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公开(公告)号:CN111581834B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010404168.4
申请日:2020-05-13
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司 , 中煤西安设计工程有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种基于多源信息融合的煤层顶板溃水溃沙危险性评价方法,包括:在综合考虑水文地质条件、地质条件及采矿活动影响等多因素的基础上,本发明通过确定将沙层厚度、基采比、溃沙裂缝带发育高度、基岩风化指数、单位涌水量、饱水沙层厚度、渗透系数、采动影响指数作为溃水溃沙危险性评价指标,并在此基础上通过建立数学分析模型、建立决策层主控因素专题图、构建判断矩阵确定指标权重、决策层主控因素专题图叠加等一系列具体实施步骤,最终利用地理信息系统的数据存储、空间数据处理和分析功能等,将量化后的结果以图形的形式显示出来,并通过图形输出系统输出成果图,实现了符合矿井实际的溃水溃沙危险性多源信息分区。
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公开(公告)号:CN111581834A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010404168.4
申请日:2020-05-13
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司 , 中煤西安设计工程有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于多源信息融合的煤层顶板溃水溃沙危险性评价方法,包括:在综合考虑水文地质条件、地质条件及采矿活动影响等多因素的基础上,本发明通过确定将沙层厚度、基采比、溃沙裂缝带发育高度、基岩风化指数、单位涌水量、饱水沙层厚度、渗透系数、采动影响指数作为溃水溃沙危险性评价指标,并在此基础上通过建立数学分析模型、建立决策层主控因素专题图、构建判断矩阵确定指标权重、决策层主控因素专题图叠加等一系列具体实施步骤,最终利用地理信息系统的数据存储、空间数据处理和分析功能等,将量化后的结果以图形的形式显示出来,并通过图形输出系统输出成果图,实现了符合矿井实际的溃水溃沙危险性多源信息分区。
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公开(公告)号:CN117670020A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311364109.9
申请日:2023-10-19
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , E21F17/18 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了煤层顶板弱胶结岩层溃水溃砂危险性评价方法,包括如下步骤:确定煤层顶板垮落带、导水裂隙带高度及其所导通岩层层位;选取导水裂隙带范围内与弱胶结岩含水层富水性相关的主控因素并进行叠加,划分弱胶结岩含水层富水性分区;确定煤层直接顶泥岩隔水层厚度,并结合垮落带、风险缓冲带的高度,划分隔水层破坏程度风险分区;结合弱胶结岩含水层富水性分区、隔水层破坏程度风险分区,划分弱胶结岩层溃水溃砂危险性等级,得到煤层顶板弱胶结岩层溃水溃砂危险性分区图。本发明方法考虑了弱胶结岩层富水性与煤层直接顶泥岩隔水层厚度对溃水溃砂危险性的影响,作出了更加准确、合理的危险性评价,为矿井水害防治措施制定提供依据。
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公开(公告)号:CN111695303B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202010556155.9
申请日:2020-06-17
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06F16/29 , G06F18/23213 , E21F17/00
摘要: 本发明公开了一种煤层顶板砂岩含水层充水强度评价方法,包括步骤:确定煤层顶板直接充水含水层;确定煤层顶板充水强度主控因素;主控因素量化、专题图绘制及建立主控因素量化数据库;确定各主控因素对顶板砂岩含水层充水强度的影响权重;构建顶板充水强度评价模型计算充水强度指数;顶板充水强度评价与分区。本发明首次提出了充水强度指数的概念,用来表征不同区域矿井涌水量的相对大小,该方法将影响矿井充水强度的因素分为充水水源及充水通道,充分体现了自然因素与人为采矿因素对顶板砂岩充水强度的影响,充水强度评价结果直接应用于矿井涌水量大小的对比中,指导不同区域排水系统管路的布置,相比其他矿井涌水量预测方法更具科学性与实用性。
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公开(公告)号:CN116006264A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211563464.4
申请日:2022-12-07
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: E21F17/18 , E21B47/00 , E21B49/00 , G06F17/18 , G16C60/00 , G06F30/28 , G06N7/02 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于声波探测的矿井冲击地压与水害协同预警方法,包括:步骤1,确定煤层开采主要含水层层位、富水性性较强的区域、具有冲击倾向性岩层;步骤2,利用“关键层”理论,计算冲击地压关键层与煤层开采后导水裂隙带发育高度;步骤3,划分主要含水层、具有岩石倾向性岩层的沉积相;步骤4,开展煤层开采的“静态+动态”数据统计与监测;步骤5,根据步骤4获取的结果,建立矿井冲击地压与突水耦合危险性评价体系;步骤6,以步骤5建立的矿井冲击地压与突水耦合危险性评价体系为基础,构建基于模糊变权法的矿井冲击地压与突水耦合危险性评价模型;步骤7,验证与修正步骤6建立的危险性评价模型。
