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公开(公告)号:CN106194144A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610634343.2
申请日:2016-08-04
Applicant: 重庆大学
IPC: E21B43/263 , E21B47/024
CPC classification number: E21B43/263 , E21B47/024
Abstract: 本发明公开了一种液态二氧化碳相变定向爆破致裂装置,包括储液管和固定连接在储液管前端的释放管,在所述储液管的后端固定连接有定向管,在所述定向管内固定有电源和电子罗盘,所述电源与电子罗盘电连接,并且电子罗盘还与位于定向管外的显示器电连接。本发明通过在储液管后端固定连接定向管,在定向管内设置电子罗盘,电子罗盘与外部的显示器连接,从而对释放管在钻孔内的轨迹、倾角、旋转角等参数进行实时的监测,便于调整释放管的位置及释放孔/缝的方向,从而进行定向致裂,有利于提高液态二氧化碳相变定向爆破致裂的效率。
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公开(公告)号:CN116440749A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310377783.4
申请日:2023-04-10
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 重庆大学
Inventor: 李良伟 , 武文宾 , 张兆一 , 李全贵 , 孙海涛 , 孙朋 , 潘雪松 , 姚壮壮 , 李日富 , 张玉明 , 宁二强 , 秦逢缘 , 陶涛 , 樊增瑞 , 马正恒 , 晁建伟 , 马彦阳
IPC: B01F27/93 , B01F35/71 , E21B43/267
Abstract: 本发明属于煤矿井下压裂领域,涉及一种煤矿井下水力压裂混砂装置及其使用方法,包括底座,以及设置在底座上的混砂罐,混砂罐上分别设置有混砂罐进液口与混砂罐出液口,混砂罐进液口通过管道连接供水管路,混砂罐出液口通过管道连通水力压裂泵组;混砂罐内设置有混砂罐轴承,设置在混砂罐轴承上的混砂罐搅拌叶片底座,以及设置在混砂罐搅拌叶片底座上用于搅拌的若干混砂罐搅拌叶片,混砂罐顶部设置有砂斗与砂斗放砂调节板。本发明通过设置的混砂罐,采用快速吸液混砂排砂的方式,操作简单,且体积小。
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公开(公告)号:CN116251516A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310430807.8
申请日:2023-04-20
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 重庆大学
Inventor: 李良伟 , 武文宾 , 孙海涛 , 葛兆龙 , 李全贵 , 张兆一 , 潘雪松 , 李日富 , 孙朋 , 付军辉 , 姚壮壮 , 张玉明 , 宁二强 , 秦逢缘 , 陶涛 , 马正恒 , 晁建伟 , 樊增瑞
Abstract: 本发明涉及一种煤矿井下压裂液混配装置,属于煤矿水力压裂液混配技术领域,包括加料系统、混配箱和提供高压水的增压装置;加料系统包括加料斗,加料斗的顶部设有加料口,加料斗的底部设有与混配箱入口相连的出料口;增压装置进口为进水通道,增压装置出口连接有清水分支管和清水进液管,清水分支管与加料系统的出料口相连,清水进液管与混配箱入口相连,以实现通过清水进液管喷出的高压水实现掺混;清水分支管具有两个出口支路,两个出口支路分别与呈上下布置的出料口冲料口和出料口引流口相连,降低了加料口的堵塞;混配箱包括四个呈矩形阵列分布的混合箱,且形成对角线流动方式,不仅掺混效果好,还使得装置结构更为紧凑。
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公开(公告)号:CN106194244B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201610632684.6
申请日:2016-08-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种低透气煤层液相CO2相变致裂增透网格式瓦斯抽采方法,包括以下步骤:1)施工底板道;2)底板道内穿层钻孔施工;3)液态CO2相变致裂;4)穿层钻孔预抽煤巷条带及回采区域煤层瓦斯;5)煤巷条带区域抽采效果检验;6)煤巷施工;7)顺层钻孔施工;8)网格式钻孔预抽回采区域煤层瓦斯;9)回采区域抽采效果检验。本发明可增加煤矿井下瓦斯抽采量,实现高瓦斯低透气性突出煤层快速消除突出危险性的目的,预防煤与瓦斯突出事故,保障煤矿井下安全生产。
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公开(公告)号:CN106285768A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610632790.4
申请日:2016-08-04
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: E21F7/00 , E21B43/006 , E21B43/26 , E21B43/261
Abstract: 本发明公开了一种CO2定向爆破起裂与水力压裂耦合增透的瓦斯抽采方法,先计算预定致裂点的最大主应力方向,然后沿最大主应力方向对致裂点进行CO2爆破致裂形成致裂孔,再对致裂孔进行水力压裂致裂增透,并对水力压裂的效果进行探测获得水力压裂影响范围,最后在水力压裂影响范围内进行煤层瓦斯抽采。从而使CO2沿最大主应力方向释放,显著地提高了CO2相变爆破致裂裂隙的影响范围;与单一的CO2定向爆破致裂增透方法相比,显著地提高了增透影响范围;与单一的水力压裂增透方法相比,增透裂隙更加均匀;并且探测水力压裂影响范围之后再合理布置钻孔进行瓦斯抽采,有效地减小了瓦斯抽采钻孔及致裂孔工程量,降低了瓦斯抽采的成本。
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