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公开(公告)号:CN109779590A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811591342.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种用于地面钻井增产的大温差冻融循环方法,先向地面钻井的瓦斯抽采管内脉动注磁化水,其次高压氮气驱动磁化水进入煤体内,然后进行多次液氮冻结磁化水与高温氮气融化,利用磁化水的冻结膨胀力与液氮及高温氮气直接的大温差效应共同致裂煤体,通过高温高压氮气、液氮和磁化水相互作用,形成超大温差效应,对煤体进行致裂效果,最终能有效提高煤体的致裂效果及裂隙扩展范围,增大煤体渗透率,从而实现地面钻井对瓦斯大流量、高浓度、长时间的抽采。
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公开(公告)号:CN108982571A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810501040.2
申请日:2018-05-23
Applicant: 徐州工程学院
IPC: G01N25/00
Abstract: 一种无损检测钢筋混凝土锈胀程度的方法,所涉及的硬件包括计算机和隔热箱体,连接标尺以及安装在连接标尺末端的红外热像仪,红外热像仪通过数据线与计算机相连;隔热箱体上层设有螺旋型检测通道,连接标尺末端位于隔热箱体内部,顶端通过螺旋型检测通道伸出隔热箱体;具体方法为:选定需要进行锈胀程度检测的钢筋混凝土区域并进行除尘处理,控制隔热箱体与钢筋混凝土表面密封接触,通过连接标尺控制红外热热像仪在控制箱体内所处的三维位置,以检测钢筋混凝土锈胀程度的概况及重点区域。本发明能够减小红外热像仪在检测钢筋混凝土锈胀程度拍照时外界温度变化等对红外辐射信息的影响,提高检测的准确度,实现钢筋混凝土锈胀程度的无损检测。
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公开(公告)号:CN108714962A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810468619.3
申请日:2018-05-16
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃混凝土制备固碳混凝土预制件的方法,先将废弃混凝土进行破碎,得到所需骨料,同时对工业废气进行除尘处理,然后将工业废气与空气混合控制其所需温度,使工业废气与已完成配料的混凝土拌合物进行碳化反应,然后在混凝土拌合物进入预制件成型及硬化养护阶段,再次将已碳化的工业废气与除尘后的未碳化工业废气混合后,注入混凝土固碳室与混凝土预制件进行碳化反应,这样使工业废气多次循环与混凝土预制件进行碳化反应,直至预制件养护完成。从而本发明能在混凝土预制件制备过程中对工业废气中的二氧化碳进行固定,其不仅能降低工业废气中二氧化碳的含量,同时能保证混凝土预制件所需的强度,另外实现了废弃混凝土资源化利用。
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公开(公告)号:CN108640597A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810467809.3
申请日:2018-05-16
Applicant: 徐州工程学院
CPC classification number: Y02W30/95
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃混凝土制备固碳透水混凝土的方法,先将废弃混凝土进行破碎,得到所需骨料,同时对工业废气进行除尘处理,然后将工业废气与空气混合控制其所需温度,使工业废气与已完成配料的透水混凝土拌合物进行碳化反应,然后在透水混凝土拌合物进入预制成型及硬化养护阶段,再次将已碳化的工业废气与除尘后的未碳化工业废气混合后,注入透水混凝土固碳室与透水混凝土进行碳化反应,这样使工业废气多次循环与透水混凝土进行碳化反应,直至预制养护完成。从而本发明能在透水混凝土制备过程中对工业废气中的二氧化碳进行固定,其不仅能降低工业废气中二氧化碳的含量,同时能保证透水混凝土的适用性能,另外实现了废弃混凝土资源化利用。
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公开(公告)号:CN108439915A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810468636.7
申请日:2018-05-16
Applicant: 徐州工程学院
CPC classification number: C04B28/04 , C04B40/0231 , C04B2111/00284 , C04B14/02 , C04B2103/0068 , C04B14/26
Abstract: 本发明公开了一种固碳透水混凝土的制备方法,先对工业废气进行除尘处理,然后将工业废气与空气混合控制其所需温度,使工业废气与已完成配料的透水混凝土拌合物进行碳化反应,然后在透水混凝土拌合物进入预制成型及硬化养护阶段,再次将已碳化的工业废气与除尘后的未碳化工业废气混合后,注入透水混凝土固碳室与透水混凝土进行碳化反应,这样使工业废气多次循环与透水混凝土进行碳化反应,直至预制养护完成。从而本发明能在透水混凝土制备过程中对工业废气中的二氧化碳进行固定,其不仅能降低工业废气中二氧化碳的含量,同时能保证透水混凝土的适用性能。
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公开(公告)号:CN107476794A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710896755.8
申请日:2017-09-28
