料管开闭的开闭阀Ⅰ与控制抽采管开闭的开闭阀Ⅱ;还公开了利用该装置的方法,主要包括瓦斯抽采、钻孔检漏与钻孔堵漏步骤;该装置结构简单,安装及检测过程方便,检测精度高,安全可靠,有效的提高了作业效率。
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公开(公告)号:CN119000260A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411291607.X
申请日:2024-09-14
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明属于煤岩力学试验领域,涉及一种用于小尺寸传感器安装的柔性传感器夹具,包括夹具本体、弹性件以及固定安装结构,所述夹具本体的一端为开口,并在夹具本体的侧面设有通槽,所述通槽用于放置与传感器连接的导线;所述弹性件沿夹具本体的轴向安装于所述夹具本体的内腔中,且弹性件的一端固定在夹具本体的内壁上,另一端位于夹具本体的开口处,并与外部待安装的传感器接触相连,进而将传感器抵触在外部待检测的试件上;所述固定安装结构布置在所述夹具本体上,用于将所述夹具本体固定连接在所述试件上,以实现对传感器的安装。本发明不仅提高了传感器的检测灵敏度和稳定性,简化了操作流程,还提升了传感器的使用寿命,具有明显的优越性。
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公开(公告)号:CN109519212B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN201910054867.8
申请日:2019-01-21
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 邹银辉 , 程波 , 陈殿赋 , 王振 , 罗伙根 , 张锋 , 王典国 , 李健威 , 孟范喻 , 程建圣 , 孙炳兴 , 向衍斌 , 李大勇 , 杜文波 , 黄光利 , 刘俊 , 冉庆雷 , 何云文 , 马智勇 , 廖文恺
Abstract: 本发明涉及一种大直径水平钻孔桥接采空区抽采瓦斯的装置及方法,属于煤矿瓦斯安全技术领域。该装置包括套管、蝶阀、三通和抽采管道;蝶阀安装在所述套管上,所述套管通过三通与抽采管道连接;套管置入到水平钻孔内部;所述水平钻孔施工在回采工作面的胶带运输顺槽与相邻工作面的进风槽之间的煤柱上,且穿透煤柱;抽采管道上安装流量、温度、瓦斯以及一氧化碳气体浓度测定装置,用于监测水平钻孔桥接采空区抽采瓦斯情况。本发明解决了偏“Y”型通风方式条件下的高强度回采工作面回风隅角瓦斯治理的难题,实现采空区瓦斯多个汇点、连续可控抽采,在有效控制隅角瓦斯涌出的同时,对采空区遗煤自燃进行实时监控。
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公开(公告)号:CN113944498B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111210568.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明属于气体流量测定领域,涉及煤层瓦斯抽采负压侧气体流量精准测定装置及方法,包括通过软胶管与封孔管依次连通的除水除渣器以及负压模拟器;封孔管通过转接头与软胶管连通,负压模拟器后连通有出气侧管路,该出气侧管路上设置有容积式流量计、甲烷传感器以及其他传感器。本发明利用在正压状态下,容积式流量计测量精度高的原理,对钻孔气体流量(混合气体流量、纯瓦斯流量)进行准确测定,考虑到管路可能存在一定的漏气,进一步对气体混合流量进行修正或对装置的气密性进行验证。同时,负压模拟器既可以采用电动抽气泵,还可以采用压风引射器。该套装置及方法解决了以往气体在负压状态下“小流量测不出、大流量测不准”的问
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公开(公告)号:CN113702261B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202110982154.5
申请日:2021-08-25
Applicant: 山东科技大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种含瓦斯煤孔隙率与变形修正的试验分析方法,属于煤矿安全领域,本发明通过将高压容量法与重量法相结合,应用重量法的煤吸附瓦斯量测试结果作为标准值,将高压容量法的测试结果与之进行对比,即可获取煤吸附瓦斯过程中的煤体骨架体积变化以及孔隙率演化特征,进一步厘清含瓦斯煤孔隙率与吸附平衡瓦斯压力之间的映射规律,可为煤矿区煤层气资源的科学评价与煤与瓦斯突出机理的研究提供可靠的技术基础,解决了传统的高压容量法在测试煤吸附瓦斯常数过程中不能同步获取煤吸附瓦斯后产生的形变以及孔隙率演化特征的难题。
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公开(公告)号:CN114961684B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210653036.4
申请日:2022-06-09
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 华北科技学院 , 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明涉及一种具有冲击地压危险性顶板的煤层增透与防冲协同连续作业方法,属于煤矿安全领域,首先通过施工小直径的钻孔为后续撞击致裂煤岩体提供导向通道,而后采用扩孔工艺施工大直径钻孔,待大直径钻孔钻进至预定致裂位置后,随即退钻并将致裂圆锥体与钻杆连接,而后待致裂圆锥体至预定位置后,开启撞击致裂装置对钻杆进行冲击,使得致裂圆锥体由大直径钻孔段逐渐进入小直径的钻孔内;在此过程中,致裂圆锥体将通过挤压钻孔变径处的煤岩体,使得煤岩体产生大量的次生裂隙,实现煤层增透与冲击地压防治协同进行,最终使得工作面在回采前实现瓦斯抽采达标与冲击地压解危的双重目的,进一步保障煤炭的安全生产。
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