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公开(公告)号:CN117634881A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311619566.8
申请日:2023-11-30
Applicant: 徐州工程学院 , 徐州吉安矿业科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G01N33/00
Abstract: 本发明公开了基于核密度的采空区煤自燃危险区域划分方法,该方法通过连续采集工作面不同区域的CO和O2浓度,然后获得CO和O2浓度的核密度分布,根据核密度分布特征分析,得到区域划分对应的采空区长度和对应的气体浓度,将气体浓度云图分为四个区域,结合CO浓度核密度和O2浓度核密度对上述四个区域进行危险性判定,给出各区域的危险度。该方法针通过归纳大量数据的分布特征,操作方便,确定采空区煤自燃危险区域的划分临界值,避免了利用单一指标划分不同开采条件下采空区煤自燃危险区域存在的适应性差的问题,削弱了数据突变对划分结果的影响,同时危险区域划分临界值的准确率更高,避免了给定临界值带来的适应性差的问题。
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公开(公告)号:CN116151612A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211724246.4
申请日:2022-12-30
Applicant: 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 , 中国矿业大学 , 徐州工程学院 , 徐州吉安矿业科技有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06F17/18 , G01M3/00 , G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种用于不同变质程度煤自燃危险等级划分的方法,包括以下步骤:选择多组不同种类不同变质程度的煤样,分别进行煤低温氧化程序升温实验,获得CO、C2H4随温度的变化曲线,获得两种气体的初现温度;然后利用Logistic回归函数分别拟合;再者,分别对煤样的初现温度和拟合参数进行正态检验,获得其中位数或平均值;根据Logistic函数得到CO的第一拐点温度、第二拐点温度和第三拐点温度;最后以CO初现温度、C2H4初现温度、CO第一拐点温度、CO第二拐点温度和CO第三拐点温度5个特征温度为临界值,划分煤自燃危险等级状态。本发明首次提出针对不同变质程度煤样的煤自燃危险等级划分方法,为指导工作面煤自燃精准防治提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN114876571A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210716858.2
申请日:2022-06-23
Applicant: 徐州工程学院 , 徐州吉安矿业科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于统计学的采空区煤自燃预警气体比值指标的判定方法,包括以下步骤:选择若干组气体比值,对其变化曲线进行并置拟合,得到拟合方程;然后将特征温度代入拟合方程,得到若干数据组(特征温度,气体比值);对相同特征温度下的气体比值进行正态化处理,以中位数或均值表征相同特征温度对应的气体比值,即得到煤自燃预警指标的临界值;最后对不同特征温度下的临界值进行差异性检验,验证指标的有效性。本发明首次统一了常用的不同气体比值预警指标,大大地简化了煤自燃预警数据处理过程,提高了预警效率。
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公开(公告)号:CN113916615A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111423991.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 徐州工程学院 , 徐州吉安矿业科技有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于气体连续在线监测的采空区煤自燃危险区域判定方法,包括以下步骤:在回采工作面支架后方采空区铺设若干组气体采样束管;利用束管自动采样装置及监测系统采集采空区气体,并进行氧气浓度分析;以采空区长度为横坐标,以氧气浓度为纵坐标,绘制工作面不同支架后方气体的核密度分布云图;在核密度分布云图上添加剖面线,得到核密度分布的峰值及峰值对应的采空区位置;根据峰值对应的采空区位置对采空区进行区域划分,即得到采空区煤自燃危险区域的最终分布。本发明不仅能够探测采空区气体浓度及其变化情况,还可以根据气体浓度对煤自燃危险区域进行精确划分,确定采空区不同区域的危险程度,从而有利于预防煤自燃灾害的发生。
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公开(公告)号:CN113916615B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202111423991.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 徐州工程学院 , 徐州吉安矿业科技有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于气体连续在线监测的采空区煤自燃危险区域判定方法,包括以下步骤:在回采工作面支架后方采空区铺设若干组气体采样束管;利用束管自动采样装置及监测系统采集采空区气体,并进行氧气浓度分析;以采空区长度为横坐标,以氧气浓度为纵坐标,绘制工作面不同支架后方气体的核密度分布云图;在核密度分布云图上添加剖面线,得到核密度分布的峰值及峰值对应的采空区位置;根据峰值对应的采空区位置对采空区进行区域划分,即得到采空区煤自燃危险区域的最终分布。本发明不仅能够探测采空区气体浓度及其变化情况,还可以根据气体浓度对煤自燃危险区域进行精确划分,确定采空区不同区域的危险程度,从而有利于预防煤自燃灾害的发生。
