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公开(公告)号:CN114033381A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111392585.2
申请日:2021-11-23
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国能宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开的一种生态减损型露天煤矿开采工艺,涉及露天煤矿开采技术领域。包括以下步骤:首先,确定煤层上覆岩层的相关赋存参数;然后,确定待剥离物存放地点,并对地表土层与岩层先后剥离后分别堆放;接着,对煤层进行开采,开采后的原煤层区域回填外排的废岩,内排后的剥离物按实际的地层赋存顺序在后方采空区对应层位进行堆放并压实;最后,将地表土层剥离物分别覆盖在矿坑地表以及外排土场剩余的废岩表层,并进行养分测试。本发明中露天开采的影响区域表层仍是原有的地表土层,不用进行地表废岩土壤化,降低了开采后生态修复的工程量和难度,节约生态修复投入;同时,实现内排后采空区是按照原有地层赋存顺序进行回填的,有利于生态恢复。
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公开(公告)号:CN114108566A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111435390.1
申请日:2021-11-29
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国能宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种露天矿分布式储水施工方法,包括如下步骤:S10:获取矿区及周边地形等高线;S20:规划分布式出水设施储水区参数及重塑地貌等高线;S30:露天矿内排作业期间在非工作帮的某水平台阶构筑内排台阶储水区;S40:随着内排帮的推进,继续在上述水平台阶上构筑新的内排台阶储水区,同时将上一个内排台阶储水区构筑为地形地貌重构区储水区;S50:按照上述S40的步骤循环施工直至闭坑。通过新旧内排台阶储水区和地形地貌重构区储水区水资源的调配实现了矿井涌水充分存储和利用。
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公开(公告)号:CN114059506B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111431330.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国能宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种露天矿分布式水资源储用系统及其实现方法,包括如下步骤:S10:获得矿区及周边地形等高线图和地层柱状图;S20:规划分布式水资源储用系统储水区参数及重塑地貌等高线;S30:露天矿内排作业期间建设部分储用系统,以实现部分矿井涌水及降水的资源化利用;其包括:S40:露天矿闭坑期间完成分布式水资源储用系统建设。该方法将缺水地区露天矿生产期间矿井涌水有效存储并及时转化为生产用水和绿化用水;是闭坑后通过分布式储水区之间、储水区与复垦区之间的高差实现雨水的储存与调用;是用储水区的容积抵消采出资源量的体积,使得内排作业重构的区域标高与原始地貌接近,避免滑坡和泥石流等地质灾害产生。
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公开(公告)号:CN114109389A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111433723.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国能宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学
IPC: E21C41/32
Abstract: 本发明公开了一种露天矿内排土场含水层及其重构方法,包括:在剥离作业时选取重构含水层岩土,其包括第一类岩土材料、第二类岩土材料和第三类岩土材料,其中,第一类岩土材料、第二类岩土材料的力学性质与原含水层相似,且第二类岩土材料的粒径比第一类岩土材料的粒径大;第三类岩土材料具有隔水性;将第二类岩土材料构筑在含水层的边缘,将第一类岩土材料构筑在含水层的中间,并在第一类岩土材料上铺设第三类岩土材料;随着排土作业的进行,持续重复上述步骤进行铺设,并在闭坑时将第二类岩土材料构筑的边缘强径流区闭合;采用第三类岩土材料并沿着终采坑坑底逐层、逐圈铺设隔水封闭圈,并且加固隔水封闭圈。
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公开(公告)号:CN114059506A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111431330.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国能宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种露天矿分布式水资源储用系统及其实现方法,包括如下步骤:S10:获得矿区及周边地形等高线图和地层柱状图;S20:规划分布式水资源储用系统储水区参数及重塑地貌等高线;S30:露天矿内排作业期间建设部分储用系统,以实现部分矿井涌水及降水的资源化利用;其包括:S40:露天矿闭坑期间完成分布式水资源储用系统建设。该方法将缺水地区露天矿生产期间矿井涌水有效存储并及时转化为生产用水和绿化用水;是闭坑后通过分布式储水区之间、储水区与复垦区之间的高差实现雨水的储存与调用;是用储水区的容积抵消采出资源量的体积,使得内排作业重构的区域标高与原始地貌接近,避免滑坡和泥石流等地质灾害产生。
