本發(fā)明公開了一種煤巷掘進(jìn)迎頭錨索支護(hù)的防沖方法,利用煤礦巷道圍巖控制中的錨索支護(hù)技術(shù),首先依據(jù)煤巷地質(zhì)條件和單日掘進(jìn)進(jìn)尺等因素確定合理的迎頭加固錨索施工參數(shù);在開始掘進(jìn)前,依據(jù)巷道斷面尺寸和工況條件確定需要加固錨索的數(shù)量和施工位置;隨后開始施工其中一組的首輪加固錨索,待完成一個(gè)單日掘進(jìn)進(jìn)尺作業(yè)后,在當(dāng)前迎頭位置施工其余組的首輪加固錨索,然后繼續(xù)進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè),完成后在當(dāng)前迎頭位置重復(fù)上述過程施工下一組加固錨索,以此類推,保證掘進(jìn)工作面前方迎頭煤壁內(nèi)始終布置有2~3根加固錨索。本發(fā)明僅需錨索支護(hù)就能保證掘進(jìn)巷道迎頭的抗沖擊能力,同時(shí)其能保證掘進(jìn)速度。另外施工過程中對(duì)迎頭煤壁擾動(dòng)較小,能保證施工安全性。
本發(fā)明提供了一種考慮溫度效應(yīng)的深層?超深層巖石力學(xué)參數(shù)預(yù)測(cè)方法,適用于油氣開發(fā)地質(zhì)與巖石力學(xué)領(lǐng)域。取自深層?超深層的巖芯其實(shí)已經(jīng)歷了慢速升溫、快速降溫的過程,為消除其對(duì)巖石力學(xué)性質(zhì)的影響,通過建立溫度差異加載路徑前后巖石力學(xué)參數(shù)之間的關(guān)聯(lián)性,預(yù)測(cè)深層?超深層巖石力學(xué)參數(shù),其步驟簡單,效果好,測(cè)算結(jié)果可靠性高。
本發(fā)明公開了一種堿水環(huán)境煤礦巷道錨桿防腐蝕方法,該方法綜合考慮了堿水化學(xué)環(huán)境、錨桿受力狀態(tài)、侵蝕齡期(服務(wù)年限)、錨桿直徑等因素對(duì)錨桿熱浸鋅厚度的影響;根據(jù)煤礦巷道所處堿性水強(qiáng)度、類別(服務(wù)對(duì)象)、不同位置(兩幫、頂板、肩窩)、錨桿直徑等既定參數(shù),即可確定熱浸鋅防腐層厚度。該方法為堿水環(huán)境下煤礦巷道錨桿熱浸鋅厚度提供支撐,在提升錨桿防腐能力及地質(zhì)環(huán)境適用性的基礎(chǔ)上,避免了熱浸鋅厚度過?;虿蛔?。
本發(fā)明公開了一種定向鉆進(jìn)抽采天然氣水合物的方法;該方法通過在海底布置鉆場向天然氣水合物層進(jìn)行定向鉆孔,在破壞水合物層賦存條件后,采用抽采設(shè)備將分解后的水合物抽采至海上開采平臺(tái)進(jìn)行處理。該方法技術(shù)操作簡單可靠,能夠適應(yīng)不同水合物層地質(zhì)條件,增大了水合物開采面積,提高了產(chǎn)量和采出率,具有良好的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種獲取沖溝發(fā)育礦區(qū)采動(dòng)坡體變形規(guī)律的方法,(1)收集與獲取遙感觀測(cè)與采礦地質(zhì)條件相關(guān)數(shù)據(jù);獲取礦區(qū)范圍內(nèi)高精度二維影像;(2)建立礦區(qū)內(nèi)沖溝坡體與沖溝坡體實(shí)驗(yàn)室物理模型;先建立工作面地表三維地形;構(gòu)建采前、采中、采后各個(gè)時(shí)間段內(nèi)的礦區(qū)地表DSM;然后建立沖溝坡體實(shí)驗(yàn)室物理模型;(3)提取沖溝發(fā)育礦區(qū)采動(dòng)坡體形態(tài)變化特征;對(duì)步驟(2)中不同時(shí)間段獲取的礦區(qū)地表DSM進(jìn)行對(duì)比與特征提取,得出各個(gè)時(shí)間段的沖溝形態(tài)參數(shù)變化情況;(4)獲取沖溝發(fā)育礦區(qū)采動(dòng)坡體變形特征時(shí)空分布與變形規(guī)律;根據(jù)礦區(qū)地表DSM和沖溝形態(tài)參數(shù)變化情況,最終從內(nèi)部、外部兩個(gè)方面分析得出沖溝坡體在井下開采工作面采動(dòng)影響下的變形發(fā)展規(guī)律。
