一种吸附条件下煤粒渗透率演变模型构建方法和系统

    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

    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。

    一种金属矿井多风路风温预测分析方法及系统

    公开(公告)号:CN119293383B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411803135.1

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本申请涉及采矿技术领域,提供了一种金属矿井多风路风温预测分析方法及系统。该方法通过建立金属矿井的巷道围岩的围岩温度场无因次模型,确定巷道围岩的壁面无因次过余温度,以计算各分支巷道的巷道围岩与风流之间的不稳定换热系数,进而确定分支巷道的围岩散热量;同时,计算金属矿井的各分支巷道内不同种类热源的热源散热量,构建多热源耦合条件下包含单一支路巷道风温预测和合风节点风温预测的多风路风温预测模型,并基于有限差分方法,确定金属矿井的各分支巷道的巷道风流温度以及合风节点处的风流温度。籍以,通过全矿井多风路风温预测,实现对金属矿井复杂风网条件下的风流温度预测,确定多风路配置对井下温度的综合影响,以建立最优风路配置。

    基于移动坐标的掘进巷道围岩温度场和散热量分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117648558A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410126698.5

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本申请涉及采矿技术领域,提供了一种基于移动坐标的掘进巷道围岩温度场和散热量分析方法及系统。该方法中,将掘进巷道在固定坐标下的围岩温度场简化为轴对称无内热源导热的物理模型,确定在固定坐标下围岩温度场的边界条件,并基于预设的坐标变换模型,将固定坐标下的围岩温度场转化为移动坐标下的温度预测模型,以得到掘进巷道在移动坐标下的围岩温度场,进而,确定掘进巷道的围岩壁面温度及围岩壁面热流密度;最后,基于牛顿冷却定律,根据掘进巷道的围岩壁面温度及围岩壁面热流密度,确定掘进巷道的围岩散热量。籍以,有效减小了围岩散热强度变化对围岩散热量计算造成的误差,提高了掘进巷道围岩温度场和散热量计算的准确性和可靠性。

    一种吸附条件下煤粒渗透率演变模型构建方法和系统

    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

    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。

    一种井下空气压缩式直接冷却装置

    公开(公告)号:CN113565556A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110878515.1

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明提供一种井下空气压缩式直接冷却装置,该装置包括外壳,外壳内具有通风通道;通风通道内沿空气流通方向依次设有轴流式风机、空冷器、气动马达、水汽分离器;空冷器连接有用于输送冷却水的进水管和排水管。本发明的井下空气压缩式直接冷却装置无需制冷剂,也无需压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器等装置,具有制冷效率高、构造简单、可操作性强等特点。使用本发明的冷却装置,可消除矿井下作业场所的高温现象,从而保护了井下作业人员的身心健康,提高了劳动生产效率。

    一种矿井全局巷道风阻的二次规划校正方法及系统

    公开(公告)号:CN118885702B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411355516.8

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本申请涉及矿井通风技术领域,提供了一种矿井全局巷道风阻的二次规划校正方法及系统。该方法中,基于预先确定的通风网络中每条分支巷道的巷道摩擦风阻,建立通风网络的二次规划不等式约束;根据每条分支巷道的巷道分支风量,基于回路风压守恒定律,建立通风回路的二次规划等式约束;确定每条分支巷道中巷道风阻的影响因素权重,建立分支巷道的巷道风阻校正量的权重矩阵;根据通风网络的二次规划不等式约束、通风回路的二次规划等式约束和分支巷道的巷道风阻校正量的权重矩阵,基于光滑牛顿法,计算每条分支巷道的巷道风阻校正量;对每个分支巷道的巷道风阻校正量与分支巷道对应的原始风阻求和,得到分支巷道的巷道校正风阻。

    基于移动坐标的掘进巷道围岩温度场和散热量分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117648558B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410126698.5

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本申请涉及采矿技术领域,提供了一种基于移动坐标的掘进巷道围岩温度场和散热量分析方法及系统。该方法中,将掘进巷道在固定坐标下的围岩温度场简化为轴对称无内热源导热的物理模型,确定在固定坐标下围岩温度场的边界条件,并基于预设的坐标变换模型,将固定坐标下的围岩温度场转化为移动坐标下的温度预测模型,以得到掘进巷道在移动坐标下的围岩温度场,进而,确定掘进巷道的围岩壁面温度及围岩壁面热流密度;最后,基于牛顿冷却定律,根据掘进巷道的围岩壁面温度及围岩壁面热流密度,确定掘进巷道的围岩散热量。籍以,有效减小了围岩散热强度变化对围岩散热量计算造成的误差,提高了掘进巷道围岩温度场和散热量计算的准确性和可靠性。

    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

    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

    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。

    一种双重孔隙煤体的煤层气预测方法和系统

    公开(公告)号:CN113392567B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110939156.6

    申请日:2021-08-16

    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,提供一种双重孔隙煤体的煤层气预测方法和系统。该方法包括:沿煤基质的径向和煤体处煤层钻孔的径向,设置钻孔周围瓦斯流场网格节点;基于有限差分方法,根据钻孔周围瓦斯流场网格节点,对预设的煤体双重孔隙瓦斯流动模型进行离散,得到煤体的双重孔隙瓦斯流动差分模型;基于煤体的双重孔隙瓦斯流动差分模型,得到煤层钻孔周围瓦斯流场网格节点中每个裂隙流场网格节点的裂隙内瓦斯压力;根据裂隙流场网格节点的裂隙内瓦斯压力,基于达西定律,计算钻孔的瓦斯流量和/或瓦斯抽采量。籍此,实现较长时间周期煤层气抽采量的动态变化以及煤层气的生产量的准确预测。

    旋转离心式泡沫制备装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112121693B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202011070708.6

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明公开了旋转离心式泡沫制备装置,涉及泡沫制备方法及装置,能够显著提升泡沫技术在工程领域的实施效果。包括泡沫预混液入口、气体入口、泡沫出口、双层旋转圆筒、旋转活接、叶片、从动齿轮、主动齿轮、减速电机和支承底座。其中,左右两个旋转活接上分别开设有泡沫预混液入口、气体入口和泡沫出口;双层旋转圆筒左右两端分别与两个旋转活接转动连接;叶片固定安装在双层旋转圆筒的内层圆筒的曲面筒壁内表面上,从动齿轮固定安装在双层旋转圆筒的外表面中部,主动齿轮固定安装在支承底座上,主动齿轮通过传动轴与减速电机连接。

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