一种煤矿用酸扰动的带压封孔装置及使用方法

    公开(公告)号:CN110685733B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910956942.X

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿用酸扰动的带压封孔装置及使用方法,封孔装置主要包括封孔器Ⅰ、封孔器Ⅱ、气胀材料体、注水站、注酸站、压力传感器、压力接收装置以及配套的抽采管、注水管、注酸管。所述封孔器Ⅰ、气胀材料体、封孔器Ⅱ均为横截面为圆形的圆柱体,它们依次套嵌在抽采管上,封孔器Ⅰ和封孔器Ⅱ内装有吸水膨胀材料,气胀材料体内装有碳酸盐颗粒材料;注水管外接注水站,上设有单向阀Ⅰ、单向阀Ⅱ和注水控制阀,注酸管外接注酸站,上设单向阀Ⅲ和注酸控制阀,单向阀Ⅰ、单向阀Ⅱ、单向阀Ⅲ依次位于封孔器Ⅰ、封孔器Ⅱ、气胀材料体内;压力接收装置一方面通过线路Ⅰ与设置在封孔器Ⅰ、封孔器Ⅱ以及气胀材料体上的压力传感器相连,另一方面通过线路Ⅱ控制注水站和注酸站进行注水和注酸。本发明利用吸水膨胀材料以及与酸反应产生气体的碳酸盐材料进行封孔,两者结合使封孔密闭性得到加强,提高了瓦斯抽采效率。

    一种煤矿用酸扰动的带压封孔装置及使用方法

    公开(公告)号:CN110685733A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910956942.X

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿用酸扰动的带压封孔装置及使用方法,封孔装置主要包括封孔器Ⅰ、封孔器Ⅱ、气胀材料体、注水站、注酸站、压力传感器、压力接收装置以及配套的抽采管、注水管、注酸管。所述封孔器Ⅰ、气胀材料体、封孔器Ⅱ均为横截面为圆形的圆柱体,它们依次套嵌在抽采管上,封孔器Ⅰ和封孔器Ⅱ内装有吸水膨胀材料,气胀材料体内装有碳酸盐颗粒材料;注水管外接注水站,上设有单向阀Ⅰ、单向阀Ⅱ和注水控制阀,注酸管外接注酸站,上设单向阀Ⅲ和注酸控制阀,单向阀Ⅰ、单向阀Ⅱ、单向阀Ⅲ依次位于封孔器Ⅰ、封孔器Ⅱ、气胀材料体内;压力接收装置一方面通过线路Ⅰ与设置在封孔器Ⅰ、封孔器Ⅱ以及气胀材料体上的压力传感器相连,另一方面通过线路Ⅱ控制注水站和注酸站进行注水和注酸。本发明利用吸水膨胀材料以及与酸反应产生气体的碳酸盐材料进行封孔,两者结合使封孔密闭性得到加强,提高了瓦斯抽采效率。

    一种多角囊袋可重复循环利用的瓦斯抽采装置及方法

    公开(公告)号:CN113236342B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202110611813.4

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 一种多角囊袋可重复循环使用的瓦斯抽采装置及方法,将套有柔性囊袋的圆柱体管道平放在钻孔的中心区域;把注浆管与回浆管放入两个柔性囊袋之间;将4个高压多角气囊依次套在抽采管上;在完成带压注浆后,通过压力表指示,使用全自动压气装置气箱向高压多角气囊提供一定量的高压气体;调转阀门,封堵高压管道一与其它高压管道的贯通;当瓦斯抽采浓度降到0.5%以下时,调转阀门,高压多角气囊中的高压气体在气压差的作用力下涌入全自动压气装置中水箱,挤压水箱内的气体,迫使降尘液经过皮管和水雾喷头,以水雾形态喷洒到工作环境中,起到降尘的效果;气压降低后,高压多角气囊开始收缩,方便工作人员将套有高压多角气囊的抽采管从钻孔内取出;使用回收装置对下一个钻孔工作面实施封孔作业,实现了抽采管的收回和重复使用。

    一种基于相变脉冲波的强化瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN110836123B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201910896890.1

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开的一种基于相变脉冲波的强化瓦斯抽采方法,首先垂直煤层巷帮施工相变致裂孔,在相变致裂孔两端10m位置处分别施工脉冲感应孔,在相变致裂孔内布置相变致裂管,在脉冲感应孔内布置瓦斯抽采管和脉冲传感器,脉冲传感器与监测站相连,相变致裂管通过减压器与液态二氧化碳储备站连接,减压器通过电缆与脉冲调频器连接,通过控制减压器将液态二氧化碳相变为气态二氧化碳,气态二氧化碳进入相变致裂孔内对煤层进行致裂,产生裂缝,通过控制脉冲波调频器,使气态二氧化碳产生脉冲效应,使气态二氧化碳对煤层进行脉冲波致裂,实现了基于相变脉冲波的强化瓦斯抽采。通过基于相变脉冲波的强化瓦斯抽采方法,瓦斯解吸量大、瓦斯抽采效果明显、成功率高、成本低,满足了煤矿现场区域瓦斯治理等工作的需要。

    一种多角囊袋可重复循环利用的瓦斯抽采装置及方法

    公开(公告)号:CN113236342A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110611813.4