本發(fā)明公開了一種松散煤層沿空掘巷窄煤柱的加固方法。根據(jù)回采巷道地質(zhì)條件與施工現(xiàn)場窄煤柱寬度、旋噴樁參數(shù)等工程條件確定旋噴樁咬合量、旋噴樁組寬度和間距;在上工作面機(jī)巷掘進(jìn)過程中,確定旋噴樁樁位和旋噴樁組布置,鉆孔至旋噴樁設(shè)計(jì)深度,施工旋噴樁;旋噴樁施工結(jié)束后頂入錨桿,固結(jié)后施加預(yù)應(yīng)力。本發(fā)明利用相互咬合的旋噴樁組承載上覆巖層重量,預(yù)應(yīng)力形成的錨固穩(wěn)定區(qū)控制旋噴樁組之間的松散煤體,實(shí)現(xiàn)上工作面機(jī)巷開挖過程中機(jī)巷單側(cè)煤幫高強(qiáng)支護(hù),下工作面風(fēng)巷開挖后煤柱的穩(wěn)定性控制;本發(fā)明有效解決了可錨可注性差的松散煤柱加固問題,可以一次同時(shí)控制上、下工作面巷道的圍巖穩(wěn)定性,效果顯著。
本發(fā)明公開了一種結(jié)構(gòu)性軟土次固結(jié)系數(shù)非線性描述方法,適用于地質(zhì)領(lǐng)域中預(yù)測(cè)軟土地基流變使用。對(duì)重塑軟土樣進(jìn)行一維固結(jié)實(shí)驗(yàn),測(cè)得重塑土次固結(jié)系數(shù);引入一個(gè)與土結(jié)構(gòu)性相關(guān)的參數(shù)與重塑土次固結(jié)系數(shù)一起描述結(jié)構(gòu)性軟土次固結(jié)系數(shù)演變規(guī)律。該參數(shù)隨著土樣非彈性應(yīng)變?cè)黾映手笖?shù)減小,其初始最大值與壓縮指數(shù)和回彈指數(shù)相關(guān);本方法具有方法簡單,不需要額外增加試驗(yàn)成本,能夠考慮土體結(jié)構(gòu)特性影響,參數(shù)物理意義明確、合理,次固結(jié)系數(shù)描述精度提高的優(yōu)點(diǎn)。
一種煤礦井下水力壓裂鉆孔方位角的設(shè)計(jì)方法,根據(jù)已有煤層地質(zhì)資料,確定采區(qū)煤層垂直地應(yīng)力、最大水平地應(yīng)力、最小水平地應(yīng)力的大小和最大水平地應(yīng)力的方向。若三種地應(yīng)力中垂直地應(yīng)力最大,則鉆孔垂直巷幫施工;若垂直地應(yīng)力小于最大水平地應(yīng)力,則根據(jù)最大水平地應(yīng)力與巷道夾角θ的大小確定鉆孔與巷道的夾角α,最后由α和巷道方位角β確定鉆孔的方位角。利用地應(yīng)力來設(shè)計(jì)合理的水力壓裂鉆孔方位角,避免了水力壓裂鉆孔參數(shù)設(shè)計(jì)的盲目性,能夠?yàn)樗毫雁@孔的方位角設(shè)計(jì)提供依據(jù),所設(shè)計(jì)的鉆孔布置有利于煤礦井下水力壓裂鉆孔之間裂隙發(fā)育、擴(kuò)展,增大煤層透氣性,擴(kuò)大水力壓裂鉆孔影響范圍,提高瓦斯抽采效果。
