-
公开(公告)号:CN113654945A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111222821.6
申请日:2021-10-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种基于真实气体状态的煤粒瓦斯放散量预测系统及方法,该方法以压缩因子校正理想气体状态方程,得到真实游离瓦斯气体状态方程;以游离瓦斯密度为自变量,对常规的以压力为自变量的朗格缪尔单分子层吸附等温方程进行修正,计算吸附态的瓦斯含量;将其与游离态的瓦斯含量结合得到简化的煤粒总瓦斯含量朗格缪尔型方程;对该简化方程进行微分,得到煤粒游离态瓦斯密度梯度驱动的解吸放散模型;并基于有限差分数值方法和高斯‑赛德尔迭代法,对所述煤粒态瓦斯密度梯度驱动的解吸放散模型进行求解,得到煤粒累计瓦斯解吸量预测曲线,以对煤粒瓦斯放散量进行预测。
-
公开(公告)号:CN113553537A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202111089816.2
申请日:2021-09-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F17/10
Abstract: 本申请涉及采煤技术领域,具体提供了一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法及系统。该方法中,根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数;根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,通过插值法,获取采空区的最高无因次过余温度;根据采空区的最高无因次过余温度,得到采煤条件下采空区的实际温度,以根据采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险。
-
公开(公告)号:CN113515803A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202111076126.3
申请日:2021-09-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种周期性地表温和风温作用下地铁围岩传蓄热评估方法和系统。该方法包括:根据隧道围岩的双周期温度边界条件,构建双周期温度边界下地铁隧道围岩温度场模型;对隧道围岩壁面进行网格划分,基于地铁隧道围岩温度场模型,根据预设时间步长以及预设无因次参数,得到隧道围岩壁面各网格节点处的无因次过余温度;根据隧道围岩壁面各网格节点处的无因次过余温度,基于预设的不稳定换热准数模型,生成不稳定换热准数诺谟图;基于不稳定换热准数诺谟图,根据测定隧道围岩壁面的毕渥数、傅里叶数,按照隧道围岩壁面的热流密度模型计算隧道围岩壁面的热流密度。
-
公开(公告)号:CN113176175A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110695457.9
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N7/04
Abstract: 本申请属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种煤样瓦斯恒压吸附解吸速率试验装置及方法。该煤样瓦斯恒压吸附解吸速率试验装置中,第一高压气瓶、第二高压气瓶和真空脱气系统并联,并分别通过第一管路、第二管路、第三管路与主高压管路的一端连接;样品罐和参考罐并列设置,并分别通过第四管路、第五管路与主高压管路的另一端连接;干燥系统通过第六管路与样品罐连接,能够对样品罐中存放的煤样进行干燥处理;恒温系统位于样品罐和参考罐的外侧;分析控制系统分别与第一电磁阀、第二电磁阀、第四压力传感器、第四电磁阀、第五压力传感器和第五电磁阀通讯连接。
-
公开(公告)号:CN113553537B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111089816.2
申请日:2021-09-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F17/10
Abstract: 本申请涉及采煤技术领域,具体提供了一种采煤条件下采空区自然发火无因次判别方法及系统。该方法中,根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数;根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,通过插值法,获取采空区的最高无因次过余温度;根据采空区的最高无因次过余温度,得到采煤条件下采空区的实际温度,以根据采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险。
-
公开(公告)号:CN113515803B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111076126.3
申请日:2021-09-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种周期性地表温和风温作用下地铁围岩传蓄热评估方法和系统。该方法包括:根据隧道围岩的双周期温度边界条件,构建双周期温度边界下地铁隧道围岩温度场模型;对隧道围岩壁面进行网格划分,基于地铁隧道围岩温度场模型,根据预设时间步长以及预设无因次参数,得到隧道围岩壁面各网格节点处的无因次过余温度;根据隧道围岩壁面各网格节点处的无因次过余温度,基于预设的不稳定换热准数模型,生成不稳定换热准数诺谟图;基于不稳定换热准数诺谟图,根据测定隧道围岩壁面的毕渥数、傅里叶数,按照隧道围岩壁面的热流密度模型计算隧道围岩壁面的热流密度。
-
公开(公告)号:CN113504147B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111057159.3
申请日:2021-09-09
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种吸附条件下煤粒渗透率演变模型构建方法和系统,该方法包括:基于煤粒瓦斯透气性系数与煤粒渗透率之间的转换关系,根据第一透气性系数,得到第一渗透率;其中,所述第一透气性系数为基于煤粒瓦斯恒压吸附模型,对煤粒瓦斯恒压等温吸附实验的数据进行反演得到,根据所述实验预设的恒定压力值不同,所述第一透气性系数有多个,每一个所述第一透气性系数对应一个第一渗透率;基于煤粒孔隙率演化模型,根据煤粒渗透率与煤粒孔隙率之间的耦合关系和第一渗透率,得到煤粒渗透率演变模型。
-
公开(公告)号:CN113176175B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110695457.9
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N7/04
Abstract: 本申请属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种煤样瓦斯恒压吸附解吸速率试验装置及方法。该煤样瓦斯恒压吸附解吸速率试验装置中,第一高压气瓶、第二高压气瓶和真空脱气系统并联,并分别通过第一管路、第二管路、第三管路与主高压管路的一端连接;样品罐和参考罐并列设置,并分别通过第四管路、第五管路与主高压管路的另一端连接;干燥系统通过第六管路与样品罐连接,能够对样品罐中存放的煤样进行干燥处理;恒温系统位于样品罐和参考罐的外侧;分析控制系统分别与第一电磁阀、第二电磁阀、第四压力传感器、第四电磁阀、第五压力传感器和第五电磁阀通讯连接。
-
公开(公告)号:CN113504147A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202111057159.3
申请日:2021-09-09
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种吸附条件下煤粒渗透率演变模型构建方法和系统,该方法包括:基于煤粒瓦斯透气性系数与煤粒渗透率之间的转换关系,根据第一透气性系数,得到第一渗透率;其中,所述第一透气性系数为基于煤粒瓦斯恒压吸附模型,对煤粒瓦斯恒压等温吸附实验的数据进行反演得到,根据所述实验预设的恒定压力值不同,所述第一透气性系数有多个,每一个所述第一透气性系数对应一个第一渗透率;基于煤粒孔隙率演化模型,根据煤粒渗透率与煤粒孔隙率之间的耦合关系和第一渗透率,得到煤粒渗透率演变模型。
-
公开(公告)号:CN113279729B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110649722.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种堵漏提浓的瓦斯抽采方法,属于采矿技术领域,包括:沿煤体走向钻孔,钻孔完成后退屑;将钻孔封堵材料环绕于注浆管外壁,将注浆管连同钻孔封堵材料一同送入预定封孔深度,待钻孔封堵材料发生膨胀,完成孔口封堵及注浆管的安装;通过注浆管向钻孔中注入水泥砂浆,水泥砂浆在煤体中渗流,渗流半径为R;水泥砂浆与煤体凝结成堵漏墙;沿煤体倾向安装瓦斯抽放管,使瓦斯抽放管穿过堵漏墙,瓦斯抽放管安装到位后封堵瓦斯抽放管的外壁与煤体之间的空隙,抽采瓦斯。本发明能够实现对瓦斯抽采过程中采区煤壁漏风的有效封堵,提升抽采浓度、延长抽采时间,优化抽采系统的同时降低了回采时瓦斯超限的安全隐患,并提高了回采效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-