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公开(公告)号:CN114737969B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210444769.7
申请日:2022-04-26
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明创造提供了一种石门揭煤高压二氧化碳致裂增透和防突效果评价方法,包括:根据瓦斯流量衰减系数,计算第一影响参数;根据初始钻孔瓦斯抽采浓度和实际钻孔瓦斯抽采浓度,计算第二影响参数;根据致裂钻孔半径和二氧化碳释放压力计算理论致裂影响半径,并根据理论致裂影响半径和实际致裂影响半径,计算第三影响参数;根据预设钻孔数量和实际钻孔数量,计算第四影响参数;采用优序法计算各影响参数的权重系数,并根据权重系数和影响参数,计算评价结果。本发明创造所述的一种石门揭煤高压二氧化碳致裂增透和防突效果评价方法,能降低高压二氧化碳致裂增透和防突效果的评价难度并提升评价结果准确性。
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公开(公告)号:CN116451567A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310316810.7
申请日:2023-03-27
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/0464 , G06N3/092 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种瓦斯负压抽采管道泄漏评估及智能处置方法,包括:构建瓦斯负压抽采管道泄漏定位评估模型;其中,所述瓦斯负压抽采管道泄漏定位评估模型基于图神经网络与时序分析基础模型搭建;构建基于深度强化学习技术的智能阀门开度控制模型。本发明所述的一种瓦斯负压抽采管道泄漏评估及智能处置方法,可以在煤矿瓦斯抽采管道系统的泄漏事故发生过程中,通过对瓦斯抽采管道泄漏区段的精准预测及智能化快速处置,将大幅降低传统瓦斯泄漏处置过程中所造成的经济损失,并确保瓦斯抽采系统安全运行,防止事故进一步演化升级,并为瓦斯抽采管道泄漏应急抢险工作的开展提供重要的技术方法支撑。
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公开(公告)号:CN114737969A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210444769.7
申请日:2022-04-26
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明创造提供了一种石门揭煤高压空气致裂增透和防突效果评价方法,包括:根据瓦斯流量衰减系数,计算第一影响参数;根据初始钻孔瓦斯抽采浓度和实际钻孔瓦斯抽采浓度,计算第二影响参数;根据致裂钻孔半径和二氧化碳释放压力计算理论致裂影响半径,并根据理论致裂影响半径和实际致裂影响半径,计算第三影响参数;根据预设钻孔数量和实际钻孔数量,计算第四影响参数;采用优序法计算各影响参数的权重系数,并根据权重系数和影响参数,计算评价结果。本发明创造所述的一种石门揭煤高压空气致裂增透和防突效果评价方法,能降低高压空气致裂增透和防突效果的评价难度并提升评价结果准确性。
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公开(公告)号:CN114215582A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111354290.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿
Abstract: 本发明提供一种煤层加热、注水设备及煤层加热注水方法,包括注水系统,电加热系统,温度调控系统和履带行走机构,注水系统,包括供水箱、调压泵,供水箱与调压泵管道连接,温度调控系统,包括温控箱、加热箱,加热箱入水口与调压泵管道连接,出水口与煤层注水孔管道连接,加热箱内设置有温度传感器、电加热管,温度传感器与温控箱线路连接,履带行走机构顶部设置有液压支柱,液压支柱顶端设置有安装板,注水系统,电加热系统,温度调控系统固定连接在安装板上。该设备结构简单,可注水预热煤层,通过水与瓦斯气体之间热量传递,加快煤层瓦斯运移速率,增强煤层透气性,并在温控系统实时调节预热温度,实现瓦斯的高效抽放。
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公开(公告)号:CN114233248A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111542403.5
申请日:2021-12-16
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿
Abstract: 本发明提供一种穿层造穴支撑筛管,包括管骨,套装在上的支撑机构,支撑机构,包括套装在管骨上的支撑架,对称设置在管骨上的一对连接杆,两个滑动支撑组件,推动组件,固定器,滑动支撑组件、推动组件、固定器依次设置,用于解决造穴过程中穿层钻孔洞穴坍塌、堵塞的问题,并且本发明装置使用方便灵活,在放置时可以随外接设备一起进入,操作简单,对于不同的洞穴适应性较好,支撑力较强,具有自主可调性。
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公开(公告)号:CN118035869A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410175371.7
