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公开(公告)号:CN106223931B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201610789375.X
申请日:2016-08-31
Applicant: 中国平煤神马控股集团有限公司 , 西安科技大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司
IPC: E21B47/00 , E21B47/002 , E21B33/13 , C04B28/04 , C04B28/06 , C04B18/08 , C04B14/06 , C04B103/30 , C04B103/46 , C04B103/50 , C04B103/22
Abstract: 本发明公开了一种监测预留煤柱沿空留巷底板裂隙发育的系统及方法,在预留煤柱沿空留巷一侧开凿底板钻场,对底板施工不同深度的钻孔,采用对接密封系统将透明中空管逐段对接送入钻孔内;对钻孔与透明中空管间的缝隙进行注浆锚固后,利用探测定位组件记录测量尺上不同位置钻孔围岩裂隙,在开采不同阶段多次开展底板采动破坏规律演化监测任务直至数据趋于稳定结束观测。本发明从钻孔钻场向待采煤层底板方向延伸并排设置的底板浅部钻孔、底板中深钻孔和底板深部钻孔立体排布,可以通过观测同一时间相邻的钻孔和同一钻孔在不同采煤阶段的裂隙情况圈定出开采中底板塑性破坏区发育形态和煤层开采后底板破坏区发育形态,为安全施工提供可靠的数据参考。
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公开(公告)号:CN113446003A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110780963.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司十二矿 , 四川大学
Abstract: 本发明公开一种千米垂深矿井近距离极薄保护层与采煤面协同开采的方法,步骤如下:S1:首先进行保护层开采,遇硬岩段进行松动爆破;S2:展开综合机械化开采,进行瓦斯立体抽采;S3:在回风隅角布置瓦斯抽放管路,工作面裂隙带布置高抽巷,预抽采空区瓦斯;S4:将被保护层瓦斯抽采至安全开采范围以内,继续开采保护层;S5:保护层开采结束后,进行矸石回填;S6:采煤工作面转入被保护层进行开采,开采采用综合机械化采煤。本发明采用煤层保护层卸压增透的开采技术,降低煤与瓦斯突出危险性,降低了施工成本、缩短了开采周期,方便安全管理,尤其适用于具有低压力、低渗透率、低饱和度及非均质性强的煤层开采。
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公开(公告)号:CN103821516B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410086020.5
申请日:2014-03-10
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明涉及一种二次卸压防治冲击地压的方法,结合煤岩体地质赋存条件及地应力分布特征,针对不同冲击地压类型采用不同水射流割缝方式对煤岩体进行割缝,随后装药爆破。其优点是:采用高压水射流对具有冲击危险性的煤岩体沿钻孔轴向切槽、径向割缝后,使围岩应力重分布,集中应力区向深部转移,同时,高压水射流割缝所形成的缝槽群(弱面)起到卸压作用,随后进行松动爆破,使裂隙进一步扩展,煤岩体变形能再次释放,得到二次卸压,从而有效地防止冲止地压。本发明相比最常用的煤层注水和卸压爆破具有耗时短、效果好、卸压范围广、风险小的优点。
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公开(公告)号:CN103758462A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410028994.8
申请日:2014-01-22
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国矿业大学
IPC: E21B10/46
Abstract: 一种煤矿井下松软煤层瓦斯抽采钻孔护孔用钻头,属于钻孔通护孔管用钻头。钻头胎体外部设置有三个中心对称的切削主翼,切削主翼之间各有一个排渣凹面,每个排渣凹面上各有一个排渣气孔;钻头胎体的中心是一个等直径的内孔,内孔的顶端高度低于切削主翼的高度,内孔孔口与每个排渣凹面之间有一个倾斜台面,每个倾斜台面上设置有一个牙片槽和一个销柱槽,两者在水平面上垂直相交;靠近内孔侧的牙片悬空,背面设置有一个聚晶金刚石复合片,底面设置有磁铁块;远离内孔侧的牙片被销柱固定在牙片槽里。牙片依靠磁力吸附在胎体上,当通护孔管时,牙片借助管的推力而翻转,使护孔管顺利通过。解决了松软煤层瓦斯抽采孔通护孔管效率低、工艺复杂的问题。
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公开(公告)号:CN116929737B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310724972.4
申请日:2023-06-19
Applicant: 中国平煤神马控股集团有限公司 , 重庆大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 一种旋转钻头成孔钻进参数测定装置,包括控制器、外壳、钻头连接装置、可移动冲击平台、测距仪、表面压力分布传感器和液压移动杆。钻头连接头前面连接旋转钻头,后端连接高压水软管;可移动冲击平台前端面安装有表面压力分布传感器,上部安装有测距仪,后部连接液压移动杆。本装置可通过监测压力传感器接收的旋转钻头的射流冲击压力,对压力和靶距的进行调整,进行成孔钻进测试,得到旋转钻头射流能够成孔钻进的有效靶距和压力参数,还可以测量旋转钻头的转速,可显著提高旋转钻头成孔钻进能力测试的效率,对钻头结构的设计以及工程实际应用具有指导作用。
