一种软泥层中废弃油井井口处理方法

    公开(公告)号:CN112814623A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110109291.8

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种软泥层中废弃油井井口处理方法,包括步骤1)、利用大型设备铲车、挖机、自卸车机械设备对地表井口附近的土层;步骤2)、利用吊车将管道调入废弃油井井口外;步骤3)、利用铲车将管道压入软泥层中,然后人工对管道内的淤泥进行处理,当管道上边沿与管道外的淤泥相差500mm时,进行管道对接;步骤4)、下入套管与原废弃油井进行对接,管道内与套管之间的空隙用水泥浇筑;步骤5)、再根据地面到套管上沿的距离,确定需要外接套管长度,然后利用调车将外接套管与已固定的套管进行对接,对接好后对套管周围进行填埋、压实;本发明具有处理方法合理、处理环境安全可靠、防治了废弃油井井口附近软泥向井口聚集的优点。

    一种软泥层中废弃油井井口处理方法

    公开(公告)号:CN112814623B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110109291.8

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种软泥层中废弃油井井口处理方法,包括步骤1)、利用大型设备铲车、挖机、自卸车机械设备对地表井口附近的土层;步骤2)、利用吊车将管道调入废弃油井井口外;步骤3)、利用铲车将管道压入软泥层中,然后人工对管道内的淤泥进行处理,当管道上边沿与管道外的淤泥相差500mm时,进行管道对接;步骤4)、下入套管与原废弃油井进行对接,管道内与套管之间的空隙用水泥浇筑;步骤5)、再根据地面到套管上沿的距离,确定需要外接套管长度,然后利用调车将外接套管与已固定的套管进行对接,对接好后对套管周围进行填埋、压实;本发明具有处理方法合理、处理环境安全可靠、防治了废弃油井井口附近软泥向井口聚集的优点。

    压力智能启停水泵开关
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN214660765U

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202120224021.7

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本实用新型属于水位调节技术领域,且公开了压力智能启停水泵开关,包括水池,所述水池内部底部的右端固定安装有水泵,所述水泵左侧的下端固定安装有抽水管,且水泵上端的左侧固定安装有排水管,所述水池内部的右下角固定安装有压力智能开关,所述压力智能开关的顶部与左侧下端均固定连接有电缆,上端所述电缆的顶部电性连接有控制器。本实用新型通过设置有水池、水泵与压力智能开关等达到水位调节效果好的目的,受到水位的影响,整个浮力盘与配重盘也会水涨船高,当水位达到启动水位时,此时压力传感器也受到了下端结构的挤压,此时就能够自动控制控制器与水泵工作,随着水位的降低压力传感器不再受力,理论上水泵应该停止工作。

    一种脉冲式注浆封孔装置及封孔方法

    公开(公告)号:CN115559687B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211286951.0

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明属于煤层瓦斯抽采利用技术领域,尤其涉及一种脉冲式注浆封孔装置及封孔方法,包括浆液搅拌桶,与浆液搅拌桶相连的脉冲发生器,以及与脉冲发生器相连的单向式封孔器,该装置利用注浆泵将浆液搅拌桶中的注浆液抽送至脉冲发生器,注浆液以脉冲形式注入单向式封孔器,在注浆液脉冲压力的作用下打开单向阀的启动片,在重力作用下注浆液的回流压力压迫单向阀的截止瓣膜,保证注浆液持续注入单向式封孔器,为膨胀囊袋和封孔区域提供充足的注浆液,从而避免煤层钻孔因注浆材料颗粒沉降形成“月牙形”漏气通道。本发明为煤层瓦斯抽采钻孔封孔领域提供参考和新的技术方法,有利于提高钻孔的瓦斯抽采浓度。

    基于频率监测的振动式水力压裂增透煤体的装置及方法

    公开(公告)号:CN115596421A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211517722.5

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明公开了基于频率监测的振动式水力压裂增透煤体的装置及方法,属于煤矿钻孔增透瓦斯抽采领域,包括水箱,与水箱出口相连的注液泵,与注液泵出口相连的增压泵,增压泵的出水管上设有电磁动能转换器,高压胶管末端与喷水管连接,喷水管头部外端设有外支撑管,外支撑管通过封孔器与钻孔密封,喷水管与高压胶管之间通过轴承旋转连接,外支撑管位于钻孔入口处,喷水管端部设有管状喷头,管状喷头管外壁沿长度方向设有多个螺旋形隆起,每个螺旋形隆起在对称的切向位置分别设有一个出水口,管状喷头位于钻孔底部,本发明通过两次宏观压裂和一次微观压裂的过程促进煤层中的瓦斯解析,提高瓦斯抽采效率。

