瓦斯抽采钻孔可视化密封装置及密封方法

    公开(公告)号:CN117703299A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410165963.0

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明属于矿用瓦斯抽采密封技术领域,具体公开一种瓦斯抽采钻孔可视化密封装置及密封方法。用于矿用瓦斯抽采钻孔的密封,有效解决现有煤矿瓦斯抽采浓度不达标及瓦斯泄漏量大的问题。本发明包括第一探测杆和第二探测杆。第一探测杆和第二探测杆贴近钻孔内壁上下对称设置,第一探测杆和第二探测杆上均设有金属探头,金属探头电连接位于钻孔外的传感器。注浆管的外端口连接全自动水泥搅拌机并设有阀门,全自动水泥搅拌机上设有注浆泵,传感器、阀门和注浆泵均与全自动水泥搅拌机的控制器连接。当金属探头监测到可视化密封材料时,停止注浆。本发明注重对煤壁内裂隙的密封,提高瓦斯抽采浓度,降低瓦斯泄漏量。

    一种井下水力压裂影响区域考察方法

    公开(公告)号:CN107100612B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710248145.7

    申请日:2017-04-17

    Abstract: 本发明公开的一种井下水力压裂影响区域考察方法,在压裂孔两端的同一水平线上分别依次施工监测孔一、监测孔二、监测孔三和监测孔四,压裂孔与监测孔一间距8m,监测孔一与监测孔二间距6m,监测孔二与监测孔三间距4m,监测孔三与监测孔四间距2m;将与数据采集器连接的温度检测传感器放入分别放入监测孔一、监测孔二、监测孔三和监测孔四中,在水力压裂开始之前10min,开启电脑主机和数据采集器检测监测孔一、监测孔二、监测孔三和监测孔四的初始温度;将热水灌入水箱内,对压裂孔进行水力压裂,同时,热水注入到煤层内,引起煤层温度的变化,通过检测监测孔一、监测孔二、监测孔三和监测孔四的温度变化实现对井下水力压裂影响区域效果的考察,其操作简单、监测准确、效果明显,具有广泛的实用性。

    一种高温扰动强化酸化压裂区域瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN108643878A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810336463.3

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开的一种高温扰动强化酸化压裂区域瓦斯抽采方法,首先在待瓦斯治理区域煤层巷帮上依次施工酸化压裂孔和高温扰动导孔,酸化压裂孔呈边长为2~3m的矩形阵列布置,高温扰动导孔布置于酸化压裂孔对角线中心位置处,酸化压裂孔的施工长度是高温扰动导孔施工长度的两倍,且酸化压裂孔施工孔径是高温扰动孔的五倍;酸化压裂设备主要包括压裂泵、储液罐和控制台组成,高温扰动装置包括电热发生器和电热控制台。利用酸化压裂设备通过酸化压裂孔对煤层进行酸化压裂,同时开启高温扰动设备对煤层进行加热,通过煤层的升温对酸化液进行加温,加强酸化液的酸蚀特性,实现高温扰动强化酸化压裂;通过实施高温扰动强化酸化压裂区域瓦斯抽采方法,使得酸化压裂影响范围扩大,抽采瓦斯浓度提高,较现有普通酸化压裂效果显著增加,满足了煤矿井下区域瓦斯治理等工作的需求。

    一种固体粉料-带压注浆动态封孔方法

    公开(公告)号:CN107905762A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201710939406.X

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 一种固体粉料-带压注浆动态封孔方法,包括抽采管、返浆管、注浆管、辅助孔、环形粉槽、注粉管、压力表、注粉机、前挡盘、后挡盘、堵头,在钻孔内部通过水力割缝施工环形粉槽,在钻孔垂直方向施工对称的辅助孔,通过注浆系统向钻孔内注浆密封两挡盘之间的部分,通过注粉系统向辅助孔内注粉料充填环形粉槽及其前部空隙,注入的固体粉料一方面可形成阻隔墙阻隔外部空气,另一方面可在负压作用下充填钻孔周围煤体裂隙,并可根据注粉管上压力表的读数对钻孔进行动态注粉密封,达到钻孔长期有效密封的目的。

    一种多层变径钻具装置及其施工方法

    公开(公告)号:CN119466591A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411631595.0

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种多层变径钻具装置及其施工方法,涉及煤矿领域,包括外钻杆和内钻杆,内钻杆设有压力弹簧、螺旋翼片、活动钻头和前端钻头,前端钻头处设有与压力弹簧相连的连接杆和可压缩垫层,第一铰接杆与内钻杆前端相连,第二铰接杆与外钻杆管中前端相连,在外钻杆和内钻杆衔接处设置有外锁套和内锁套,外锁套和内锁套的对接端设置有对应咬合的斜面齿,外钻杆与外锁套之间设置有压力弹簧。本发明通过改变外钻杆推力的方式,改变螺旋翼片半径,使活动钻头和前端钻头被压缩或展开,增大钻具的打钻外径,实现多层变径钻掘,提高钻孔掘进速度和施工作业效率。

    一种表征煤层含水率的自动配比装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118294616A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410354512.1

