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公开(公告)号:CN112963125B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110279831.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 重庆大学 , 筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司
IPC: E21B43/00 , E21B43/26 , E21B43/263 , E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种水力冲孔造穴与CO2爆破致裂驱替协同强化煤层瓦斯抽采方法,包括以下步骤:1)水力冲孔造穴施工;2)CO2爆破钻孔施工;3)CO2爆破;4)瓦斯抽采、监控及驱替。通过水力冲孔造穴,孔洞周围煤体失稳破坏,形成一定范围的裂隙扩展网络,煤层渗透性显著提高;同时,造穴洞室周围煤体通过CO2致裂器致裂扩大裂隙网格,再结合瓦斯驱替解吸,运移至造穴洞室内,并通过穿层钻孔运移至抽采管路。专门针对松软、低透气性、瓦斯含量高且难抽采煤层区域,提供了一种新的协同强化的瓦斯抽采治理方法,短时间内使煤层中的瓦斯达到抽采要求,加快煤层开采进度,同时提高煤炭开采的安全性。
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公开(公告)号:CN110927045B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201911359179.9
申请日:2019-12-25
Applicant: 重庆大学 , 筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种长煤岩样气液渗流压力室,包括长钢筒、环压传递胶套和两个端头接气封头,环压传递胶套与长钢筒之间形成环压施加腔,在其中一个端头接气封头的后方设置有轴压施加活塞,轴压施加活塞外依次轴向套装有第一压套、第二压套,且第一压套、第二压套固定安装在长钢筒的后方,长钢筒外裹覆有加热保温套,加热保温套由若干段拼接而成,且每段能各自单独加热,在长钢筒的侧壁上沿长度方向设置有若干个成一字排开的温度传感器,加热保温套相邻两段的分界面位于两个温度传感器之间。能更加真实地模拟气液渗流情况,更加真实地反映气液在不同地层中渗流的相互影响,并提高试验效率。
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公开(公告)号:CN110988298A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911360919.0
申请日:2019-12-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种圆煤样可视化突出试验装置,包括圆形筒、进气法兰组件和出气法兰组件,圆形筒采用至少能承受2MPA压力的石英玻璃制成,进气法兰组件、出气法兰组件分别布置在圆形筒的左右两侧,且三者结合密封圈共同围成一个密封的煤试件腔,进气法兰组件、出气法兰组件的外周分别通过呈圆周环绕在圆形筒外的双头螺杆螺母组件拉紧,圆形筒外裹覆有硅橡胶加热套,硅橡胶加热套上开有长条形的观察孔,在圆形筒的外正对观察孔的位置处安装有高速摄像仪。本装置能真实地模拟微型圆煤样在不同压力、不同温度等地下真实状况下的气体渗流及突出情况,实现可视化,能进行突出及渗流试验,对煤层安全开采提供可靠保障。
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公开(公告)号:CN110987764B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201911360922.2
申请日:2019-12-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种长煤岩样气液渗流测试系统,包括用于夹持长煤岩样的测试室,气源、增压泵、高压气体储罐和单向阀依次串联构成送气管路,平流泵与蒸汽发生器串联构成蒸汽升温管路,送气管路与蒸汽升温管路并联后,再与压力传感器串联在测试室的进气端,测试室的出气端连接有出气管路,出气管路上设置有压力传感器和截止阀,测试室内设置有长煤岩样腔,长煤岩样腔的长度为475±100mm,直径为φ76±10mm。能更加真实地模拟气液温升吸附膨胀情况,更加真实地反映不同地层中煤岩样温升吸附膨胀过程中的相互影响。能更加真实地模拟气液渗流情况,更加真实地反映气液在不同地层中渗流的相互影响,并提高试验效率。
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公开(公告)号:CN112983535B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110279825.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 重庆大学 , 筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种松软、低透、高硫化氢煤层分区钻割注碱治理施工方法,包括1)探测及区域划分;2)注碱参数设计;3)水力割缝钻孔;4)封孔;5)钻孔注碱;6)注碱效果考察及水力割缝钻孔参数调整;7)在采煤过程中实时检测硫化氢涌出量,根据硫化氢浓度检测仪测定硫化氢浓度,根据监测结果修改步骤3)中的水力割缝间距,同时调整注碱量和钻孔数量,保证其它区域煤层回采时硫化氢浓度低于安全值6.6ppm。本发明采用水力割缝钻孔一体化技术扩大煤层注碱量和治理范围,并且根据不同硫化氢含量区域采用不同的水力割缝布置方式,可以极大地提高治理煤层硫化氢的效率,同时保证井下作业人员和相关设备免受硫化氢的危害。
