一种煤矿储层开采装置及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116446871A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310546507.6

    申请日:2023-05-15

    摘要: 本发明公开了一种煤矿储层开采装置及方法,属于矿石开采设备技术领域,包括:所述上层车体安装在下层车体的顶部,所述连杆组的一端转动连接在上层车体一侧,另一端与开矿轮组转动连接,开矿轮组用于同时开采多层煤矿,所述电机与电机支架的一端连接,所述电机支架的另一端与上层车体的顶部滑动连接,所述第一锥齿轮与电机的输出端连接,所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合,且转动连接在电机支架上,所述链条一端缠绕啮合在第二锥齿轮的输出端,另一端缠绕啮合在所述开矿轮组中心的转动轴上。本发明具有可同时开采多层煤矿,采集效率高,可灵活调整开采位置及角度,储存收集煤矿方便快捷的优点。

    一种离层注浆的冒浆防治方法

    公开(公告)号:CN110671075B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910990300.1

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: E21B33/138 E21B47/11

    摘要: 本发明涉及注浆工程技术领域,提供一种离层注浆的冒浆防治方法,包括:S11,进行示踪试验,记录示踪剂在注浆口的投放时刻t0,及在冒浆口采集到示踪剂的起始时刻t1、峰值时刻t3及消失时刻t2;S12,获取水力导通点的水力连通时间,计算得到浆液流动的平均流速;S13,计算水力导通点的位置坐标;S14,对水力导通点进行封堵;本发明在解决注入离层带和未注入离层带的冒浆问题时,通过将冒浆的位置概化为一个点,并将浆液扩散路径概化为柱状通道,通过计算可获得跑浆点的坐标位置,从而确定注浆位置,增加了注浆的准确性,减少浆液的浪费和冒浆带来的损失,确保了对冒浆防治的效果。

    矿井突水水源识别方法、装置与电子设备

    公开(公告)号:CN110852364A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911052561.5

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: G06K9/62

    摘要: 本发明实施例提供一种矿井突水水源识别方法、装置与电子设备,其中所述方法包括:获取待识别矿井突水水样,并提取所述待识别矿井突水水样的给定化学组分作为判别指标;基于所述判别指标,利用预建立的贝叶斯逐步判别模型,识别所述待识别矿井突水水样的水源类别;其中,所述贝叶斯逐步判别模型为通过对已知水源类别的水样样本进行聚类分析获取有效水样样本,并利用所述有效水样样本进行训练建立而成的。本发明实施例通过事先对水源样本进行聚类分析,剔除不满足设定标准下的含水层异常水样点,能够使得据此训练出的贝叶斯逐步判别模型具有更高的可靠性,从而打破现有突水水源识别方法的局限性,有效提高水源识别准确性。

    一种矿井地热光热耦合发电系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118601698A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410822456.X

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明公开了一种矿井地热光热耦合发电系统,应用于发电技术领域。包括:矿井地热水循环系统、光热集热系统、ORC发电系统及冷凝系统,ORC发电系统包括:第一ORC发电系统和第二ORC发电系统;其中,矿井地热水循环系统与光热集热系统管道连接,光热集热系统设有温差区域,利用温差供给第一ORC发电系统发电,工质通过矿井地热水循环系统和/或光热集热系统进行热量交换供给第二ORC发电系统发电;ORC发电系统与冷凝系统管道连接,冷凝系统将ORC发电系统中第一ORC发电系统和第二ORC发电系统的冷凝后的工质输送至矿井地热水循环系统。本发明将利用太阳能发电和地热能发电有机的结合在一起,提高了发电系统的热效率。

    一种煤矿井涌水量检测系统及方法

    公开(公告)号:CN116792156A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310760692.9

    申请日:2023-06-26

    摘要: 本发明公开了一种煤矿井涌水量检测系统及方法,应用于煤矿井检测。系统包括:涌水量检测模块、数据传输模块、分析计算模块、可视化交互模块、危险预警模块;涌水量检测模块采集的数据通过数据传输模块传输至涌水量计算模块;分析计算模块用于根据采集的数据计算当前涌水量并预测未来涌水量;可视化交互模块用于将涌水量计算结果和预测结果转化为可视化数据,实现人机交互;危险预警模块用于根据涌水量计算结果和预测结果进行预警。本发明在实时监测涌水量的同时对后续的涌水量进行预测,准确率高并且能够及时采取对应的防治措施和应对方案,有助于了解矿井的实时信息,保障煤矿生产的安全。

    一种高盐度矿井水强化预处理系统及方法

    公开(公告)号:CN111908663A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010835234.3

    申请日:2020-08-19

    摘要: 本发明涉及一种高盐度矿井水强化预处理系统及方法,所述系统包括混凝反应池、絮凝反应池、沉淀池和泥水分离装置;所述处理方法包括:矿井水经初步沉淀后进入混凝反应池,在混凝反应池中投加混凝剂,搅拌反应后进入絮凝反应池;絮凝反应池中投加絮凝剂,搅拌反应后进入沉淀池;经斜板沉淀下来的污泥从底部排泥管排出后脱水外运,上部液体经过滗水器进入泥水分离装置;泥水分离装置中的纳米纤维膜组件处理后从膜组件上部的出口抽取过滤的清水进入RO系统;利用曝气系统向水中充入CO2,通过CO2的搅拌作用冲洗附着在纳米纤维膜表面的悬浮物。本发明处理方法简单,可有效的提高水中颗粒物的去除效果,同时降低水处理药剂的使用量。