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公开(公告)号:CN119313101B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411828381.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06N20/20
Abstract: 本申请提供了一种煤矿企业与共享中心联合储备应急救援物资的决策方法,该方法包括:针对特定事故类型,基于历史事故信息,采用随机森林算法,构建特定种类应急救援物资在事故应急救援期间随着时间推移和事故演化的物资需求模型,应急救援物资的需求量;获取煤矿的基本信息,根据基本信息,应用需求模型确定事故期间,随着时间推移和事故演化的应急救援物资需求量变化曲线;根据应急救援物资需求量变化曲线要求,在时间和物资数量满足要求的情况下,确定应急救援物资的存储信息。本申请解决了现有技术中储备成本高、效率低的问题。
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公开(公告)号:CN119555540A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411769928.6
申请日:2024-12-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种识别煤层瓦斯运移主控传质形式的方法。包括:通过分析渗透行为与扩散行为之间的数学联系构建两者统一的解吸双渗控制模型;通过分析内源瓦斯解吸条件下的传质过程计算裂隙和基质系统的压力梯度与流动截面积;通过达西定律来计算基质与裂隙中瓦斯的流动质量;通过所述流动质量的数量关系定义特征渗透率比值;通过分析基质和裂隙表观渗透率比值来识别煤层瓦斯运移的主控传质形式。本发明能够准确、客观、快速的识别煤层内源瓦斯解吸条件下瓦斯运移的主控传质形式。
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公开(公告)号:CN119531931A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411725304.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了煤层瓦斯抽采钻孔防塌支护装置及支护方法,包括支护筛管,支护包括多个筛管固定板,相邻的两个筛管固定板分别通过筛管活动件连接;阻尼组件,阻尼组件与筛管固定板滑动连接,阻尼组件用于对煤层瓦斯抽采钻孔进行防塌支护;伸缩控制组件,中心管通过多个伸缩控制组件分别与多个阻尼组件连接。本发明利用伸缩控制组件可对筛管固定板等结构的位置进行调节,使得支护筛管可进行伸缩,从而便于将支护筛管放入煤层瓦斯抽采钻孔内,支护筛管可进行展开,支护筛管展开过程中,阻尼组件先与煤层钻孔壁接触并对煤层产生二次应力扰动,有利于瓦斯抽采,当支护筛管完全展开,阻尼组件已插入煤层中,能够降低煤层对筛管等结构的破坏,对煤层瓦斯抽采钻孔起到支护作用。
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公开(公告)号:CN117449896B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311482206.8
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F1/02
Abstract: 本发明公开了煤矿灾变时期风网智能监测与协同控制的实验装置及方法,其包括用于模拟井下通风网络的风路模拟组件,用于向所述风路模拟组件中通入实验气体的充气模块,用于采集所述实验气体在所述风路模拟组件中的动态参数的参数监测模块,用于根据所述动态参数对所述风路模拟组件进行控制的风网控制模块。所述风路模拟组件包括多个可调节长度的模拟管道。本发明能够模拟实际煤矿的灾变通风情况,不仅可以模拟煤矿煤与瓦斯突出灾变后的演变情况,收集煤与瓦斯灾害的实验数据,实现对已有的灾变时期智能监测与协同控制手段进行验证。
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公开(公告)号:CN117514084B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311733672.9
申请日:2023-12-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种煤体降滤固结‑定向蓄能压裂增透方法,具体过程如下:预先向压裂段周围煤体的孔‑裂隙中注入降滤剂,固结煤体以减少滤失;对降滤固结后的煤体实施定向预制微裂缝,确定水力压裂主裂缝的起裂位置与扩展路径;启动水力压裂造缝,使压裂段内蓄积高压能量的压裂液沿预制微裂缝释放、冲击并扩展,形成压裂开度更广、延展距离更远的水力压裂主裂缝;根据同性相斥原理,随着与降滤剂具有相同极性属性的支撑剂流入,其产生的斥力转化为支撑剂远端运移的推动力,对远端的水力裂缝进行有效支撑。该方法避免了压裂液的无效滤失,增大了水力压裂的致裂范围和作用强度,实现了定向水力压裂和支撑剂远端铺置,提升了煤体致裂增透效果。
