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公开(公告)号:CN111188642B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201911357631.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供一种锚杆,包括:杆体、锚固剂包、活塞以及连接件,杆体的内部具有沿杆体中心线方向贯穿杆体的通道,连接件设置在杆体的一端,连接件上具有伸入到通道内的刺破部,连接件上设置有与通道连通的中心通孔;锚固剂包设置在通道内,活塞与锚固剂包连接,活塞用于驱动锚固剂包向刺破部移动,以使刺破部刺破锚固剂包。安装锚杆以支撑巷道时,加压设备驱动锚固剂包运动,当锚固剂包与连接件接触时,刺破部刺破锚固剂包,从锚固剂包流出的锚固剂进入钻孔内,以粘结锚杆与岩层,从而避免加压设备加压不足时,锚固剂包无法被挤破,导致锚固剂无法流出进而无法粘结锚杆与岩层。
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公开(公告)号:CN111188642A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201911357631.8
申请日:2019-12-25
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供一种锚杆,包括:杆体、锚固剂包、活塞以及连接件,杆体的内部具有沿杆体中心线方向贯穿杆体的通道,连接件设置在杆体的一端,连接件上具有伸入到通道内的刺破部,连接件上设置有与通道连通的中心通孔;锚固剂包设置在通道内,活塞与锚固剂包连接,活塞用于驱动锚固剂包向刺破部移动,以使刺破部刺破锚固剂包。安装锚杆以支撑巷道时,加压设备驱动锚固剂包运动,当锚固剂包与连接件接触时,刺破部刺破锚固剂包,从锚固剂包流出的锚固剂进入钻孔内,以粘结锚杆与岩层,从而避免加压设备加压不足时,锚固剂包无法被挤破,导致锚固剂无法流出进而无法粘结锚杆与岩层。
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公开(公告)号:CN110397472B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910534891.1
申请日:2019-06-20
Applicant: 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 山东大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明提供一种煤与瓦斯突出的预测方法、装置及系统,该方法,包括:获取型煤的至少一个基本参数、以及所述基本参数对应的数据值;将所述基本参数对应的数据值输入预测突出模型,确定多个预测参数、以及所述预测参数对应的突出结果;按照灰色关联分析,根据所述预测参数、所述突出结果获得突出预警指标;根据所述突出预警指标、以及所述突出预警指标对应的预警级别,获得突出预警级别。以提高煤与瓦斯突出预测的合理性、准确性和可靠性,降低伤亡事故的发生率,极大的保障井下生命财产的安全。
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公开(公告)号:CN110397472A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910534891.1
申请日:2019-06-20
Applicant: 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 山东大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明提供一种煤与瓦斯突出的预测方法、装置及系统,该方法,包括:获取型煤的至少一个基本参数、以及所述基本参数对应的数据值;将所述基本参数对应的数据值输入预测突出模型,确定多个预测参数、以及所述预测参数对应的突出结果;按照灰色关联分析,根据所述预测参数、所述突出结果获得突出预警指标;根据所述突出预警指标、以及所述突出预警指标对应的预警级别,获得突出预警级别。以提高煤与瓦斯突出预测的合理性、准确性和可靠性,降低伤亡事故的发生率,极大的保障井下生命财产的安全。
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公开(公告)号:CN117489306A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311495763.3
申请日:2023-11-08
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司
Abstract: 一种煤矿区煤层气水平井排水采气装置,包括地面水平井段和井下钻孔段,所述地面水平井水平段和井下钻孔段连通,地面水平井水平段和井下钻孔段的连通点位于地面水平井水平段的A端或者中间端或者B端;井下钻孔段的另一端连接到位于井下钻场内的气水渣分离装置。本发明实现了无泵/零动力自动排水采气:井筒内砂子等利用自身重力从井下钻孔排出,并通过气水渣分离装置自动分离,收集水溶气;气体利用自身的压力和浮力从上部井口排出,并通过地面井口采气装置自动采集。利用孔口总电磁阀和地面电动调节阀实现井底流压、套压、日产水量、日产气量等远程自动控制。还具有自动清洗井筒、最大化降低地层残压和提高采收率、大幅降低临时用地和排采成本。