一種包氣帶土壤與地下潛水水力聯(lián)系的測(cè)定方法,屬于水力聯(lián)系狀況的測(cè)定方法。搜集探測(cè)區(qū)域水文地質(zhì)條件、地形信息布設(shè)測(cè)線,雷達(dá)天線與地面接觸;采用探地雷達(dá)系統(tǒng),手持GPS,皮尺;從測(cè)線一端開始向按設(shè)定點(diǎn)距探測(cè),手持GPS記錄下每個(gè)測(cè)點(diǎn)的空間坐標(biāo)信息;利用分析軟件對(duì)采集的雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理解譯、與時(shí)深轉(zhuǎn)換,從得到的雷達(dá)剖面圖識(shí)別出明顯的同相軸,并確定地下潛水位面的毛細(xì)水帶在剖面圖中位置;從剖面圖中提取靠近毛細(xì)水帶上方雷達(dá)信號(hào)振幅強(qiáng)度相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間;從中斷帶的分布變異程度即可確定地下潛水與包氣帶土壤的水力聯(lián)系狀況。該方法具有靈活、高效率、成本低、直觀等特點(diǎn),尤其適用于土壤水含量較低、地下潛水埋深較大的區(qū)域。
本發(fā)明公開了一種礦井降溫、封存儲(chǔ)熱與熱泵提熱用能耦合系統(tǒng),涉及CO2封存與地?zé)衢_采利用領(lǐng)域。該系統(tǒng)對(duì)在我國煤炭資源開采過程中,充分利用液態(tài)CO2實(shí)現(xiàn)礦井降溫,及時(shí)封存氣態(tài)CO2。耦合系統(tǒng)包括礦井降溫系統(tǒng)、封存儲(chǔ)熱系統(tǒng)以及熱泵提熱系統(tǒng);礦井降溫系統(tǒng)包括液態(tài)CO2儲(chǔ)罐、地下CO2蒸發(fā)換熱器以及送風(fēng)風(fēng)機(jī);所述封存儲(chǔ)熱系統(tǒng)包括CO2壓縮機(jī)以及采空封存區(qū);所述熱泵提熱系統(tǒng)包括地下蒸發(fā)器、熱泵壓縮機(jī)、地面冷凝器以及節(jié)流閥。實(shí)現(xiàn)了礦井降溫與CO2地質(zhì)封存的目的,并結(jié)合熱泵系統(tǒng)將CO2蓄存的熱量提升到地面,提高了系統(tǒng)換熱效率、能量儲(chǔ)存與利用效率。
本發(fā)明一種多功能鉆機(jī)及管棚安裝裝置,主要包括:動(dòng)力系統(tǒng)、操作平臺(tái)、行走系統(tǒng)、姿態(tài)調(diào)整機(jī)構(gòu)和鉆進(jìn)系統(tǒng),動(dòng)力系統(tǒng)位于整機(jī)后方,操作平臺(tái)位于行走系統(tǒng)上方,姿態(tài)調(diào)整機(jī)構(gòu)為整機(jī)提供全回轉(zhuǎn)角度調(diào)整。本發(fā)明提供的多功能鉆機(jī)及管棚安裝裝置,鉆孔時(shí)鉆桿連接鉆頭,在驅(qū)動(dòng)裝置作用下,動(dòng)力頭帶動(dòng)鉆頭進(jìn)行鉆孔,而后裝管棚管時(shí)將鉆頭與鉆桿分離,將壓頭與鉆桿連接在連動(dòng)力頭,通過動(dòng)力頭帶動(dòng)壓頭將管棚管壓入孔中,完成管棚管的安裝,一機(jī)多能,使用螺紋連接,拆裝便利,實(shí)用性高,提高了隧道施工的機(jī)械化程度,減少了施工安全隱患,節(jié)省了人力成本,有些地質(zhì)層容易塌孔,引孔完畢后立即安裝管棚管,也可提高管棚成孔率,加快施工進(jìn)度。
