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  1. 液态CO2相变致裂技术在金佳煤矿的应用

  2. 为更好地在低渗透、高瓦斯、强突出煤层中应用CO2致裂技术,在金佳煤矿11224运输巷与212石门进行CO2相变致裂的防突预抽现场试验,通过比较煤层致裂后的瓦斯压力与含量变化,确定CO2致裂技术在顺层孔与穿层孔中的差异,研究结果表明:一次液态CO2相变致裂时间为2.0~2.5 h,且需要多次注入液态CO2致裂才能提高瓦斯抽采效果;采用液态CO2致裂技术可在原来基础上减少煤层瓦斯含量6%~12%,减少煤层瓦斯压力9%~12%,并且运用在穿层孔的效果要优于顺层孔,但是穿层孔的规律不如顺层孔稳定;液态C
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-15
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38654415
  1. 液态CO2相变致裂影响有效抽采半径试验研究

  2. 为掌握液态CO2相变致裂对有效抽采半径的影响规律,在确定有效抽采半径评价指标的基础上,采用分组试验方法对CO2相变致裂前后的有效抽采半径进行了测定,得出了液态CO2相变致裂对有效抽采半径的影响参数。研究结果表明:采用液态CO2相变致裂技术对煤层进行爆破致裂后,瓦斯运移速率提高,使煤层瓦斯压力加速下降,在相同的抽采时间下,CO2致裂后煤层的有效抽采半径较未致裂的煤层扩大约1 m。使得在相同有效抽采半径1、2、3 m,CO2致裂后的煤层所需预抽时间较未致裂的煤层分别缩短了15、29、47 d,瓦斯抽
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-07
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38746926
  1. 液态CO2相变致裂增透技术在高瓦斯低透煤层的应用

  2. 针对平煤十三矿煤层的高瓦斯低透气性现状,为了提高矿井的瓦斯抽采量,采用了液态CO2相变致裂技术进行强化抽采,试验研究了液态CO2相变致裂技术在高瓦斯低透气性煤层中的增透机理和消突增透效果。通过对己15.17-11111运输巷底抽巷采取液态CO2相变致裂技术,利用专门的液态CO2相变致裂装置,在穿层钻孔中致裂爆破,可以使周围煤体产生裂隙,煤层透气性系数增大,试验结果表明:单孔瓦斯平均抽采体积分数是试验前的1.42倍,单孔瓦斯日平均抽采纯量是试验前的2.17倍,抽采衰减周期至少延长2倍以上,可有效提
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-03
    • 文件大小:580608
    • 提供者:weixin_38716519
  1. 液态CO2相变致裂技术在布孔参数优化中的应用

  2. 为了实现液态CO2相变致裂技术在低透气煤层强化消突领域经济高效消突的目的,在河南平煤十三矿进行了液态CO2相变致裂穿层强化预抽煤层瓦斯试验,在致裂影响半径研究的基础上,通过数值模拟优化和现场验证的方法,对液态CO2相变致裂技术布孔参数进行了研究。通过不同布孔方式、孔排间距等参数下的模拟和试验,研究结果表明:先致裂孔能为后致裂孔提供爆破自由面,使爆破易向自由面上发展,区域性致裂时为减弱自由面的影响,布孔方式上易采用线性程度低的梅花形布孔方式,合理的孔间距为0.50.6倍的单孔致裂有效影响半径。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-26
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38535808
  1. 突出煤层掘进工作面CO2可控相变致裂防突技术

  2. 针对试验矿井煤层掘进工作面煤层透气性差,预抽煤层瓦斯困难,地应力大的特点,为了实现突出煤层快速、安全掘进,通过理论分析及工业试验的方法,提出了适合试验矿井掘进工作面的CO2可控相变致裂防突技术工艺;系统评价了CO2可控相变致裂防突技术的有效性、适应性和安全性。研究结果表明:CO2可控相变致裂防突技术主要是利用液态CO2瞬间气化过程中产生的能量剪断剪切片,产生应力波及高压气体,使周围煤体产生裂隙,以提高煤层渗透率,达到防治煤与瓦斯突出的目的。通过试验矿井掘进500 m巷道的防突技术应用表明:掘进工
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:408576
    • 提供者:weixin_38522106
  1. 液态CO2相变致裂增透预抽瓦斯技术试验研究

  2. 为增加煤层透气性,提高瓦斯抽采效率,基于岩石断裂力学建立了液态CO2爆破裂纹扩展数学模型,运用COMSOL数值模拟软件,建立了液态CO2相变瞬态致裂模型,分析了在爆生气压作用下孔周裂隙发育规律,得出爆破后孔周存在破碎区、裂隙区和震动区3个区。阐述了该技术的基本原理、相关设备及应用工艺,并在马堡煤业152运输下山进行了CO2预裂爆破工业性实验。研究表明:爆破后单孔瓦斯日均抽采浓度是爆破前的1.37倍,单孔瓦斯日均抽采纯量是爆破前的2.95倍,钻孔瓦斯涌出衰减强度减小了82.8%。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:355328
    • 提供者:weixin_38735987
  1. 斜沟煤矿液态CO2相变致裂增透技术试验研究

