本發(fā)明公開了一種煤巷掘進迎頭錨索支護的防沖方法,利用煤礦巷道圍巖控制中的錨索支護技術(shù),首先依據(jù)煤巷地質(zhì)條件和單日掘進進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,待完成一個單日掘進進尺作業(yè)后,在當前迎頭位置施工其余組的首輪加固錨索,然后繼續(xù)進行掘進作業(yè),完成后在當前迎頭位置重復上述過程施工下一組加固錨索,以此類推,保證掘進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)明僅需錨索支護就能保證掘進巷道迎頭的抗沖擊能力,同時其能保證掘進速度。另外施工過程中對迎頭煤壁擾動較小,能保證施工安全性。
本發(fā)明提供了一種考慮溫度效應的深層?超深層巖石力學參數(shù)預測方法,適用于油氣開發(fā)地質(zhì)與巖石力學領(lǐng)域。取自深層?超深層的巖芯其實已經(jīng)歷了慢速升溫、快速降溫的過程,為消除其對巖石力學性質(zhì)的影響,通過建立溫度差異加載路徑前后巖石力學參數(shù)之間的關(guān)聯(lián)性,預測深層?超深層巖石力學參數(shù),其步驟簡單,效果好,測算結(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)、錨桿直徑等因素對錨桿熱浸鋅厚度的影響;根據(jù)煤礦巷道所處堿性水強度、類別(服務(wù)對象)、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進行處理。該方法技術(shù)操作簡單可靠,能夠適應不同水合物層地質(zhì)條件,增大了水合物開采面積,提高了產(chǎn)量和采出率,具有良好的應用前景。
本發(fā)明公開了一種獲取沖溝發(fā)育礦區(qū)采動坡體變形規(guī)律的方法,(1)收集與獲取遙感觀測與采礦地質(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驗室物理模型;先建立工作面地表三維地形;構(gòu)建采前、采中、采后各個時間段內(nèi)的礦區(qū)地表DSM;然后建立沖溝坡體實驗室物理模型;(3)提取沖溝發(fā)育礦區(qū)采動坡體形態(tài)變化特征;對步驟(2)中不同時間段獲取的礦區(qū)地表DSM進行對比與特征提取,得出各個時間段的沖溝形態(tài)參數(shù)變化情況;(4)獲取沖溝發(fā)育礦區(qū)采動坡體變形特征時空分布與變形規(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、外部兩個方面分析得出沖溝坡體在井下開采工作面采動影響下的變形發(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;在上工作面機巷掘進過程中,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)后施加預應力。本發(fā)明利用相互咬合的旋噴樁組承載上覆巖層重量,預應力形成的錨固穩(wěn)定區(qū)控制旋噴樁組之間的松散煤體,實現(xiàn)上工作面機巷開挖過程中機巷單側(cè)煤幫高強支護,下工作面風巷開挖后煤柱的穩(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)域中預測軟土地基流變使用。對重塑軟土樣進行一維固結(jié)實驗,測得重塑土次固結(jié)系數(shù);引入一個與土結(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)隨著土樣非彈性應變增加呈指數(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。
一種煤礦井下水力壓裂鉆孔方位角的設(shè)計方法,根據(jù)已有煤層地質(zhì)資料,確定采區(qū)煤層垂直地應力、最大水平地應力、最小水平地應力的大小和最大水平地應力的方向。若三種地應力中垂直地應力最大,則鉆孔垂直巷幫施工;若垂直地應力小于最大水平地應力,則根據(jù)最大水平地應力與巷道夾角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。利用地應力來設(shè)計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)計的盲目性,能夠為水力壓裂鉆孔的方位角設(shè)計提供依據(jù),所設(shè)計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、擴展,增大煤層透氣性,擴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)系的測定方法,屬于水力聯(lián)系狀況的測定方法。搜集探測區(qū)域水文地質(zhì)條件、地形信息布設(shè)測線,雷達天線與地面接觸;采用探地雷達系統(tǒng),手持GPS,皮尺;從測線一端開始向按設(shè)定點距探測,手持GPS記錄下每個測點的空間坐標信息;利用分析軟件對采集的雷達數(shù)據(jù)進行處理解譯、與時深轉(zhuǎn)換,從得到的雷達剖面圖識別出明顯的同相軸,并確定地下潛水位面的毛細水帶在剖面圖中位置;從剖面圖中提取靠近毛細水帶上方雷達信號振幅強度相對穩(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,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、封存儲熱與熱泵提熱用能耦合系統(tǒng),涉及CO2封存與地熱開采利用領(lǐng)域。該系統(tǒng)對在我國煤炭資源開采過程中,充分利用液態(tài)CO2實現(xiàn)礦井降溫,及時封存氣態(tài)CO2。耦合系統(tǒng)包括礦井降溫系統(tǒng)、封存儲熱系統(tǒng)以及熱泵提熱系統(tǒng);礦井降溫系統(tǒng)包括液態(tài)CO2儲罐、地下CO2蒸發(fā)換熱器以及送風風機;所述封存儲熱系統(tǒng)包括CO2壓縮機以及采空封存區(qū);所述熱泵提熱系統(tǒng)包括地下蒸發(fā)器、熱泵壓縮機、地面冷凝器以及節(jié)流閥。實現(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、能量儲存與利用效率。
