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公开(公告)号:CN114673558B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210379336.8
申请日:2022-04-12
申请人: 中国矿业大学 , 江苏中矿辰源科技有限公司
IPC分类号: E21F17/18
摘要: 本发明公开了一种煤矿掘进工作面风险识别与智能预控系统及方法,掘进数据融合系统用于建立掘进系统数据库,并将各种数据按统一编码标准进行处理,并发送给服务器进行存储;人员行为分析智能识别系统用于根据拍摄的人员的肢体运动轨迹,判断人员的危险异常行为并预警;设备信息集成与远程在线诊断系统用于根据获取的设备运行参数,判断掘锚一体机和通风机是否发生故障并预警;安全态势分析预警系统用于根据每次采集的数据分析其变化趋势,进而对各种监测数据进行时序建模,判断是否有发生重大风险的趋势并预警;协同管控与智能调度系统用于三个系统发生预警时,对掘锚一体机和通风机的运行状态进行控制,并将预警信息传递给井下各个人员。
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公开(公告)号:CN114397329A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210078855.0
申请日:2022-01-24
申请人: 中国矿业大学 , 江苏中矿辰源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种煤层瓦斯含量原位动态探测系统及方法,包括电极棒、电缆、采集终端、光纤环网、环网交换机和地面主控计算机,通过测量煤层内部电阻率的分布情况,并根据建立电阻率与瓦斯压力计算模型和电阻率与煤层孔隙度计算模型,将电阻率转换成瓦斯压力和煤层孔隙度,最后结合获得其他数据能实时得出煤层目标位置的瓦斯储量三维分布图和已抽含量、残存含量、预计达标时间柱状图的信息;因此本发明能进行全面,连续,非接触,动态实时监测瓦斯含量,对瓦斯抽采达标评价工作和瓦斯抽采日常管理起到重要作用。另外不仅能对煤与瓦斯共采进行研究,而且也为后续构造煤层透明的地质模型提供所需的参数。
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公开(公告)号:CN116402387A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310344484.0
申请日:2023-04-03
申请人: 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 , 中国矿业大学 , 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿 , 江苏中矿辰源科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06T17/00 , G06F30/27 , G01D21/02 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种瓦斯抽采参数挖掘与达标评价系统及方法,包括三维建模模块、数据管理模块、场‑区‑网一体化数据深层分析模块、抽采达标评价模块以及可视化交互模块;抽采达标评价模块通过集成三维建模模块、数据管理模块和数据深层分析模块处理后获得的瓦斯抽采数据,构建井下瓦斯抽采煤层‑钻孔‑管网式的一体化抽采达标评价体系,通过对数据自动收集、动态监测、实时解算、煤层参数反演、智能分析与预测,实现钻场、评价单元、工作面、采区乃至整个矿井的抽采达标实时动态评价,并通过可视化交互模块进行显示,实现瓦斯抽采动态参数信息由管网监测点到整个管网再到全煤层的一体化深度立体挖掘与分析,提升评价分析准确性与瓦斯抽采效果。
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公开(公告)号:CN115983097A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211546954.3
申请日:2022-12-05
申请人: 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 , 江苏中矿辰源科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于钻孔抽采数据的煤层瓦斯抽采特征参数快速反演方法,首先建立煤层内瓦斯渗流数学模型,并结合瓦斯抽采流量演化与瓦斯压力分布的表征关系,建成瓦斯流量正演模型,根据现场情况确定煤层物性参数以及边界条件,可以得到以煤层初始渗透率和抽采时间为自变量的正演瓦斯流量函数;接着拟合现场抽采数据作为现场瓦斯抽采流量函数;将上述正演模拟的瓦斯流量与现场数据拟合的瓦斯流量作差作为适应度函数;采用粒子群算法寻找适应度最小值对应的煤层初始渗透率和钻孔抽采时间;最后将获得的煤层初始渗透率及钻孔抽采时间代入瓦斯流量正演模型,计算煤层残余瓦斯压力/含量、抽采率、抽采影响半径以及渗透率等特征参数。
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公开(公告)号:CN114673558A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210379336.8
申请日:2022-04-12
申请人: 中国矿业大学 , 江苏中矿辰源科技有限公司
IPC分类号: E21F17/18
摘要: 本发明公开了一种煤矿掘进工作面风险识别与智能预控系统及方法,掘进数据融合系统用于建立掘进系统数据库,并将各种数据按统一编码标准进行处理,并发送给服务器进行存储;人员行为分析智能识别系统用于根据拍摄的人员的肢体运动轨迹,判断人员的危险异常行为并预警;设备信息集成与远程在线诊断系统用于根据获取的设备运行参数,判断掘锚一体机和通风机是否发生故障并预警;安全态势分析预警系统用于根据每次采集的数据分析其变化趋势,进而对各种监测数据进行时序建模,判断是否有发生重大风险的趋势并预警;协同管控与智能调度系统用于三个系统发生预警时,对掘锚一体机和通风机的运行状态进行控制,并将预警信息传递给井下各个人员。
