一种模拟井底压力的煤层气多层合采实验装置及方法

    公开(公告)号:CN110672490A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910971515.9

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 一种模拟井底压力的煤层气多层合采实验装置及方法,装置包括气源供给系统、储层模拟系统、流量测量系统及井底压力模拟系统,储层模拟系统设有三套,依次模拟浅/中/深部埋深储层,每套储层模拟系统均配置有流量测量系统和井底压力模拟系统,三套储层模拟系统由一套气源供给系统进行供气。方法为:分别在三套储层模拟系统的岩芯夹持器中装夹煤岩件并施加设定围压;先分别完成模拟浅/中/深部埋深储层压力施加,再分别完成模拟浅/中/深部埋深储层处液面压力施加;通过流量测量系统的质量流量控制器完成各个储层瞬时及累积流量测量,记录气体渗流规律;先对三组煤岩件进行气体吸附饱和,再完成各个储层的瞬时及累积流量测量,记录气体解吸规律。

    一种煤矿地下水库储水系数测定装置

    公开(公告)号:CN107218974B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710580472.2

    申请日:2017-07-17

    Abstract: 一种煤矿地下水库储水系数测定装置,包括内装有相似模拟材料岩体的试验箱,试验箱的一侧连接有输水管,另一侧连接有出水管,输水管连接于储水仓,输水管上设有电控自动化止水阀,出水管连接于储水量监测设备,试验箱的顶部放置有加压板,加压板上连接有加压杆,加压杆铰接于杠杆,杠杆的一端铰接于试验箱上方的支撑架上,另一端连接于加压设备,加压设备上设有压力监测设备,支撑架上设有位移监测设备,用于监测加压板的位移量,电控自动化止水阀、储水量监测设备、压力监测设备及位移监测设备均连接于计算机。本发明能够真实模拟储水采空区顶板压力环境,测得顶板压力作用下的储水系数,大大提高了煤矿地下水库储水量预测的可靠性。

    一种含瓦斯煤岩恒容三轴加载装置

    公开(公告)号:CN108827785A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810415212.4

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 一种含瓦斯煤岩恒容三轴加载装置,包括连成一体的上端件、中间件和下端件;下端件和中间件形成加载室;传力压头的上部与上端件内孔孔壁密封滑动连接,中部与中间件的上部内孔孔壁密封滑动连接,下部与中间件的下部内孔孔壁密封滑动连接,由传力压头与上端件和中间件构成的环形空间构成补容室,补容室通过开设在中间件侧壁中的通气道与加载室连通,其横截面面积与传力压头伸入加载室部分的横截面面积相同;在上端件上部有螺纹连接的限位螺母。该装置补容室与加载装置成一体,结构简单紧凑,密封性能好,不会发生气体泄露;补容室容积增大与加载室容积减小同步进行,可确保恒容加载;加载过程中位移可逐级限位,避免试件在失稳情况下因加载轴突然下降发生破裂。

    一种用于测试煤岩渗透率的装置及方法

    公开(公告)号:CN108458962A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810592306.9

    申请日:2018-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于测试煤岩渗透率的装置及方法,其装置包括吸附渗流装置、真三轴应力加载装置、孔隙压力加载装置、流量测试装置及煤样变形测试装置。利用该装置测试煤岩渗透率时先测试煤岩在无吸附性气体渗流下的渗透率,再测试煤岩在吸附性气体渗流下的渗透率,最后计算吸附变形对煤岩渗透率的影响值。本发明通过真三轴应力加载装置和孔隙压力加载装置对煤样进行加载,并考虑到煤岩吸附瓦斯后变形对煤岩渗透率的影响,可真实地模拟煤炭开采过程中煤岩所受应力及瓦斯压力不断变化的实际情况,测试结果更加准确可靠。

    测定振动条件下煤对瓦斯解吸特征的实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN104990865B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201510350745.5

    申请日:2015-06-24

    Abstract: 测定振动条件下煤对瓦斯解吸特征的实验系统及实验方法,属于煤矿安全技术领域。实验系统:包括变频振动系统、振动监测系统、煤样粉碎系统、脱气系统、瓦斯吸附系统及瓦斯解吸系统;变频振动系统包括振动电机、振动平台、减振弹簧、机座、变频器、电源按钮及外接电位器,振动电机固定在振动平台上,振动平台设置在机座上方,振动平台与机座之间通过减振弹簧相连接;在振动电机的上、下两端分别设置有第一偏心重锤和第二偏心重锤,振动电机、电位器及电源按钮分别与变频器相连接。实验方法:包括不同振动条件下煤对瓦斯的吸附解吸实验方法和煤样粉碎解吸实验方法。本发明能够测定不同振动条件下煤对瓦斯的吸附解吸特征和粉碎解吸特征。

    渗透水压力作用下的岩石扰动蠕变实验测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108051307A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711326832.2