本發(fā)明一種多功能鉆機及管棚安裝裝置,主要包括:動力系統(tǒng)、操作平臺、行走系統(tǒng)、姿態(tài)調(diào)整機構(gòu)和鉆進系統(tǒng),動力系統(tǒng)位于整機后方,操作平臺位于行走系統(tǒng)上方,姿態(tài)調(diào)整機構(gòu)為整機提供全回轉(zhuǎn)角度調(diào)整。本發(fā)明提供的多功能鉆機及管棚安裝裝置,鉆孔時鉆桿連接鉆頭,在驅(qū)動裝置作用下,動力頭帶動鉆頭進行鉆孔,而后裝管棚管時將鉆頭與鉆桿分離,將壓頭與鉆桿連接在連動力頭,通過動力頭帶動壓頭將管棚管壓入孔中,完成管棚管的安裝,一機多能,使用螺紋連接,拆裝便利,實用性高,提高了隧道施工的機械化程度,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)并進行采礦工程設(shè)計,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煤柱上方的含水層中預制第一采區(qū)注漿帷幕,然后對第一采區(qū)進行正?;夭芍敝粱夭赏戤?;c、在含水層中預制第二采區(qū)注漿帷幕,然后至回采完畢;d、通過回收第一保護煤柱或以第二采區(qū)采動實現(xiàn)第一采區(qū)注漿帷幕消除;e、按照步驟b、c、d的工作方式對第二保護煤柱2b和第二采區(qū)注漿帷幕2w進行處理,依次類推,直至整個煤層全部開采完畢。本發(fā)明通過構(gòu)建帷幕實現(xiàn)保水采煤;并讓注漿帷幕自動消除,防止帷幕長時間切斷補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,對煤層進行注漿,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,還在每個預設(shè)井筒的位置周圈均勻布置多個排水鉆孔Ⅱ,進行抽排煤層水,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,針對性強,方法簡單,設(shè)計合理,可靠性強,成本低,具有較好的推廣運用前景。
本發(fā)明公開了一種礦井水常量特征離子標識及水源判別的方法,屬于水文地質(zhì)及水化學技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明方法步驟S1:統(tǒng)計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準濃度、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:建立二級模糊綜合評判數(shù)學模型,判別礦井水的水源,并定量計算構(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,對痱子,紅痘,白頭等因為天氣燥熱引起的身體虛火上升具有調(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雜地質(zhì)構(gòu)造在鉆進過程中可對鉆頭進行潤滑及冷卻,自動擴孔,鉆進效率高,壽命長,適用性強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特殊的合金冠部,增加了金剛石復合片,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效率提高大有益處,且水射流成孔直徑比常規(guī)機械旋切鉆進成孔直徑大,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到工藝要求的區(qū)域結(jié)合產(chǎn)品特點進行其他鉆孔施工工藝,一體化完成省時省力。
一種確定工作面過圓弧褶皺采煤機自動割煤軌跡的方法,屬于確定采煤機自動割煤軌跡的方法。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建立平面直角坐標系;將圓弧褶皺分段后,以最小割巖量為原則確定采煤機的軌跡,當面積和面積相等時,直線AB和直線CD即為采煤機的最優(yōu)割煤軌跡;面積的表達式為,面積的表達式為;將實際數(shù)據(jù)帶入中,解該方程可得a的值,可得采煤機自動割煤軌跡AB、CD的解析式分別為、。采煤機按照此軌跡進行割煤,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;同時也加快了工作面的推進速度。
一種基于核磁共振技術(shù)的地面?巷道超前探測方法,包括以下步驟:將發(fā)射線圈鋪設(shè)在待測區(qū)域地面上;利用石英時鐘將發(fā)射裝置與接收探頭進行同步;供給發(fā)射線圈頻率為拉摩爾頻率的交變電流,使地下感應出相應磁場,井下巷道內(nèi)布置的接收探頭接收磁場的信號;重復上述步驟,按照相同的距離沿巷道布置,每增加一個接收探頭所有的接收探頭進行重新一次探測,若出現(xiàn)異常信號馬上示警并停止推進,直到掘進完成;將接收探頭探測到的數(shù)據(jù)通過井下數(shù)據(jù)采集站傳至地面總控制臺匯總進行數(shù)據(jù)處理;結(jié)合水文地質(zhì)資料,判斷掘進前方的突水范圍。該方法提高了核磁共振的探測深度與圈定含水區(qū)域的準確性,勘探精度高,可有效地直接服務(wù)于巷道掘進,并進行動態(tài)監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種鉆孔機器人用鉆進圍巖加載裝置及液壓控制方法,其中鉆孔機器人用鉆進圍巖加載裝置,包括煤樣料槽機構(gòu)、推移機構(gòu)、液壓加載機構(gòu)、支撐機構(gòu),能夠使鉆進圍巖處于受壓狀態(tài),且能夠?qū)崿F(xiàn)動載加壓和瞬時加壓,能夠在進行鉆進試驗時,實現(xiàn)對鉆進圍巖實現(xiàn)恒定加壓、動載加壓以及瞬時加壓三種受壓狀態(tài),進而完成能夠反應煤礦地質(zhì)褶皺、構(gòu)造應力復雜等圍壓工況的鉆進試驗。