本發(fā)明公開了一種含水層分段注漿帷幕保水開采方法,包括含水層和煤層;a、獲取基本地質(zhì)參數(shù)并進(jìn)行采礦工程設(shè)計(jì),確定地下水流的方向和第一采區(qū)注漿帷幕的位置及尺寸;b、在水流上游方向上的第一保護(hù)煤柱上方的含水層中預(yù)制第一采區(qū)注漿帷幕,然后對(duì)第一采區(qū)進(jìn)行正?;夭芍敝粱夭赏戤?;c、在含水層中預(yù)制第二采區(qū)注漿帷幕,然后至回采完畢;d、通過回收第一保護(hù)煤柱或以第二采區(qū)采動(dòng)實(shí)現(xiàn)第一采區(qū)注漿帷幕消除;e、按照步驟b、c、d的工作方式對(duì)第二保護(hù)煤柱2b和第二采區(qū)注漿帷幕2w進(jìn)行處理,依次類推,直至整個(gè)煤層全部開采完畢。本發(fā)明通過構(gòu)建帷幕實(shí)現(xiàn)保水采煤;并讓注漿帷幕自動(dòng)消除,防止帷幕長時(shí)間切斷補(bǔ)給條件而影響地表生態(tài)的變化。
一種煤層為主含水層的防水采煤方法,先沿礦區(qū)或井田上部邊界打一排注漿鉆孔,對(duì)煤層進(jìn)行注漿,在煤層中形成堵水帷幕帶;再在堵水帷幕帶下方間隔一段距離打一排平行于礦區(qū)或井田上部邊界的排水鉆孔Ⅰ,還在每個(gè)預(yù)設(shè)井筒的位置周圈均勻布置多個(gè)排水鉆孔Ⅱ,進(jìn)行抽排煤層水,待煤層水壓降至安全值以下后開始施工建井;建井后,沿礦區(qū)或井田上部邊界向下布置采區(qū),從井下采區(qū)巷道向煤層打傾斜的排水鉆孔Ⅲ,疏干煤層裂隙水;最后回采煤炭。本發(fā)明是解決煤層為主含水層的特殊礦井水文地質(zhì)條件下礦井水害防治的有效手段,針對(duì)性強(qiáng),方法簡單,設(shè)計(jì)合理,可靠性強(qiáng),成本低,具有較好的推廣運(yùn)用前景。
本發(fā)明公開了一種礦井水常量特征離子標(biāo)識(shí)及水源判別的方法,屬于水文地質(zhì)及水化學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明方法步驟S1:統(tǒng)計(jì)整合礦井主要充水含水層的水質(zhì)資料;步驟S2:利用聚類分析方法,排除各水源含水層異樣水樣,明確各水源常量離子的分界閾值;步驟3:確定各水源常量離子的標(biāo)準(zhǔn)濃度、不同水源間常量離子的變異系數(shù)以及各水源的常量特征離子;步驟S4:建立二級(jí)模糊綜合評(píng)判數(shù)學(xué)模型,判別礦井水的水源,并定量計(jì)算構(gòu)成比例。
本發(fā)明涉及一種用于沐浴的產(chǎn)品配方及其制備方法,特別是涉及一種沐浴用泡泡泥及制備方法,屬生活日用品技術(shù)領(lǐng)域。配方中的沙土和白礬均為寒性中藥,人們經(jīng)洗浴泡澡可以起到去火、止疼、止癢、消炎、消腫、去油脂的作用,對(duì)痱子,紅痘,白頭等因?yàn)樘鞖庠餆嵋鸬纳眢w虛火上升具有調(diào)節(jié)紊亂的療效,配方中的沙土取至地下1米深處,且富含氟元素,無污染,特別是本地的特殊地質(zhì)條件具有大量的富含氟元素的資源。
本發(fā)明涉及一種適用于復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造在鉆進(jìn)過程中可對(duì)鉆頭進(jìn)行潤滑及冷卻,自動(dòng)擴(kuò)孔,鉆進(jìn)效率高,壽命長,適用性強(qiáng)的多用途配合旋切徑向自旋轉(zhuǎn)割縫式內(nèi)凹多翼無芯鉆頭。多用途配合旋切徑向自旋轉(zhuǎn)割縫式內(nèi)凹多翼無芯鉆頭包括了一個(gè)特殊的合金冠部,增加了金剛石復(fù)合片,可有效緩解鋼體的磨損程度,確??讖酱笮∫恢?,不出現(xiàn)縮孔現(xiàn)象。所述鉆頭高壓水射流輔助鉆進(jìn)效率提高大有益處,且水射流成孔直徑比常規(guī)機(jī)械旋切鉆進(jìn)成孔直徑大,局部地區(qū)軟煤層孔徑可增大20-30倍。所述鉆頭可在壓裂破碎區(qū),塌孔區(qū),堵孔區(qū),瓦斯積聚區(qū),和有煤炮,噴孔的區(qū)域外切割縫水流通通過鉆進(jìn)到工藝要求的區(qū)域結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行其他鉆孔施工工藝,一體化完成省時(shí)省力。
