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公开(公告)号:CN119593746A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411525806.2
申请日:2024-10-29
Applicant: 煤炭科学技术研究院有限公司
IPC: E21B47/06 , E21B33/13 , E21B33/124
Abstract: 本发明公开了一种定向长钻孔孔底瓦斯压力测定装置,所述定向长钻孔孔底瓦斯压力测定装置包括第一管、第一密封件、第二密封件、第二管和检测件,第一管的一端适于穿设在钻孔内,第一管的第二端伸出钻孔外,第一密封件设在第一管的第一端且与第一管连通,第二密封件穿设在第一管上且与第一管连通,第二密封件适于穿设在钻孔内且与第一密封件沿第一管的长度方向间隔设置,第二管的第三端适于穿设在测压腔内且与测压腔连通,第二管的第四端伸出钻孔外,第二管适于通入高压气体,检测件设在测压腔内。本发明的定向长钻孔孔底瓦斯压力测定装置具有结构简单、测定结果准确等优点。
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公开(公告)号:CN111485871B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202010296017.1
申请日:2020-04-15
Applicant: 煤炭科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种煤层气井毛细管稳流防堵测试用传压筒,属于毛细管测压领域。该煤层气井毛细管稳流防堵测试用传压筒,中间油管上套设环空外管,环空外管的上端及下端均密封连接中间油管的外壁,中间油管的外壁与环空外管的内壁之间留有环空空间;中间油管的外壁与环空外管的内壁之间设置一块分隔板,分隔板将环空空间分为上环空空间和下环空空间;分隔板上开设若干个通孔;上环空空间内放置若干个清扫球,清扫球的密度小于水的密度,清扫球的直径大于所述通孔的直径;环空外管的上端设置毛细管接口;环空外管的下端设置单向定压差导通阀。本发明可以提高传压筒内气流气压的稳定性,同时,再以较低的成本投入,避免测试管路被杂质堵塞。
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公开(公告)号:CN116500229A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310344220.5
申请日:2023-03-31
Applicant: 煤炭科学技术研究院有限公司
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种双爆破片煤与瓦斯突出物理模拟实验装置,包括:真三轴加载系统、试验检测系统以及煤与瓦斯突出诱发系统;真三轴加载系统包括主反力框架,主反力框架呈口字型设置,且在其内部形成移动加载腔,移动加载腔内滑移连接有高压密封试验盒,主反力框架顶壁以及任意一相邻侧壁上分别设置有第一加载液压缸组和第二加载液压缸组,移动反力框架与高压密封试验盒之间设置有第三加载液压缸组,高压密封盒对应多个加载液压缸组均可移动设置有非连续加压件,高压密封试验盒背离移动反力框架一端与模拟开挖瓦斯突出诱发系统连接设置。本发明实现在对冲击扰动诱发煤与瓦斯突出场景下的三维加载,且可以实现连续或非连续的同步加载或卸载。
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公开(公告)号:CN111551692A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010433609.3
申请日:2020-05-21
Applicant: 煤炭科学技术研究院有限公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种稳定压差二级联动诱发煤与瓦斯突出的实验装置与方法。该装置包括突出实验箱体、第一爆破片、第二爆破片、一号气压调节机构以及二号气压调节机构。在突出实验箱体某一侧壁设有突出腔口,第一爆破片和第二爆破片分别安装于突出腔口的外端口以及内端口且对相应端口进行封堵。一号气压调节机构用于向突出实验箱体内供气并调节供气气压,二号气压调节机构用于向突出腔口内供气并调节供气气压。本发明利用已知体积的突出实验箱体和受载实验煤体,在三向应力组合和高压模拟气体吸附状态下,通过两组爆破片以及爆破压力组合,借助大气压力、突出腔口和突出实验箱体内压力,完成实验诱突。
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公开(公告)号:CN104295289B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410400097.5
申请日:2014-08-14
Applicant: 神华集团有限责任公司 , 神华乌海能源有限责任公司 , 中煤科工集团工程科技有限公司 , 煤炭科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种走向长钻孔瓦斯抽采半径测定方法,包括如下步骤:步骤1:在施工煤层中开设至少一条走向长钻孔;步骤2:在巷帮上开设有一个观测点G1,步骤3:在所述观测点G1处开设观测孔G1K1,并安装负压表G1K1B1;步骤4:观测所述负压表G1K1B1上的压力是否降至所需值P0;直至负压表G1KnBn降压至所需值P0之下;步骤5:再执行步骤3,在所述观测点G1处开设的观测孔G1Kn+1,并观察负压表G1Kn+1Bn+1是否降压至所需值P0之下,直至负压表G1Kn+mBn+m没有降压至所需值P0之下;步骤6:确定在所述观测点G1处的走向长钻孔瓦斯抽采半径R1在G1KnHn至G1Kn+mHn+m之间。其克服了上述传统的瓦斯钻孔抽采半径测定方法的弊端,其为走向长钻孔瓦斯抽采半径的确定提供一种科学、高效、准确、成本较低的新方法。