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公开(公告)号:CN114991872B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210719267.0
申请日:2022-06-23
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
发明人: 闫鑫 , 丁湘 , 蒲治国 , 张坤 , 贺晓浪 , 冯洁 , 纪卓辰 , 李哲 , 段东伟 , 黄海鱼 , 刘溪 , 谢朋 , 刘凯祥 , 李兆扬 , 庞龙 , 张齐 , 王禹迪 , 侯予宁
摘要: 本发明提供了富水煤矿井下工作面涌水量分段预计方法、系统及设备,以往解析法计算主要依靠勘探阶段所获得的水文地质参数,在煤层采动影响后,地下水实际水文地质条件已发生变化,沿用勘探期间的水文地质参数导致计算结果与实际有较大差别,本发明计算方式以已回采工作面实际观测数据为依据,更接近矿井涌水实际,计算结果可靠性更高。可将工作面分成区段,按照回采进度分段预测,提高了预测精度,对工作面回采防治水工作指导性更强。已回采工作面的涌水量数据一般较齐全,计算所需水文地质参数较少,减少了数据获取的难度。根据工作面充水特点,充分考虑了含水层过流断面的影响,提高了预测准确性。
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公开(公告)号:CN111859702B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010746962.7
申请日:2020-07-29
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种冲击地压危险性判别方法,在通过岩石力学性质测试,获取关键层岩石抗拉强度、弹性模量、煤层顶板岩石碎胀系数等相关参数的基础上,还包括以下步骤:计算关键层在上覆荷载作用下产生的挠度、计算关键层发生破断时的挠度上限、计算关键层发生破断的挠度下限、建立基于关键层挠度的冲击地压危险性判别模型。本发明建立了一种冲击地压危险性判别方法,通过对关键层挠度的计算,判断发生冲击地压的危险性大小。
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公开(公告)号:CN111927540A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010827743.1
申请日:2020-08-17
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种利用矿井井下空间处置固体危险废物的方法,包括步骤:将固体危险废物运输至转运车间;将固体危险废物运输至固体危废储存仓;将固体危险废物运输至固体危废粉碎站进行粉碎处理;将固体危废粉末包装成粒径不等的固体危废胶囊颗粒;将固体危废胶囊颗粒输送至危废胶囊颗粒级配混合车间进行混合;将固体危废胶囊颗粒输送至充填系统控制室;将固体危废胶囊颗粒输送至井下空间;充填进入井下空间的非水流体介质和充填管道中的固体危废胶囊颗粒一同在井下空间凝固,形成危废胶囊颗粒和输送介质凝结体,填满井下空间。本发明方法合理,容易实现,能充分利用井下深地空间处置危险固体废物的优势。
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公开(公告)号:CN111898267A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010752771.1
申请日:2020-07-30
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于沉积地质条件的冲击地压危险性评价方法。该方法在矿井沉积地质条件的系统研究分析基础上,确定影响矿井冲击地压的主砂体,构建了以沉积环境、主砂体厚度、主砂体岩芯采取率、主砂体—煤层间距、煤层开采厚度为评价矿井冲击地压危险性的地质主控因素,利用GIS技术对各主控因素进行了量化、归一,建立主控因素的专题图与数据库,应用多因素决策理论对各因素进行耦合,形成了冲击危险性评价地质分区。本发明对矿井冲击地压技术管理及防治措施的制定具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN118297470A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410427935.1
申请日:2024-04-10
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G01N13/00 , G01N15/08 , G01N33/18 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开的煤矿顶板含水层区域超前注浆治理效果综合验证评价方法,步骤如下:1.收集煤矿顶板含水层区域的水文地质资料,2.施工长距离水平定向治理孔并注浆、施工地面钻孔取芯,3.施工长距离水平定向验证孔、开展压水试验并注浆,4.在井下工作面施工探查钻孔、出水水质化验,5.确定评价条件、制定评价等级。本发明综合验证评价方法是通过量化验证评价指标,制定注浆治理效果评价等级,对治理效果进行时间上和空间上的立体综合验证评价,提高了验证评价过程的操作性和客观性。
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