一種確定工作面過圓弧褶皺采煤機(jī)自動(dòng)割煤軌跡的方法,屬于確定采煤機(jī)自動(dòng)割煤軌跡的方法。根據(jù)地質(zhì)勘探的結(jié)果,得出圓弧褶皺的頂面半徑、底面半徑、煤層厚度、圓弧長度、圓心角;以圓弧褶皺的圓心為原點(diǎn)建立平面直角坐標(biāo)系;將圓弧褶皺分段后,以最小割巖量為原則確定采煤機(jī)的軌跡,當(dāng)面積和面積相等時(shí),直線AB和直線CD即為采煤機(jī)的最優(yōu)割煤軌跡;面積的表達(dá)式為,面積的表達(dá)式為;將實(shí)際數(shù)據(jù)帶入中,解該方程可得a的值,可得采煤機(jī)自動(dòng)割煤軌跡AB、CD的解析式分別為、。采煤機(jī)按照此軌跡進(jìn)行割煤,其割巖量最小,減少了截齒的磨損和矸石的含量,降低了開采成本;同時(shí)也加快了工作面的推進(jìn)速度。
一種基于核磁共振技術(shù)的地面?巷道超前探測(cè)方法,包括以下步驟:將發(fā)射線圈鋪設(shè)在待測(cè)區(qū)域地面上;利用石英時(shí)鐘將發(fā)射裝置與接收探頭進(jìn)行同步;供給發(fā)射線圈頻率為拉摩爾頻率的交變電流,使地下感應(yīng)出相應(yīng)磁場,井下巷道內(nèi)布置的接收探頭接收磁場的信號(hào);重復(fù)上述步驟,按照相同的距離沿巷道布置,每增加一個(gè)接收探頭所有的接收探頭進(jìn)行重新一次探測(cè),若出現(xiàn)異常信號(hào)馬上示警并停止推進(jìn),直到掘進(jìn)完成;將接收探頭探測(cè)到的數(shù)據(jù)通過井下數(shù)據(jù)采集站傳至地面總控制臺(tái)匯總進(jìn)行數(shù)據(jù)處理;結(jié)合水文地質(zhì)資料,判斷掘進(jìn)前方的突水范圍。該方法提高了核磁共振的探測(cè)深度與圈定含水區(qū)域的準(zhǔn)確性,勘探精度高,可有效地直接服務(wù)于巷道掘進(jìn),并進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
本發(fā)明公開了一種鉆孔機(jī)器人用鉆進(jìn)圍巖加載裝置及液壓控制方法,其中鉆孔機(jī)器人用鉆進(jìn)圍巖加載裝置,包括煤樣料槽機(jī)構(gòu)、推移機(jī)構(gòu)、液壓加載機(jī)構(gòu)、支撐機(jī)構(gòu),能夠使鉆進(jìn)圍巖處于受壓狀態(tài),且能夠?qū)崿F(xiàn)動(dòng)載加壓和瞬時(shí)加壓,能夠在進(jìn)行鉆進(jìn)試驗(yàn)時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)鉆進(jìn)圍巖實(shí)現(xiàn)恒定加壓、動(dòng)載加壓以及瞬時(shí)加壓三種受壓狀態(tài),進(jìn)而完成能夠反應(yīng)煤礦地質(zhì)褶皺、構(gòu)造應(yīng)力復(fù)雜等圍壓工況的鉆進(jìn)試驗(yàn)。
