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公开(公告)号:CN114112694A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010899616.2
申请日:2020-08-31
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 国家能源投资集团有限责任公司
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明提供了一种分布式地下水库安全距离试验装置及方法,该试验装置包括试验平台,所述试验平台上通过模型架围成有试验空间;煤岩层相似模拟结构,其设置在所述试验空间中,其包括由上至下重叠设置的上覆岩层模拟结构、上煤层模拟结构、中间岩层模拟结构、下煤层模拟结构以及底板模拟结构;地下水库模拟结构,所述地下水库模拟结构设置在所述上煤层模拟结构内部的一侧;应力应变监测系统,所述应力应变监测系统用于监测所述中间岩层模拟结构中的应力应变;其中,所述下煤层模拟结构为能够模拟煤层开挖的活动式结构。基于本发明的技术方案,能够实现对地下水库水平方向的安全距离进行合理测算,指导地下水库的规划、设计与建设。
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公开(公告)号:CN112814613A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110008386.0
申请日:2021-01-05
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司
IPC: E21B33/13
Abstract: 一种矿井上探放水钻孔的封孔装置,包括注浆管、膨胀塞、注浆堵盘和注浆泵;膨胀塞设置于探放水钻孔中对应封孔管的位置;注浆堵盘包括堵盘、第一球阀和第二球阀;堵盘与封孔管法兰端相连接;第一球阀和第二球阀由下至上设置于堵盘上;注浆管和第一球阀分别连接至注浆泵,以向探放水钻孔注浆。封孔方法依次包括以下步骤:(1)冲洗探放水钻孔;(2)排水;(3)伸入注浆管;(4)注浆管注浆至溢出;同时,注浆管向外退至完全退出;(5)置入膨胀塞;(6)连接注浆堵盘,打开第一球阀注浆,同时打开第二球阀排气;(7)待浆料凝固,拆掉注浆堵盘。该封孔装置及封孔方法,能够实现对探放水钻孔的全段封孔。
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公开(公告)号:CN202562406U
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201220196161.9
申请日:2012-04-28
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G01B5/02
Abstract: 本实用新型公开了一种采动裂缝监测装置,包括指针装置和读数装置,其中:所述指针装置包括第一基站杆及连接在所述第一基站杆上端的读数指针;所述读数装置包括第二基站杆及连接在所述第二基站杆上端的栅格读数盘;所述第一基站杆和第二基站杆在采动裂缝两侧对应安装,所述读数指针正投影于栅格读数盘。本实用新型可直接反映裂缝宽度和落差,为裂缝持续性监测工作提供简便装置。
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公开(公告)号:CN117969568A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410139961.4
申请日:2024-01-29
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种测定方法,测定方法用于获取待检测煤矿的与储水能力相关的参数,测定方法包括:根据待检测煤矿的结构参数制备试验模型,对试验模型进行开采以得到开采模型;对开采模型进行CT扫描,以得到开采模型的扫描图像,并根据扫描图像获取开采模型的垮落煤岩层的参数信息;根据开采模型的垮落煤岩层的参数信息得到与开采模型的储水能力相关的参数。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中对煤矿地下水库的储水性能的测定准确性较低的技术问题。
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公开(公告)号:CN115931672A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211531269.3
申请日:2022-12-01
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: G01N15/08 , G01N23/201 , G01N23/20008
Abstract: 本发明提供了一种样品孔隙结构的测试方法,用于测试受热易挥发的固体样品,样品孔隙结构的测试方法包括:将样品研磨成粉末状,并对研磨后的样品进行烘干;通过小角X射线散射仪获取烘干后的样品的孔隙结构参数;通过软件对小角X射线散射仪获取的数据进行分析和拟合,以得到样品的孔径分布规律。采用该方案,首先将样品研磨后烘干,随后通过小角X射线散射仪即可对烘干后的样品的孔隙结构参数进行获取,最后可以通过软件对小角X射线散射仪获取的数据进行分析和拟合,从而得到样品的孔径分布规律。相较于传统的气体吸脱附仪,在对样品进行处理时,不需将温度设定在100℃以上,这样避免出现对于受热易挥发的固体样品不能测试的情况。
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公开(公告)号:CN106351660B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610847546.X
