瓦斯抽采管下向钻孔直接测定煤层瓦斯含量的方法

    公开(公告)号:CN102928560A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210428790.4

    申请日:2012-11-01

    Abstract: 一种瓦斯抽采管下向钻孔直接测定煤层瓦斯含量的方法,利用钻机从煤层顶板巷道向煤层方向施工一个下向钻孔,见煤后撤出钻杆,将瓦斯抽采管伸入下向钻孔最底端,在瓦斯抽采管和瓦斯抽采系统之间连接一个气水渣分离器,经瓦斯抽采管从下向钻孔中抽采出来的气体、积水、煤泥混合物进入到气水渣分离器内,通过气水渣分离器分别将气、水、渣分离排出;待下向钻孔中的积水和煤泥抽净后,利用取芯钻头进行煤样取芯,将获取的煤样装入密封罐,连接瓦斯解吸速度测定仪,进行瓦斯解吸,测得瓦斯残存量;根据巴雷尔经验公式计算瓦斯损失量,并测定密封罐中煤样的瓦斯残存量;通过解吸量、残存量、损失量三者之和即为煤层瓦斯含量。该方法简单易行、可靠性强。

    一种侧卸式充填输送机
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102704996A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210191402.5

    申请日:2012-06-12

    Abstract: 一种侧卸式充填输送机,包括机头部、机尾部,连接在机头部、机尾部之间的溜槽,溜槽的槽板上间隔设有多个侧卸板,每个侧卸板均包括上下楔形板,侧卸板处的溜槽槽帮外侧设有控制槽帮开关的液压缸,溜槽的下侧设有控制上楔形板开关的液压缸,溜槽内设有三角形刮板和单侧刮板链。工作时,从机尾向机头方向运输固体充填料,操作液压缸推拉上楔形板和槽帮,开启上楔形板与下楔形板形成一定坡度的侧卸板,使固体充填料从侧卸板落下,当固体充填料落满侧卸板下方空间时,操作液压缸推拉上楔形板和槽帮,收起上楔形板和槽帮,上楔形板将下楔形板上方的固体充填料刮平,由此实现固体充填料的运输与充填。其结构简单,投资少,工艺简单,容易操作。

    保护层风巷高位钻场穿层钻孔抽采被保护层瓦斯的方法

    公开(公告)号:CN102644477A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210142721.7

    申请日:2012-05-10

    Abstract: 本发明公开的一种保护层风巷高位钻场穿层钻孔抽采被保护层瓦斯的方法,通过在被保护层风巷布置高位钻场,然后在高位钻场内向被保护层用普通钻机和定向钻机分别打直线和弯曲穿层钻孔;待钻孔施工完毕后,封孔并接入瓦斯抽采管路进行瓦斯抽采。该方法用于保护层开采技术中的瓦斯抽采,可在保护层开采前预抽被保护层瓦斯,在保护层开采后实现被保护层卸压瓦斯的抽采。该方法降低了施工成本、缩短了开采周期,消除了安全隐患,方便安全管理。

    保护层机巷高位钻场穿层钻孔抽采被保护层瓦斯的方法

    公开(公告)号:CN102644476A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210142717.0

    申请日:2012-05-10

    Abstract: 本发明公开的保护层机巷高位钻场穿层钻孔抽采被保护层瓦斯的方法,通过在被保护层机巷中间隔布置高位钻场,在每个高位钻场内向被保护层布置三排穿过被保护层的多个穿层钻孔,待每个高位钻场内的钻孔施工完毕后,封孔并接入瓦斯抽采管路进行瓦斯抽采。本发明适用于保护层开采技术中的瓦斯抽采,可在保护层开采前预抽被保护层瓦斯,在保护层开采后实现被保护层卸压瓦斯的抽采。其方法简单、可降低施工成本、缩短开采周期,消除安全隐患,方便安全管理。

    一种煤矿井下直接快速测定煤层瓦斯含量方法

    公开(公告)号:CN102128765B

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201010580089.5

    申请日:2010-12-09

    Abstract: 一种煤矿井下直接快速测定煤层瓦斯含量的方法,将煤层瓦斯含量分为解吸瓦斯量和残存瓦斯量两部分,其中解吸瓦斯量包含损失瓦斯量和现场解吸瓦斯量,通过建立实验室数学模型:测定不同瓦斯压力下解吸曲线组及残存量,得到解吸量的拟合关系式:,瓦斯压力与拟合系数A的关系式,及瓦斯压力与残存量的拟合关系式:;然后在现场钻取煤样测定其解吸曲线和解吸量,利用计算损失瓦斯量,并根据现场解吸结果拟合系数A计算出煤层瓦斯压力;最后利用式计算获得煤样残存瓦斯量。该方法在实验室数学模型建立后,可通过井下现场120min的解吸测定,能够快速准确的测定采样地点的煤层瓦斯含量。

