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公开(公告)号:CN115387852A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210861509.X
申请日:2022-07-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种地下水运移规律监测方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括:对待监测区域的地下水进行平面监测,得到地下水平面流场图;根据所述地下水平面流场图确定导水裂隙带上至少一个探查孔的位置;在所述探查孔的位置对地下水进行垂向监测,确定所述导水裂隙带的发育高度以及地下水垂向运移规律;根据所述地下水平面流场图、所述地下水垂向运移规律以及所述导水裂隙带的发育高度,确定地下水运移规律。本申请方法利用包含流向流速信息的地下水监测数据制作的精细化地下水平面流场图,结合利用示踪技术发掘的地下水垂向运移规律得到地下水运移规律和导水裂隙带的发育高度。对煤矿安全开采提供了有力依据。
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公开(公告)号:CN115341956A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210731185.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司
Abstract: 本公开提供一种覆岩三带发育规律的确定及应用方法和相关装置,沿目标区域的煤层的推采方向,对目标区域的地表进行监测,得到地表变形数据;沿推采方向的垂直方向,对目标区域的地下进行监测,得到地下变形数据;根据地表变形数据和地下变形数据,构建目标区域的覆岩三带发育模型,并基于覆岩三带发育模型,得到目标区域的覆岩三带发育规律;获取目标区域的煤层的工作面推采进度,根据覆岩三带发育规律确定目标区域的覆岩三带发育高度,确定工作面推采进度与覆岩三带发育高度的时空关系,并将时空关系推送到目标设备。通过本公开,可以降低由于覆岩三带发育所带来的矿井开采风险,并提高开采效率。
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公开(公告)号:CN115263419A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210483426.1
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 , 榆林市能源局 , 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 , 陕西华电榆横煤电有限责任公司
Abstract: 本申请提供一种基于多目标的矿井超前疏放水方法及相关设备,基于矿井的富水性和地下水系统的特征参数来确定决策变量,并根据预设的疏放水目标构建多个目标函数,然后构建多约束条件下的分布参数地下水管理模型,并通过线性目标规划算法对分布参数地下水管理模型进行求解,得到目标函数的最优解集,实现矿井的疏放水执行方案的构建。基于该执行方案,进行矿井的超前疏放钻孔布置、疏放水量及疏放时间的综合管理,从而有效解决生态水资源保护与矿井安全开采之间的矛盾,在减少矿区疏放水成本的同时,防止整个地下水系统内的水资源浪费,避免了对矿区的生态环境的破坏,为实现生态脆弱区矿水‑资源双开采提供新的疏放水管理模式。
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公开(公告)号:CN113464197B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202010235578.0
申请日:2020-03-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种矿井水害应急管理方法和系统,包括:依据矿井水害事故孕育、形成、演变、成灾全生命周期过程和所对应的防治对策划分为四个阶段,包括:水害发生前模拟预测与防范对策阶段、隐患排查监测与预警管控阶段、水害发生后淹井前抢险救援与应急处置阶段和淹井后复矿排水方案的虚拟模拟与设计阶段。在此基础上,设计矿井水害应急管理系统框架,在包含软硬件的应用支撑环境中,各阶段均通过资源融合的方式进行数据处理和决策生成。矿井水害应急管理系统可以实现科学管理。
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公开(公告)号:CN114912232A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210401243.0
申请日:2022-04-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种基于矿井控水区的突水灾情演变模拟方法及相关设备,首先,需要构建矿井采掘空间网络的一维拓扑结构模型。然后,计算矿井采掘空间的拓扑要素,并根据这些拓扑要素,将矿井采掘空间划分为多个互不相交的控水区。再然后,计算每个控水区的积水量。最后,基于已知的突水点和全部控水区的积水量,模拟矿井水害灾情演变过程。通过模拟矿井水害灾情演变过程,根据累积突水量与每个控水区的积水量确定淹没范围,估算灾情蔓延时间,指导应急救援与处置决策。根据不同的突水条件,对矿井水害的灾情演变过程进行快速准确地计算,为应急预案设计、应急演练、救援和处置提供依据,具有较强的可操作性。
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公开(公告)号:CN114837739A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210098884.3
