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公开(公告)号:CN102818930B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210320146.5
申请日:2012-09-03
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏省电力公司徐州供电公司
IPC: G01R23/16
Abstract: 一种高精度快速计算电力谐波参数的方法,属于电网电压和电流波形畸变的分析和自动监测算法。首先用对称窗函数截断已采样的电力谐波信号,并对截断信号进行快速傅立叶变换(简称FFT),而后用同一窗函数从同一起始点截断一半长度采样数据,也进行FFT。依据2次FFT的相位差角为零精确计算出基波和各次谐波的频率,进而用在对称窗函数频域内插值的方法计算出基波和各次谐波的校正系数,最后,计算出各次电力谐波的幅值和相位。本发明与其它加窗FFT插值校正分析方法在计算耗时上有明显优势,计算量大大减少,最适合用于具有硬件FFT的DSP数字信号处理器,是一种具有实用价值的电力谐波高精度计算的算法。
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公开(公告)号:CN104018837A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410280956.1
申请日:2014-06-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种处理卧底矸石的间隔充填沿空留巷方法,包括:(1)随着工作面的回采,根据充填区顶板情况采用锚网索支护或不进行支护;(2)在液压支架后方构筑巷旁充填体,巷旁充填体构筑一定长度后,根据顶板情况留下2~4m长度的空间不充填;(3)随着工作面的推进,待留巷稳定后或在后方一定距离,将巷道产生的底鼓清底后产生的矸石用编织袋或蛇皮袋装满码放在巷旁充填体间隔的空隙里,与充填墙体共同起到支承顶板和密闭采空区作用;(4)重复上述步骤形成连续的巷旁支护墙体,为下一个工作面开采使用。本发明能节省高水材料用量,降低留巷成本;减少卧底产生的辅助运输费用及劳动强度、并处理和利用了矸石。
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公开(公告)号:CN120028222A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510503708.7
申请日:2025-04-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种CO2‑水‑岩石动态反应模拟装置及实验方法,涉及地球化学水岩反应技术领域,模拟装置包括气液内循环系统、CO2输入与监测系统、温度控制系统、压力控制系统和pH监测系统;其中,气液内循环系统包括用于固定样品并对样品施加围压的岩心夹持器和循环泵,该气液内循环系统可实现高压条件下持续性流固耦合物理模拟,同时对环境pH、循环围压进行连续监测;CO2输入与监测系统可精确测定CO2注入与排出量,获取CO2‑水‑岩石动态反应过程CO2地质封存量及反应前后岩石渗透率。本发明在实验室内模拟原位条件下储层高温高压环境,实现对CO2‑水‑岩石体系地球化学响应与样品渗透率演化特性的同时监测,为改进现有CO2强化油气开采与CO2地质封存技术提供指导。
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公开(公告)号:CN118330740A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410765569.0
申请日:2024-06-14
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳封存靶层改造裂缝表征及增透效果评价方法,评价方法包括如下步骤:增大封存靶层裂缝网结构,利用微震监测获得裂隙发育波形数据,通过破裂源定位、震源机制反演确定裂缝聚集区及空间尺度参数,从破裂源间距、破裂尺度、破裂方位三个维度获得裂缝贯通程度,利用定位点三维体积数密度确定裂缝密集程度,基于裂缝损伤张量最大特征值及对应特征向量表征岩体渗透能力,从靶层岩体的贯通度、密集度、渗透性三个维度量化表征封存靶层岩体压裂增透改造裂缝网络,即时评估改造缝网结构增透效果,制定缝网增透改造方案,对进一步缝网改造过程施行监测再评价,实现封存靶层缝网改造效果最大化。
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公开(公告)号:CN116864024B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311137037.4
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请提供了一种基于一氧化碳生成指数的煤自燃倾向性判识方法及系统。该方法中,基于预先构建的煤样的氧浓度分布模型及一氧化碳浓度分布模型,得到煤样在低温氧化实验的煤样罐内的轴向氧气摩尔浓度及一氧化碳摩尔浓度,进而构建煤样的一氧化碳生成指数模型,并根据煤样的低温氧化实验的数据,计算不同温度下煤样的一氧化碳生成指数,以确定煤样的自燃临界温度,最后,由煤样的自燃临界温度,构建煤样的自燃倾向性判识模型,对煤样对应的煤层的自燃倾向性进行判识,提高了采煤条件下煤自燃倾向性判识的准确性和可靠性,为煤矿井下煤自燃的监控监测提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN116629141B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310897724.X
