地面钻井抽采采动区、采空区卸压瓦斯方法

    公开(公告)号:CN1693654A

    公开(公告)日:2005-11-09

    申请号:CN200510040410.X

    申请日:2005-06-02

    Abstract: 地面钻井抽采采动区、采空区卸压瓦斯方法,在煤层群下部开采煤层的回采工作面开始采煤之前或上覆各煤层未受下部开采煤层的工作面采动影响之前,预先由地面向远距离、低透气、高瓦斯、突出、松软的上覆各煤层打穿层地面钻井;然后再采下部开采煤层;上覆各煤层的卸压解吸“增流效应”瓦斯,在地面钻井抽放负压的作用下向钻井运移汇集,并通过管道排出。本发明方法有效提高低透气、高瓦斯、突出、松软煤层的透气性和瓦斯抽采率,作为区域性消突措施,将低透气、突出、松软厚煤层转化为非突出低瓦斯高透气性煤层开采,使综采放顶煤的采煤技术得以成功地应用,同时实现煤与瓦斯资源绿色共采。

    低透气性高瓦斯软厚煤层远程卸压瓦斯抽放方法

    公开(公告)号:CN1534164A

    公开(公告)日:2004-10-06

    申请号:CN03113094.1

    申请日:2003-03-28

    Abstract: 低透气性高瓦斯软厚煤层远程卸压瓦斯抽放方法,其特征是首先开采距卸压煤层70m的下部、相对层间距为30至40倍的采煤层,受采动卸压与下沉作用,在卸压煤层中形成顺层张裂隙的卸压裂隙,预先由卸压煤层底板瓦斯抽放巷向卸压煤层打出上向网格式穿层抽放钻孔,卸压瓦斯沿顺层张裂隙向抽放钻孔汇集,并通过抽放管路得以抽放。开采煤层开采之后,在卸压煤层内大面积地产生瓦斯解吸和顺层流动的条件。通过网格式穿层抽放钻孔,使卸压瓦斯沿顺层张裂隙及时向抽放钻孔汇集,取得良好的瓦斯预抽效果。本发明能够大面积、有效地降低卸压煤层的瓦斯含量,实现卸压煤层安全高效集约化生产。

    矿井水力加砂压裂的双路自扰式高压供砂装置及搅拌方法

    公开(公告)号:CN112316771A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011082972.1

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种矿井水力加砂压裂的双路自扰式高压供砂装置及石英砂和压裂液的搅拌方法。矿井水力加砂压裂的双路自扰式高压供砂装置包括罐体以及安装于罐体内的第一筛管和第二筛管;罐体设有注砂嘴、第一出液嘴和第二出液嘴;第一筛管的开口端从罐体的一端伸出以及第一筛管的封闭端沿着罐体的轴向延伸;第二筛管的开口端从罐体的另外一端伸出,以及第二筛管的封闭端沿着罐体的轴向延伸。石英砂和压裂液的搅拌方法包括:按照设计参数一次性将石英砂全部加注至罐体,加注完成后密封注砂嘴。压裂系统往第一进液管和第二进液管分别通入压裂液,通过水密封套形成第一道密封。本发明避免了石英砂沉降,减小因携砂浓度不均匀而导致管路堵塞的可能性。

    一种煤层瓦斯压力快速测定方法

    公开(公告)号:CN104389587A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410534844.4

    申请日:2014-10-11

    CPC classification number: E21B47/06 E21B7/20 E21B33/13

    Abstract: 本发明公开了一种煤层瓦斯压力快速测定方法,其特征是将测压钻孔的测定工作划分为两个阶段:第一阶段是在测压位置实施大直径钻孔,在大直径钻孔中下套管,连同套管、大直径钻孔以及围岩微裂隙带压注浆使其密实;第二阶段是在套管中再次钻孔形成穿入煤层中的测压孔,取出钻杆,利用原套管直接进行煤层瓦斯测压。本发明将注浆料在高压作用下注入钻孔周围煤岩体的裂隙群、钻孔和套管内,提高了钻孔周边的密实性,大大降低了岩层中裂隙水的涌出,使钻孔内的漏风量和出水量明显减少,尤其是针对松软煤系地层实现了快速准确测定煤层瓦斯压力的发明目的。

    自动排水器
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102061939B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN200910212299.6

    申请日:2009-11-16

    Abstract: 本发明提供一种自动排水器,包括蓄水箱,所述蓄水箱内设置有排水管,所述排水管包括相连通的位于所述蓄水箱内部的内排水管和位于所述蓄水箱外部的外排水管,所述内排水管的侧壁上设置有与所述蓄水箱内部相连通的进水孔,所述外排水管设置有出水孔。本发明实施例的自动排水器解决了现有技术中积水排放不及时的问题,大大提高了积水排出的效率,并节省了大量的人力成本。

    立井揭煤过程中连续抽采瓦斯的方法及系统

    公开(公告)号:CN102121393A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201010002320.2

    申请日:2010-01-07

    Abstract: 本发明提供一种立井揭煤过程中连续抽采瓦斯的方法及系统,该方法包括在立井井筒的预设距离段放炮施工隐蔽瓦斯抽采管路槽;在所述隐蔽瓦斯抽采管路槽内预埋瓦斯抽采管路;在所述立井井筒的井筒底部的荒径外对所揭煤层施工多个抽采钻孔;通过连接所述瓦斯抽采管路和设置于所述多个抽采钻孔的瓦斯抽采软管,对所揭煤层中的瓦斯进行抽采。本发明实施例所提供的立井揭煤过程中连续抽采瓦斯的方法及系统,解决了现有技术中由于瓦斯抽采管路经常受到放炮的爆炸影响而损坏,从而不能保证对煤层瓦斯进行连续抽采的技术缺陷,实现了在放炮揭煤过程中瓦斯抽采管路能连续抽采所揭煤层中瓦斯的目的。

    一种煤矿水力压裂气控多路并联加砂系统及使用方法

    公开(公告)号:CN112253075A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011082974.0

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种煤矿水力压裂气控多路并联加砂系统及使用方法,加砂系统包括远程控制系统、高压加砂装置、压裂泵、故障排查及处理系统、气动控制面板四、气动控制面板五。高压加砂装置包括混骨料仓、加骨料仓、安全阀、气动加砂阀、气动泄压阀。混骨料仓与加骨料仓并联设置,二者通过气动加砂阀连接,气动泄压阀安装在混骨料仓上,压裂泵分别与混骨料仓的注水口、加骨料仓的进水口、气动控制面板四的进水口连接,加骨料仓的出水口与气动控制面板四的出水口均通过气动控制面板五与钻孔连接。压裂泵与混骨料仓之间形成了携砂液通道,压裂泵与加骨料仓之间形成了前置液加注通道,压裂泵与气动控制面板四之间形成了事故排查与处理通道,三个通道并联设置。本发明降低了煤矿井下水力压裂加砂对作业现场配备条件的要求,操作简单、作业过程安全可靠、可实现连续加注支撑剂。

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