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公开(公告)号:CN113982615B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202111239479.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种高频气驱粒子冲击破岩装置,包括多个本体,本体具有第一腔体、第二腔体和第三腔体,第一腔体内设有撞杆,第二腔体内设有滑块,第三腔体内设有活塞杆,滑块在伸缩装置的带动下沿第二腔体往复运动,当滑块运动至最左侧时,下料装置内的磨料粒子落入第一腔体内,活塞杆将第三腔体封闭,第三腔体内气体压强增大,同时冲击腔内的气体经由第一腔体上的单向阀排出。当滑块运动至最右侧时,第三腔体与冲击腔连通,第三腔体内的高压气体进入冲击腔内,冲击活塞在高压气体和撞杆的共同作用下,将位于第一腔体内的磨料粒子推射出第一腔体。该装置可随掘进机旋切进行高频率的冲击岩体岩面,实现辅助破岩的目的。
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公开(公告)号:CN116122891A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310198275.X
申请日:2023-03-01
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔二次智能封孔提高抽采效果的装置及方法,首先构筑注浆空间并调试智能分析控制箱参数,通过智能分析控制箱控制注浆泵向注浆空间注浆,完成封孔段智能封孔,并在抽采期间通过压力传感器及瓦斯浓度传感器实时监测浆液压力与瓦斯抽采浓度,待监测到后期漏气通道产生导致瓦斯抽采浓度下降后,控制注氮泵向膨胀囊袋注氮,通过膨胀囊袋膨胀压缩注浆空间,使浆液挤压进入新生发育裂隙,封堵后期漏风通道,完成智能补压作业。该方法成本低廉、结构合理,实现了无人条件下全过程智能封孔及补压,为解决当前因抽采钻孔后期漏气通道难以封堵导致瓦斯抽采浓度下降等问题提供了强有力的支撑,大大提高了瓦斯抽采效果。
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公开(公告)号:CN116050239A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211348119.9
申请日:2022-10-31
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司 , 中国矿业大学(北京) , 中煤新集能源股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N20/10 , E21F7/00 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采智能决策调控方法,以单个钻孔为分析对象,阀门开度为决策变量,其中具体方法包括基础抽采数据采集、数据训练及调控模型构建、模型预测、钻孔调控;瓦斯抽采智能调控依托瓦斯抽采智能决策与调控平台,针对抽采安装的控制阀门作为钻孔调控设备,采用PLC控制和计算机组态软件Wincc相结合的方式,实现在地面对控制阀门开度的远程智能控制,同时亦可实现单孔抽采效果评价,从而大幅度提高瓦斯抽采系统的安全性和高效性。
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公开(公告)号:CN111027787B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010010922.6
申请日:2020-01-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G01N19/02
Abstract: 本发明公开了一种基于断层滑移失稳诱发煤与瓦斯突出的实时预测方法,针对断层与突出发生的高度相关性,运用摩擦学及速率状态摩擦准则,综合考虑了断层产状形貌、活化演化特征影响、采掘现场煤的物理力学特征、地应力和瓦斯运移特征等因素,对采掘现场断层区域内摩擦滑移状态及滑移失稳特征在实验室条件下进行描述并建立滑移失稳判据,最终结合现场实测的应力及瓦斯动态数据实现了突出实时预测。本发明所述的方法很好地兼顾了采掘现场条件各参数特征和断层构造活化滑移,适用于采掘现场局部区域的实时准确预测,可为煤与瓦斯突出防治起到一定的理论指导。
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公开(公告)号:CN115387772B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211074864.9
申请日:2022-09-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种煤层液态CO2致裂增透与循环堵漏装置及方法,包括抽采孔、致裂孔、抽采管、液态CO2致裂装置、堵漏剂以及堵漏装置,在煤体相邻位置依次布置抽采孔和致裂孔,分别安装抽采管与液态CO2致裂装置,并进行封孔作业;堵漏剂经进料口进入粉尘发生器中经注粉管吹入钻孔内部,悬浮的堵漏剂在裂隙与抽采管路之间形成的负压梯度作用下进入贯通裂隙中,并对流动通道进行堵塞;而多余的堵漏剂则在吸尘管的作用下排出钻孔内部、重新进入粉尘发生器,进而形成一个闭合、流动的循环回路,进而对钻孔裂隙进行有效地堵漏。本发明解决了致裂过程中出现的漏风问题,避免了巷道风流窜入抽采管路引起抽采纯度降低、抽采效果下降等现象的发生。
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