基于高压射流割缝技术的单一低透煤层瓦斯治理
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高瓦斯低透性煤层高速水射流破煤增透技术研究
针对高瓦斯低透气性煤层瓦斯抽采效率低、钻孔施工量大等问题,提出水射流破煤增透技术来改变煤层的透气性;通过理论计算、数值模拟和现场实验等方法进行研究。模拟结果表明:高速水射流喷射喷射到平面煤体时,水流呈
26 2020-05-08 -
盐井一矿高压射流割缝快速揭煤技术应用
为了提高煤层透气性,提高瓦斯抽排效果,降低石门揭煤过程中的突出危险性,开发了高压射流割缝快速揭煤装备,研究了将高压射流技术与钻孔施工技术相结合,实现打钻和割缝一体化的新型煤层卸压技术。通过重庆盐井一矿
17 2020-07-16 -
基于羽状水平分支井的低透松软单一煤层瓦斯抽采技术研究
为了解决低透气性松软单一煤层开采的瓦斯积聚和超限问题,以余吾煤业低透气性松软单一的3#煤层为研究对象,通过研究典型工作面瓦斯涌出特征,掌握了来压与瓦斯涌出的相关性,并确定了工作面瓦斯涌出的主要来源,提
23 2020-07-16 -
单一松软突出煤层瓦斯治理实践
针对单一松软突出煤层瓦斯治理钻孔抽采难的问题,梁北煤矿通过选择大功率钻机和三棱钻杆,提高抽采钻孔的钻进深度和成孔率,有效消除了工作面中部的预抽"空白区";通过采用"双子孔
16 2020-07-16 -
煤层高压水力割缝增透技术地质条件适用性探讨
我国煤层透气性差,煤层瓦斯预抽难度大,提高煤层透气性是提高瓦斯抽采效果的关键,煤层高压水力割缝增透技术的应用取得较好的效果,但因矿井地质条件的差异,也存在部分矿区应用效果不理想的情况。通过理论分析、数
11 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 -
高压水射流割缝提高穿层钻孔瓦斯抽放效果的试验
为了解决高瓦斯煤层采掘过程中瓦斯超限的问题,提出了高压水射流割缝提高穿层钻孔瓦斯抽放效果的技术,文章分析了高压水射流割缝对瓦斯的作用机理,介绍了高压水射流割缝系统设备、工艺以及现场试验情况。通过对钻孔
20 2020-07-17 -
高压射流割缝卸压增透技术在单一低渗透煤层瓦斯抽采中的应用
针对单一低渗透煤储层井下瓦斯抽采效果差的问题,提出采用高压射流割缝卸压增透技术提高煤层透气性,扩大抽采单孔有效影响范围,提高瓦斯抽采效果,缩短煤层瓦斯抽采达标时间。以焦作九里山矿15采区15071底板
29 2020-07-17 -
单一低透气性煤层水射流扩孔增透技术与效果分析
针对九里山煤矿煤层透气性差、区域预抽不能有效消突的问题,采用穿层钻孔水射流扩孔技术进行强化增透,并考察了水射流扩孔技术的强化抽采效果,结果表明:在16051机巷底抽巷通过水射流扩孔可有效消除激发突出的
7 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 -
低渗透煤层顺层孔割缝增透注水抑尘技术研究
为了提高低渗透煤层注水抑尘效果,将高压水力割缝增透技术应用于低渗透煤层顺层长孔注水增透。采用相似模拟试验分析了割缝压力、煤岩硬度及割缝喷嘴孔径对成缝深度的影响规律,并在煤矿井下对割缝增透方式以及顺层孔
15 2020-07-18 -
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 -
淹没旋喷射流煤层割缝实验研究
淹没旋喷射流煤层割缝实验研究,王晓川,向美景,本文通过高压旋喷水射流割缝实验研究了压力、喷嘴直径、钻杆速度等因素对煤层割缝半径的影响,并建立了高压水射流割缝半径预测模
20 2020-07-19 -
常村煤矿低渗透煤层水力割缝增透技术研究
常村煤矿为高瓦斯矿井,3号煤层渗透性差,为提高3号煤层瓦斯抽采效果,必须对低渗透性煤层采取有效的增透措施。为此,本论文研究3号低渗煤层水力割缝增透技术,确定了现场试验钻孔参数及其布置方式。研究表明:水
16 2020-07-20 -
基于水射流割缝煤层区域动态指标研究 论文
基于水射流割缝煤层增透技术,对割缝后的煤体应力分布状态进行了深入分析,计算了割缝钻孔的径向应力和切向应力。这种分析有助于进一步理解水射流割缝对煤层内部结构的影响,并为确定割缝钻孔的布置提供了理论支持。
8 2024-08-16
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