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及采矿领域,提供了一种采煤条件下基于PSO‑BP算法的采空区自然发火预测方法和系统。该方法中,基于采煤条件下采空区自然发火多场耦合模型,根据采煤工作面的工作面状态参数和煤样的耗氧速度、放热强度,建立采空区最高温度与采空区进回风两侧边界温度的非线性映射,并以工作面的状态参数、煤样的耗氧速度、放热强度,以及采空区进回风两侧边界温度为输入,采空区的最高温度为输出,获取采空区自然发火模拟数据训练集;对建立的采空区自然发火预测模型进行训练;根据测定的采空区进回风两侧距离采煤工作面不同距离处的多组边界温度以及对应的工作面状态参数、煤样的耗氧速度、放热强度,预测采空区的最高温度。
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公开(公告)号:CN114383948B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111485822.X
申请日:2021-12-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种测量不同加载条件下岩心参数的装置,包括岩心夹持装置、施压装置、核磁共振发生检测模块、声波数据发生采集模块,以及内部填充有围压液体介质的围压腔体,其测量方法包括:施压装置用于对岩心夹持装置施加沿岩心轴向的压力,岩心夹持装置压缩围压腔体的体积使围压介质对岩心的表面产生围压,核磁共振发生检测模块用于在向岩心夹持装置内的岩心施加磁场后获得岩心的核磁共振T2谱,声波数据采集模块用于向岩心夹持装置夹持的岩心产生声波,并采集声波在岩心中的传播时间,实现了不同围压加载条件下的岩样核磁共振T2谱弛豫特征与声波波速特征的能同时测量。本发明实现了核磁共振T2谱弛豫变化特征和声波波速特征的同时测量。
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公开(公告)号:CN116629141A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310897724.X
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及采矿领域,提供了一种采煤条件下基于PSO‑BP算法的采空区自然发火预测方法和系统。该方法中,基于采煤条件下采空区自然发火多场耦合模型,根据采煤工作面的工作面状态参数和煤样的耗氧速度、放热强度,建立采空区最高温度与采空区进回风两侧边界温度的非线性映射,并以工作面的状态参数、煤样的耗氧速度、放热强度,以及采空区进回风两侧边界温度为输入,采空区的最高温度为输出,获取采空区自然发火模拟数据训练集;对建立的采空区自然发火预测模型进行训练;根据测定的采空区进回风两侧距离采煤工作面不同距离处的多组边界温度以及对应的工作面状态参数、煤样的耗氧速度、放热强度,预测采空区的最高温度。
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公开(公告)号:CN116255135A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310361565.1
申请日:2023-04-06
Applicant: 陕西小保当矿业有限公司 , 中国矿业大学
IPC: E21B47/06
Abstract: 本发明公开了煤油气叠置区交叉开采油气井受力及变形监测方法,包括布置试验井的方法和布置传感器的方法,并按照矿区内生产或废弃油气井的井身结构安装试验井,在综采工作面动态推进过程中,通过试验井内安装的传感器实时监测采煤工作面与区段煤柱内试验井的受力及变形量,基于试验井的受力变形监测数据及钻孔电视成像仪观测结果,综合评估采煤工作面和区段煤柱内生产或废弃油气井的完整性。本发明不仅可以有效评估受煤层采动影响生产油气井失稳泄露风险,而且可为生产油气井保护煤柱及区段煤柱的合理尺寸设计提供有益思路,可为油气井保护煤柱及区段煤柱的留设提供参考。
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公开(公告)号:CN116241215A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211639824.4
申请日:2022-12-20
Applicant: 陕西小保当矿业有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用煤矿井田内废弃油气井回灌矿井水减污及增产油气的方法,主要包括三部分内容:废弃油气井的选取和改造、矿井污废水的净化处理和净化后的矿井水通过改造后的废弃油气井注入到深部低压油气储层中,通过储层增加,提高油气的采出率。第一,本发明可以实现废弃油气井的二次利用,节省资源,避免了专门实施注水井;第二,可以处理煤矿生产过程中产生的大量污废水,改善用水效率,污废水不外排实现水资源的循环利用,降低矿井水的净化处理费用;第三,提高深部油气储层的流体压力,进一步提高进入服务周期尾声的废弃油气井的油气产量,提升油气采出率。
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