申请日:2016-09-23
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明公开了一种用于煤炭开采区域对地下水资源进行调控的方法,包括如下步骤:S001:系统获取开采区域内的地质、水文基础数据;S002:确定含水层内需要对地下水进行保护的保护区域和用于地下水聚集的汇集区域,以及确定地下水库的位置;S003:采用在所述保护区域内对所述含水层进行隔离和在所述汇集区域内连通所述含水层与位于所述含水层下方的导水裂隙带的方式,控制所述含水层内的地下水向所述地下水库内渗流。通过隔离保护含水层和引导地下水聚集,可有效利用开采对土壤的疏松效应提高大气降水的收集能力,引导地下水向地下水库区汇集和渗流,扩大地下水库的水资源供给量。
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公开(公告)号:CN104962475B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510419275.3
申请日:2015-07-16
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明公开了一种基于煤矿地下水库的二氧化碳地下封存方法,属于二氧化碳减排领域,将CO2尾气与空气的混合气作为CO2源注入微藻养殖单元中,并将获得的含藻水溶液注入煤矿地下水库中,使微藻从水溶液的分离,然后从煤矿地下水库抽出水溶液作为微藻养殖单元的水源;本发明还提供了一种基于煤矿地下水库的二氧化碳地下封存系统。本发明利用煤矿地下水库实现微藻与水的分离,避免了传统的微藻养殖需要添加絮凝剂造成水体污染且分离成本高的问题,并且将微藻固定在地下水库中,既避免了传统CCS技术需要建设注入井和监测井的高成本问题,也不存在传统CCS封存CO2后还可能出现的CO2泄漏问题,从而实现CO2的低成本、安全可靠的减排。
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公开(公告)号:CN105181409A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510604699.7
申请日:2015-09-21
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 清华大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟岩层中的裂缝的模拟模型,包括试验箱,在所述试验箱内浇筑有至少一层与待模拟的开采岩层相似的含水相似岩层,在所述含水相似岩层内设置有多条人工裂缝,每条所述人工裂缝均贯通所述含水相似岩层的上下表面;在每条所述人工裂缝内填充有砂砾;在所述含水相似岩层的上方浇筑有与待模拟的所述开采岩层上方的隔水岩层相似的隔水相似岩层。本发明还公开了一种模拟模型的制作方法。本发明提供的模拟模型及其制作方法,施工简便易行,同时人工裂隙的宽度、间距等参数可以根据相似岩层的初估渗透特性进行调整,适用性广。
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公开(公告)号:CN104962476A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510419546.5
申请日:2015-07-16
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
CPC classification number: Y02E50/343 , C12N1/12 , C12M21/02 , C12M21/04 , C12M23/58 , C12M29/00 , C12M41/18 , C12M47/02 , C12P3/00 , C12P5/023
Abstract: 本发明公开了一种基于煤矿采空区的二氧化碳地下封存方法,属于二氧化碳减排领域,将CO2尾气与空气的混合气作为CO2源注入微藻养殖单元中,并将获得的含藻水溶液注入由煤矿采空区改造形成的地下密闭空间中,使微藻从水溶液的分离,然后从地下密闭空间抽出水溶液作为微藻养殖单元的水源;本发明还提供了一种基于地下密闭空间的二氧化碳地下封存系统。本发明利用由煤矿采空区改造形成的地下密闭空间实现微藻与水的分离,避免了传统的微藻养殖需要添加絮凝剂造成水体污染且分离成本高的问题,并且将微藻固定在地下密闭空间中,既避免了传统CCS技术需要建设注入井和监测井的高成本问题,也不会出现CO2泄漏问题,从而实现CO2的低成本、安全可靠的减排。
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公开(公告)号:CN108410487A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201710074043.8
申请日:2017-02-10
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种清洁煤多联产系统及多联产方法。该多联产方法包括:对原料煤进行加热干燥;以燃煤电站锅炉或燃油电站锅炉的至少部分高温烟气为热解热源对干燥后的原料煤进行热解,得到热解油气和清洁煤,高温烟气在对原料煤进行热解换热后得到中温烟气,高温烟气直接取自燃煤电站锅炉或燃油电站锅炉的炉膛高温区,高温烟气的温度T1≥900℃,采用中温烟气为至少部分干燥热源对原料煤进行加热干燥,且在完成加热干燥后中温烟气降温为换热烟气;以及将换热烟气输送至燃煤电站锅炉或燃油电站锅炉所在电站的烟气净化单元进行烟气净化。将高温烟气热解原料煤;中温烟气加热干燥原料煤;换热烟气利用电站的烟气净化单元进行净化,节约成本。
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