松软煤层瓦斯抽采钻孔失稳检测方法及工具

    公开(公告)号:CN110080747A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910492801.7

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种松软煤层瓦斯抽采钻孔失稳检测方法及工具,通过支撑插入杆将水袋送入到钻孔内,水袋内连接有水管,当松软煤层的钻孔发生塌孔变形后水袋内的水会被挤出通过水管流出到水桶内,通过计量水桶内的水量、记录计量时的具体时间,来测算出出钻孔的塌孔程度以及塌孔速度;还能通过对比一组不同深度钻孔的塌孔量来推测出煤层钻孔失稳严重的位置,具体是测算出相邻的长度逐渐递增的两钻孔之间的体积变化率,即体积变化率越大,该煤层段的失稳越严重;本发明利用水袋、水管、水桶等廉价的工具,即能对松软煤层的塌孔程度、塌孔速度、失稳严重位置进行跟踪和检测,并且安装过程简单、成本低廉、检测结果准确可靠,适合大范围推广。

    煤层水力冲孔模拟实验方法

    公开(公告)号:CN113847026B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202011138788.4

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种煤层水力冲孔模拟实验方法,该方法采用的实验装置包括压煤柱头、储煤缸体、压力机、实验泵机、煤电钻、实验气瓶、压力传感器、压力检测仪,储煤缸体的上方设有压煤柱头,压煤柱头下部的压头与所述储煤缸体的内腔相匹配,压煤柱头上设有压力机,储煤缸体的侧壁设有充气管,充气管可连接实验气瓶实现向储煤缸体内部充气,所述煤电钻可以对储煤缸体内模拟的煤层进行钻进,实验泵机可以对成孔后的煤层进行水力冲孔实验,所述压力检测仪连接布置于煤层中的压力传感器,实时监测每层压力。本发明合理地模拟了煤层水力冲孔的过程,为后续的实验提供了可靠的实验装置及实验方法,为实际施工提供可靠的理论依据和方法措施。

    用于井下水力割缝的磨料搅拌装置与磨料水在线连续供水方法

    公开(公告)号:CN113731291B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111167084.4

    申请日:2021-10-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于井下水力割缝的磨料搅拌装置,包括搅拌罐,搅拌罐顶部设有用于向搅拌罐内提供磨料的进料漏斗,搅拌罐底部设有进水口,搅拌罐侧部连接有出水总管,出水总管上设有出水泵;出水总管的出水作为射流割缝用水;进水口通过进水管连接有水源,水源的水压高于搅拌罐内装满水时的水压;搅拌罐底端向下设有排渣阀;搅拌罐顶端设有变频防爆电机,变频防爆电机的输出轴向下伸入搅拌罐并连接有搅拌机构。本发明还公开了相应的磨料水在线连续供水方法。水流经布水盘的带动产生旋转,形成旋转向上水流;旋转向上水流的旋转方向与各搅拌叶片层的旋转方向相反,紊流更强烈,提高搅拌效果,使得磨料和水混合地更为均匀,提高射流割缝作业效果。

    煤层水力冲孔模拟实验方法

    公开(公告)号:CN113847026A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202011138788.4

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种煤层水力冲孔模拟实验方法,该方法采用的实验装置包括压煤柱头、储煤缸体、压力机、实验泵机、煤电钻、实验气瓶、压力传感器、压力检测仪,储煤缸体的上方设有压煤柱头,压煤柱头下部的压头与所述储煤缸体的内腔相匹配,压煤柱头上设有压力机,储煤缸体的侧壁设有充气管,充气管可连接实验气瓶实现向储煤缸体内部充气,所述煤电钻可以对储煤缸体内模拟的煤层进行钻进,实验泵机可以对成孔后的煤层进行水力冲孔实验,所述压力检测仪连接布置于煤层中的压力传感器,实时监测每层压力。本发明合理地模拟了煤层水力冲孔的过程,为后续的实验提供了可靠的实验装置及实验方法,为实际施工提供可靠的理论依据和方法措施。