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公开(公告)号:CN113587983A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110780323.7
申请日:2021-07-09
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司十二矿 , 四川大学
Abstract: 本发明公开一种深部高瓦斯矿井瓦斯压力及浓度远程监测装置及监测方法,监测装置包括视频监控装置、瓦斯自动计量监测装置、地面传输终端显示器、抽采标准化管理控制系统,监测方法包括了钻孔施工、验收、封孔、联网、参数测试、钻孔处理、甩孔等全过程。本发明能够构建完善的瓦斯抽采管理体系,抓好瓦斯抽采设计环节,做到打钻过程异常信息收集全面、抽采钻孔封孔联网环节规范、瓦斯抽采监测计量准确、瓦斯抽采系统运转正常。
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公开(公告)号:CN104005784A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410260706.1
申请日:2014-06-12
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 平顶山天安煤业股份有限公司
IPC: E21F3/00
Abstract: 本发明公开了一种在深部热害矿井中应用的冷热水压力交换系统,其特征在于:包括地面制冷机组、冷却塔、水箱、井上循环水泵、压力交换装置、井下循环水泵和空冷器;所述冷却塔与地面制冷机组连接,所述地面制冷机组与井上循环水泵连接,所述循环水泵将高压冷水输送到压力交换装置,降压之后的冷水通过低压保温管道被输送至降温区域供给空冷器使用,经降温之后的热水通过回水管道输送回压力交换装置;所述压力交换装置与井下循环水泵连接,所述井下循环水泵与水箱连接,所述水箱与地面制冷机组连接。本发明种能够高效降压,并减少冷损失,实现高压冷水降压成低压冷水的目的。
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公开(公告)号:CN113464137B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202110801563.0
申请日:2021-07-15
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司十二矿 , 四川大学
Abstract: 本发明提供一种近全岩保护层煤岩混采综采方法及设备选型配套,所述综采方法具体步骤如下:调研获取极薄煤层保护层煤层赋存情况地质参数,如开采保护层岩层厚度、岩层普氏硬度、煤层厚度等;依据保护层岩层厚度等参数综合评定,确定近距离极薄保护层工作面开采方案;根据开采方案选择综采配套设备;开始综采开采。所述设备选型配套包括对采煤机、刮板输送机、液压支架、工作机刮板输送机、转载机、乳化液泵以及其他配套设备的选型配套。本发明为了开采高瓦斯低透气性的被保护煤层,将仅含煤线厚夹矸的全岩或近全岩层设计为保护层,通过针对近全岩保护层煤岩混采综采进行设备选型配套及预裂爆破,实现对保护层煤岩的安全、经济开采。
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公开(公告)号:CN113464137A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110801563.0
申请日:2021-07-15
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司十二矿 , 四川大学
Abstract: 本发明提供一种近全岩保护层煤岩混采综采方法及设备选型配套,所述综采方法具体步骤如下:调研获取极薄煤层保护层煤层赋存情况地质参数,如开采保护层岩层厚度、岩层普氏硬度、煤层厚度等;依据保护层岩层厚度等参数综合评定,确定近距离极薄保护层工作面开采方案;根据开采方案选择综采配套设备;开始综采开采。所述设备选型配套包括对采煤机、刮板输送机、液压支架、工作机刮板输送机、转载机、乳化液泵以及其他配套设备的选型配套。本发明为了开采高瓦斯低透气性的被保护煤层,将仅含煤线厚夹矸的全岩或近全岩层设计为保护层,通过针对近全岩保护层煤岩混采综采进行设备选型配套及预裂爆破,实现对保护层煤岩的安全、经济开采。
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公开(公告)号:CN110044709A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910468247.9
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 重庆大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于真三轴试验的监测装置,包括声发射监测组件和温度监测组件;所述声发射监测组件包括声波探头和声发射仪,声波探头埋设于试件表面的凹槽里,声波探头的信号线从真三轴加载组件中引出与声发射仪连接;所述温度监测组件包括温度探针和信号采集设备,所述温度探针插设于试件表面的安装盲孔内,所述安装盲孔内设有与温度探针对应配合的安装接头,温度探针的电缆线从真三轴加载组件中引出与信号采集设备连接。其能够有效避免外部无关信号的干扰,保证声波探头和温度探针的监测精度,使得获取的数据更加真实准确。
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