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公开(公告)号:CN116201594A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310073484.1
申请日:2023-01-13
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 滨州学院
Abstract: 本申请提供一种煤与水资源协调开采系统及施工方法,所述系统包括:边界帷幕子系统、洁净水储存子系统、污水储存子系统、水资源再利用子系统,边界帷幕子系统设置在帷幕施工区,以阻断矿井外围的地下补给水流入至矿井内;洁净水储存子系统和所述污水储存子系统均设置在采空区,洁净水储存子系统与待开采区连通,以收集储存待开采区内的洁净矿井水,污水储存子系统与开采区连通,以收集储存开采区内的矿井污水;洁净水储存子系统和污水储存子系统均通过过滤子系统与膏体充填材料制备装置连通;本申请能够有效减少地下水系统的扰动、阻断动储量的补给和最大程度的实现矿井水井下减排、处理及利用。
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公开(公告)号:CN109162713B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201811022572.4
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 , 滨州学院
IPC: E21C41/18
Abstract: 一种不改变覆岩水文地质条件的煤水双资源矿井开采方法,包括根据导水裂隙带发育高度、水体采动等级和水体允许采动破坏程度划分开采区域:根据所述划分开采区域确定开采模式;可开采区域,直接进行开采;在不宜开采区域仍不满足安全需求的情况下,采用短壁机械化开采,其中满足所述安全需求是指工作面涌水量不影响正常生产;若选择所述短壁机械化开采,在安全系数计算中将煤层埋深置换为压力拱高度计算,通过所述安全系数确定所述短壁机械化开采的采宽留宽;根据所述开采模式进行不改变覆岩水文地质条件的煤水双资源矿井开采;所述开采方法代替仅采用长壁大采高开采,大大减小了采煤过程中对环境的破坏,有利于人与自然和谐相处。
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公开(公告)号:CN109441450A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811021721.5
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 , 滨州学院
Abstract: 一种覆岩水文地质条件扰动下煤水双资源矿井开采模式,包括:若隔水层控水控砂性能未达到预设标准:对于可疏性矿井,采用排水、供水、生态环保三位一体优化结合模型,利用超前疏干配合井下洁污水分流分排进行开采;对于可疏性差矿井,若同时不具备回灌条件,利用地下水控制技术并且配合矿井水分级分质利用技术进行开采,采用控制、利用、生态环保三位一体优化结合模型;若所述可疏性差矿井具备所述回灌条件,采用矿井水控制、处理、利用、回灌、生态环保五位一体优化结合模型,利用所述地下水控制技术配合所述矿井水分级分质技术和矿井水回灌技术进行开采,代替仅在采煤之前进行超前疏放水的开采方法,解决了目前采煤技术中水资源的浪费问题。
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公开(公告)号:CN110054335A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910228783.1
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 滨州学院
IPC: C02F9/10 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种基于地表蓄水池的矿井水资源调控配置方法,其中,所述矿井水资源调控配置方法包括:S1)将矿井水资源分类出洁净矿井水和污浊矿井水;S2)所述洁净矿井水就地复用和/或输送至地表洁净水蓄水池存储利用;S3)预处理所述污浊矿井水以得到达到排放要求的成品水;S4)将所述成品水输送至地表成品水蓄水池存储以备使用。本发明的矿井水资源调控配置方法有效解决矿井水的乱排放和贮存问题,实现矿井水资源化调控配置。
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公开(公告)号:CN109162713A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811022572.4
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 , 滨州学院
IPC: E21C41/18
Abstract: 一种不改变覆岩水文地质条件的煤水双资源矿井开采模式,包括根据导水裂隙带发育高度、水体采动等级和水体允许采动破坏程度划分开采区域:根据所述划分开采区域确定开采模式;可开采区域,直接进行开采;在不宜开采区域仍不满足安全需求的情况下,采用短壁机械化开采,其中满足所述安全需求是指工作面涌水量不影响正常生产;若选择所述短壁机械化开采,在安全系数计算中将煤层埋深置换为压力拱高度计算,通过所述安全系数确定所述短壁机械化开采的采宽留宽;根据所述开采模式进行不改变覆岩水文地质条件的煤水双资源矿井开采;所述开采模式代替仅采用长壁大采高开采,大大减小了采煤过程中对环境的破坏,有利于人与自然和谐相处。
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公开(公告)号:CN119939399A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411592419.0
申请日:2024-11-08