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明渗透水压力作用下的岩石扰动蠕变实验测试系统及方法,所述系统包括:底座上固设有第一支柱,第一支柱上枢接第一、第二刚性梁,第二刚性梁上设有活动支座,活动支座与第一刚性梁接触,第一刚性梁一端固接有砝码台和振动器,振动器外接有调频器,通过调频器调整振动器产生不同幅值、不同频率的振动,进而对试件产生不同幅值、不同频率的轴向扰动;通过不同质量的砝码从不同高度自由落体实现不同强度的冲击扰动;通过增减砝码台上的砝码数量可以实现蠕变加卸载试验;还可对试件加载不同的围压和不同大小的渗透水压;实现不同轴压、不同围压、不同渗透水压、不同扰动特征的岩石蠕变实验测试,可以较好的研究复杂状况下岩石的蠕变特性。

    一种蓄能式落锤快速释放冲击装置

    公开(公告)号:CN105945191A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610545753.X

    申请日:2016-07-12

    CPC classification number: B21J7/40

    Abstract: 一种蓄能式落锤快速释放冲击装置,属于矿山灾害防治技术领域。本发明包括液压油缸、落锤释放装置、拉杆、套筒、弹簧及落锤;落锤释放装置包括中心具有定位孔的定位套,在定位套底部设置有凹槽,在凹槽底部设置有压盖,凹槽内端与定位孔相连通;在凹槽内设置有卡爪,在卡爪与定位套之间的凹槽内设置有复位弹簧,在卡爪的中部设置有定位卡槽,定位体下部设置在定位卡槽内,所述定位体下部的外侧面具有斜面;落锤设置在套筒内;拉杆的上端穿过套筒的通孔后,设置在落锤释放装置的定位孔内,在拉杆上端设置有卡槽,卡爪内端设置在卡槽内,拉杆下端与落锤固定连接,在落锤上方的套筒内设置有弹簧;液压油缸的活塞杆与落锤释放装置的定位套固定连接。

    真三轴应力渗流吸附解吸作用下煤体变形试验装置及方法

    公开(公告)号:CN105784489A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610112561.X

    申请日:2016-02-29

    Abstract: 一种真三轴应力渗流吸附解吸作用下煤体变形试验装置及方法,试验装置包括煤样夹持器、真三轴应力加载部分、孔隙压力加载部分、流量测量部分及煤样变形测量部分,煤样夹持器用于夹持固定煤样,真三轴应力加载部分的液压泵,向煤样施加轴向压力、侧向压力及周向压力,孔隙压力加载部分通过高压气瓶向煤样加载孔隙压力,流量测量部分包括水槽及量筒,采用排水集气法测量气体流量,煤样变形测量部分包括粘贴于煤样上的应变片,应变片连接于数据采集仪,数据采集仪连接于计算机,测得煤样的变形量。通过上述试验装置进行煤样在应力、渗流、吸附/解吸单一及二者或三者组合作用下的煤体变形量测量,为工作面煤层瓦斯抽采提供合理参数。

    测定振动条件下煤对瓦斯解吸特征的实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN104990865A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510350745.5

    申请日:2015-06-24

    Abstract: 测定振动条件下煤对瓦斯解吸特征的实验系统及实验方法,属于煤矿安全技术领域。实验系统:包括变频振动系统、振动监测系统、煤样粉碎系统、脱气系统、瓦斯吸附系统及瓦斯解吸系统;变频振动系统包括振动电机、振动平台、减振弹簧、机座、变频器、电源按钮及外接电位器,振动电机固定在振动平台上,振动平台设置在机座上方,振动平台与机座之间通过减振弹簧相连接;在振动电机的上、下两端分别设置有第一偏心重锤和第二偏心重锤,振动电机、电位器及电源按钮分别与变频器相连接。实验方法:包括不同振动条件下煤对瓦斯的吸附解吸实验方法和煤样粉碎解吸实验方法。本发明能够测定不同振动条件下煤对瓦斯的吸附解吸特征和粉碎解吸特征。

    一种动态注碱治理煤层硫化氢的方法

    公开(公告)号:CN104110270A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410318746.7

    申请日:2014-07-07

    Abstract: 本发明属于煤矿开采技术领域,具体涉及一种动态注碱治理煤层硫化氢的方法。本发明首先监测煤矿采挖工作面的硫化氢动态涌出规律,根据硫化氢涌出量计算治理硫化氢需要的注碱液量,然后采用钻机垂直巷道煤壁施工注碱钻孔,胶囊封孔器封孔,使用注浆泵动压脉冲向钻孔中注入碱液,注碱压力为3~6MPa,注碱量由区域煤层硫化氢吨煤含量、化学反应物质的量平衡和钻孔注碱的有效影响范围确定,注碱完成后,采煤机回采注碱区域煤层时,实时监测煤层回采过程中硫化氢涌出情况,调整注碱液量,进行后续煤层钻孔注碱。本发明采用煤层钻孔注碱中和煤层硫化氢,降低煤层硫化氢含量,能够改善井下作业环境,保护采煤工人健康,提高工人作业效率。

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