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公开(公告)号:CN110984980B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911352249.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 重庆大学
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下钻孔定点密闭取样装置,它包括取样管,取样管前后两端对应固定联结第一圆饼挡块和第二圆饼挡块,第一圆饼挡块的顶部设有前端连接螺纹,第二圆饼挡块的底端开有尾部连接螺纹,取样管的前段和中段开有与前端连接螺纹及尾部连接螺纹旋向相反的配套螺纹,在两个配套螺纹之间的中间管壁上开有孔口,取样囊开口与孔口紧密粘合,取样囊塞入取样管的空心管内;取样管外壁套有滑动套筒组件,滑动套筒组件前段跨过取样管中段的配套螺纹,在滑动套筒组件前端和尾端对应开设有与两个配套螺纹相配合的内螺纹。本发明实现钻孔钻进过程中的定点、密闭取样,提高矿井煤层瓦斯含量测定的准确性。
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公开(公告)号:CN111006900B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201911353006.6
申请日:2019-12-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种煤层瓦斯含量测试钻孔定点取样装置及取样方法,该取样装置包括管筒1,管筒1外壁前后两端为连接螺纹,连接螺纹根部封闭固定设置有磁性挡块2和阻拦块9,在磁性挡块2与阻拦块9之间的管段上套有滑动套筒组件,滑动套筒组件的尾部与阻拦块9密闭粘接,管筒1内壁空心部设有取样腔7,管壁上开有孔口3。该取样方法包括步骤:1、安装取样装置;2、测试钻孔钻进;3、密封取样;4、现场解吸。本发明的技术效果是:钻孔钻进的过程中直接定点采集样品、密封,避免了瓦斯的大幅逸散与损失,提高了煤层瓦斯含气量测试的准确性。
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公开(公告)号:CN111350534A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811476872.X
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: E21F7/00 , E21B43/00 , E21B43/26 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种矿井瓦斯高效抽采方法,具体包括:明确工作面地质动力环境及煤层和顶板、底板力学参数;数值模拟,初步确定压裂影响半径;现场布置压裂孔及检验孔并获取检验孔初始瓦斯浓度、瓦斯纯量;现场实施压裂;压裂结束,保压,压裂及保压过程中实时监测检验孔的参量;当检验孔的参量稳定且不再继续增大时,施工抽采孔,完成压裂影响半径内的工作面瓦斯抽采;重复上述操作直到整个工作面全部完成瓦斯抽采。本发明在精确获取压裂影响范围的前提下成功找到压裂后的最佳抽采时间并实施精准抽采,可充分发挥压裂增透优势的最大化,实现矿井瓦斯高效抽采。
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公开(公告)号:CN111006968A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911352239.4
申请日:2019-12-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层瓦斯含量定点测试方法和实施该方法的密闭取样装置,该方法包括以下步骤:1、用密闭取样装置直接获取煤矿钻孔孔底煤样;2、获得井下解吸瓦斯量H1;3、实验室进行常温与加热脱气测试解吸瓦斯量H2,煤样粉碎后得煤样自然解吸瓦斯量H3,4、煤层瓦斯含量H:H=H1+H2+H3。该密闭取样装置包括取样管和外部套筒,取样管的前段和中段开有配套螺纹,两个配套螺纹之间的中段管壁上开有孔口,取样囊袋开口与孔口紧密粘合,取样囊袋塞入取样管的空心管内;取样管外壁套有外部套筒。本发明的技术效果是:本方法发明的计算简单,准确率高。本发明的密闭取样装置消除了煤样采集过程中的损失瓦斯量,测试更为准确。
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公开(公告)号:CN111350535B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811476873.4
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于压裂治理矿井瓦斯最优化方法,具体包括:明确工作面地质动力环境及煤层和顶板、底板力学参数;数值模拟初步确定压裂影响半径;现场布置压裂孔及检验孔并获取检验孔初始瓦斯浓度、瓦斯纯量;现场实施压裂;保压并实时监测检验孔的参量;建立检验孔参量与时间的关系式并确定最优抽采时间段;在此时间段内施工抽采孔完成压裂影响半径内的工作面瓦斯抽采;重复上述操作直到整个工作面全部完成瓦斯抽采。本发明对工作面分段实行“压裂→抽采”交替循环工艺,工序简单、成本低,在精确获取压裂影响范围的前提下获取了该工艺的最优抽采时间段,可充分发挥压裂增透优势的最大化,实现了压裂治理矿井瓦斯的最优化。