本發(fā)明公開一種關(guān)閉煤礦原位?采空區(qū)煤層氣綜合高效抽采方法,包括步驟a、獲取關(guān)閉煤礦采空區(qū)的地質(zhì)條件;步驟b、定位壓裂井和抽采井的鉆井位置;步驟c、鉆井施工所述壓裂井;步驟d、連通所述壓裂井和采空區(qū);步驟e、鉆井施工所述抽采井;步驟f、抽采煤層氣。本發(fā)明公開的關(guān)閉煤礦原位?采空區(qū)煤層氣綜合高效抽采方法結(jié)構(gòu)簡單,基于煤層氣賦存運(yùn)移規(guī)律,合理布置壓裂井和抽采井,將煤礦原位?采空區(qū)煤層氣形成統(tǒng)一、連通的含氣系統(tǒng),提高了抽采效率,減少了抽采的資源浪費(fèi),降低了抽采難度和危險(xiǎn)性,有利于資源的合理利用。
本發(fā)明公開了一種采動(dòng)巖體滲突水遠(yuǎn)近臨多源分級(jí)信息智能監(jiān)測(cè)預(yù)警方法,屬于保水開采與遙感巖石力學(xué)領(lǐng)域。在采動(dòng)過程中聯(lián)合使用微震監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、礦用地質(zhì)雷達(dá)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、紅外輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)采動(dòng)巖體遠(yuǎn)近臨三個(gè)空間位置滲突水情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分級(jí)預(yù)警,并確定了多源信息分級(jí)預(yù)警指標(biāo)和對(duì)應(yīng)的判別閾值,同時(shí)對(duì)頂?shù)装灞砻姹O(jiān)測(cè)區(qū)域滲突水進(jìn)行搜集取樣,分析滲突水水源,輔助判斷頂板和底板含水層導(dǎo)水裂隙是否貫通。形成采動(dòng)巖體滲突水遠(yuǎn)近臨多源信息實(shí)時(shí)分級(jí)信息智能監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。本方法可提升采掘過程中滲突水及煤巖體穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)預(yù)警精度,并為礦山保水開采和安全高效開采奠定基礎(chǔ)。
本發(fā)明公開了一種“五圖?三帶?兩分區(qū)”保水采煤方法,通過分析礦區(qū)工程與水文地質(zhì)資料中的數(shù)據(jù)指標(biāo),確定出覆巖類型分區(qū)圖、基巖厚度等值線圖、含水層富水性分區(qū)圖、隔水層厚度等值線圖和煤層厚度等值線圖(簡稱“五圖”),依據(jù)“五圖”計(jì)算出不同覆巖類型分區(qū)煤層全采條件下垮落帶、導(dǎo)水裂隙帶和保護(hù)帶高度的高度(簡稱“三帶”),同時(shí)結(jié)合基巖厚度、隔水層厚度與含水層富水性,確定采煤對(duì)地下水影響程度分區(qū)以及保水采煤技術(shù)適用性分區(qū)(簡稱“兩分區(qū)”)。本方法為保水采煤提供了一套全新、全面和系統(tǒng)的研究方法,該方法使保水采煤研究流程更加規(guī)范,實(shí)用性強(qiáng),且操作簡便,易于理解和推廣。
本申請(qǐng)涉及一種海域天然氣水合物固態(tài)流化綠色開采系統(tǒng)及方法,其中,開采系統(tǒng)包括液氮壓裂系統(tǒng)和氣體采集系統(tǒng),液氮壓裂系統(tǒng)利用高壓液氮對(duì)固態(tài)水合物儲(chǔ)層進(jìn)行體破裂作業(yè),低溫液氮保證了水合物在井下將保持固體形態(tài),不會(huì)分解成水和氣態(tài)甲烷;氣體采集系統(tǒng)能夠?qū)⒐虘B(tài)的水合物固體顆粒采出至地面儲(chǔ)存在存儲(chǔ)罐中,利用加熱系統(tǒng)對(duì)裝有水合物固體顆粒的存儲(chǔ)罐進(jìn)行加熱處理,使得固態(tài)小顆粒分解為甲烷氣體、水、泥沙等,甲烷氣體進(jìn)行回收,分解的水流入海水,而泥沙可利用對(duì)已完成開采井下采空區(qū)進(jìn)行充填。本發(fā)明可有效避免水合物分解可能引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害,實(shí)現(xiàn)了天然氣安全綠色開采,且液氮可循環(huán)利用,節(jié)約了資源。
