水力割缝技术在揭穿松软突出煤层中的应用
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冲孔割缝卸压增透技术在本煤层的应用
冲孔割缝卸压增透技术在本煤层的应用,张萌博,刘洋,针对高瓦斯低透气性煤层抽采困难的问题,应用冲孔割缝卸压增透技术在中平能化集团十三矿13031机巷进行本煤层割缝卸压增透。通过考�
39 2020-05-04 -
水力冲孔技术在松软低透突出煤层中的应用
针对嘉禾县罗卜安煤矿煤层松软低透气性的现状,选择了水力冲孔增透措施,介绍了水力冲孔增透机理及基本工艺流程,研究了水力冲孔在松软低透突出煤层区域抽放消突措施中的应用效果。研究表明,水力冲孔在松软低透突出
22 2020-05-15 -
水力割缝技术在松树镇煤矿的应用研究
低透气性煤层卸压增透技术严重制约煤层瓦斯抽放。针对松树镇煤矿煤层赋存条件,应用水力割缝技术对该矿回采工作面进行了卸压增透,并通过钻孔瓦斯浓度、抽采负压及钻孔瓦斯流量对水力割缝效果进行考察。结果表明,实
15 2020-07-16 -
水力割缝技术在提高瓦斯抽采效果中的应用
为了提高低透气性煤层的瓦斯抽采效率,文章提出了用水力割缝技术扩大钻孔的直接影响范围的思路,研究了水力割缝技术对扰动煤体的体积、表面积、单孔瓦斯抽采量、钻孔影响半径等参数,对比分析了水力割缝技术和普通钻
12 2020-07-16 -
高压水力割缝增透技术及其应用
为阐述水力割缝卸压增透技术的原理,在松树镇煤矿通过2组5个钻孔进行为期12 d抽放效果对比考察。未进行水力割缝考察的钻孔最高瓦斯浓度为43%,单孔纯抽瓦斯量0.067 m3/min,持续8 d时间瓦斯
26 2020-07-16 -
淹没射流旋转割缝技术在突出煤层掘进中的应用
针对突出煤层中现有防突措施耗时长,不能满足煤巷掘进需要的问题,提出利用淹没射流在煤层中旋转割缝,大幅增加围岩卸压区长度,改变煤体结构(包括孔隙裂隙结构和应力状态),缩短防突措施时间,从而提高煤巷掘进速
17 2020-07-17 -
基于水射流几何结构特性分析的煤层水力割缝技术
在实施平桥丰河煤矿11602回采工作面钻割一体化技术过程中,根据16号煤层揭露产状,并基于水射流几何结构特性分析,摸索出适合平桥丰河煤矿复杂瓦斯赋存条件的钻割一体化技术,显著提高了瓦斯抽采效率,大大缩
30 2020-07-17 -
深孔水力压裂技术在突出煤层中的应用
为解决掘进过程中瓦斯多次超限的问题,2009年9月14日在16021工作面回风巷掘进过程中进行了深孔水力压裂试验,试验结果表明深孔水力压裂技术用于突出防治也是切实可行的。深孔水力压裂卸压后,大大提高两
20 2020-07-17 -
高压水力压裂技术在突出煤层中的应用
煤体高压水力压裂技术是一项煤矿瓦斯综合治理新技术。为解决掘进过程中瓦斯超限的问题,通过对工作面机风巷掘进过程中进行高压水力压裂试验,大大提高了两帮钻场月抽出纯量和百米流量,降低了掘进工作面的瓦斯绝对涌
21 2020-07-17 -
超高压水力割缝技术在低渗透特厚煤层中的应用
为增大煤层透气性系数,提高煤层瓦斯抽采效果,通过超高压水力割缝技术,增大煤体暴露面积,给煤层内部卸压、瓦斯释放和流动创造了良好的条件,缝槽上下的煤体在一定范围内得到较充分的卸压,增大了煤层的透气性。结
16 2020-07-17 -
高压水力割缝技术在底板穿层预抽煤层瓦斯中的应用
根据瓦斯解吸理论,提出通过水力割缝技术,在煤体中人为再造裂隙,增大煤体在空气中的暴露面积,同时形成瓦斯流动通道,达到加快瓦斯解吸,提高瓦斯抽放效果的目的。现场试验说明水力割缝技术在增大钻孔单孔有效影响
15 2020-07-19 -
水力冲孔增透技术在突出煤层中的应用实践
针对松软突出煤层预抽煤巷条带瓦斯中存在的问题,需要采取卸压增透的方法,介绍了穿层钻孔"钻-冲"耦合增透技术基本工艺流程及机理,研究了增透技术在松软低透突出煤层区域消突措施中的应用效
20 2020-07-19 -
水力割缝增透技术在石门揭煤中的应用
石门揭穿突出煤层具有突出强度大、密度大、对矿井安全生产造成严重威胁的特点,为保证安全高效地实现石门揭穿突出煤层,通过在白龙山煤矿一井一采区下部车场石门揭C7+8突出煤层施工瓦斯预抽钻孔期间,对部分钻孔
16 2020-07-19 -
水力割缝技术在低透气性煤层瓦斯抽放中的应用
有效地抽采煤层中的瓦斯是减少矿井瓦斯事故的最有效方法之一。我国多数煤层属于低渗透煤层,解决低渗透层瓦斯抽采已成为确保煤矿安全生产、提高煤矿生产效率的关键问题。金河煤矿七采区煤层透气性差,为缩短七采区瓦
20 2020-07-19 -
水力冲孔技术在严重突出煤层中的应用
分析了掘进工作面各种防突措施的优缺点,研究了水力冲孔技术的防突机理,阐述了水力冲孔的工艺流程.研究表明,在严重突出矿井采用水力冲孔措施,可有效地消除激发突出的应力,大幅度地释放煤体中的瓦斯,增大了煤体
16 2020-08-13
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