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公开(公告)号:CN102419295A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110240836.5
申请日:2011-08-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种受载煤岩恒压瓦斯吸附解吸试验系统和方法,包括重力恒气压装置、真空泵、高压瓦斯气瓶、恒压瓦斯罐、样品罐、重力恒液压装置和手摇泵。能够对煤试样在不同的外部加载压力和不同的瓦斯气压下进行以下瓦斯吸附和解吸试验:1)研究在不同载荷作用下,由于煤岩破坏而引起的吸附特性变化,研究吸附常数、吸附量等随载荷变化规律;2)研究不同承载状况下的含瓦斯煤岩的瓦斯解吸过程;3)研究不同粒度的煤岩在恒定瓦斯压力环境中的吸附过程及吸附常数;4)研究不同粒度的含瓦斯煤岩在不同的大气压力环境中瓦斯解吸过程和规律;5)研究含瓦斯煤岩在瓦斯吸附和解析过程中的蠕变力学性质。
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公开(公告)号:CN118485003B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202410703486.9
申请日:2024-06-03
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06N3/084 , G06Q50/02 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及采矿技术领域,提供了一种基于WOA‑BP的采空区自燃“三带”分布预测方法及系统。该方法中,基于采空区的自然发火多场耦合模型,得到采空区的氧浓度场及固体温度场的分布云图;基于氧浓度场及固体温度场的分布云图,构建模拟数据集,以对预先构建的采煤条件下采空区自燃“三带”分布预测模型进行训练;基于训练完成的自燃“三带”分布预测模型,根据测定的采空区进回风两侧距离采煤工作面不同预设距离处的多组边界实测温度,以及对应的采煤工作面的工作参数、测点距离对应的采煤工作面的距离,对采空区进回风两侧边界的氧气浓度进行预测。籍此,通过实时预测的进回风两侧边界的氧气浓度,以便进行采空区自燃“三带”的划分。
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公开(公告)号:CN118211127A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410638457.9
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F18/241 , G06N3/0442 , G06F18/214
Abstract: 本申请涉及煤矿开采技术领域,提供了一种基于AdaBoost‑LSTM的采空区隐蔽火源时序预测方法及系统。该方法中,基于多个时间步长下的采空区固体温度场的模拟分布,生成采空区隐蔽火源的特征参量与采空区进回风两侧边界模拟温度变化的时序分布云图,以构建采空区隐蔽火源的时序数据集,进而,对预先构建的基于AdaBoost‑LSTM的采空区隐蔽火源的超前预测模型进行训练,并基于采空区进回风两侧距离采煤工作面不同距离处的多组边界实测温度、工作面状态实测参数、煤样自燃特性实测参数,对采空区的最高温度及所在位置进行时序预测。
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公开(公告)号:CN115688639B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310005251.8
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F30/25 , G06F17/13 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种煤基质煤层气单孔隙输运模型的煤颗粒尺寸判定方法和系统。该方法中,分别构建煤基质煤层气单孔隙输运模型和煤粒双重孔隙煤层气输运模型;分别基于有限体积法对煤基质煤层气单孔隙输运模型和煤粒双重孔隙煤层气输运模型进行解算,得到第一煤层气累计解吸量和第二煤层气累计解吸量;对不同尺寸煤粒煤样分别进行煤层气恒压恒温解吸速率试验,得到不同尺寸煤粒煤样的煤层气累计解吸量;根据不同尺寸煤粒煤样的煤层气累计解吸量,与第一煤层气累计解吸量、第二煤层气累计解吸量的吻合度,确定煤基质煤层气单孔隙输运模型的煤颗粒临界尺寸。
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公开(公告)号:CN114183407B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111481209.0
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于采矿技术领域,具体涉及一种煤矿井下冷冻水输运高低压转换装置和矿井制冷降温系统。转换装置包括第一高压管路、第二高压管路、第一低压管路、第二低压管路、储水缸体组、第一活塞、第二活塞、连杆、正弦传动机构和主轴;正弦传动机构固定于主轴上,主轴的旋转角速度呈周期性变化;储水缸体组包括冷冻水储水缸体和热水储水缸体,冷冻水储水缸体可选择地连通于第一高压管路或第一低压管路,热水储水缸体可选择地连通于第二高压管路或第二低压管路;第一活塞和第二活塞均通过连杆与正弦传动机构刚性连接。本发明的转换装置,不仅可将高压冷冻水转换为压力大小符合空冷器使用要求的低压冷冻水,同时可将井下低压热水同步转换为高压热水。
