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公开(公告)号:CN115790526A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211522068.7
申请日:2022-11-30
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本申请提供了一种采煤沉陷区内缺失监测点的沉陷值的确定方法以及装置,通过确定采煤沉陷区内的缺失监测点,并获取缺失监测点对应的多个第一下沉速度以及多个第二下沉速度,其中,第一下沉速度为缺失监测点在补桩前对应的下沉速度,第二下沉速度为缺失监测点在补桩后对应的下沉速度;依据多个第一下沉速度以及多个第二下沉速度,确定缺失监测点对应的下沉速度时间域分布曲线;依据下沉速度时间域分布曲线,确定缺失监测点在缺失时间段对应的沉陷值,解决了现有技术中,煤矿采煤沉陷区内用于监测地表沉陷的监测点时常遭人破坏,重新布设的监测点获取的沉陷信息在监测点布置前后存在时间域上的缺失,导致难以获取缺失时间段监测信息的技术问题。
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公开(公告)号:CN115963291A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310007941.7
申请日:2023-01-04
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种矿井水扩散流动的检测装置和矿井水扩散流动的检测方法。其中,矿井水扩散流动的检测装置包括:支架;转轴,转轴设置在支架上;扇叶,扇叶可转动地设置在转轴上,并在水流的推动下转动;发电机,发电机与扇叶驱动连接,发电机将扇叶的转动力转换为电势能,且不同转速的扇叶产生不同大小的电势能,发电机的电势信号输送至外部设备以表征水流流速;温度传感器,温度传感器与支架连接,以测量水流的温度。本发明解决了现有技术中无法有效地针对地下水库内的矿井水的流速、扩散情况进行分析的问题。
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公开(公告)号:CN115738721A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211491692.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种太阳能膜蒸馏装置,该太阳能膜蒸馏装置包括:盐水箱,具有容纳盐水的容纳腔以及与容纳腔相连通的出水口和进水口;管式光热转换膜,管式光热转换膜的一端与出水口连通,管式光热转换膜的另一端与进水口连通,管式光热转换膜的外表面涂敷有吸热材料,管式光热转换膜的内表面涂敷有疏水材料;收集单元,包括淡水箱以及罩设在淡水箱的上方的透明罩,淡水箱具有容纳淡水的淡水储腔,透明罩的内腔与淡水储腔相连通,管式光热转换膜设置在透明罩内。通过本申请提供的技术方案,能够解决相关技术中的对盐水进行处理时容易造成膜污染,进而影响光热转换膜的盐水分离效率的问题。
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公开(公告)号:CN116539429A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310567434.9
申请日:2023-05-17
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种矿井水侵蚀环境下煤柱坝体稳定性预测方法。矿井水侵蚀环境下煤柱坝体稳定性预测方法包括:步骤S1:获取目标环境中的煤柱坝体制成a组不同尺寸的样品;步骤S2:对矿井水进行取样,并使用矿井水配置出多种溶液,各溶液中的硫酸根浓度和/或氯离子浓度不同;步骤S3:将样品浸泡在溶液中做以样品尺寸、硫酸根浓度及氯离子浓度为变量的3因素3水平正交试验;步骤S4:对完成浸泡后的各样品进行蠕变实验,以确定各样品的强度σ;步骤S5:拟合建立强度σ与样品尺寸、硫酸根及氯离子浓度之间的关系;步骤S6:根据强度σ和煤柱坝体的荷载P获取煤柱坝体的安全系数SF。本发明解决了现有技术中无法判断处于矿井水环境下煤柱坝体的稳定性的问题。
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公开(公告)号:CN115597950A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211254982.8
申请日:2022-10-13
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司(CN) , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司(CN) , 北京低碳清洁能源研究院(CN)
Abstract: 本发明提供了一种土壤水分提取装置及土壤水分提取方法,土壤水分提取装置包括:箱体,箱体具有操作腔;加热部,加热部包括水浴锅、蒸馏瓶和集水帽,水浴锅设置在箱体内,水浴锅的开口朝向操作腔,蒸馏瓶和集水帽可拆卸地连接,蒸馏瓶用于放置待提取土壤,蒸馏瓶可取出地放置在水浴锅内,水浴锅用于加热蒸馏瓶,以提取蒸馏瓶内的土壤的水分至集水帽内;转运部和集水部,转运部和集水部均设置在操作腔内,转运部可夹紧或放松集水帽,转运部位于集水部和水浴锅之间,转运部可转动地设置,以将集水帽转运至集水部,集水部用于挤压并收集集水帽内提取的土壤的水分。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的土壤水分提取自动化程度低的问题。
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公开(公告)号:CN117168304A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311119736.6
