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公开(公告)号:CN114219249A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111470966.8
申请日:2021-12-03
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明公开一种煤矿地下水库技术适用性的评判方法,属于地下水库建设技术领域。本方法中,在评估区域中建设地下水库之前,预先从地下水库设计的六大技术角度出发,包含了区域内的水资源是否满足需求、区域的水文及地质条件是否满足地下水库建设需求、地下水库的储水量是否达标、坝体建设难度、监测系统是否能够监测坝体存在的安全风险、水质是否满足评估区域内的用水用途的需求六个方面,对煤矿地下水库的设计和建设方案进行优化,实现了煤矿地下水库技术性的评判,以提前设计评判的方式,解决地下水库建设和运行过程中可能存在的技术难题,综合考虑了地下水库建成后运行安全、安全隐患以及真正满足用水需求的问题。
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公开(公告)号:CN117929660A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211308902.2
申请日:2022-10-25
申请人: 国能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
摘要: 本公开的实施例提供了一种煤矿地下水库水力停留时间的测试方法、装置及设备。方法包括:获取煤矿地下水库的水环境特征和岩石理化性质;根据水环境特征和岩石理化性质,选择示踪剂以及确定示踪剂的初始浓度;在按照初始浓度向煤矿地下水库的进水管投放示踪剂之后,获取煤矿地下水库的出水管处示踪剂的测量浓度;根据示踪剂的测量浓度,预测水力停留时间。以此方式,在按照初始浓度向煤矿地下水库的进水管投放示踪剂之后,可间断采集煤矿地下水库的出水管处示踪剂的测量浓度,进而根据示踪剂的测量浓度,自动而准确地预测煤矿地下水库的水力停留时间,以便于为煤矿地下水库的科学研究提供科学性和可靠性的数据。
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公开(公告)号:CN114167774B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111445479.6
申请日:2021-11-30
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明公开一种煤矿地下水库淤积监控系统,属于地下水库淤积监控领域。包括:至少一组注水管,其第一端位于综采工作面侧,第二端位于地下水库的矿井水流方向的上游侧,所述注水管用于将工作面收集的高悬浮物矿井水注入至所述地下水库内;至少一组清淤监测管,其第一端位于综采工作面侧,第二端位于所述地下水库内并位于所述注水管的下游侧,所述清淤监测管位于所述地下水库内的管壁上设置若干通孔,地下水库内的悬浮物沉降沿所述通孔进入所述清淤监测管内,所述清淤监测管内设置若干组监测装置,若干组所述监测装置通过支撑组件按设定间距布置于所述清淤监测管内。本发明基于煤矿地下水库的特点合理布置监测装置,特别适用于煤矿地下水库。
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公开(公告)号:CN114324797A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111626257.4
申请日:2021-12-28
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: G01N33/18
摘要: 本发明公开一种煤矿地下水库矿井水的水质安全评价方法,包括如下步骤:确定煤矿地下水库周边设定区域内的污染源,所述污染源包括井上井下所有可能对煤矿地下水库水质产生影响的自然源和人为源;根据所述污染源确定各污染源中所包含的污染因子;采集待评价地下水库的矿井水样本,根据待评价地下水库的矿井水用途选择不同的污染因子作为特征污染因子对所述矿井水样本进行水质安全评价。本发明的上述方案,针对待评价地下水库的矿井水实际用途,分别选择不同的污染因子作为特征污染因子对水质安全进行评价,从而实现不同用途的地下矿井水的评价因素不同,针对性强,可靠性高,能够得到煤矿地下水库的水质安全性真实、准确的评价结果。
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公开(公告)号:CN114159947A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111433176.2
申请日:2021-11-29
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明提供一种疏通地下水库进水口采空区淤堵并降低出水盐度的系统,通过采用二氧化碳废气以脉冲方式和连续方式输入地下水库中,不仅实现进水口淤堵区域的疏通,还利于改善地下水库对矿井水的净化能力,降低水库出水盐度。所述系统包括:二氧化碳废气储存单元,所述二氧化碳废气储存单元用于提供二氧化碳废气;废气脉冲输送管道,所述废气脉冲输送管道连接于所述二氧化碳废气储存单元和所述地下水库之间,用于将二氧化碳废气输送至地下水库,所述废气脉冲输送管道的出气端延伸至所述地下水库内且位于所述进水口下方;气动增压泵,所述气动增压泵与所述废气脉冲输送管道连接并能使所述废气脉冲输送管道内的二氧化碳废气以脉冲方式输出。