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 陕西省地质环境监测总站(陕西省地质灾害中心) , 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 鄂尔多斯市应急管理局
IPC: G06F18/243 , G06F18/2411 , G06N20/20 , G06Q50/02
Abstract: 本申请提供一种黄土地区采煤沉陷区上覆边坡稳定性预测与空间识别方法及相关设备。预测方法包括:根据黄土地区边坡的环境因素、结构因素和地区调整系数,确定目标区域中第一隐患区域;第一隐患区域包括至少一个采用井工开采的采煤矿区及其采煤沉陷区;根据采空区变形影响范围、开采煤层的采深采厚比,采煤工艺和边坡类型,确定第一隐患区域中的第二隐患区域;获取多个采煤沉陷区边坡的稳定性情况、影响因素及其量化值,输入影响因素量化值训练随机森林模型并验证得到沉陷区边坡稳定性预测模型,针对第二隐患区域内有失稳隐患边坡,输入影响其稳定性因素量化值至边坡稳定性预测模型中,得到第二隐患区域有失稳隐患边坡的预测结果。
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公开(公告)号:CN118309400B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410249162.2
申请日:2024-03-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种煤、气、热协调共采系统,包括:煤气开采单元、煤水地热提升单元、气热利用单元,本申请通过水力破煤、气举反循环抽煤的方式,实现了钻井液循环利用,降低了开采成本,同时能有效将地热资源、煤层气资源与煤炭同步回收利用,解决了常规煤系共伴生资源单一靶向性开发投资成本高,协同开发技术难度大、瓦斯抽采与煤炭开采的时空接替矛盾突出等相关技术壁垒,结合煤气热资源禀赋特征,通过创新开采技术模式并设计开发配置系统装备,将煤气地热资源打包整合开发,降低资源开发成本,实现传统能源与非化石能源一体化开发与利用新模式,推动了矿山开采技术的革新。
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公开(公告)号:CN110513149B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201910656980.3
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中赟国际工程有限公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种突水监测装置及突水监测方法,该突水监测装置包括至少一个通讯终端、至少一个处理终端和多个液位探头;其中:多个液位探头,分别设置在地下空间的不同点位,用于获取不同点位的水压或水位数据;处理终端,与多个所述液位探头连接,用于接收与处理多个所述液位探头获取的所述水压或水位数据,并将处理后的数据集中传输给所述通讯终端;通讯终端,与所述处理终端连接,用于接收与处理所述处理终端上传的数据,并将处理后的数据向外传输。该突水监测装置监测相同点位的水压或水位数据,能够减少处理终端与通讯终端的使用数量,最大程度地降低突水监测装置的成本,实现突水全过程的实时监测。
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公开(公告)号:CN118409363A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410174977.9
申请日:2024-02-07
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01V3/12 , G01V3/38 , G01V3/00 , G01V9/00 , G01S7/02 , G01S7/04 , G01S7/41 , G01S13/88 , G01S13/89
Abstract: 本申请提供一种孔内煤岩界面探测装置及探测方法,孔内煤岩界面探测装置包括:探头主体,为柱状结构,探头主体的周向同一侧壁上间隔设置有弹性波接收装置和弹性波激发装置;控制主机,分别与弹性波接收装置和弹性波激发装置电连接;控制主机被配置为控制弹性波激发装置激发弹性波,并通过弹性波接收装置接收弹性波;推杆,一端与探头主体的第一端固定连接。本申请提供的孔内煤岩界面探测装置及探测方法,结构简单,操作方便,稳定性好,准确度高,基于不同煤岩界面展布形态的煤岩物理相似模型,可以实现对多种工况条件下的界面探测研究,获取不同工况条件下界面探测的多种相应特征,为之后的特征提取和判断提供基础资料。
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公开(公告)号:CN117662151B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202311685439.8
申请日:2023-12-08
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司
Abstract: 本申请提供一种煤层U型井开采方法和系统。所述方法应用于煤层U型井开采系统,所述系统包括:第一地面设施单元、第二地面设施单元、射流破煤单元和气举反循环抽采单元;煤层开采系统设置于U型开采通道,U型开采通道包括破煤段、抽采孔和破煤孔;破煤段包括多个子破煤段。迭代执行如下操作直到完成破煤段的抽采:第一地面设施单元输送射流液至射流破煤单元;射流破煤单元对当前位置处的子破煤段进行破煤得到破碎煤渣;气举反循环抽采单元抽采煤水混合物;第二地面设施单元接收煤水混合物;射流破煤单元和气举反循环抽采单元响应于确定子破煤段抽采完成,利用第一地面设施单元和第二地面设施单元提供的动力移动至下一子破煤段处。
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