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公开(公告)号:CN117823897B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410172512.X
申请日:2024-02-05
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种低浓度瓦斯全浓度燃烧利用的燃烧器,包括直燃燃烧器、多孔介质蓄热燃烧器、瓦斯气分布装置、瓦斯浓度监测装置、调节门驱动装置、点火系统、火焰监测系统、温度监测系统和控制系统。直燃燃烧器包括直燃室本体和直燃室调节门,多孔介质蓄热燃烧器包括蓄热氧化室本体、蓄热氧化室调节门和保温层,蓄热氧化室本体套设于直燃室本体的外侧。控制系统根据瓦斯浓度监测装置的监测数据控制调节门驱动装置的动作,对浓度相对较低的瓦斯采用蓄热氧化的利用方式,对浓度相对较高的瓦斯采用直燃的利用方式,从而实现对低浓度瓦斯的安全利用。
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公开(公告)号:CN112343646A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011101103.9
申请日:2020-10-15
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种煤矿抽采高浓度瓦斯的智能调控系统及方法,包括抽采主系统、多个智能调控采气系统、监控分站、环网交换机和监控中心,将煤层划分成多个抽采区域,每个区域分别设置一个智能调控采气系统,通过对抽采主系统的测试调节,确定其中电控阀门II的最佳开度,然后对各个智能调控采气系统分别进行测试调节,确定各自微型变频式抽采泵的最佳转速或各自电控阀门I的最佳开度;完成后以确定的最佳数据对各个抽采区域进行瓦斯抽采,并且通过实时监控当任一抽采区域或整个抽采管路的瓦斯浓度过低时,重新进行调节,使瓦斯抽采浓度提高;能最大限度的延长高浓度瓦斯抽采期,从而提高了瓦斯抽采安全与利用效率。
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公开(公告)号:CN110542623B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910905711.6
申请日:2019-09-24
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01N7/04
摘要: 一种煤矿井下煤层瓦斯含量自动化测量装置及测量方法,由PLC控制器控制系统中的电磁阀Ⅰ、电磁阀Ⅱ、电磁阀Ⅲ、电磁阀Ⅳ、电磁阀Ⅴ、防爆伺服电机Ⅰ、防爆伺服电机Ⅱ、防爆高速电机的开闭和启停,中央多功能处理显示器通过感知液体压力传感器Ⅰ、液体压力传感器Ⅱ、气体压力传感器、温度传感器、甲烷浓度传感器、智能流量计的测量数据,对损失瓦斯量进行估计;随后不打开煤样罐,通过预设程序打碎煤样,减少瓦斯散失;最后系统自动校正各阶段的瓦斯含量,并计算出最终的煤层瓦斯含量,出具报告。本发明能够通过触控屏实现一键式操作,自动进行瓦斯解吸量的计量,大幅度提高煤层瓦斯含量的测量效率,且测定结果准确,结构简单、工艺操作方便。
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公开(公告)号:CN110425002B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910614630.0
申请日:2019-07-09
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: E21F7/00
摘要: 一种提高瓦斯抽采浓度的磁控式集流装置及其操作方法,包括一端深入煤层中的抽采支管(1),抽采支管的另一端通过连接阀(2)与取气装置(3)的进气口连接,在磁控罐的一端安装电磁铁Ⅰ(7),对应电磁铁Ⅰ的另一端安装电磁铁Ⅱ(8),智能控制阀门Ⅰ、智能控制阀门Ⅱ、电磁铁Ⅰ、电磁铁Ⅱ均由控制装置(9)进行控制;挡板安装在磁控罐的进气口与电磁铁Ⅱ之间;带有永磁铁(11)的活塞可移动的安装在挡板和电磁铁Ⅱ之间,控制装置通过控制电磁铁Ⅰ、电磁铁Ⅱ的磁性,通过与永磁铁产生磁效应来驱动活塞移动;本发明通过改变磁控罐内部的储气空间,来实现瓦斯抽采钻孔的近零负压抽采和磁控罐高浓度瓦斯的外排,提高瓦斯抽采的浓度和效率。
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公开(公告)号:CN107064450B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710148515.X
申请日:2017-03-14
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01N33/22
摘要: 本发明公开了一种模拟热力耦合下煤体流‑固‑热‑化多场耦合的实验方法,包括如下步骤:煤样制备;装载试件、煤样气体吸附;设定型煤试件的初始围压、初始温度和初始轴向应力,以及温度和轴向应力的加载阈值;注入氧气,型煤试件升温;第一次数据采集;实施温度和应力联合加载;第二次数据采集;建立煤体渗流‑应力‑温度‑化学多场耦合模型,结合数值模拟方法研究揭示热力耦合下煤体的流‑固‑热‑化耦合作用机制。本发明实现了煤层应力加载下的自燃升温规律实验室模拟,可以用于定量研究热力耦合作用下煤体的应力‑应变关系、煤体的渗透性演化以及煤‑氧反应规律,为煤层自然发火地点和时间的预测,以及自燃最佳防控时机的确定提供依据。
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