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公开(公告)号:CN118824532B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202410709742.5
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 矿业大学(北京)内蒙古研究院
IPC: G16H50/30 , G06Q10/0635 , G06N20/00
Abstract: 本申请涉及冷风险预测技术领域,提供了一种基于深度学习的个性化冷风险预测评估方法及系统。该方法包括:对接收的目标个体的特征参数及目标个体所处位置的环境参数依次进行数据清洗、格式化;基于预先构建的热调节模型,对目标个体的皮肤温度进行初步预测,并根据初步预测结果和格式化后的特征参数,确定热调节模型中需进行关键参数调整的目标区段;其中,关键参数包括:代谢率、调定点温度、热容中的一个或多个;基于深度学习算法,根据格式化后的数据对目标区段的关键参数进行循环调整;基于关键参数调整后的热调节模型,对目标个体的皮肤温度进行二次预测,并根据二次预测结果确定目标个体的冷应激风险,并反馈至目标个体。
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公开(公告)号:CN118945970B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411427177.X
申请日:2024-10-14
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 矿业大学(北京)内蒙古研究院
Abstract: 一种碳基能源层原位转化用的等离子体发生器和方法,等离子体发生器中,蒸发装置腔体内的液态介质产生相变转化为气态介质,气态介质经由蒸发装置通道逸散至过热装置内,由蒸发装置通道逸散的气态介质加热为过热气态介质;起弧电磁控制装置连接阴极杆的另一端以使阴极杆伸出和缩回,换热后的冷却剂循环流出至阴极冷却剂回流口,再作为工作介质输入进入所述蒸发装置,阳极冷却剂雾化装置连通所述环空的另一侧的空间以将冷却剂雾化为液滴,所述液滴喷向高温高活性等离子体被加热激发转化为高温高活性粒子。本等离子体发生器稳定起弧,分段控温,精准控制液态水蒸发与加热的流量与温度,并避免冷却水循环至地面。
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公开(公告)号:CN119021665A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411463716.5
申请日:2024-10-21
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B43/295 , E21B7/04 , H05H1/24
Abstract: 一种煤层转移弧等离子体原位转化强化系统和方法,系统中,煤层定向钻井由地面向地下垂直钻进形成由地表至煤层中心线的垂直通道,再逐渐向水平方向偏转形成在煤层内部的非垂直通道;两个非煤层定向钻井由地面向地下垂直钻进形成地表至与煤层相隔一定距离的垂直通道,再逐渐向水平方向偏转形成贴近煤层顶板或底板的非垂直通道;反应介质注入管设于煤层定向钻井内以注入反应介质,阴极组件可移动布置于一个非煤层定向钻井,阳极组件可移动布置于另一个非煤层定向钻井且朝向阴极组件,阴极组件和阳极组件通电后产生高压电离作用以加热和活化阴极组件和阳极组件之间的来自反应介质注入管的反应介质。本系统提高活性粒子在煤层径向动量传递速度。
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公开(公告)号:CN118958939A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411440952.5
申请日:2024-10-16
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B43/295 , E21B47/07 , E21B49/08
Abstract: 一种煤层原位转化热能系统和方法,系统中,以非垂直通道在煤层延伸预定距离的坐标为靶点,由地表垂直穿过覆盖层和煤层上沿,由煤层逐渐向靶点偏转直至贯通非垂直通道;转化管设在转化通道内,转化管一端在地表连接转化管驱动装置和注入装置,在非垂直通道中的另一端连接高能装置,高能装置经由注入管提供的反应介质产生高温高活性的含氧组分粒子以将煤层转化为热气体;采收管一端在地表连接采收装置和采收管驱动装置,伸入煤层的另一端的末端为敞口,综合测试装置布置于采收管地表部分以测试采收热气体流量、组分和压力参数。本系统可高效地将地下煤层直接转化为稳定的热力产品。
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公开(公告)号:CN117784141A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311854830.6
申请日:2023-12-29
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G01S13/931 , G01S13/86 , G01S7/41 , G01S7/36
Abstract: 本申请公开了一种动态权重分配方法及系统、目标物体的信息获取方法。动态权重分配方法包括:基于激光雷达获取目标物体预设区域内的若干第一有效点;然后获取第一目标距离均值和第一方差平均偏差;基于4D毫米波雷达获取目标物体预设区域内的若干第二有效点;然后获取第二目标距离均值和第二方差平均偏差;然后获得第一差值、第二差值、第三差值和第四差值;然后获得激光雷达第一权重和激光雷达第二权重;然后获得毫米波雷达第一权重和毫米波雷达第二权重;最终获得激光雷达融合权重和毫米波雷达融合权重。该方法能够实现自适应权重调整,提高数据采集的精准度,提高目标识别系统稳定性,成本低、效率高、节约资源,适应不同复杂环境下的需求。