申请日:2023-08-31
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: G01B11/00 , G06T7/00 , G06T7/62 , G06T17/10 , G06T17/20 , G01B21/00 , G01B21/20 , G01B21/02 , G01N15/08 , G01B11/24 , G01B11/02 , G01N3/00
Abstract: 本申请提供了一种地下水库储水系数时空分布与空间构成测定方法。该方法包括:获取煤矿的岩层的相关参数;至少根据岩层的相关参数构建煤矿的物理模型;采用储水系数确定系统对构建的物理模型进行测试,得到多个时刻的模拟岩层的多个初始储水系数,并根据多个初始储水系数确定模拟岩层对应的目标储水系数。该方案中,可以解决现有技术中无法获取煤层回采过程和破碎岩体压实稳定过程中的动态煤矿地下水库储水系数与空间构成的问题。
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公开(公告)号:CN116104549A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211413547.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种防护装置,该防护装置包括:伸缩框架,包括第一横梁、第二横梁以及滑移件,滑移件包括第一纵梁和第二纵梁,第一横梁与第二横梁分别与裂缝的两侧岩体固定连接,第一纵梁的一端与第一横梁固定连接,第二纵梁的一端与第二横梁固定连接,第一纵梁的另一端与第二纵梁的另一端滑动连接;防护网,固定设置在伸缩框架上并遮挡第一横梁和第二横梁之间的间隔;液压件,包括液压缸以及可伸缩地设置在液压缸上的伸缩杆,第一横梁和第二横梁通过液压件相连接。通过本申请提供的技术方案,能够解决相关技术中的防护装置无法随着裂缝的增大而进行调整,容易导致防护装置防护作用失效的问题。
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公开(公告)号:CN115822709A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211054304.7
申请日:2022-08-29
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种煤矿地下水库储水系数的确定方法及地下水库模型,其中,煤矿地下水库储水系数的确定方法,包括:获取地下水库的占地面积;向地下水库内多次注水直至注满地下水库,记录每次累积注水体积及对应每次注水的含水层的高度;根据占地面积、每次累积注水体积及对应每次注水的含水层的高度确定每次注水的含水层的储水系数;根据每次注水的含水层的储水系数,得到每次注水的累积注水体积与含水层的储水系数之间的变化曲线;根据变化曲线的拐点确定煤矿地下水库储水系数。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的确定储水系数的数值可靠性差、操作难度大的问题。
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公开(公告)号:CN115586111A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211247697.3
申请日:2022-10-12
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种低渗介质溶质实验装置,包括:渗透系统,渗透系统包括渗透主体和溶液入口、溶液出口、轴压入口、围压入口,渗透主体的腔体用于容纳低渗介质;溶液系统,溶液系统用于将一定压力的渗透液体输送至渗透主体的腔体内;压力控制系统,压力控制系统通过将外部液体源的液体加压,并将液体分别从轴压入口和围压入口输入至渗透主体内,对低渗介质在轴向上和径向上分别施加轴压和围压。本发明为煤柱坝体等低渗介质的溶质运移及渗流实验提供了装置支持;通过设置压力控制系统,缩短了传统低渗介质的溶质运移及渗流实验的周期;通过溶液系统配置相应的渗透液体,可以模拟出高矿化度水经煤柱坝体等低渗介质的迁移扩散过程。
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公开(公告)号:CN116835961A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210301578.5
申请日:2022-03-25
Applicant: 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 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
IPC: C04B33/135 , C04B33/132 , C04B33/138 , C04B33/24
Abstract: 本发明提供了一种煤基固废协同制备的陶粒及其制备方法,包括以下原料:陶粒由以下原料制备得到:以原料的总重量计,粉煤灰35~70%,气化细渣28~45%,煤矸石1~20%,辅助物料0~19%;气化细渣的干基含碳量为10~40%,气化细渣的干基中除碳以外,SiO2与Al2O3的总量≥60%;煤矸石中SiO2与Al2O3的总量≥65%,Al2O3的含量≥30%。本发明方法包括:(1)将气化细渣烘干、破碎;(2)将粉煤灰、煤矸石和任选的辅助物料和气化细渣混合造粒得到生料球,再烘干;(3)将生料球置于匣钵中或回转窑中,并以第一速率升温至500~900℃并保温20~120min后,以第二速率升温至1150~1200℃并保温20~60min煅烧后得到陶粒。本发明提供的陶粒既具有优异筒压强度、低吸水率的性能,又充分利用了煤基固废。
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