    用于井下水力割缝的磨料搅拌装置与磨料水在线连续供水方法

    公开(公告)号:CN113731291A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111167084.4

    申请日:2021-10-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于井下水力割缝的磨料搅拌装置,包括搅拌罐,搅拌罐顶部设有用于向搅拌罐内提供磨料的进料漏斗,搅拌罐底部设有进水口,搅拌罐侧部连接有出水总管,出水总管上设有出水泵;出水总管的出水作为射流割缝用水;进水口通过进水管连接有水源,水源的水压高于搅拌罐内装满水时的水压;搅拌罐底端向下设有排渣阀;搅拌罐顶端设有变频防爆电机,变频防爆电机的输出轴向下伸入搅拌罐并连接有搅拌机构。本发明还公开了相应的磨料水在线连续供水方法。水流经布水盘的带动产生旋转,形成旋转向上水流;旋转向上水流的旋转方向与各搅拌叶片层的旋转方向相反,紊流更强烈,提高搅拌效果,使得磨料和水混合地更为均匀,提高射流割缝作业效果。

    一种修正钻孔偏移的底板穿层钻孔智能设计方法

    公开(公告)号:CN116484749A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310610569.9

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种修正钻孔偏移的底板穿层钻孔智能设计方法,包括以下步骤:收集瓦斯抽采钻孔施工的设计钻孔坐标、实际钻孔坐标以及实际钻孔施工钻进参数,基于参数挖掘出钻孔偏移的关键影响参数,以钻孔偏移的关键影响因素为输入,以钻孔原设计钻孔坐标为输出,建立基于深度神经网络模型的钻孔偏移修正模型,将钻孔偏移关键影响参数输入到钻孔偏移修正模型中,得到修正后的新钻孔设计坐标,根据修正后的新钻孔设计坐标进行施工,本发明通过该方法达到修正钻孔偏移的目的,解决现有煤层瓦斯抽采出现盲区,导致引起后期巷道掘进和煤层开采瓦斯灾害发生的问题,同时不再需要进行补钻,大大降低了煤矿的开采成本,提升了煤矿的生产速度。

    煤层水力冲孔模拟实验装置

    公开(公告)号:CN213205669U

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202022366319.X

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本实用新型涉及一种煤层水力冲孔模拟实验装置,包括压煤柱头、储煤缸体、压力机、实验泵机、煤电钻、实验气瓶、压力传感器、压力检测仪,储煤缸体的上方设有压煤柱头,压煤柱头下部的压头与所述储煤缸体的内腔相匹配,压煤柱头上设有压力机,储煤缸体的侧壁设有充气管,充气管可连接实验气瓶实现向储煤缸体内部充气,所述煤电钻可以对储煤缸体内模拟的煤层进行钻进,实验泵机可以对成孔后的煤层进行水力冲孔实验,所述压力检测仪连接布置于煤层中的压力传感器,实时监测每层压力。本实用新型合理地模拟了煤层水力冲孔的过程,为后续的实验提供了可靠的实验装置及实验方法,为实际施工提供可靠的理论依据和方法措施。

    大中型煤厌氧发酵分层加热实验装置

    公开(公告)号:CN210237598U

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201920792202.2

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 大中型煤厌氧发酵分层加热实验装置,包括罐体,罐体顶部设置有下料筒,下料筒顶部设置有罐盖,下料筒下部设置有水平推拉式挡料机构,下料筒内部为富集培养区,罐体顶部设置有若干个输气口,罐体内设置有与罐体同中心线的循环导流筒,罐体内部为混合产气区,罐体顶部边缘处和下料筒上部分别设置有第一抽气口和第二抽气口。本实用新型原理科学、设计合理,整个发酵过程保持均匀受热;混合产气区和富集培养区两者“合二为一”,最大化的避免了外界空气的干扰;采用气体加压循环式搅拌装置,为发酵过程的均匀受热提供了第二次保障。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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