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公开(公告)号:CN117703314A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311495754.4
申请日:2023-11-08
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种井‑孔近端对接型煤矿区煤层气井结构,包括地面水平井和井下钻孔,所述地面水平井为L型结构,标高最低点为近端点;所述井下钻孔为上向倾斜钻孔,倾角以大于45°且小于90°;地面水平井与井下钻孔对接点为近端点;煤层气井结构有两个出入口;本申请井下钻孔与地面水平井筒标高最低处连通,并利用水、砂子、煤粉和桥塞残留物等固废的重力自动向下并从井下钻孔巷道排出,充分利用气体的压力和浮力自动向上从井口排出,气水在井筒内自动完成分离,该方法取消了潜水泵排水,杜绝了卡泵、检泵、管漏、地面停电等造成的排采中断事故,改善了因砂粉沉积造成的井筒堵塞现象。
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公开(公告)号:CN116484323A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310460373.6
申请日:2023-04-25
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC: G06F18/27 , G06Q50/02 , G06F18/2411 , G06F18/214
Abstract: 基于多因素广义线性回归的采煤工作面瓦斯浓度预测方法,属于煤矿瓦斯检测技术领域,解决传统安全监控系统只能被动式监测瓦斯浓度、不能提前预警分析以及以往大数据预测只能对单一的传感器历史数据进行分析、数据准确性较差的问题;本发明基于煤层厚度、瓦斯抽采量、日产量、风速、T0甲烷传感器瓦斯浓度以及需要预测的T2甲烷传感器瓦斯浓度,建立多因素的广义线性回归模型,能够处理大量的历史数据,能有效地从影响T2甲烷传感器浓度的各相关因素中挖掘相应的线性关系,有利于准确预测甲烷浓度,从而达到对采煤工作面回风巷甲烷浓度进行预测、提前了解瓦斯浓度变化趋势、超前采取管控措施的效果。
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公开(公告)号:CN119778030A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411828335.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供基于超声波风速传感器的矿井瓦斯涌出量测算方法及系统,属于煤矿瓦斯监测领域,将超声波风速传感器的发射端、接收端分别固定在巷道两侧的巷帮上,采集顺流方向超声波回波信号和逆流方向超声波回波信号,根据顺流方向超声波回波信号和逆流方向超声波回波信号,确定超声波顺风时间和超声波逆风时间,基于超声波时差法测速原理计算出风速并传输至云端服务器;引入风速校正系数,基于风速、巷道断面面积、风速校正系数计算得到每个总回风巷的风量;基于每个总回风巷的风量和对应总回风巷的瓦斯量计算出风排瓦斯量,再结合总瓦斯抽采量计算出矿井总瓦斯涌出量并显示;改变传统风速传感器“以点代面”监测方式,计算出准确的总瓦斯涌出量。
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公开(公告)号:CN106499891B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201611105091.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种密封圈及负压管道,该密封圈包括密封圈主体,密封圈主体为两端开口的筒状,且密封圈主体的外侧面上具有可夹设在两个管道的法兰盘端面之间的环状密封框、至少两个软质的环状密封部;至少两个环状密封部分别设置在环状密封框的两侧,环状密封部向环状密封框倾斜伸出,环状密封部的内缘与密封圈主体的外侧面相连,环状密封部的外缘可在负压作用下抵接在管道的内壁上,并和管道内壁密封连接。该密封圈在传统密封圈的基础上增加了多级密封效果,充分利用管道内部介质负压对密封圈的作用,实现了密封圈在管道内部的密封效果。
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公开(公告)号:CN106499892A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611113908.9
申请日:2016-12-07
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC: F16L23/18
CPC classification number: F16L23/18
Abstract: 本发明提供了一种正压型管道密封装置,包括:圆筒体,圆筒体的外壁沿圆周方向设置有两组密封圈,每组密封圈包含至少两个密封圈,每个密封圈为环形,密封圈的下沿与圆筒体外壁连接,密封圈的上沿悬空,下沿所围绕成的圆形的半径小于上沿围绕成的圆形的半径,上沿和下沿之间的连接面具有弧度;两组密封圈的上沿和下沿之间的连接面的开口方向相反;每组密封圈的至少两个密封圈中相邻的两个密封圈间隔设置,通过每个密封圈的上沿与正压型管道的内壁接触,相邻的两个密封圈、圆筒体的外壁以及正压型管道的内壁形成封闭气室,从而,提高正压型管道密封效果。解决了现有技术中,当管道内处于正压时,“O”型密封圈的管道密封效果不佳的问题。
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