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,降低了抽采難度和危險性,有利于資源的合理利用。
本發(fā)明公開了一種采動巖體滲突水遠近臨多源分級信息智能監(jiān)測預警方法,屬于保水開采與遙感巖石力學領(lǐng)域。在采動過程中聯(lián)合使用微震監(jiān)測系統(tǒng)、礦用地質(zhì)雷達監(jiān)測系統(tǒng)、紅外輻射監(jiān)測系統(tǒng)對采動巖體遠近臨三個空間位置滲突水情況進行監(jiān)測和分級預警,并確定了多源信息分級預警指標和對應的判別閾值,同時對頂?shù)装灞砻姹O(jiān)測區(qū)域滲突水進行搜集取樣,分析滲突水水源,輔助判斷頂板和底板含水層導水裂隙是否貫通。形成采動巖體滲突水遠近臨多源信息實時分級信息智能監(jiān)測預警系統(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)測預警精度,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,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”計算出不同覆巖類型分區(qū)煤層全采條件下垮落帶、導水裂隙帶和保護帶高度的高度(簡稱“三帶”),同時結(jié)合基巖厚度、隔水層厚度與含水層富水性,確定采煤對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,實用性強,且操作簡便,易于理解和推廣。
本申請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)利用高壓液氮對固態(tài)水合物儲層進行體破裂作業(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存在存儲罐中,利用加熱系統(tǒng)對裝有水合物固體顆粒的存儲罐進行加熱處理,使得固態(tài)小顆粒分解為甲烷氣體、水、泥沙等,甲烷氣體進行回收,分解的水流入海水,而泥沙可利用對已完成開采井下采空區(qū)進行充填。本發(fā)明可有效避免水合物分解可能引發(fā)的地質(zhì)災害,實現(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:采集待評價區(qū)內(nèi)目標油氣儲層的全尺寸巖心,對比成像測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)性評價參數(shù)K1i=Poi/Po1和K2i=roi/ro1的非均質(zhì)性指標函數(shù),計算多深度點非均質(zhì)性指標函數(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,以此評價油氣儲層非均質(zhì)性。相對于現(xiàn)有技術(shù),該方法步驟簡單、實用且更為經(jīng)濟,可快速分析儲層非均質(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)水同位素分析儀進行液態(tài)水分析,測定水中的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)計短工作面的寬度,先進行長工作面的開采,將開采產(chǎn)生的矸石全部轉(zhuǎn)運到短工作面中回填,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定裝置及測定方法,測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試部分。本發(fā)明僅需在原始煤層內(nèi)施工一個取芯鉆孔后收集煤芯試樣,在實驗室內(nèi)進行測定,而不需要在煤層內(nèi)施工一系列壓力測試鉆孔,工程量大大降低,而且測試成功率較傳統(tǒng)的測定方法高;此外,本測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比較均勻,可避免煤質(zhì)不均、地質(zhì)構(gòu)造對測定帶來的誤差,且煤芯試樣密閉在煤芯夾持器內(nèi)、測定準確率較高;另外,結(jié)合理論外推法,不需要測試很長的煤柱,可以大大節(jié)省測試投入和時間,測定結(jié)果能夠為高壓介質(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,通過眾多評價要求、方法、流程的對比研究,提出按照煤巖學、煤質(zhì)學、煤地質(zhì)學、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”造成資源浪費和環(huán)境污染,該方法能夠有效指導煤炭勘查、開發(fā)、利用企業(yè)實施煤炭利用的精準化管理,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,對綜采工作面頂板注漿孔(鉆孔)進行分段循環(huán)式施工,即根據(jù)注漿孔的長度,將注漿孔分為n個分段,首先施工位于孔口的第1個分段,施工包括順序的鉆孔和注漿工作,待第1個分段施工完成后施工第2個分段,如此循環(huán)直至完成n個分段的施工。采用地質(zhì)鉆機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)明采用單號與雙號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),及時將裂隙中的水或氣體排出,降低了漿液在裂隙中擴散的阻力,提高了水泥基類漿液的流動性,擴大了注漿擴散半徑,保證了微裂隙注漿效果。
一種溝谷地形下煤炭開采對地表徑流影響的實驗裝置及方法,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,通過水位計來記錄兩個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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