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明属于煤层润湿剂研制技术领域,具体公开一种表征煤层含水率的自动配比装置及使用方法。用于解决现有煤的含水率实验准确度低的问题。所述装置包括水箱、配比装置、煤块固定器和计算机,水箱与配比装置通过射料管连接,射料管上设有第一电子流量计。水箱与煤块固定器通过出料管道连接,出料管道上设有第二电子流量计,第一电子流量计和第二电子流量计均与计算机连接。煤块固定器的左右两端开口并且在开口处设有滤网,煤块固定器中放置煤块样品,出料管道穿过煤块固定器一端的滤网后伸入煤块样品中。煤块固定器的下方设有漏斗,漏斗连接废液箱,废液箱的顶部设有自动监测水位仪,自动监测水位仪与计算机连接。

    一种应用S形结构封堵卡口的瓦斯抽采钻孔封堵方法

    公开(公告)号:CN107676055B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201711178510.8

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 一种应用S形结构封堵卡口的瓦斯抽采钻孔封堵方法,主要应用于加强钻孔径向封堵强度。包括瓦斯抽采管、S形结构封堵卡口一、S形结构封堵卡口二。抽采钻孔中部为封堵空间,在抽采钻孔上下分别钻取回浆钻孔和注浆钻孔,回浆钻孔安设回浆管,注浆钻孔安设注浆管。将装有聚氨酯的S形结构封堵卡口一和S形结构封堵卡口二固定在瓦斯抽采管的前后两端上。聚氨酯沿S形结构封堵卡口内壁结构呈S形膨胀,待S形结构封堵卡口挤压钻孔内壁和抽采管外壁时,达到封堵端口效果;通过向封堵空间内注入充填材料,待回浆管回浆时,关闭回浆管阀门,继续注浆至注浆泵压力达到1.5MPa后关闭注浆管阀门,实现对抽采钻孔的有效封孔。

    一种基于高温扰动强化酸化压裂石门揭煤方法

    公开(公告)号:CN108708765B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201810328514.8

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开的一种基于高温扰动强化酸化压裂石门揭煤方法,首先在岩层巷道断面上依次施工酸化压裂孔和高温扰动导孔,酸化压裂孔呈边长为2~3m的矩形阵列布置,高温扰动导孔布置于酸化压裂孔对角线中心位置处,酸化压裂孔的施工长度是高温扰动导孔施工长度的两倍,且酸化压裂孔施工孔径是高温扰动孔的五倍;酸化压裂设备主要包括压裂泵、储液罐和控制台组成,高温扰动装置包括电热发生器和电热控制台。利用酸化压裂设备通过酸化压裂孔对煤层进行酸化压裂,同时开启高温扰动装置对煤层进行加热,通过煤层的升温对酸化压裂液进行加温,加强酸化压裂液的酸蚀特性,实现高温扰动强化酸化压裂煤体石门揭煤;通过实施高温扰动强化酸化压裂区域石门揭煤方法,降低了预揭煤煤层的瓦斯压力和地应力,较现有石门揭煤方法安全效果显著,满足了煤矿井下现场工作的需要。

    一种含水煤层瓦斯抽采及喷涂式密封一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN118188011A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410338373.3

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明属于煤层瓦斯治理及安全技术领域,具体公开一种含水煤层瓦斯抽采及喷涂式密封一体化装置及方法。用于解决含水煤层钻孔密封不良的问题。有利于含水煤层钻孔封固。所述装置包括环形喷头、瓦斯抽采管、封孔水泥传输钢管、吸水树脂传输钢管、内聚氨酯封孔材料袋、外聚氨酯封孔材料袋、封孔水泥储浆罐、吸水树脂储浆罐和瓦斯抽采系统。环形喷头的侧面均匀布设有多个喷射孔,其连接有压力传感器。瓦斯抽采管与瓦斯抽采系统连接,封孔水泥传输钢管与封孔水泥储浆罐连接,吸水树脂传输钢管与吸水树脂储浆罐连接,瓦斯抽采管、封孔水泥传输钢管和吸水树脂传输钢管均穿过环形喷头并与外聚氨酯封孔材料袋和内聚氨酯封孔材料袋连接。

    一种多角囊袋可重复循环利用的瓦斯抽采装置及方法

    公开(公告)号:CN113236342B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110611813.4

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 一种多角囊袋可重复循环使用的瓦斯抽采装置及方法,将套有柔性囊袋的圆柱体管道平放在钻孔的中心区域;把注浆管与回浆管放入两个柔性囊袋之间;将4个高压多角气囊依次套在抽采管上;在完成带压注浆后,通过压力表指示,使用全自动压气装置气箱向高压多角气囊提供一定量的高压气体;调转阀门,封堵高压管道一与其它高压管道的贯通;当瓦斯抽采浓度降到0.5%以下时,调转阀门,高压多角气囊中的高压气体在气压差的作用力下涌入全自动压气装置中水箱,挤压水箱内的气体,迫使降尘液经过皮管和水雾喷头,以水雾形态喷洒到工作环境中,起到降尘的效果;气压降低后,高压多角气囊开始收缩,方便工作人员将套有高压多角气囊的抽采管从钻孔内取出;使用回收装置对下一个钻孔工作面实施封孔作业,实现了抽采管的收回和重复使用。

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