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公开(公告)号:CN116519030A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310605204.7
申请日:2023-05-26
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开基于FBG的无源阶梯型故障检测传感器系统,包括两个c波段掺铒光纤放大器EDFA1和EDFA2、一个3端口光循环器OC、一个1×2光开关OSW和一个光谱分析仪OSA,所述c波段掺铒光纤放大器EDFA1产生宽带放大自发发射ASE光源,光源发出的光依次通过光循环器OC和光开关OSW进入阶梯型多传感器结构;采用阶梯型结构构造FBG传感器网络系统,解决了传统FBG传感器网络系统无法检测两个以上故障位置的问题。将FBG传感器串接在各条FBG线路上之后,可利用多路复用及温度补偿技术,则各条FBG线路可以进行温度补偿下的多点应变测量,尤其是本方案中有多条FBG线路,从而可以实现具有多点故障检测能力的多线路多点应变测量。
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公开(公告)号:CN110652847A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911111916.3
申请日:2019-11-14
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 基于煤矿采空区处置工业上废气中二氧化碳的装置及方法,包括菌液注入系统、二氧化碳注入系统、气液输送管、注液注气管、工业尾气输送管和能源抽取系统,工业尾气输送管上设置有尾气过滤器,菌液注入系统和二氧化碳注入系统的出口均与气液输送管的进口连接,注液注气管下端连接有注气液筛管,注气液筛管穿过上裂隙带、采空区和下裂隙带,气液输送管的出口与注液注气管的上端口连接,能源抽取系统的下端口设置在下裂隙带下方的位置。本发明操作简单、成本低、适用范围广,直接通过工业尾气输送管供送含有较多二氧化碳的尾气,这样就避免了含有大量二氧化碳的工业尾气排放到大气中,从而大幅度降低大气中的二氧化碳的排放量。
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公开(公告)号:CN107091115A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710335216.7
申请日:2017-05-12
IPC: E21F17/18
CPC classification number: E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种煤矿安全检测系统,包括:物理检测单元、化学信息检测单元、人体生命状态检测单元、中央处理器、预警单元以及无线通信模块;物理检测单元用于实时检测矿井中的温度、湿度以及风速;化学信息检测单元用于实时检测矿井中的甲烷浓度、CO浓度以及NO浓度;人体生命状态检测单元用于实时检测矿井中工人的呼吸信息和心率信息;该系统,保证了对矿井施工中的各个危险因素进行检测,提高了施工中的安全系数,实现对煤矿井下各参数的实时检测,降低系统成本,缩短安装工期,提高系统的稳定性,从而实现了易于维护,高性价比的现代化监控系统。
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公开(公告)号:CN118188012A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410344621.5
申请日:2024-03-25
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明涉及井下瓦斯抽采技术领域,公开了一种封孔裂隙自修复封孔系统,包括设置在预先开设的钻孔内部的注浆管、瓦斯抽采管、外封堵囊袋、内封堵囊袋、水泥、膨胀聚合物和蒸气发生器;本发明通过瓦斯抽采管注入高温水蒸气激活膨胀聚合物,蒸气注入量与裂缝开度及膨胀聚合物配比进行精确控制,确保膨胀聚合物能够充分膨胀并对裂隙进行有效封堵;在受高温激活后的膨胀聚合物抗压强度大幅降低,膨胀后不会对封孔段周围进行二次破坏,从而保证有效地将瓦斯的抽采负压转换为瓦斯抽采过程中的流动动能,此外,高温水蒸气可以进一步促进煤层瓦斯解吸,使吸附态瓦斯转变为游离态瓦斯,最终实现钻孔内瓦斯抽采浓度的提高,值得大范围推广。
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公开(公告)号:CN113756753A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111171518.8
申请日:2021-10-08
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 一种基于煤层气生物工程的碳减排方法,具体包括以下步骤:a、煤层气开发阶段的煤层气增产;b、煤层气开发后的二氧化碳封存;c、煤层气开发后的二氧化碳生物甲烷化;d、煤层气开发后的二氧化碳的捕集与利用:将煤层气开发利用后排放的二氧化碳捕集并注入到煤矿采空区、弃置区煤储层,实现二氧化碳封存与二氧化碳甲烷化,进一步实现该技术的闭环运行,实现净零排放。本发明操作简单、成本低、适用范围广、能够实现多途径、多方式二氧化碳的资源化利用与封存,具有很大的资源意义和环境意义。
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公开(公告)号:CN110306965A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910610111.7
申请日:2019-07-08
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于煤层气低产井区的增产方法,包括以下步骤:选择拟实施增产技术的低产井区;在低产井区直井或丛式井之间依据地质因素、工程因素和排采因素确定水平井井位;在地层内造斜,将水平段设计在煤层或煤层围岩内;采用分段多簇射孔压裂技术对水平段进行分段压裂改造,形成多级多类裂缝体系;进行压裂施工,将水平井周边的煤层气井井下管柱提出,将排采井口换成压裂井口,并将井口关闭;压裂施工期间,泵注支撑剂和低伤害压裂液;压裂后将水平井周边的煤层气井冲砂下泵、继续排采,水平井也一并排采。本发明利用水平井对低产煤层气井群进行区域性的一体化二次增产改造,具有改造周期短、见效快、投入低等优点。
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