    一种脉冲式注浆封孔装置及封孔方法

    公开(公告)号:CN115559687A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211286951.0

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明属于煤层瓦斯抽采利用技术领域,尤其涉及一种脉冲式注浆封孔装置及封孔方法,包括浆液搅拌桶,与浆液搅拌桶相连的脉冲发生器,以及与脉冲发生器相连的单向式封孔器,该装置利用注浆泵将浆液搅拌桶中的注浆液抽送至脉冲发生器,注浆液以脉冲形式注入单向式封孔器,在注浆液脉冲压力的作用下打开单向阀的启动片,在重力作用下注浆液的回流压力压迫单向阀的截止瓣膜,保证注浆液持续注入单向式封孔器,为膨胀囊袋和封孔区域提供充足的注浆液,从而避免煤层钻孔因注浆材料颗粒沉降形成“月牙形”漏气通道。本发明为煤层瓦斯抽采钻孔封孔领域提供参考和新的技术方法,有利于提高钻孔的瓦斯抽采浓度。

    基于频率监测的振动式水力压裂增透煤体的装置及方法

    公开(公告)号:CN115596421B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211517722.5

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明公开了基于频率监测的振动式水力压裂增透煤体的装置及方法,属于煤矿钻孔增透瓦斯抽采领域,包括水箱,与水箱出口相连的注液泵,与注液泵出口相连的增压泵,增压泵的出水管上设有电磁动能转换器,高压胶管末端与喷水管连接,喷水管头部外端设有外支撑管,外支撑管通过封孔器与钻孔密封,喷水管与高压胶管之间通过轴承旋转连接,外支撑管位于钻孔入口处,喷水管端部设有管状喷头,管状喷头管外壁沿长度方向设有多个螺旋形隆起,每个螺旋形隆起在对称的切向位置分别设有一个出水口,管状喷头位于钻孔底部,本发明通过两次宏观压裂和一次微观压裂的过程促进煤层中的瓦斯解析,提高瓦斯抽采效率。

    用于煤层增透的高压携沙脉冲监测的水力压裂装置及方法

    公开(公告)号:CN115614017A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211473621.2

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤层增透的高压携沙脉冲监测的水力压裂装置及方法,属于煤矿钻孔增透瓦斯抽采技术领域,包括压裂系统和抽采系统,还包括控制压裂系统和抽采系统的脉冲控制系统,压裂系统末端的压裂液管位于煤层压裂孔内,抽采系统的抽采管位于煤层抽采孔内,压裂孔位于两个抽采孔中间,该装置利用注液泵将水在高压脉冲作用下向压裂孔内注水压裂,待传感器感应到脉冲效应停止注水,再注入细沙支撑液,从而支撑裂缝防止闭合,以便抽采管进行瓦斯抽采,极大地提高了瓦斯抽采率。

    打钻过程中煤基复合封孔材料实时制备与封孔装置及方法

    公开(公告)号:CN115559685B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202211286242.2

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明属于煤矿井下瓦斯抽采钻孔封孔材料开发与装备技术领域,尤其涉及一种打钻过程中煤基复合封孔材料实时制备与封孔装置及方法,包括煤屑产生系统,与煤屑产生系统出口相连的煤屑分离系统,与煤屑分离系统相连的煤基复合材料制备系统,以及与煤基复合材料制备系统相连的煤基复合材料封孔系统,通过各项分系统的分工合作,煤屑产生系统制造煤屑颗粒、煤屑分离系统筛分理想化粒径的煤屑颗粒、煤基复合材料制备系统开发封孔材料浆液和煤基复合材料封孔系统实时封堵钻孔,为打钻过程产生的煤屑颗粒二次利用提供途径参考,煤矿封孔材料的开发提供合理的思路,封孔系统与技术提供新的使用技术方法,从而提高煤层瓦斯的抽放效率。

    基于水锤效应的多次瞬态压裂岩石的装置及掘进方法

    公开(公告)号:CN115929324A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211737426.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了基于水锤效应的多次瞬态压裂岩石的装置及掘进方法,属于静态压裂开采领域,主要由高压供水系统和水锤压裂系统组成,高压供水系统由耐高压水桶、单向阀、液压泵、开关阀门、耐高压硬管、压力表、泄压阀等组成,水锤压裂系统由压裂棒主体、耐高压高弹性软管、自锁阀门、压裂组装模块等组成;该装置利用在管道内部高速流体在流动过程中被突然停止后,对阀门和管壁产生巨大压强的原理,通过在特制耐高压水桶中加压,保持管道中水的流速,同时对不同作用的管道设置不同的管径,不仅能够确保压裂效果,也能通过不同的流速保证设备管道的使用期限。

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