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利用深孔控制预裂爆破强化瓦斯抽放消除回采工作面突出危险性 总被引:3,自引:0,他引:3
利用深孔控制预裂爆破可提高松软低透气性突出煤层的瓦斯抽放率,通过强化抽放对突出危险区内的回采工作面进行区域性消突,工作面突出危险消除后,煤层厚度合适,就可以采用综放采煤法,在确保安全的前提下,大大提高了生产效率和经济效益。 相似文献
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石油开采过程中,为增大原始岩体的渗流速度,一般采用水压致裂或射孔弹的方法来加以实现,但两种方法都存在一定缺陷。为探索一种新概念石油开采技术,即采用激光技术增大原始岩体的渗透率,对短脉冲激光辐照自然、饱水和饱油状态的花岗岩、大理岩和红砂岩的响应作了初步研究。得到了激光辐照下,岩石试样内烧蚀坑的三维形态以及烧蚀状态与脉冲数的初步关系。结果表明:脉冲激光可以在试样局部产生一定的裂纹;饱油试样的烧蚀情况较饱水和自然状态更严重。但对于产生的裂纹数量,尺寸以及方向等方面的控制尚需进一步的工作。 相似文献
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聚丙烯物理法微孔发泡操作条件与泡孔形态的关系研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以超临界CO2流体和丁烷为发泡剂,用快速释压的方法,对PP的微孔发泡进行了研究,得到了泡孔密度达10^9泡孔/cm^2,泡孔直径为20-50μm的微孔泡沫塑料颗粒。研究表明,改变饱和压力和温度可以控制发泡的泡孔结构和密度。使用CO2为发泡剂,当温度低于90℃或压力低于6.0MPa时,PP很难出现发泡。提高温度使泡孔出现五边形的结构但泡孔尺寸增大;增加饱和压力,泡孔密度增加,泡孔直径减小。用超临界CO2流体和丁烷作发泡剂时所得到的泡孔密度分别为2.0×10^8-10^9和2.0×10^5—10^7泡孔/cm^3,泡孔平均尺寸分别为20—50μm和100—500μm。用超临界CO2流体和丁烷混合气体作为发泡剂时泡孔直径则出现了双峰分布的结构;加入成核剂炭黑后所得到的泡孔尺寸大于未加成核剂的情况,其泡孔密度和泡孔直径分别为7.0×10^6—1.6×10^9泡孔/cm^3和55—300μm。 相似文献
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