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公开(公告)号:CN116764819A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310781029.7
申请日:2023-06-29
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 矿业大学(北京)内蒙古研究院
IPC: B03D1/018 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种硫化铜矿抑制剂及其应用方法,包括黄蓍胶与过氧化氢;所述硫化铜矿抑制剂的制备步骤如下,以质量百分比计,称取黄蓍胶加入过氧化氢中,搅拌溶解,室温下经超声波处理一定时间,得到硫化铜矿抑制剂;本发明抑制剂选择性强、用量少且环保、无毒、易降解、来源广泛,具有较好的抑铜浮钼效果。
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公开(公告)号:CN115888971A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211683624.9
申请日:2022-12-27
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明公开了一种促进锡多金属硫化矿选矿中重选的方法,涉及锡矿选矿技术领域。将氯化钡和碳酸钠配制浓度范围分别为1%~3%和5%~10%的溶液;将浮选脱硫后的待选锡石矿浆引入到第一个搅拌桶中,加入配制好的氯化钡溶液,搅拌速度450r/min~600r/min,搅拌时间10min~15min;将与药剂作用后的矿浆引入第二个搅拌桶,加入配制好的碳酸钠溶液,搅拌速度300r/min~400r/min,搅拌时间5min~10min;再将矿浆进行重选作业,最后得到锡精矿。本发明利用不同物料间的溶度积差异及相互转化,将脱硫后的待选锡石矿浆分别与氯化钡溶液和碳酸钠溶液充分作用,除去矿浆中存在的微溶硫酸钙物种,降低重选设备表面结垢现象,改善锡石在后续重选中的松散‑分层‑分离过程,有效提升锡石选别指标。
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公开(公告)号:CN115463617A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211172551.7
申请日:2022-09-26
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种磁铁矿/焦炭复合电磁波吸波材料及其制备方法,涉及电磁波吸波材料技术领域。炼焦煤经破碎后,利用体积分数10%的盐酸搅拌酸洗,过滤分离后,经去离子水洗净烘干后得到活化的炼焦煤,作为母料1;将磁铁矿破碎后,经磁选提纯后,得到母料2;将母料1和母料2按比例混合,经混合球磨后得到前驱体粉末;将前驱体粉末置于管式炉中,在氮气保护下进行焙烧,自然冷却后得到磁铁矿/焦炭复合电磁波吸波材料。使用成本低且来源广泛、简便易得的磁铁矿与炼焦煤作为原料,过程中炼焦煤碳化形成多孔网络结构的焦炭,而磁铁矿粒子嵌布其中,焦炭完全包覆或半包覆强磁性磁铁矿颗粒,两者表现出优异的协同效应,有效提高材料的吸波效果。
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公开(公告)号:CN119021665B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411463716.5
申请日:2024-10-21
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B43/295 , E21B7/04 , H05H1/24
Abstract: 一种煤层转移弧等离子体原位转化强化系统和方法,系统中,煤层定向钻井由地面向地下垂直钻进形成由地表至煤层中心线的垂直通道,再逐渐向水平方向偏转形成在煤层内部的非垂直通道;两个非煤层定向钻井由地面向地下垂直钻进形成地表至与煤层相隔一定距离的垂直通道,再逐渐向水平方向偏转形成贴近煤层顶板或底板的非垂直通道;反应介质注入管设于煤层定向钻井内以注入反应介质,阴极组件可移动布置于一个非煤层定向钻井,阳极组件可移动布置于另一个非煤层定向钻井且朝向阴极组件,阴极组件和阳极组件通电后产生高压电离作用以加热和活化阴极组件和阳极组件之间的来自反应介质注入管的反应介质。本系统提高活性粒子在煤层径向动量传递速度。
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公开(公告)号:CN118958938A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411428114.6
申请日:2024-10-14
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B43/295 , B01J19/08 , B01J19/00
Abstract: 一种煤层等离子体气化系统和方法,系统中,转化通道由地面垂直穿过覆盖层和煤层上沿后逐渐向水平方向偏转在煤层内形成非垂直通道,以非垂直通道在煤层延伸一定距离,另一侧由地面垂直穿过覆盖层和煤层与非垂直通道连通;反应管一端在地面连接反应管驱动装置和注入装置,在非垂直通道中的另一端连接等离子体发生器,等离子体发生器经由注入管提供的反应介质产生高温高活性粒子以将煤层转化为煤气;采收与转化通道连接以采集煤气,综合测试装置设于采收管在地面部分以测试采收的煤气组分、温度和压力,流量测试装置设于采收管在地面部分以测试采收的煤气流量。本系统实现了煤层原位高效灵活的气化调控。
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