申请日:2022-01-24
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北矿大(南京)新能源环保技术研究院有限公司
Abstract: 本公开提供了一种煤‑水‑热协同共采与水害热害治理系统,包括矿井水回灌单元、顶板含水层疏水降压单元、换热单元和矿井热能利用单元,矿井水回灌单元用于将完成热量提取和水质净化后的矿井水回注至回灌目标层,顶板含水层疏水降压单元用于将顶板含水层中的地下水抽取后再回注至顶板含水层;矿井水回灌单元和顶板含水层疏水降压单元分别与换热单元连通,矿井热能利用单元用于将巷道围岩的热能送出矿井。该煤‑水‑热协同共采与水害热害治理系统,实现了矿井水的资源化储存,减小矿井水排放浪费,同时实现了矿井涌水与巷道围岩热害蕴藏地热利用,并且通过煤层顶板含水层水可持续抽水降压,降低了顶板水害风险,推动矿山绿色安全开采。
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公开(公告)号:CN113642765A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110750980.7
申请日:2021-07-02
Applicant: 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本公开提供的一种矿井监测设备优化部署方法、设备、电子设备及存储介质,包括:基于矿井拓扑关系图,确定矿井拓扑关系图中的极小点集合,初始化监测设备的部署位置及对应参数;将其输入人工蜂群算法,将部署成本、最大响应时间、统一监测能力及平均响应时间作为人工蜂群算法的目标函数进行多次迭代计算;结束计算后,基于当前迭代结果生成多组部署方案,输出多组部署方案。本公开通过在矿井拓扑关系图的基础上,利用人工蜂群算法,对目标函数进行迭代计算以此在矿井拓扑关系图中确定出监测设备多组部署方案,从而兼顾检测成本与响应时间快速生成了多组部署方案,使用户能够根据实际情况灵活确定使用的部署方案,提高效率的同时提升用户体验。
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公开(公告)号:CN113255964A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110448630.5
申请日:2021-04-25
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中赟国际工程有限公司 , 北矿大(南京)新能源环保技术研究院有限公司 , 唐山开滦建设(集团)有限责任公司
Abstract: 本公开提供一种基于双系数的煤层底板突水预测方法、装置及设备,获取煤层底板的构造空间位置分布图;获取煤层底板的各区域的突水系数值以得到煤层底板的突水系数分区图;获取煤层底板的各区域的充水含水层水位和煤层底板标高以得到煤层底板的开采带压分区图;获取煤层底板的各区域的钻孔单位涌水量系数值以得到煤层底板的充水含水层富水性分区图;基于突水系数分区图、开采带压分区图和充水含水层富水性分区图,得到煤层底板的突水危险性预测分区图。本公开基于突水系数和钻孔单位涌水量系数两个系数进行煤层底板突水预测,提高了煤层底板突水预测的全面性和准确性。
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公开(公告)号:CN111767680A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010326096.6
申请日:2020-04-23
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 恒有源科技发展集团有限公司 , 北矿大(南京)新能源环保技术研究院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种单井循环浅层地热系统中地下水流场的检测方法及装置,所述方法包括:建立数学模型,建立控制方程,确定所述控制方程的初始条件,建立所述控制方程的边界条件;对所述控制方程、初始条件及边界条件做拉普拉斯变换,获得变换后的控制方程、初始条件及边界条件;对所述变换后的控制方程、初始条件及边界条件做有限傅里叶余弦变换,获得变换后的偏微分方程;求解变换后的偏微分方程,并通过拉普拉斯逆变换,得出单井循环浅层地热系统地下水流动在拉普拉斯域上的半解析解;利用Stehfest数值反演方法,求出所述半解析解所对应的时域上的解,以检测所述地下水流场的降深分布。
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公开(公告)号:CN108222026B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201611193594.8
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 内蒙古自治区地质环境监测院 , 中赟国际工程有限公司
IPC: E02D17/20
Abstract: 本发明公开了一种煤矿小型矸石山的修复方法,包括对矸石山进行削坡整形,调整边坡坡度值,然后在矸石山顶部进行坡顶平台修整,以及对矸石山边坡进行多级放坡;在矸石山边坡的第二级台阶以及第二级台阶以上的斜坡表面埋入钢筋钩;在矸石山边坡的第一级台阶的斜坡表面设置挡土墙,在矸石山边坡的第二级台阶以及第二级台阶以上的平台处设置抗滑桩;在矸石山边坡平台上铺垫石子。本发明通过在矸石山前缘平地开挖人工水塘,使人工水塘与矸石山生态修复形成良好的生态循环,利用水塘中天然的淤泥底质作为生态修复养料实现矸石山生态修复。同时,人工水塘修建后既可以为矸石山生态修复提供水源,亦可作为矸石山或矿山灭火水源地。
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