一种煤柱煤自燃风险位置的精准判定方法

    公开(公告)号:CN115822712A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211068247.8

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明公开的一种煤柱煤自燃位置的精准判定方法,涉及煤矿安全技术领域。该方法首先对煤柱表面形变、破碎状态监测,确定可能存在漏风裂隙或煤体自燃的风险区段;然后采用区段漏风检测方式,判定煤柱风险区段是否已形成漏风裂隙以及确定对应漏风裂隙位置和漏风速度;最后在所判断存在漏风裂隙的区段通过布置测温点测温和气体浓度监测的方式测得煤柱存在的煤自燃高温风险位置以及其随巷道掘进或回采的迁移趋势。本发明结合多种检测技术从多个不同维度对煤柱在掘进期间和工作面回采期间的漏风裂隙和煤柱煤自燃高温风险位置进行预判和确定,可进一步提高煤柱沿空掘巷布置模式下的掘进和生产安全性,对于采用煤柱沿空掘巷布置模式的矿井具有重要作用。

    一种井下采空区快速漏风检测方法

    公开(公告)号:CN112880941A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110040746.5

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本申请涉及一种井下采空区快速漏风检测方法。该方法包括:根据待检测采空区内部结构及压差测试,确定待检测采空区漏风检测的释放点和各采样点;在释放点向待检测采空区的内部注入氮气,并监测到注氮管的流量和压力稳定后,从释放点向待检测采空区的内部释放SF6气体,并记录释放时间;当各采样点处在监测到SF6气体时,采集气样;通过气相色谱仪对各气样的SF6浓度进行检测,确定各采样点各采样时间采集的气样中的SF6浓度;根据释放点与各采样点之间的最短漏风距离、释放时间、各采样点各采样时间的SF6浓度、各采样点第一次检测到SF6的采样时间和各采样点检测到SF6最大浓度的采样时间,获得待检测采空区的漏风情况,可以快速检测出待检测采空区的漏风情况。

    一种矿井采空区热动力灾害综合实验台及其工作方法

    公开(公告)号:CN116704866A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310594857.X

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种矿井采空区热动力灾害综合实验台及其工作方法,包括模拟采煤工作面、模拟采空区箱体、模拟通风系统、气体释放系统、气体浓度自动采集系统、测温系统和数据处理系统;通过模拟通风系统和气体释放系统以及不同种类遗煤放入模拟火区进行煤自燃实验,并且采用现场采集的煤块对模拟遗煤区域进行填充,且可根据不同煤矿的特点和煤质更换遗煤充填,使模拟更接近实际情况,因此实现模拟采空区内不同风速、不同瓦斯浓度、不同遗煤种类及不同遗煤燃烧的情况,通过气体浓度自动采集系统和测温系统实时采集数据,从而能对瓦斯气体在火区环境内动态扩散和积聚规律以及对煤自燃火灾环境内热动力学灾害演化过程及特性进行研究。

    一种煤层注水用磁化基增渗润湿剂制备装置

    公开(公告)号:CN108067175A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201711232942.2

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种煤层注水用磁化基增渗润湿剂制备装置,包括磁化器本体、外部支架(8)和磁化发生桶(1),磁化器本体包括电机(2)、旋转轴(3)、磁体旋转支架(4)、外置可拆卸永磁体(5)、搅拌叶片(6);旋转轴(3)上轴端与电机(2)转轴相连,依次穿过磁体旋转支架(4)、搅拌叶片(6),旋转支架上固定有一对永磁体(5);电机(2)驱动旋转轴(3)转动,带动磁体旋转支架(4)与外置永磁体(5)旋转形成圆旋转磁场,流体受旋转磁感线的水平切割与磁场发生良好的协同耦合作用,分子结构改变,活性和渗透性能提高;搅拌叶片(6)受旋转轴(3)驱动搅动流体形成涡流,加速磁化过程。本发明磁化效率高、操作简单,制备得的磁化基增渗润湿剂渗透和润湿效力显著改善,煤层注水效率得到有效提高。

    一种井下采空区快速漏风检测方法

    公开(公告)号:CN112880941B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110040746.5

    申请日:2021-01-13

    Abstract: 本申请涉及一种井下采空区快速漏风检测方法。该方法包括:根据待检测采空区内部结构及压差测试,确定待检测采空区漏风检测的释放点和各采样点;在释放点向待检测采空区的内部注入氮气,并监测到注氮管的流量和压力稳定后,从释放点向待检测采空区的内部释放SF6气体,并记录释放时间;当各采样点处在监测到SF6气体时,采集气样;通过气相色谱仪对各气样的SF6浓度进行检测,确定各采样点各采样时间采集的气样中的SF6浓度;根据释放点与各采样点之间的最短漏风距离、释放时间、各采样点各采样时间的SF6浓度、各采样点第一次检测到SF6的采样时间和各采样点检测到SF6最大浓度的采样时间,获得待检测采空区的漏风情况,可以快速检测出待检测采空区的漏风情况。

Patent Agency Ranking