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公开(公告)号:CN116308090A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211097035.2
申请日:2022-09-08
Applicant: 煤炭科学技术研究院有限公司
IPC: G06Q10/10 , G06Q10/0631 , G06Q10/0633 , G06Q50/02
Abstract: 本申请公开了一种基于井下作业地点的煤矿作业信息管理方法,该方法包括:获取煤矿对应的作业地点和作业地点对应的作业信息;根据作业地点构建地点树,该地点树用于表征作业地点之间的层级关系和作业地点所处的生命阶段;将作业信息关联至地点树中对应的作业地点下;根据作业地点所处的生命阶段管理作业信息。基于构建的地点树对不同层级的井下作业地点的各类作业信息进行分层管理,挂靠或关联在对应的地点下,并基于生命阶段进行信息管控,以清晰地管理煤矿的作业信息,以便根据生命阶段筛选出所需的目标地点,能够根据需要快速高效地获取目标地点的作业信息。
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公开(公告)号:CN111861189A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010684662.0
申请日:2020-07-16
Applicant: 西山煤电(集团)有限责任公司 , 煤炭科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种采动裂隙带地面上的L型钻孔瓦斯抽采工程评价方法,所述评价方法包括以下几个步骤:1、构建采动裂隙带上的地面L型钻孔瓦斯抽采工程评价指标体系,2、确定模糊评价指标值,3、构建采动裂隙带上地面L型钻孔瓦斯抽采工程标准化模糊评价指标值矩阵,4、对模糊评价指标值进行赋权,5、根据模糊指标权重向量与标准化模糊评价指标值矩阵获取瓦斯抽采工程评价值D,对采动裂隙带上地面L型钻孔瓦斯抽采工程进行评价,考虑评价指标模糊性与评价指标对应权重的模糊性,提出了一种系统的可操作性强的采动裂隙带上的地面L型钻孔瓦斯抽采工程的评价方法。
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公开(公告)号:CN110985105A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911152314.2
申请日:2019-11-22
Applicant: 煤炭科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种煤层瓦斯抽采半径测量系统及测量方法,涉及瓦斯抽采技术领域,该系统包括导流管、手持测量仪和主机,导流管连接在瓦斯抽采系统的汇流管和并网橡胶管之间,导流管内还设置有流量传感器和甲烷浓度传感器,主机包括显示器、键盘、集成电路和电源等;利用该系统完成瓦斯抽采半径测定的方法包括:确定测量区域,计算达标预抽率,在测量区域划分考察区段,施工测试钻孔,各个考察区段的测试钻孔封孔后通过并网橡胶管连接汇流管和抽采管路,采集流量和甲烷浓度数据,计算瓦斯预抽率,测定各时刻的抽采半径。该系统及方法解决了精确高效测定煤层瓦斯抽采半径的技术问题,并为煤矿井下瓦斯抽采钻孔合理布置提供了指导。
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公开(公告)号:CN104100292B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410370535.8
申请日:2014-07-31
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 煤炭科学技术研究院有限公司
IPC: E21F7/00
Abstract: 单一低透气性突出厚煤层区域性瓦斯强化抽采方法,包括步骤:(a)在岩层裂隙带内挖掘岩巷,向下打低位穿层钻孔;(b)在岩巷内向下打高位穿层钻孔;(c)启动高压注水泵站,对钻孔过煤层段实施扩孔作业,水压为10~20MPa、流量为8m3/h,单孔出煤量>5t;(d)扩孔作业结束后,对钻孔进行封孔、排水带联网抽采作业;(e)待抽采达标后,进行回风巷和运输巷掘进作业;同时向工作面内打顺层预抽钻孔,并进行封孔、联网带抽作业;(f)在工作面回采中,在岩巷内继续抽采采空区瓦斯。本发明将高瓦斯突出煤层转变为低瓦斯无突出危险煤层,全面保障工作面生产安全,同时明显提高煤巷掘进速度。
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公开(公告)号:CN110985105B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN201911152314.2
申请日:2019-11-22
Applicant: 煤炭科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种煤层瓦斯抽采半径测量系统及测量方法,涉及瓦斯抽采技术领域,该系统包括导流管、手持测量仪和主机,导流管连接在瓦斯抽采系统的汇流管和并网橡胶管之间,导流管内还设置有流量传感器和甲烷浓度传感器,主机包括显示器、键盘、集成电路和电源等;利用该系统完成瓦斯抽采半径测定的方法包括:确定测量区域,计算达标预抽率,在测量区域划分考察区段,施工测试钻孔,各个考察区段的测试钻孔封孔后通过并网橡胶管连接汇流管和抽采管路,采集流量和甲烷浓度数据,计算瓦斯预抽率,测定各时刻的抽采半径。该系统及方法解决了精确高效测定煤层瓦斯抽采半径的技术问题,并为煤矿井下瓦斯抽采钻孔合理布置提供了指导。
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