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公开(公告)号:CN116262626A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202310197172.1
申请日:2023-03-03
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 中煤科工集团杭州研究院有限公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及高盐矿井水处理技术领域,公开了一种从矿井水中回收硫酸钠和氯化钠的方法,包括以下步骤:将待处理矿井水通入硫酸钠不凝气预热器中与不凝气换热后,通入硫酸钠凝水预热器中与蒸汽凝水换热,得二次预热料液;将换热后的不凝气气液分离,分离出的蒸汽凝水通入硫酸钠凝水预热器中;对二次预热料液进行加热浓缩,得硫酸钠浆液、不凝气和蒸汽凝水,不凝气通入硫酸钠不凝气预热器,蒸汽凝水通入硫酸钠凝水预热器;对硫酸钠浆液进行固液分离,得硫酸钠粗品和硫酸钠母液;对硫酸钠母液进行结晶,得硫酸钠和结晶母液;从结晶母液中回收氯化钠。该方法能够充分利用加热浓缩过程中产生的不凝气中的热量,提高能量利用率,降低整个工艺流程的能耗。
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公开(公告)号:CN115325727A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210562255.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃或关闭矿井地热资源开发地源热泵的方法,涉及矿井资源化利用技术领域,包括以下步骤:搜集井筒及井筒周围的各类钻孔、巷道、硐室及工作面在建设、施工、开发阶段的地热地质参数;计算各采煤水平的地源热泵循环换热影响范围及其年循环利用地热资源量,选择利用地热最具有经济性的采煤水平,设计地埋管的布设方式;在矿井闭坑时期,在井筒地表周围建设施工换热站并在换热站中布设水泵循环机组;在井筒及井筒周围的各钻孔、巷道、硐室、工作面中嵌入地埋管并进行回填或封堵;将各地埋管连接至换热站,启动换热站的开关。本发明的优点在于:能够将关闭或废弃矿井地热资源合理化利用,具有较高的经济性。
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公开(公告)号:CN114994755A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210574545.8
申请日:2022-05-25
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 一种无损高效的矸石山地质结构调查方法,属于矸石山地质结构调查技术领域,如何采用非规则台阵形式布设节点地震仪对矸石山地质结构进行无损、高效调查的问题;本发明的技术方案通过在矸石山目标坡面上以非规则台阵形式布设节点地震仪进行微动信号采集;对节点地震仪采集到的微动信号数据进行处理,采用扩展自相关法提取频散曲线,采用遗传算法反演剪切波速度结构,从而得到矸石山坡面的二维速度剖面;根据二维速度剖面的分布确定空隙区、软弱层以及水饱和区的位置,针对空隙区、软弱层以及水饱和区的位置制订防治措施;无需布设复杂形状的观测台阵,节省了大量的人力物力,数据处理效率高,实现了无损且高效的矸石山地质结构调查。
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公开(公告)号:CN112299639A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011333815.3
申请日:2020-11-24
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
IPC: C02F9/12 , C02F9/04 , C02F103/10
Abstract: 本发明提供了一种矿井水分级处理装置及方法,包括依次连通的初级处理单元、一级分选单元、二级分选单元和二级水处理设备,所述一级分选单元还连通有低污染物水处理设备,所述二级分选单元包括检测水体特定污染物含量的特殊污染物传感器和对应的特殊污染物水处理设备;所述初级处理单元与矿井排水系统连通,所述低污染物水处理设备和特殊污染物水处理设备与井下供水管路连通。本发明的优点在于:根据水质情况以及井下设备的使用需求,对井下排出的废水进行分级净化和再利用,从而不会导致没有必要的过渡净化,又能确保符合使用要求,减少水资源的浪费,降低净化设备的成本。
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公开(公告)号:CN118276097A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410371020.3
申请日:2024-03-28
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 安徽理工大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了基于单波束无人船对采煤沉陷积水区的三维地形建模方法,包括以下步骤:S1、选取采煤沉陷积水区,并搭建无人船载单波束测探系统;S2、基于无人船载单波束测探系统向采煤沉陷积水区的水底发出短脉冲声波,并接收反射回的短脉冲声波,获得测量数据,进而对测量数据进行预处理;S3、基于预处理后的测量数据,建立采煤沉陷积水区水底的三维地形模型,并选择规则方格网DEM模型,格网选择完毕后,选择逐点内插法及内插数学模型反距离加权法对单波束无人船水底地形测量点进行内插;S4、建立采煤沉陷积水区水底三维地形线框透视模型与面框模型,本发明有效提高了生态环境修复效率,产生良好的生态效益,具有良好的推广价值。