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公开(公告)号:CN114152566A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111439946.4
申请日:2021-11-30
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明公开一种基于地下水库的浅层煤炭开采上覆岩层损伤程度确定方法,包括:确定浅层煤炭开采区域中的沉陷区域及沉陷区域内的地下水库分布信息,获取沉陷区域的地表渗水量,对沉陷区域内的地下水库水量变化信息进行监测,根据地表渗水量和地下水库水量变化信息确定沉陷区域中上覆岩层渗水强度,根据上覆岩层渗水强度确定上覆岩层损伤程度。以上方案中,基于煤矿井下地下水库系统,利用地下水库储水量的变化反应地下水库上方的上覆岩层的渗水能力的变化,将上覆岩层的渗水能力作为上覆岩层损伤程度的影响因素,给出了具体的判断方法。本发明的上述方案具有方法简单,结果可靠,实现了煤矿开采上覆岩层生态损伤的快速简单判断的效果。
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公开(公告)号:CN114152507A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111445548.3
申请日:2021-11-30
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明公开一种煤矿地下水库监测模拟试验装置,属于煤矿模拟试验装置领域。包括:试验台架以及位于试验台架内由下至上依次铺装的底板岩层、煤层、间隔岩层、隔水层、含水层、表土层,其中,所述煤层包括切眼区与煤矿区;注水管,沿所述表土层向下延伸至所述含水层内,用于向含水层进行注水,所述注水管内设置第一水质监测装置;第一监测水管,安装于所述煤层的煤矿区内,用于采集流经含水层、隔水层、间隔岩层以及煤层的煤矿区的水,所述第一监测水管内设置第二水质监测装置;第二监测水管,与所述煤层的切眼区连通,用于采集流经含水层、隔水层、间隔岩层、煤层的煤矿区以及切眼区的水,所述第二监测水管内设置第三水质监测装置。本发明解决了现有煤矿地下水库监测模拟试验不能对矿井水的水质进行智能监测的问题。
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公开(公告)号:CN117923689A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211315745.8
申请日:2022-10-26
申请人: 国能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
摘要: 本发明公开了一种高矿化度矿井水零排放系统及其方法,系统包括:第一压力交换单元,反渗透脱盐浓缩单元,第一热能交换单元,第二压力交换单元,第二热能交换单元,压力延迟渗透单元及双极膜电渗析单元,本发明采用可再生能源驱动,通过将压力延迟渗透及双循环地热发电引入到常规高矿化度矿井水零排放系统中,实现了可再生能源的能量供给;另外,通过引入双极膜电渗析单元,实现了无机盐及水资源的高效利用。
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公开(公告)号:CN114324797B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111626257.4
申请日:2021-12-28
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: G01N33/18
摘要: 本发明公开一种煤矿地下水库矿井水的水质安全评价方法,包括如下步骤:确定煤矿地下水库周边设定区域内的污染源,所述污染源包括井上井下所有可能对煤矿地下水库水质产生影响的自然源和人为源;根据所述污染源确定各污染源中所包含的污染因子;采集待评价地下水库的矿井水样本,根据待评价地下水库的矿井水用途选择不同的污染因子作为特征污染因子对所述矿井水样本进行水质安全评价。本发明的上述方案,针对待评价地下水库的矿井水实际用途,分别选择不同的污染因子作为特征污染因子对水质安全进行评价,从而实现不同用途的地下矿井水的评价因素不同,针对性强,可靠性高,能够得到煤矿地下水库的水质安全性真实、准确的评价结果。
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公开(公告)号:CN114212937B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111534863.3
申请日:2021-12-15
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: C02F1/44 , C02F1/52 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了一种深部煤矿矿井水处理及热能综合利用的系统与方法,所述系统包括预处理单元、超滤单元、反渗透单元、热泵、换热器、膜蒸馏单元、蒸汽压缩机、浓盐水地下水库和降温工作站。本发明不仅可以实现矿井水井下处理,同时可以实现矿进水热能综合利用,在不需要输入外部热源的条件下,实现热量循环利用,系统性解决了在深部开采遇到的高温热害、矿井水处理和浓盐水封存的问题。
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