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公开(公告)号:CN104569317A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510036895.9
申请日:2015-01-23
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州唐人机电科技有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种CO2注入与煤层气强化开采地球化学效应模拟试验方法,属于煤层气开采领域,由加压系统(1)、升温系统(3)向高压试验容器(2)提供压力和温度,在高压试验容器(2)中模拟深部煤层高温、高压、密封环境,由电气控制及监控系统进行整个试验过程的监测控制,通过液体样品采集系统(5)以及气体样品采集系统(6)完成试验中与试验后试验样品的收集,方法的具体步骤包括:试样装罐、气密性检查、煤岩地球化学反应试验、采集试验中的液体样品、采集试验中的气体样品和试验系统清理。本方法能够在试验室内实现超临界CO2/H2O体系与煤岩样品在深部煤层条件下地球化学反应的模拟试验。本方法控温精度高、温度波动性小、安全可靠。
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公开(公告)号:CN116882261B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310622474.9
申请日:2023-05-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G01D21/02 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种融合陆表环境变量的大气XCO2浓度精细化反演方法,适用于大气和空间数据监测领域。对获取陆表环境数据、多源卫星XCO2观测数据进行异常值处理、时空匹配、重投影、嵌套重采样数据预处理;量化研究区的陆表环境因子与XCO2浓度之间的尺度相关性,得出最佳分析尺度,分别使用皮尔逊相关系数、地理探测器q统计数量分析方法量化研究区的陆表环境因子与XCO2浓度之间的时间相关性、空间相关性,筛选得到相关性强的陆表环境因子,构建适用研究区陆表环境指标体系;基于卷积神经网络和长短期记忆网络构建时空融合模型完成精细化反演。本方法泛化能力强,数据反演精度高,可适用于不同空间尺度和不同地区的大气XCO2浓度精细化反演。
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公开(公告)号:CN104777057B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510131256.0
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州联众新能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超临界CO2注入与煤层气强化驱替模拟试验装置,属于煤层气开采领域,包括样品室(3)、参照缸(4)、超临界二氧化碳生成与注入系统(1)、恒温系统、抽真空系统(6)、气体样品采集系统(7)、环压跟踪与测量系统(8)和电气控制及监控系统,由超临界二氧化碳生成与注入系统(1)提供超临界CO2,由加压系统(2)和恒温系统提供压力和温度,由电气控制及监控系统监控试验,由气体样品采集系统(7)采集样品,由环压跟踪与测量系统(8)测量煤样膨胀量及系数。本装置能够在试验室内实现模拟超临界CO2注入与煤层气强化驱替的过程,并能够测量煤岩体积膨胀量。本装置控温精度高、温度波动性小、便于控制、容易安装、安全可靠。
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公开(公告)号:CN105156094A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510501351.5
申请日:2015-08-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层气井排采产出煤粉运移模拟试验装置,属于煤层气开采领域,装置中的平流泵(13)的出口管路串接背压阀(14)、电磁流量计(16)后与活塞搅拌容器(1)的上腔连通,活塞搅拌容器(1)的下腔与岩心夹持器(5)的轴向入口连通;岩心夹持器(5)的进口处设有压力传感器I(4),出口管路置于天平(11)上的容器中;电磁阀(7)两端分别与空压机(6)和液体增压泵(8)连接,液体增压泵(8)的出口与岩心夹持器(5)环压的进口连通;装置还包括用于监测可控制的电气控制及监控系统。该装置能够完成煤层气开采过程中煤层流体及煤粉的运移及淤堵试验。该装置控压、控流量精度高,压力、流量波动性小,容易安装、操作简单。
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公开(公告)号:CN104777057A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510131256.0
申请日:2015-03-24