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公开(公告)号:CN117647277A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311601721.3
申请日:2023-11-28
Applicant: 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 , 徐州吉安矿业科技有限公司 , 中国矿业大学 , 徐州工程学院
IPC: G01D21/02
Abstract: 一种带束管采样弯头的采空区煤自燃监测装置,包括束管监测装置、光纤测温装置、测温光缆、多芯束管、束管采样点、液体监测机构和单向排水机构;测温光缆和多芯束管穿过进风巷或回风巷进入采空区;多芯束管末端设有多个束管采样点,用于采集采空区内的气体;束管采样点处设有弯头,弯头顶部设有弯头盖帽,芯管入口布设在弯头盖帽内,进气口安装在弯头中部,避免积水进入芯管。进气口处还安装有液体监测机构,用于防止积水进入弯头;弯头底部设有单向排水机构,用于排出积水;该监测装置对采空区气体浓度进行监测及巷道全线的实时温度监测,避免积水进入芯管,同时实现芯管积水监测,使束管采样结果更加准确,提高采样效率。
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公开(公告)号:CN116228489A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211721294.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 库车县榆树岭煤矿有限责任公司 , 中国矿业大学 , 徐州工程学院 , 徐州吉安矿业科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换的采空区气体短时预测方法,包括以下步骤:在采空区布置束管采集气体,得到O2浓度;将气体随时间的变化看作训练信号,利用小波分解把训练信号分解为近似信号和细节信号;利用ARIMA模型分别预测近似信号和细节信号的变化;利用小波变换对信号进行重构,即得到气体信号的变化规律。本方法可对采空区未来2~3天气体浓度的变化进行短时预测,为煤自燃防控提供充分的准备时间。
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公开(公告)号:CN114470600B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202111678167.X
申请日:2021-12-31
Applicant: 徐州吉安矿业科技有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种泡沫凝胶防灭火材料,由A料和B料两部分组成,A料与B料的质量比为1‑2∶1,其中所述A料由以下质量百分比的组分组成:1%‑1.2%发泡剂,0.3%‑0.4%增稠剂,3%‑4%分散剂,余量为水,所述B料由以下质量百分比的组分组成:0.3‑0.5%增稠剂,0.05‑0.07%硼砂,0.1‑0.3%葡萄糖酸‑δ‑内酯,0.1%‑0.2%柠檬酸,4%‑5%分散剂,余量为水。本发明集凝胶、黄泥灌浆、两相或三相泡沫、惰性气体和阻化剂的防灭火优点于一体,能把泡沫中的水固结在凝胶体内,避免了黄泥灌浆和其它泡沫大量水流失或者溃浆的缺点。
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公开(公告)号:CN111899815A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010680660.4
申请日:2020-07-15
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州吉安矿业科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用指标气体浓度反演采空区煤温的方法,步骤是:首先获取多组煤样的指标气体浓度随温度的变化规律,具体包括CO、C2H4和C2H2浓度数据,然后利用Logistic模型拟合CO、C2H4与温度的关系,继而基于统计学确定Logistic模型的四个参数A1、A2、x0、p,代入Logistic模型的本构方程分别得到CO、C2H4浓度与煤温的数学模型,而C2H2的初始出现温度范围为191℃~317℃,一旦检测到该气体,说明煤温超过191℃,直接判定煤已经发生燃烧。本发明给出了指标气体CO、C2H4与煤温的数学关系式,将现场气体浓度代入该数学关系式,能够反算煤温,为煤自燃预警提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN118746654A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410794761.2
申请日:2024-06-19
Applicant: 徐州吉安矿业科技有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤堆状态监测方法及气体汇聚装置,其包括:S1,在堆煤的中层以内嵌的方式,布设若干管状气体汇聚装置,煤堆底层和中层的气体可在气体汇聚装置内积聚;S2,对气体汇聚装置中积聚的气体采集、分析;S3,检测到标志性气体后,在煤堆表面覆盖隔氧层;S4,在煤堆上插入若干气体采集装置,气体采集装置穿过隔氧层且其采样端头插入煤堆内部,气体采集装置分别插入煤堆的底层、中层和高层;S5,气体采集装置将采集到的气体输送至气体分析装置分析,再根据气体分析的种类和含量得到煤堆当前的状态;本申请具有提高煤堆状态监测结果精准度的效果。
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