Applicant: 徐州工程学院
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种液氮气化循环后注高温氮气增加煤体透气性的方法,在工作面巷道内施工瓦斯抽采钻孔;通过磁化水注入管向瓦斯抽采钻孔内注入磁化水,然后磁化水向瓦斯抽采钻孔周围的煤体内渗流;液氮罐内的液氮向瓦斯抽采钻孔内注满液氮;液氮冻结渗入煤体内的磁化水,并且气化转变为氮气,使瓦斯抽采钻孔内压力升高;瓦斯抽采钻孔内已气化的氮气进入氮气加热罐内被收集;重复上述冻融步骤,对瓦斯抽采钻孔实施多次液氮气化循环;氮气加热罐对其内部收集的氮气进行加热,使高温氮气注入瓦斯抽采钻孔内,使高温氮气对煤体进行致裂。本发明先使煤体产生弱化区,然后在对煤体进行破裂增透,从而缩短氮气的蓄热时间,同时提高对煤体的增透范围。
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公开(公告)号:CN119760665B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202510248757.0
申请日:2025-03-04
Applicant: 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 , 徐州工程学院 , 中国矿业大学 , 太原市思微伏科技有限公司
IPC: G06F18/27 , E21B44/00 , E21B47/022
Abstract: 本发明公开了一种用于钻头钻孔轨迹智能识别修正系统及方法,涉及地质勘探技术领域,本方法包括:获取钻孔设计轨迹生成控制参数,并输入钻孔设备,钻孔设备按照设定的控制参数进行钻孔施工;设定一个修正数量;获取钻孔设备的实际钻孔轨迹,采用轨迹识别算法确定钻头当前的偏移参数;基于当前实际轨迹与钻孔设计轨迹,进行拟合设计修正后的拟合钻孔轨迹;基于钻头的偏移参数和拟合钻孔轨迹进行拟合更新钻孔设计轨迹数据。本发明的优点在于:采用实时拟合分析的方式进行量化钻头的面向角与地质环境因素之间的相关影响关系,降低了钻进轨迹的预先设计难度,同时实现实钻轨迹按照预定轨迹行进,进而有效的保证钻进施工的安全与质量。
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公开(公告)号:CN119982046A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510203014.1
申请日:2025-02-24
IPC: E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种强化钻孔抽采衰竭期欠压瓦斯的方法,通过钻孔密闭充分利用钻孔内解吸的瓦斯实现钻孔的自升压,并用注气补充的方式使钻孔内压力达到所需值,接着通过传动管及橡胶密封头的往复运动,使得钻孔内部产生交变气压脉动交变致裂煤体,增加煤体的渗透率;同时往复运动过程中会带动钻孔内气体交替进行压缩和复原的过程,从而提高煤层瓦斯流动驱动力,通过往复运动的方式促进抽采衰竭期的欠压瓦斯从微孔隙解吸至钻孔;完成后对钻孔进行瓦斯抽采并重复多次上述过程,直至煤层的瓦斯抽采达标。上述方法在施工简单、无需大型设备前提下,对进入衰竭期的瓦斯钻孔进行强化抽采处理,从而提高钻孔的瓦斯抽采效率,便于煤层后续的安全开采。
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公开(公告)号:CN119444470A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411489564.6
申请日:2024-10-24
Applicant: 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 , 徐州工程学院 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及安全监测领域,且公开了一种基于管控云平台的智能钻进施工数据安全监测系统,系统包括数据采集模块、数据传输和处理模块、施工状况分析模块、安全风险预测系数计算模块、安全风险预测模块、风险等级定位模块以及结果反馈模块,通过按钻进深度划分成若干子区域采集和监测钻进现场数据,再传输至云平台数据处理中心进行处理,对处理后的钻进施工数据进行综合分析和安全风险预测,根据风险预测结果进行风险等级划分和定位,再反馈和预警至管理人员终端,有利于实现全面、实时、高效地监测和分析钻进施工数据,能更好地识别潜在的安全风险,及时发现和处理施工过程中的安全隐患,提高预警信息的准确性和及时性。
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公开(公告)号:CN119288452A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411410489.X
申请日:2024-10-10
Applicant: 山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司 , 徐州工程学院 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态信息融合的钻孔压力监测系统,具体涉及多模态信息融合技术领域,包括钻孔压力监测区域划分模块、多模态信息数据采集模块、多模态信息数据分析模块、钻孔压力多模态信息融合模块、钻孔压力监测与预警模块以及钻孔压力监测人机交互模块;所述钻孔压力监测区域划分模块用于将钻孔作业作为目标区域,并将目标区域按照相等时间段划分为若干个监控子区域;本发明通过对压力‑岩石类型参数进行分析,得到一个指标来评估岩石类型对钻孔压力的影响程度,在多模态信息融合过程中,有助于根据岩石类型的不同调整融合算法和参数,以更好地适应不同岩石的力学性质和钻孔压力响应特性,进而提高钻孔压力监测的准确性和可靠性。
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