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公开(公告)号:CN119688362A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411850810.6
申请日:2024-12-16
Applicant: 国能宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种露天煤矿边坡弱层取样机构,包括:外壳、电机、进土管、排放管、固定器、调节装置、底座和加固装置,电机设置于外壳的内部;电机的底部连接有钻头;进土管与外壳的底部连接,排放管与进土管的侧面连接;固定器套在进土管的外表面,调节装置嵌于固定器的内部,底座设置于固定器的下方,加固装置与底座的底部连接,其中,调节装置与底座相连,以使底座上下移动,调节取样高度。本发明的取样机构通过调节装置对取样高度进行调节,操作简单方便,通过加固装置对取样机构进行稳定支撑,从而能够提升取样效果。
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公开(公告)号:CN119666653A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411850819.7
申请日:2024-12-16
Applicant: 国能宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种人造地层储水模拟系统及其模拟方法,所述系统包括:容器,容器用于填充构建储水地层的物料;给排水装置,给排水装置用于在试验过程中对容器进行注水和抽水;监测装置,监测装置用于监测试验过程中物料含水量的变化;记录装置,记录装置用于记录抽注水量变化;分析终端,分析终端分别与检测装置、记录装置相连,分析终端用于根据监测和记录的数据确定储水物料的储水能力。本发明的模拟系统,具有操作简单、信息量大、成本可控、数据精确等优点,并利用模拟装置和数字信号能够推演出水在物料中的渗流规律,同时能够准确计算出在多次循环抽放水条件下储水物料的储水能力,有利于对含水层物料进行比较和筛选。
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公开(公告)号:CN112853904A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110069278.4
申请日:2021-01-19
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种固废基碱激发胶凝筑路材料、制备方法及筑路方法,筑路材料:矿渣45~68份;粉煤灰23份;原道路泥结碎石材料382份;水玻璃40~55份。制备方法:将硅酸钠、氢氧化钠、水均匀混合制成含水率75%、模数为1.5的水玻璃激发剂;将粉煤灰23份、矿渣45份、原道路泥结碎石材料382份以及所述的水玻璃激发剂55份依次放入搅拌机中进行均匀搅拌得到筑路材料。筑路方法:采用粉料摊铺机将粉煤灰和矿渣均匀摊铺在原道路路面上;采用冷再生机对原有土质硬化路面进行刨铣;喷注激发剂,使激发剂与固体混合材料充分混合;采用压路机、平路机对路面进行反复碾压与刮平;该材料及制备方法制造成本低、环保性能好;该方法工艺简单,筑路效率高。
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公开(公告)号:CN110904980A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911177348.7
申请日:2019-11-27
Applicant: 神华宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种露天煤矿排土场边坡冲沟防治方法,包括:获取排土场边坡的水文网;根据所述水文网,提取排土场边坡上的冲沟;根据冲沟,确定冲沟所在的微流域和冲沟上游的入水沟道;根据所述微流域的微流域面积确定持水潜流湿地的容积;根据所述入水沟道确定持水潜流湿地的位置,以使所述入水沟道内的水汇入所述持水潜流湿地;修筑持水潜流湿地。利用本发明实施例不仅能够大大减少冲沟治理工作量,降低治理成本,还可减少冲沟发育造成的水肥流失,保证排土场边坡稳定性,促进边坡土壤和植被的恢复,更加高效地利用水资源。
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公开(公告)号:CN119664348A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411850806.X
申请日:2024-12-16
Applicant: 国能宝日希勒能源有限公司 , 中国矿业大学 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于抛掷爆破的中间桥快速拆除与压煤回收方法,将桥体拆除区域划分为桥体一次拆除区域和桥体二次拆除区域,将煤台阶划分为煤台阶一次采煤区域和煤台阶二次采煤区域,第一步,桥体一次拆除;第二步,一次采煤;第三步,桥体二次拆除;第四步,二次采煤。本发明的方法通过采用抛掷爆破的方法破碎及抛掷桥体拆除区域的物料,达到将桥体拆除区域物料分散的目的,一方面可以对中间桥位置和采空区位置的物料同时进行剥离,缩短桥体拆除时间、将桥体贯通提前;另一方面将采空区的广阔空间与二次剥离物料的储存进行充分结合,减少桥体拆除区域的二次剥离工作量,节省二次剥离成本。
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