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州唐人机电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超临界CO2注入与煤层气强化驱替模拟试验装置,属于煤层气开采领域,包括样品室(3)、参照缸(4)、超临界二氧化碳生成与注入系统(1)、恒温系统、抽真空系统(6)、气体样品采集系统(7)、环压跟踪与测量系统(8)和电气控制及监控系统,由超临界二氧化碳生成与注入系统(1)提供超临界CO2,由加压系统(2)和恒温系统提供压力和温度,由电气控制及监控系统监控试验,由气体样品采集系统(7)采集样品,由环压跟踪与测量系统(8)测量煤样膨胀量及系数。本装置能够在试验室内实现模拟超临界CO2注入与煤层气强化驱替的过程,并能够测量煤岩体积膨胀量。本装置控温精度高、温度波动性小、便于控制、容易安装、安全可靠。
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公开(公告)号:CN119352972A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410582257.6
申请日:2024-05-11
Abstract: 本发明公开了一种原位协同开发煤岩‑砂岩型铀矿的方法,通过煤炭地下气化、原位中性(CO2+O2)地浸相结合的方法,开采煤岩型和砂岩型铀矿中的铀资源,可实现煤炭资源的气化清洁利用以及砂岩型和煤岩型铀矿资源的协同开发,具有能耗低、资源回收率高、工艺简单、环境影响低等优点,符合绿色矿山的理念,对解决我国战略性关键金属铀资源的需求以及环境保护具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118706904A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410893475.1
申请日:2024-07-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N27/04 , G01N23/20 , G01N23/2005
Abstract: 本发明公开了一种基于频谱激电法确定煤中金属矿物分布特征的方法,包括以下步骤:S1、选定研究区并采集样品;S2、将采集的样品进行预处理;S3、首先对样品中的矿物进行定性,然后对样品中的矿物进行定量;S4、根据金属矿物含量对样品进行分类;S5、将样品加工处理成多电极SIP测量装置;S6、依次将多电极SIP测量装置中相邻两个电极作为供电电极,且其后方的电极作为测量电极,测量相应数据;S7、对采集到的SIP数据进行复电导率计算;S8、对SIP数据进行反演分析,得到煤中金属矿物的电性响应与分布特征。本发明采用上述的一种基于频谱激电法确定煤中金属矿物分布特征的方法,可以有效建立煤系战略性金属的载体矿物与地球物理参数之间的响应关系。
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公开(公告)号:CN114324550B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210016002.4
申请日:2022-01-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤型关键金属矿产原位开发的方法,通过煤炭地下气化与关键金属原位地浸相结合的方法,能够同时实现煤炭资源的气化燃烧清洁利用和煤中关键金属矿产的开发,此方法不仅充分实现了煤炭资源的利用价值、解决了某些不适于井工开采煤层的开发利用,同时符合绿色矿山理念,大大降低了对环境和人类健康的危害。
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公开(公告)号:CN120028191A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510503766.X
申请日:2025-04-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种检测煤岩开放孔和封闭孔气体含量和化学成分的方法,属于煤层气资源开发领域,所述方法包括以下步骤:将煤样进行首次水浴加热,完成开放孔解吸,通过排水集气法测定解吸量,通过气相色谱法测定气体化学成分;将完成开放孔解吸的煤样粉碎和二次水浴加热,完成封闭孔解吸,通过排水集气法测定气体解吸量,通过气相色谱法测定气体化学成分;所述开放孔解吸和封闭孔解吸均在密闭条件下完成。本发明采用粉碎煤岩的方法获取封闭孔气体,并控制粉碎时间来保证封闭孔气体充分释放;本发明对开放孔和封闭孔的解吸气进行体积测量和化学成分检测,通过累加开放孔和封闭孔的烷烃气含量为综合评价煤层气含量提供了参考。
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公开(公告)号:CN117456527A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311316802.9
申请日:2023-10-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06V20/69 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的显微组分实时识别方法,包括:采集煤岩显微组分图像,构建数据集;在Deeplab v3+模型的基础上选择轻量化MobileNetv3网络,并添加注意力机制得出改进后的网络模型;使用预处理后的训练集对改进后的Deeplab v3+模型进行训练,调试相关超参数,得到最终目标检测模型;将训练后的Deeplab v3+网络模型进行打包,添加显微组分含量检测算法;将算法模型平台安装至所需实时检测显微组分的计算机中,在显微组分实时显示平台显示需要检测的显微组分,并基于算法模型平台对显微组分进行实时检测。本方法可实现显微组分的实时检测和定量分析。
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