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 一种多角囊袋可重复循环使用的瓦斯抽采装置及方法,将套有柔性囊袋的圆柱体管道平放在钻孔的中心区域;把注浆管与回浆管放入两个柔性囊袋之间;将4个高压多角气囊依次套在抽采管上;在完成带压注浆后,通过压力表指示,使用全自动压气装置气箱向高压多角气囊提供一定量的高压气体;调转阀门,封堵高压管道一与其它高压管道的贯通;当瓦斯抽采浓度降到0.5%以下时,调转阀门,高压多角气囊中的高压气体在气压差的作用力下涌入全自动压气装置中水箱,挤压水箱内的气体,迫使降尘液经过皮管和水雾喷头,以水雾形态喷洒到工作环境中,起到降尘的效果;气压降低后,高压多角气囊开始收缩,方便工作人员将套有高压多角气囊的抽采管从钻孔内取出;使用回收装置对下一个钻孔工作面实施封孔作业,实现了抽采管的收回和重复使用。

    一种煤矿井下强化瓦斯抽采的装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113236341A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110611781.8

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明公开的一种煤矿井下强化瓦斯抽采装置及使用方法,首先,在煤层中打出常规钻孔,将圆柱体框架管道放入钻孔内,使得圆管上的若干小孔紧邻煤壁,将套有圆管板一、圆管板二、囊袋堵头一和囊袋堵头二的抽采管送入钻孔内,把注浆管和回浆管放入充填区的对应位置,紧邻囊袋堵头一上端和圆管板二的左下端设有压力传感器,和压力传感器连接的数字显示屏能显示对应位置的压力示值,根据压力值调控注浆压力,实现精准高压封孔,在发现瓦斯抽采浓度大幅下降时,开启动力装置,向钻孔内压入二次封孔浆液,二次封孔浆液流经圆柱体框架管道,损毁小孔表面的薄膜,实现对存在的孔、裂隙充填,完成了二次封孔作业,待二次封孔浆液凝固后,再次进行瓦斯抽采作业,达到了延续钻孔的有效使用时间的目的,实现了煤矿井下强化瓦斯抽采。

    一种延迟膨胀型复合钻孔密封材料

    公开(公告)号:CN110627440A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910956941.5

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 一种延迟膨胀型复合钻孔密封材料,包括微胶囊膨胀剂、高分散度水泥和聚合物混料,其中微胶囊膨胀剂中各物质质量占比为海藻酸钠2%、明胶2%、膨胀剂4%、水92%,高分散度水泥中各物质质量占比为硅酸盐水泥66%、水33%、分散剂1%,聚合物混料各物质质量占比为树脂49%、固化剂49%、偶联剂2%,微胶囊膨胀剂、高分散度水泥和聚合物混料按质量0.02∶1∶0.06混合得到延迟膨胀型钻孔密封材料。本发明提供的延迟膨胀型钻孔密封材料可以在注浆压力下渗入到孔壁周围的裂隙中,聚合物混料提高了密封材料的致密性、抗渗性能与力学强度,微胶囊膨胀剂推迟了膨胀剂开始起效的时间,降低了膨胀剂对材料致密性的影响,实现膨胀-强度协调发展。

    一种煤矿井下强化瓦斯抽采的装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113236341B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110611781.8

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明公开的一种煤矿井下强化瓦斯抽采装置及使用方法,首先,在煤层中打出常规钻孔,将圆柱体框架管道放入钻孔内,使得圆管上的若干小孔紧邻煤壁,将套有圆管板一、圆管板二、囊袋堵头一和囊袋堵头二的抽采管送入钻孔内,把注浆管和回浆管放入充填区的对应位置,紧邻囊袋堵头一上端和圆管板二的左下端设有压力传感器,和压力传感器连接的数字显示屏能显示对应位置的压力示值,根据压力值调控注浆压力,实现精准高压封孔,在发现瓦斯抽采浓度大幅下降时,开启动力装置,向钻孔内压入二次封孔浆液,二次封孔浆液流经圆柱体框架管道,损毁小孔表面的薄膜,实现对存在的孔、裂隙充填,完成了二次封孔作业,待二次封孔浆液凝固后,再次进行瓦斯抽采作业,达到了延续钻孔的有效使用时间的目的,实现了煤矿井下强化瓦斯抽采。

    一种基于相变脉冲波的强化瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN110836123A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201910896890.1

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开的一种基于相变脉冲波的强化瓦斯抽采方法,首先垂直煤层巷帮施工相变致裂孔,在相变致裂孔两端10m位置处分别施工脉冲感应孔,在相变致裂孔内布置相变致裂管,在脉冲感应孔内布置瓦斯抽采管和脉冲传感器,脉冲传感器与监测站相连,相变致裂管通过减压器与液态二氧化碳储备站连接,减压器通过电缆与脉冲调频器连接,通过控制减压器将液态二氧化碳相变为气态二氧化碳,气态二氧化碳进入相变致裂孔内对煤层进行致裂,产生裂缝,通过控制脉冲波调频器,使气态二氧化碳产生脉冲效应,使气态二氧化碳对煤层进行脉冲波致裂,实现了基于相变脉冲波的强化瓦斯抽采。通过基于相变脉冲波的强化瓦斯抽采方法,瓦斯解吸量大、瓦斯抽采效果明显、成功率高、成本低,满足了煤矿现场区域瓦斯治理等工作的需要。

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