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公开(公告)号:CN116906118A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310850776.1
申请日:2023-07-11
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种矿井水数据采集系统,包括数据传输模块以及与数据传输模块通信连接的浊度采集模块、流量采集模块、COD采集模块、氨氮采集模块、PH采集模块、第一接口模块、第二接口模块、第三接口模块和供电模块;其中,供电模块包括供电模块本体、第一供电电容、第二供电电容、第三供电电容和供电按钮;第一供电电容和第二供电电容并联,其一端接电源和供电模块本体的第四引脚,其另一端接地;供电模块本体的第二引脚与其第四引脚连接,其第三引脚与第三供电电容的一端连接后并与供电按钮的第二引脚通信连接,并接电源,其第一引脚与第三供电电容的另一端通信连接后并接地。通过本发明公开的矿井水数据采集系统,能够消除数据的信息孤岛现象。
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公开(公告)号:CN116756889A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310595101.7
申请日:2023-05-22
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供基于AHP方法和GIS技术的矿区输水管路由确定方法及系统,方法包括:根据管线规范及矿区数据,确定评价因子,建立评价指标体系;利用遥感影像及地勘资料,对评价因子进行量化及标准化处理;对各评价因子,采用克里金插值法及GIS掩膜裁剪方法进行处理,得到各因子的数值图层;利用AHP方法,确定指标体系中,各评价因子对应的指标权重,得到指标权重体系;生成路由背景环境评价图层,基于指标权重体系,确定矿区输水管道的最佳路由。本发明解决了矿区传统输水管路由确定方法效率低、工作量大,而现阶段基于AHP方法与GIS技术的最佳路由确定方法的应用又较为固定和局限,缺乏适合于矿区地质条件的应用场景模型的技术问题。
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公开(公告)号:CN115096257B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210713313.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种矿区开采沉陷监测方法及装置,所述方法包括:对研究区域的2景图像数据采用D‑InSAR技术进行监测,得到垂直方向带有“空洞”的形变量;利用Knothe时间函数获得与D‑InSAR技术所监测的相同时间间隔和相同区域的下沉盆地的变形场,并对2景合成孔径雷达图像数据对应的时间段进行作差,得到相应时间段内的任意点的形变量;对垂直方向带有“空洞”的形变量采用Knothe时间函数计算的形变值进行填充,其他公共区域的形变量采用D‑InSAR技术监测的形变量与Knothe时间函数预测的形变量的融合结果;本发明的优点在于:提高地表沉陷监测精度,符合实际的地表沉陷动态过程。
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公开(公告)号:CN116429070A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310405838.8
申请日:2023-04-11
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供采煤沉陷积水区水资源调查方法及系统,方法包括:获取沉陷积水区的卫星遥感影像,根据卫星遥感影像获取多光谱遥感数据,利用归一化水体指数NDWI提取多光谱遥感数据的沉陷水域范围,解译提取得到沉陷区NDWI分布图,计算研究区水体面积;布设GNSS控制网,进行GNSS静态测量,以求取研究区内预设坐标的坐标转换参数与GNSS高程拟合参数;设计无人船观测航线,据以利用无人船测量工具,根据坐标转换参数以及GNSS高程拟合参数,勘测得到沉陷水域水下地形以及水深数据;根据沉陷水域水下地形、水深数据构建沉陷水域水下地形模型,以根据研究区水体面积计算沉陷积水区水资源量。本发明解决了测量精度低、测量操作效率低以及测量成本高的技术问题。
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公开(公告)号:CN111562285A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010494228.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 安徽大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了基于大数据与深度学习的矿井突水水源识别系统,包括地面工作站、采集装置、计算机检测模块;基于大数据与深度学习的矿井突水水源识别方法,包括以下步骤:S1,根据已知的地区水源的化学成分特征进行分类,建立样品库;S2,在矿井发生突水时,通过液泵将突水抽出至容器内储存;S3,通过电极检测器阵列模块进行突水内各化学组分的检测分析,确定各化学组分的含量;S4,将各化学组分输入至数据处理模块进行处理。本发明通过基于深度学习下的深度前馈网络模型自主获取水样的内部多层特征,反复训练、预测误差以及调节模型参数,准确率随水样信息增多而提高,实现了在大数据的情况下,突水水源识别依然准确。
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