一种地下水运移规律监测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115387852B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210861509.X

    申请日:2022-07-20

    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。

    煤层采后动水注浆模拟装置及测试方法

    公开(公告)号:CN115343416B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210708988.1

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本申请提供一种煤层采后动水注浆模拟装置及测试方法,所述装置包括:试验台;模型组件,设置在所述试验台上,包括箱体,内部由下至上依次设有底板层、煤层、隔水层、含水层和顶板层;注浆系统,包括注浆口,与所述箱体的侧壁连通;动水系统,包括进水口和出水口,所述进水口与所述箱体的侧壁连通,所述出水口与所述箱体上和所述进水口相对的侧壁连通;垂向加载系统,设置在所述试验台上;测试系统,包括传感器,设置在所述箱体内。本申请提供的煤层采后动水注浆模拟装置及测试方法,结构简单,操作简便,实现渗流‑应力耦合条件下注浆过程的可视化,更真实地模拟不同地质条件煤层采后动水注浆变化,为矿井采后注浆堵水水害防治提供参考基础。

    地下水淋滤模拟装置和方法
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115951032A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211271367.8

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本申请提供一种地下水淋滤模拟装置和方法。所述装置包括:不同高度的有机玻璃管、岩层模拟材料、淋滤液和蠕动泵;每一有机玻璃管用于放置一种对应高度的岩层模拟材料;组合得到的有机玻璃管组,用于模拟地下岩层;蠕动泵与有机玻璃管组的下端相连,用于将淋滤液从置有岩层模拟材料的有机玻璃管组的下端泵至有机玻璃管组的上端。本申请实施例提供的地下水淋滤模拟装置,利用蠕动泵将淋滤液从下至上进行淋滤,使得淋滤液充分经过玻璃管组中的至少一层岩层模拟材料,有效实现对复杂地质情况的模拟,还可以根据实际情况对玻璃管组中的岩层模拟材料进行调整,便可以实现从特定含水层作为淋滤起点的淋滤模拟,且可适用于不同目的下的淋滤模拟。

    一种地下水运移规律监测方法、装置、电子设备及存储介质

    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

    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。

    一种煤-水-热协同共采与水害热害治理系统

    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

    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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