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公开(公告)号:CN114856678B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210531357.7
申请日:2022-05-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请涉及采矿技术领域,提供一种采煤条件下采空区分布式拖管连续注氮防灭火方法及系统,该系统包括:输氮主管、输氮干管和注氮管;输氮主管布置于采煤时的进风顺槽中,一端连接输氮干管的一端,用于向输氮干管输送氮气中;其中,输氮主管有多个节段,多个节段的输氮主管之间通过管接头连接;输氮干管从进风顺槽延伸至采煤时的采煤支架;其中,输氮干管位于采煤支架上的部分沿采煤支架的长度方向延伸;注氮管有多个,多个注氮管的输入端均并列连接于输氮干管位于采煤支架上的部分,且注氮管的输出端伸入采煤时的采空区氧化带。如此,实现采空区遗煤氧化自燃的连续抑制,减少氮气向工作面的反涌,提高防灭火效果,减少遗留管材的浪费。
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公开(公告)号:CN114198144B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111328809.3
申请日:2021-11-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于煤矿开采领域,具体提供一种长壁采煤面多单元水冷降温结构及方法,在开采开采工作面液压支架前腿柱之间设置多个水冷器,从回风巷一侧向对水冷器供应冷却水,从进风巷一侧回流。通过水冷器与工作面热空气换热,将开采工作面的热量传递至水冷器内部的冷却水中,并通过冷却水的循环带走工作面的热量。多个水冷器可增大整个工作面制冷面积,增加制冷效果;本发明通过冷却水降温,原理可靠,动力清洁绿色,不产生电热,无噪声污染,水冷器设计有多根直管、弯管和肋片,结构简单,安装方便,不需配套大型设备,不影响支架移动和回采速度。在原有的通风降温的基础上,可实现长壁采煤工作面的双回路降温,有效改善热害矿井作业环境。
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公开(公告)号:CN114496104B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210340436.X
申请日:2022-04-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G16C10/00 , G16C20/10 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及电数字数据处理技术领域,提供了一种采煤条件下采空区遗煤自燃程度评估方法及系统,其中,采空区遗煤自燃程度评估方法包括:基于预先构建的煤的氧化反应速率模型,根据低温氧化实验中煤样罐内氧气沿轴向的流速,计算煤氧反应过程中沿煤样罐轴向任意点的煤的氧化反应级数;基于化学动力学原理,结合煤的氧化反应级数、环境氧气浓度、采空区遗煤粒度和厚度分布情况,得到采空区遗煤自燃程度评估模型;基于所述的采空区遗煤自燃程度评估模型,对采煤条件下采空区遗煤的自燃程度进行评估。如此,提高了采煤条件下采空区遗煤自燃程度评估的准确性和可靠性,为煤矿采煤条件下采空区防灭火技术措施的应用提供依据。
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公开(公告)号:CN114320455A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111623613.7
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于采矿技术领域,具体涉及一种采煤条件下采空区智能注惰降温防火系统及实施方法。系统包括测温模块、采空区注惰降温防火模拟软件和注惰降温模块,测温模块用于监测惰性气体注入前采空区不同深度的温度数据;模拟软件与测温模块信号连接,用于根据监测的惰性气体注入前的温度数据和预先获取的采空区基本参数来模拟得到采空区高温区域位置和最高温度,并将该模拟结果与所监测的温度数据作比对,在比对结果相吻合时,通过调整惰性气体的参数来确定惰性气体的实施参数;注惰降温模块与模拟软件信号连接,用于根据惰性气体的实施参数将惰性气体降温后注入采空区。本发明能有效地降低注入时的惰性气体温度,提高气体利用率,减少成本。
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公开(公告)号:CN113279729B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110649722.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种堵漏提浓的瓦斯抽采方法,属于采矿技术领域,包括:沿煤体走向钻孔,钻孔完成后退屑;将钻孔封堵材料环绕于注浆管外壁,将注浆管连同钻孔封堵材料一同送入预定封孔深度,待钻孔封堵材料发生膨胀,完成孔口封堵及注浆管的安装;通过注浆管向钻孔中注入水泥砂浆,水泥砂浆在煤体中渗流,渗流半径为R;水泥砂浆与煤体凝结成堵漏墙;沿煤体倾向安装瓦斯抽放管,使瓦斯抽放管穿过堵漏墙,瓦斯抽放管安装到位后封堵瓦斯抽放管的外壁与煤体之间的空隙,抽采瓦斯。本发明能够实现对瓦斯抽采过程中采区煤壁漏风的有效封堵,提升抽采浓度、延长抽采时间,优化抽采系统的同时降低了回采时瓦斯超限的安全隐患,并提高了回采效率。
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