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公开(公告)号:CN111006968B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201911352239.4
申请日:2019-12-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层瓦斯含量定点测试方法和实施该方法的密闭取样装置,该方法包括以下步骤:1、用密闭取样装置直接获取煤矿钻孔孔底煤样;2、获得井下解吸瓦斯量H1;3、实验室进行常温与加热脱气测试解吸瓦斯量H2,煤样粉碎后得煤样自然解吸瓦斯量H3,4、煤层瓦斯含量H:H=H1+H2+H3。该密闭取样装置包括取样管和外部套筒,取样管的前段和中段开有配套螺纹,两个配套螺纹之间的中段管壁上开有孔口,取样囊袋开口与孔口紧密粘合,取样囊袋塞入取样管的空心管内;取样管外壁套有外部套筒。本发明的技术效果是:本方法发明的计算简单,准确率高。本发明的密闭取样装置消除了煤样采集过程中的损失瓦斯量,测试更为准确。
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公开(公告)号:CN111257927B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202010024613.4
申请日:2020-01-10
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下水力压裂微地震有效监测距离的确定方法,它充分利用了微地震波的振幅和频率衰减特性,它包括步骤1、放标定炮并布置检波器,记录信号;步骤2、提取信号振幅和质心频率;步骤3、绘制振幅衰减曲线;步骤4、绘制频率等值线;步骤5、确定微地震有效监测距离。本发明的技术效果是:为煤矿井下水力压裂中微地震有效监测距离提供了可靠数据,给施工过程中布置检波器和移动检波器提供了技术方案。本发明适用于煤矿井下水力压裂微地震监测。
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公开(公告)号:CN111350535A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811476873.4
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于压裂治理矿井瓦斯最优化方法,具体包括:明确工作面地质动力环境及煤层和顶板、底板力学参数;数值模拟初步确定压裂影响半径;现场布置压裂孔及检验孔并获取检验孔初始瓦斯浓度、瓦斯纯量;现场实施压裂;保压并实时监测检验孔的参量;建立检验孔参量与时间的关系式并确定最优抽采时间段;在此时间段内施工抽采孔完成压裂影响半径内的工作面瓦斯抽采;重复上述操作直到整个工作面全部完成瓦斯抽采。本发明对工作面分段实行“压裂→抽采”交替循环工艺,工序简单、成本低,在精确获取压裂影响范围的前提下获取了该工艺的最优抽采时间段,可充分发挥压裂增透优势的最大化,实现了压裂治理矿井瓦斯的最优化。
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公开(公告)号:CN111257129A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010024614.9
申请日:2020-01-10
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明公开了一种真三轴水力压裂实验装置和水力压裂试验方法,该实验装置包括:压裂室A用于放置水力压裂试件E;真三轴加载装置B用于对水力压裂试件E独立施加三轴应力;压裂泵注装置C用于向水力压裂试件E内部加压填充压裂液;降温冷冻装置E用于冷冻压裂液,加大水力压裂的裂隙。该水力压裂试验方法包括步骤:1、常规水力压裂;2、对压裂液实施降温结冰;3、排除液氮和水力压裂试件升温;4、对水力压裂试件进行第二次压裂。本发明的技术效果是:本发明增加了冷冻降温装置,冻结水力压裂试件内部的压裂液,增大了水力压裂试件的裂隙宽度,优化了水力压裂效果,对水力压裂裂隙体积量化效果评价提供了一种可靠的实验手段。
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公开(公告)号:CN110926954A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911289731.1
申请日:2019-12-16
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种真三轴条件下分段水力压裂试验装置和试验方法,该试验装置包括分段压裂管和压裂套管;所述分段压裂管的压裂外管和压裂内管同心地安装在压裂头下方的阶梯螺纹孔上、对应连通压裂头侧面隔离的第一进水接头和第二进水接头,压裂套管套于在分段压裂管的管柱段。该试验方法是将该试验装置装入试件的压裂孔,两条装有高压单向阀进水管线分别连通压裂外管和压裂内管,再将试件放入三轴压裂室中,使用真三轴水力压裂装置实施分段水力压裂试验。本发明的技术效果是:一方面实现了试件真三轴条件下的分段水力压裂,另一方面试件一次安装完成分段压裂,在压裂过程能保持三轴围压的恒定和水压的稳定。
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