申请日:2024-02-07
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 河南理工大学
IPC: G06F18/2415 , G06F18/22 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种优化SPODE半朴素贝叶斯模型的煤岩复合动力灾害预警方法,利用微震传感器的检测数据预测煤岩复合动力灾害的发生概率。该方法包括建立复合动力灾害显现预测模型,将复合动力灾害显现时的微震数据输入至复合动力灾害显现预测模型中,对微震数据进行处理,得到煤岩复合动力灾害的发生与不发生的概率比,以此判断复合动力灾害发生的可能性。优化后的模型匹配了并非所有的监测指标都主要依赖于微震能量的现实,去除了弱相关的灾害影响参数,体现了各灾害影响参数相互独立或相互关联的特点,可以快速准确获得预测结果,为预防复合动力灾害显现,适时开展安全检查,现场指导矿井工作面安全生成提供重要依据。
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公开(公告)号:CN107795315A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711277758.X
申请日:2017-12-06
Applicant: 中煤第一建设有限公司 , 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿
Abstract: 煤矿立井井筒水压参与下的煤层瓦斯压力测定装置,包括封闭水箱(4)、测压管(14)、三通管(9)和测压表(8),在封闭水箱(4)的顶部设有水气进管(3)和出水管(5),水气进管(3)的下端与封闭水箱(4)的顶壁密封连接,在水气进管(3)上设有阀门Ⅰ(2),三通管(9)的下端直通口与测压管(14)密封连接,测压表(8)连接在三通管(9)的上端直通口上,三通管(9)的旁通口与水气进管(3)连通,出水管(5)与封闭水箱(4)的顶壁密封连接且出水管(5)的下端伸进封闭水箱(4)内,在出水管(5)的上端连接有阀门Ⅱ(6)。与现有技术相比,本发明剔除了水压的影响,测定的煤层瓦斯压力较为准确。
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公开(公告)号:CN217558373U
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202220801268.5
申请日:2022-04-08
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F5/04
Abstract: 本实用新型提供了一种适用于煤矿掘进面的可移动式降尘装置,包括:轨道,所述轨道固定排布设置于煤矿巷道的顶部;降尘装置与所述轨道滚动连接,用于对巷道内的粉尘进行除尘处理;降尘装置包括:驱动组件和降尘组件,降尘组件固定设置于所述驱动组件的下方,驱动组件包括:行走轮架设于所述轨道上;悬挂架与所述行走轮固定连接;驱动单元与所述悬挂架固定连接,用于驱动行走轮在轨道上行进,驱动马达带动传动皮带转动,进而驱动所述行走轮行进;降尘组件包括:进水管道、球状分流装置和雾化喷头,进水管道与供水系统连接,球状分离装置与进水管道连接,用于对水进行分流,雾化喷头与球状分离装置连接,用于对水流进行雾化喷出,进行喷洒降尘。
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公开(公告)号:CN217236636U
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202220987740.9
申请日:2022-04-26
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC: F42D1/00
Abstract: 本实用新型提供了一种水耦合爆破装置,包括:爆破单元、第一封盖和第二封盖。爆破单元包括多个沿轴向拼接的装填组件,装填组件包括:装填筒、导液筒和储水筒。装填筒设置在导液筒内部,在装填筒的外壁和导液筒的内壁之间形成导液通道。储水筒套设在导液筒外部,在储水筒的侧壁中设有储水空腔,在导液筒的外侧壁上设有导液管,且储水空腔通过导液通道相连通。本实用新型所述的一种水耦合爆破装置,能避免炸药与传爆介质发生接触,同时还能提高水耦合爆破法的适用范围,方便对开口向下的爆破孔进行水耦合爆破作业。
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公开(公告)号:CN219472107U
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202320614803.0
申请日:2023-03-27
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本实用新型提供了一种矿用定向钻孔区域水力割缝设备,包括智能定位变向钻孔单元和喷砂割缝单元;所述智能定位变向钻孔单元包括机架、机架上设置的钻机、以及钻机上设置的钻杆;所述钻杆为中空结构,钻杆的前端设有钻头,钻头上设有用于驱动钻头钻进的智能马达。本实用新型提供了一种矿用定向钻孔区域水力割缝设备,这种设备可通过相对低压射流裹挟砂砾对岩孔壁进行侵彻破坏,完成一体化割缝过程,极大保障了施工安全性,提高工作效率。在回风巷采用顶板水力割压一体化技术,进行顶板围岩泄压,通过高压水力喷砂割缝,制造弱面;再进行顶板水力压裂,以达到扩展裂缝,延缓闭合,提升了卸压效果。
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