本發(fā)明提供了一種油氣儲(chǔ)層非均質(zhì)性分析方法,適用于油氣地質(zhì)領(lǐng)域,該方法包括:采集待評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)目標(biāo)油氣儲(chǔ)層的全尺寸巖心,對(duì)比成像測(cè)井與巖心特征確定巖心方位;軸向平分巖心為n塊扇形體,并制取其軸切面的鑄體薄片;獲取每個(gè)鑄體薄片的平均孔隙度Poi和平均孔隙半徑roi,構(gòu)建基于非均質(zhì)性評(píng)價(jià)參數(shù)K1i=Poi/Po1和K2i=roi/ro1的非均質(zhì)性指標(biāo)函數(shù),計(jì)算多深度點(diǎn)非均質(zhì)性指標(biāo)函數(shù)平均值;在按上述方法獲取多口鉆井非均質(zhì)性指標(biāo)函數(shù)的基礎(chǔ)上,利用插值方法繪制其平面等值線圖,以此評(píng)價(jià)油氣儲(chǔ)層非均質(zhì)性。相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),該方法步驟簡單、實(shí)用且更為經(jīng)濟(jì),可快速分析儲(chǔ)層非均質(zhì)性。
本發(fā)明公開了一種高潛水位采煤沉陷積水來源調(diào)查方法,不同水體有其獨(dú)特的同位素特征,因而同位素示蹤技術(shù)可以用于不同水體各組分水源示蹤。該調(diào)查方法依據(jù)這一原理,示蹤塌陷區(qū)積水來源,根據(jù)目標(biāo)場地的水文地質(zhì)條件、采煤沉陷積水的自然分布條件,確定采煤沉陷區(qū)所在流域水系的大氣降水、河水、塌陷坑積水、地下水采樣方案,采集周期至少為期一年的大氣降水、河水、塌陷坑積水、地下水樣品,使用LGR908?0008液態(tài)水同位素分析儀進(jìn)行液態(tài)水分析,測(cè)定水中的δD和δO18,在此基礎(chǔ)上,建立大氣水線模型,分別得出大氣降水、河水、塌陷坑積水、地下水水線,對(duì)比分析塌陷坑積水水線與其他水線關(guān)系,確定塌陷坑積水主要來源。
本發(fā)明涉及一種長短面交替布置的采煤方法,適用于煤層傾角小、地質(zhì)條件簡單、煤層無自燃和沖擊傾向的煤層。將礦井采區(qū)按照長短工作面交替布置,根據(jù)礦井長工作面回采產(chǎn)生的矸石排放量,設(shè)計(jì)短工作面的寬度,先進(jìn)行長工作面的開采,將開采產(chǎn)生的矸石全部轉(zhuǎn)運(yùn)到短工作面中回填,短工作面采用全采全充的開采方式最終形成充填區(qū)。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了矸石不上井,解決了矸石排放帶來的環(huán)境損害問題,具有廣泛的推廣應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種高壓介質(zhì)注入鉆孔有效影響半徑的測(cè)定裝置及測(cè)定方法,測(cè)定裝置包括煤芯夾持器、高壓介質(zhì)輸入輸出部分和壓力測(cè)試部分。