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公开(公告)号:CN112963125A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110279831.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 重庆大学 , 筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司
IPC: E21B43/00 , E21B43/26 , E21B43/263 , E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种水力冲孔造穴与CO2爆破致裂驱替协同强化煤层瓦斯抽采方法,包括以下步骤:1)水力冲孔造穴施工;2)CO2爆破钻孔施工;3)CO2爆破;4)瓦斯抽采、监控及驱替。通过水力冲孔造穴,孔洞周围煤体失稳破坏,形成一定范围的裂隙扩展网络,煤层渗透性显著提高;同时,造穴洞室周围煤体通过CO2致裂器致裂扩大裂隙网格,再结合瓦斯驱替解吸,运移至造穴洞室内,并通过穿层钻孔运移至抽采管路。专门针对松软、低透气性、瓦斯含量高且难抽采煤层区域,提供了一种新的协同强化的瓦斯抽采治理方法,短时间内使煤层中的瓦斯达到抽采要求,加快煤层开采进度,同时提高煤炭开采的安全性。
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公开(公告)号:CN111537431A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010353641.0
申请日:2020-04-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种液态CO2相变致裂效果相似模拟实验装置,包括相似模型模具、基座、脚轮、相似材料应变检测块、应变仪、钻孔窥视仪,相似材料应变检测块是采用岩层相似材料制成的立方块,相似材料应变检测块的顶面靠转角位置处设置有三个呈“个”字形分布应变片;相似材料应变检测块分层铺设在相似模型模具的两混凝土浇筑层之间,顶部还预留有爆破筒预留孔,液态CO2相变致裂爆破筒与相似模型模具外的致裂器相连。同时,本发明还公开了一种液态CO2相变致裂效果相似模拟实验方法。具有成本低、易于维护的特点,通过观测相似模型的应变数据及裂纹扩展,能准确研究液态CO2相变致裂装置致裂效果,适用于多岩层相变致裂的综合研究。
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公开(公告)号:CN110485980B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910766016.6
申请日:2019-08-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种本质安全型二氧化碳致裂及驱替一体系统,包括二氧化碳致裂器、气源系统、高压增压注入机构、大流量中低压注入机构、第一矿用高压软管和第二矿用高压软管,二氧化碳致裂器带有定压破裂片和释放管,内腔中不含燃烧棒、点火头及二氧化碳液体,气源系统能向位于钻孔外的二氧化碳致裂器注入二氧化碳气体;在二氧化碳致裂器的尾端设置有两个大小不同的注入孔,小注入孔与高压增压注入机构相连,大注入孔与大流量中低压注入机构相连,高压增压注入机构、大流量中低压注入机构与气源系统相连。能采用物理方法起爆二氧化碳致裂器实现开采煤层的致裂,并借用二氧化碳致裂器进行瓦斯气体的驱替,实现了二氧化碳致裂器的一物两用。
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公开(公告)号:CN110987764A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911360922.2
申请日:2019-12-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种长煤岩样气液渗流测试系统,包括用于夹持长煤岩样的测试室,气源、增压泵、高压气体储罐和单向阀依次串联构成送气管路,平流泵与蒸汽发生器串联构成蒸汽升温管路,送气管路与蒸汽升温管路并联后,再与压力传感器串联在测试室的进气端,测试室的出气端连接有出气管路,出气管路上设置有压力传感器和截止阀,测试室内设置有长煤岩样腔,长煤岩样腔的长度为475±100mm,直径为φ76±10mm。能更加真实地模拟气液温升吸附膨胀情况,更加真实地反映不同地层中煤岩样温升吸附膨胀过程中的相互影响。能更加真实地模拟气液渗流情况,更加真实地反映气液在不同地层中渗流的相互影响,并提高试验效率。
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公开(公告)号:CN112983535A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110279825.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 重庆大学 , 筠连川煤芙蓉新维煤业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种松软、低透、高硫化氢煤层分区钻割注碱治理施工方法,包括1)探测及区域划分;2)注碱参数设计;3)水力割缝钻孔;4)封孔;5)钻孔注碱;6)注碱效果考察及水力割缝钻孔参数调整;7)在采煤过程中实时检测硫化氢涌出量,根据硫化氢浓度检测仪测定硫化氢浓度,根据监测结果修改步骤3)中的水力割缝间距,同时调整注碱量和钻孔数量,保证其它区域煤层回采时硫化氢浓度低于安全值6.6ppm。本发明采用水力割缝钻孔一体化技术扩大煤层注碱量和治理范围,并且根据不同硫化氢含量区域采用不同的水力割缝布置方式,可以极大地提高治理煤层硫化氢的效率,同时保证井下作业人员和相关设备免受硫化氢的危害。
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