  2. 为了提高斜沟煤矿的瓦斯抽采效率,提出采用液态CO2预裂增透技术对原始煤体进行预裂爆破。研究结果表明:斜沟煤矿18205工作面爆破孔的合理间距为7 m;钻孔爆破后,预裂钻孔百米钻孔瓦斯流量平均为0.029 m3/min·hm,相比于未预裂钻孔的百米钻孔瓦斯流量0.01 m3/min·hm0.0613 m3/min、而未预裂钻孔抽采量仅为0.023 m3/min,预裂钻孔抽采量比未预裂钻孔抽采量提高了2.66倍。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38740328
  1. CO2致裂技术在煤层瓦斯抽采中的应用研究

  2. 针对目前瓦斯治理困难、抽采效率低,且现存的增透抽采技术存在潜在危险、抽采效果差等问题,运用机理分析、数值模拟和工业试验等综合方法,论述了液态CO2相变致裂技术装备组成和致裂基本原理;同时使用FLUENT软件对相关技术参数进行了数值模拟和系统优化。结果表明:CO2致裂利用高压气体破碎煤岩体,增大了煤岩层的透气效果;模拟结果得出"c"结构平直圆柱形为释放孔最优结构,且释放最优直径和压力分别为25 mm和276 MPa;致裂后瓦斯抽采效果大幅度提高,可为低透气性煤层瓦斯高效抽采提供技术指导。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-27
    • 文件大小:834560
    • 提供者:weixin_38607282
  1. 液态CO2相变致裂试验研究

  2. 为提高液态CO2相变致裂技术的威力,开展多组不同厚度破裂片、不同CO2装填量和活化剂进行试验,定量测得致裂管内瞬态压强变化规律。实验结果表明,峰值压力受破裂片厚度、CO2装填量和活化剂质量的影响,由于破裂片厚度小可承受内压力较低,导致破裂片的厚度起到了决定性作用;为研究CO2装填密度对峰值压力的影响,基于高压维里状态方程分析了密闭空间条件下压力、温度和CO2装填量间的关系,其结果可直接用于致裂管与破裂片的设计与优化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-13
    • 文件大小:208896
    • 提供者:weixin_38603259
  1. 基于COMSOL数值模拟的液态CO2相变致裂布孔参数优化

  2. 为了能将液态CO2相变致裂技术高效地应用到低透气煤层强化增透领域,基于COMSL软件对液态CO2相变致裂技术布孔参数进行数值模拟优化,并在平煤十三矿进行了穿层强化预抽煤层瓦斯试验,对优化结果进行了验证。不同布孔方式、孔排间距参数下模拟试验和现场试验研究结果表明:同孔距下"隔二爆一"布孔方式其致裂后抽采效果优于"隔一爆一"布孔方式,最终确定平煤十三矿最佳布孔方式为孔距为6 m的"隔二爆一"式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-12
    • 文件大小:394240
    • 提供者:weixin_38502239
  1. 液态CO2相变致裂增透煤层机理与应用研究

  2. 液态CO2相变致裂增透原理是利用加热药卷瞬间加热液态CO2,受热后的液态CO2击破定压泄能片,产生的高压空气和冲击波作用于煤岩体,对煤体产生拉伸破坏作用。液态CO2相变属于物理爆炸过程,具有安全、可靠的特性。利用高压气体爆炸能量模型计算了液态CO2相变TNT当量,结合爆破理论、损伤断裂力学理论分析了高压CO2作用下煤体致裂过程。现场试验的结果表明,液态CO2相变致裂可以提高钻孔抽采有效影响半径1.5倍,并在此基础上合理确定了布孔方式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-22
    • 文件大小:122880
    • 提供者:weixin_38534444
  1. 液态CO2相变致裂机理及应用技术研究

  2. 为了更好地将液态CO2相变致裂技术应用到煤层增透领域中,达到经济快速消突的目的,通过理论对致裂过程进行了分析,将致裂过程分成冲击波作用和高压气体作用过程。并根据气体力学和断裂力学理论建立了致裂的力学方程,计算得到了十三矿致裂影响半径为8.2m,同时通过现场试验验证了计算得到的影响半径是准确的,为液态CO2相变致裂技术在增透消突机制、技术参数等方面的研究奠定了基础。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-15
    • 文件大小:248832
    • 提供者:weixin_38748382