一种旋流射流低浓度瓦斯无焰氧化装置及方法

    公开(公告)号:CN119737623A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510098708.3

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种旋流射流低浓度瓦斯无焰氧化装置及方法,包括用于实现低浓度瓦斯氧化的氧化室,以及设置在所述氧化室内的点火系统,所述氧化室一端设置有稳焰盘,所述氧化室的另一端开设有高温烟气出口,所述氧化室上沿所述稳焰盘的周向上穿设有可使瓦斯气在所述氧化室内形成湍流的旋流管,所述稳焰盘上设置有通孔,所述通孔与主进气口连通,所述旋流管与次进气口连通,所述通孔的总面积小于所述高温烟气出口的截面积,通过设置旋流管,实现高温烟气的回流,将通孔的总面积设置为小于高温烟气出口的截面积,使瓦斯稳定燃烧,另外将旋流管设置在稳焰盘的周向上,可以提高瓦斯氧化效果。

    一种煤矿井下掘进工作面高应力区顶板爆破卸压解危方法

    公开(公告)号:CN119712107A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411610642.3

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下掘进工作面高应力区顶板爆破卸压解危方法,步骤1、确定掘进工作面高应力区;步骤2、确定高应力区的顶板岩层结构;步骤3、通过XK或ZK分别计算顶板岩层的各关键层及各关键层顶部与煤层的距离;步骤4、利用微震监测系统收集高应力区掘进期间大能量微震事件与煤层的垂直距离,与煤壁的水平距离,得到岩层破裂线B;步骤5、结合计算顶板爆破卸压解危参数;步骤6、根据步骤5获得的顶板爆破卸压解危参数进行顶板爆破卸压。可有效确定顶板破裂结构并进一步确定合理的爆破参数,可以显著提高爆破效率、准确性和卸压解危效果,施工后有效的降低了应力集中,提高了巷道稳定性,有利于冲击地压工作面安全掘进。

    一种气-液-机械协同增透强化低渗煤层瓦斯抽采工艺

    公开(公告)号:CN118481717A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410606527.2

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种气‑液‑机械协同增透强化低渗煤层瓦斯抽采工艺,属于瓦斯抽采技术领域。解决了现有技术中高压水力冲孔在部分高地应力、松软低渗煤层易伴随瓦斯动力现象的技术问题。其技术方案为:包括如下步骤:S1、施工至设计位置,S2、更换掏穴钻头,S3、转切割煤体,S4、切割全煤段,S5、关闭钻机,启动高压水泵,S6、开启钻机,切割煤体,S7、切割全煤段,S8、关闭钻机,启动压风,S9、开启钻机,钻杆高速旋转,S10、清扫全煤段,S11、反复清扫,S12、对冲出的煤量计量,S13、提钻下PE管后封孔,下筛管注浆合茬。本发明的有益效果为:结合气体增透、水力造穴和机械造穴三种增透工艺,提高低渗煤层的增透效果。

    一种煤炭地下气化二氧化碳回注防回火系统及方法

    公开(公告)号:CN113279807B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202110723927.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明一种煤炭地下气化二氧化碳回注防回火系统及方法,系统包括地下气化炉的气化通道,气化通道两端分别是气化剂注入井和煤气出气井,气化剂注入管从气化剂注入井口伸进至气化通道燃烧段,在煤气出气井口设置有煤气净化装置,在煤气净化装置的出口连接设置有二氧化碳气体分离器,与二氧化碳气体分离器的二氧化碳气体输出连接设置压缩机,一个变频控制器连接压缩机的压缩电机,所述气化剂注入控制器连接变频控制器,调节变频控制器可以改变压缩机二氧化碳气体的输出压力和输出流量,压缩机的输出从气化剂注入井口接入气化剂注入管与气化剂注入井侧壁以及与气化通道侧壁之间形成的间隙。本发明不会产生可燃气体积聚,增加了气化过程的安全性。

    利用煤层废热分段前进式注热抽采瓦斯的方法与装置

    公开(公告)号:CN117684918B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410157031.1

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明涉及煤炭地下气化开采及瓦斯防治与利用技术领域,特别涉及利用煤层废热分段前进式注热抽采瓦斯的方法与装置;确定地底的相邻的待气化煤层和瓦斯抽采煤层,瓦斯抽采煤层上均匀开设有注热增透管道;将瓦斯抽采煤层水平向分成若干瓦斯抽采煤段;通过煤气化炉及冷却分离装置将待气化煤层中的煤进行燃烧,其中产生的热水气通过热水气输送管路依次对若干瓦斯抽采煤段通过注热增透管道注入;本发明通过以水为介质的热循环系统将待气化煤层煤气化炉产生的热量注入瓦斯抽采煤层中,实现煤气化炉及冷却分离装置的降温,同时增透瓦斯抽采煤层,以达到资源高效利用。

    一种煤体热膨胀形变测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN114778595B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210452343.6

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明属于煤的物理检测领域,涉及数据处理技术,用于解决现有技术通过水浴法控制温度导致温度传递速率较慢以及粘贴应变片的方式影响测定精度的问题,具体是一种煤体热膨胀形变测试系统及其方法,包括测定机构以及设置在测定机构上的处理器,所述测定机构包括腔体,所述腔体为两端呈筒状、中部呈厚饼状的中空结构;所述腔体中部设有圆形窗口;所述腔体的两端均设有压帽,所述压帽远离腔体的侧面设有堵头;本发明通过设置的测定机构,采用光学的方法测量煤样随温度上升而产生的形变,避免了常规应变片受湿度、粘结方法、温度等参数影响大的问题,同时能对两个方向的形变进行测定,做到温度和形变的同步测量。

Patent Agency Ranking