    外加水分对含瓦斯煤体解吸特性的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN102053141A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010580065.X

    申请日:2010-12-09

    Abstract: 本发明涉及的外加水分对含瓦斯煤体解吸特性的影响测试装置及方法,装置包括抽真空系统、加压注气系统、恒温系统、高压注水系统及解吸测定系统,通过在煤体对瓦斯吸附平衡后进行高压注水,并通过搅拌使水分在煤体中均匀混合,之后对其解吸特性进行测试,充分模拟了现场含瓦斯煤层注水后的实际情况,能够测试含瓦斯煤体在外加水分影响下其解吸特性的变化,使得水力化措施用于突出煤层防突后的瓦斯解吸动力学过程能够得到更深入的研究,填补国内对含瓦斯煤体在外加水分条件下解吸特性研究装置的空白,测试含瓦斯煤体在外加水分后其解吸特性所受影响,其结构简单、测试方法简便,使用效果好。

    煤对超临界二氧化碳的吸附测定装置及方法

    公开(公告)号:CN101915713A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010243619.7

    申请日:2010-07-30

    Inventor: 吴冬梅 程远平

    Abstract: 一种煤对超临界二氧化碳的吸附测定装置及方法,适用于模拟煤层在不同压力及温度下不同煤种对超临界二氧化碳的吸附特性的测定。其装置主要包括抽真空系统、加压注气系统和恒温系统三部分,其方法是通过加压注气系统中的增压泵将二氧化碳的压力加至20MPa,向恒温系统中的参比罐和煤样罐中注入实验气体;使恒温系统保持整个实验系统处于所设定的恒温环境中。通过对二氧化碳加压控制、实验系统温度控制、罐体压力变化观测测定煤样在不同温度和压力下的吸附性能,特别是对超临界条件下二氧化碳的吸附特性进行测定研究。为有效地预防煤与瓦斯(CO2)突出事故、煤层气体抽采技术和CO2封存技术研究和开发提供必要的参数,其方法及结构简单,操作方便,吸附含量测定准确。

    基于死空间压力换算的煤层瓦斯参数检测装置及施工方法

    公开(公告)号:CN110487664B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910655218.3

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本发明中公开了一种基于死空间压力换算的煤层瓦斯参数检测装置,包括,模拟室和模拟调节器;模拟室内设有取样器;取样器固定端的排气管通过第一导管与第一三通管一端连接,且排气管上设有排气阀;取样器设置在质量检测器的称量托盘上;第一三通管剩余两端分别连接压力表和第二导管连接,第二导管与第二三通管一端连接,第二三通管剩余的两端分别与穿过模拟室的交换气管和真空气管连接;第二导管、交换气管和真空气管上分别设有第一气阀、第二气阀和第三气阀。有益效果实现了煤层瓦斯压力与煤层瓦斯含量的精确测量与计算,有利于矿井的安全措施的实施。有利于估算瓦斯含量,从而确定瓦斯的产量。有利于减少人工的成本以及时间的投入。

    一种井下煤层水力冲孔造穴孔径测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109083637B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201810985894.2

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 一种井下煤层水力冲孔造穴孔径测量装置及方法,装置由一个测量杆、两个测量推头、多个传动滑杆、多个连接杆、两个单铰接头传动滑杆、四个双铰接头测量滑杆、一个顶头杆和多个螺钉组成;方法包括推动连接好的测量推头、记录刻度、计算指针移动距离和计算单侧造穴距离,将计算的两侧造穴距离加上顶头杆上两个滑槽之间的距离便获得测点方向上的造穴直径;将测量装置选转一定角度多次测量,便可准确获得测点周围造穴孔径和形态,改变测点位置经多次读取数据,可获得整个造穴的孔径和形态。本发明有效解决了目前对水力冲孔造穴后孔径半径和孔洞形态的考察困难大、误差大的问题;并且结构简单,操作方便,结果可靠,具有广泛的使用价值和应用前景。

    一种煤矿井下快速测定煤层瓦斯参数的方法与装置

    公开(公告)号:CN106885755B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710014729.8

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 一种煤矿井下快速测定煤层瓦斯参数的方法与装置,属于测定煤层瓦斯参数的方法与装置。该方法利用实验室测定的煤层瓦斯参数与解吸曲线一一对应关系,建立瓦斯参数与解吸曲线的数据库,通过井下现场解吸数据与数据库中的解吸曲线进行匹配,获取其煤层瓦斯参数;测定装置的煤层瓦斯参数快速测定仪设有流量计、单片机、显示器、数据存储装置、锂电池电源、本安控制电路并通过导气管与煤样罐相连,测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量和钻屑瓦斯解吸指标(K1和Δh2)的值。优点:该方法可同时测定多种煤层瓦斯参数且所需的时间短、工作量小、制作成本低、操作简单、测定结果可靠性高,为评价煤层突出危险性提供判定指标,对工作面防突技术发展意义重大。

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