本發(fā)明僅需在原始煤層內(nèi)施工一個(gè)取芯鉆孔后收集煤芯試樣,在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行測(cè)定,而不需要在煤層內(nèi)施工一系列壓力測(cè)試鉆孔,工程量大大降低,而且測(cè)試成功率較傳統(tǒng)的測(cè)定方法高;此外,本測(cè)定方法只需要一根尺度較小的煤芯,其煤質(zhì)及煤芯中的孔隙和裂隙相對(duì)比較均勻,可避免煤質(zhì)不均、地質(zhì)構(gòu)造對(duì)測(cè)定帶來的誤差,且煤芯試樣密閉在煤芯夾持器內(nèi)、測(cè)定準(zhǔn)確率較高;另外,結(jié)合理論外推法,不需要測(cè)試很長的煤柱,可以大大節(jié)省測(cè)試投入和時(shí)間,測(cè)定結(jié)果能夠?yàn)楦邏航橘|(zhì)注入鉆孔的合理布置提供理論依據(jù)及數(shù)據(jù)支持。
本發(fā)明公開了煤炭資源利用技術(shù)領(lǐng)域的一種勘查階段煤炭資源利用途徑的規(guī)劃方法,通過眾多評(píng)價(jià)要求、方法、流程的對(duì)比研究,提出按照煤巖學(xué)、煤質(zhì)學(xué)、煤地質(zhì)學(xué)、煤炭清潔利用技術(shù)、煤化工技術(shù)等要求,按照高元素用煤、焦化用煤、液化用煤、氣化用煤依次開展高元素用煤利用途徑規(guī)劃、焦化用煤利用途徑規(guī)劃、液化用煤利用途徑規(guī)劃、氣化用煤利用途徑規(guī)劃的煤炭資源利用途徑規(guī)劃方法??筛鶕?jù)煤炭資源的特性有效保障煤炭的清潔化利用,避免因未做到“專煤專用”造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染,該方法能夠有效指導(dǎo)煤炭勘查、開發(fā)、利用企業(yè)實(shí)施煤炭利用的精準(zhǔn)化管理,做到煤炭資源的合理規(guī)劃、有序開發(fā)、高效利用。
本發(fā)明公開了一種氣?水泥漿液混合式深孔循環(huán)高壓劈裂注漿方法,對(duì)綜采工作面頂板注漿孔(鉆孔)進(jìn)行分段循環(huán)式施工,即根據(jù)注漿孔的長度,將注漿孔分為n個(gè)分段,首先施工位于孔口的第1個(gè)分段,施工包括順序的鉆孔和注漿工作,待第1個(gè)分段施工完成后施工第2個(gè)分段,如此循環(huán)直至完成n個(gè)分段的施工。采用地質(zhì)鉆機(jī)在綜采工作面頂板上按設(shè)定的位置施工注漿孔,保證注漿孔的終孔位置落在綜采工作面頂板泥巖或夾矸內(nèi)。本發(fā)明采用單號(hào)與雙號(hào)注漿孔間隔交替注漿工藝,可在注漿孔周邊形成一定的泄壓區(qū),及時(shí)將裂隙中的水或氣體排出,降低了漿液在裂隙中擴(kuò)散的阻力,提高了水泥基類漿液的流動(dòng)性,擴(kuò)大了注漿擴(kuò)散半徑,保證了微裂隙注漿效果。
一種溝谷地形下煤炭開采對(duì)地表徑流影響的實(shí)驗(yàn)裝置及方法,裝置包括模擬箱,模擬箱從底部依次鋪設(shè)模擬煤層、模擬巖層、潛水含水層袋和設(shè)有溝谷地形地表松散層,潛水含水層袋上設(shè)有水位管和浮子式水位計(jì),通過水位計(jì)來記錄兩個(gè)溝谷的潛水位隨著開采沉陷的變化情況,直觀地反映了溝谷地形下煤炭開采對(duì)潛水位及地表徑流的影響,其結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,現(xiàn)象直觀,可滿足不同采礦地質(zhì)條件下的模擬需要。
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