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公开(公告)号:CN114508380A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210154711.9
申请日:2022-02-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种栅格法划分煤田火区建立帷幕墙治理煤自燃的方法,包括:确定煤层分布情况及发火情况;以火源或煤层高温区在地面上的竖直投影为中心将地面划分为栅格;在划分好的栅格线位置上分别从地面竖直向下施工钻孔;通过钻孔在煤层水平方向上打炮眼钻孔,安装爆破管并向爆破管中填塞炸药,进行爆破,使得栅格线在煤层的竖直投影上形成地下空间;形成地下帷幕墙:通过钻孔注入阻燃材料形成地下帷幕墙,阻断煤火传播。本发明利用煤层分布情况规划网格,通过定向爆破建立地下帷幕墙,截断火路实现了火无可燃物而自灭;并且阻燃材料截断漏气通道,阻止火路的发展,实现火无氧而自熄,将火区控制在小范围内,能够有效预防大范围煤田火灾的发生。
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公开(公告)号:CN114508380B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202210154711.9
申请日:2022-02-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种栅格法划分煤田火区建立帷幕墙治理煤自燃的方法,包括:确定煤层分布情况及发火情况;以火源或煤层高温区在地面上的竖直投影为中心将地面划分为栅格;在划分好的栅格线位置上分别从地面竖直向下施工钻孔;通过钻孔在煤层水平方向上打炮眼钻孔,安装爆破管并向爆破管中填塞炸药,进行爆破,使得栅格线在煤层的竖直投影上形成地下空间;形成地下帷幕墙:通过钻孔注入阻燃材料形成地下帷幕墙,阻断煤火传播。本发明利用煤层分布情况规划网格,通过定向爆破建立地下帷幕墙,截断火路实现了火无可燃物而自灭;并且阻燃材料截断漏气通道,阻止火路的发展,实现火无氧而自熄,将火区控制在小范围内,能够有效预防大范围煤田火灾的发生。
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公开(公告)号:CN113586011A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110888370.3
申请日:2021-08-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 新疆工程学院
Abstract: 本发明公开了一种煤层多段注酸瓦斯抽采一体化装置及方法,包括注酸/排酸/瓦斯抽采共用的矿用防腐铝管,矿用防腐铝管的两端分别设有矿用防腐铝管接口,矿用防腐铝管的后部侧壁设有排酸孔,矿用防腐铝管的外部包裹有膨胀部分;膨胀封部分包括密封软橡胶层,所述密封软橡胶层的两端分别密封固定在所述矿用防腐铝管的外壁上,且前端设有注水口、后端设有排水口,注水口和排水口分别通过快接口连接有矿用小口径防腐软管。进行分段注酸、排酸及瓦斯抽采,可根据实际井下裂隙发育程度控制酸化层数及膨胀压力,可针对不同煤层地质条件,实现一次安装管路完成注酸、排酸与瓦斯抽采三项工作。大大提高煤层增透效果,弥补了煤矿井下分层酸化系统的缺乏。
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公开(公告)号:CN114412524B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202210016303.7
申请日:2022-01-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种动态注浆的本安型锚注加固‑瓦斯抽采增效两用系统,包括对应设置在钻孔内的中空瓦斯抽采封孔‑围岩锚注加固两用注浆锚杆、与中空瓦斯抽采封孔‑围岩锚注加固两用注浆锚杆对应的本安型主动注浆装置,本发明结构简单,可以实现瓦斯抽采封孔和围岩锚注加固两工艺相结合,解决了瓦斯封孔工艺和锚固工艺联动性差、注浆设备重复购入投资大和人力成本高的问题,本安型注浆设备能够实现自动注浆,无外部危险源,安全可靠,注浆效率高。
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公开(公告)号:CN116291327A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310140014.2
申请日:2023-02-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于松软煤层的瓦斯抽采装置及施工方法,将护孔施工、漏气检测和瓦斯抽采三大工序整合应用于瓦斯抽采领域。采用了可依次前后组装的首节护孔管、多节中间护孔管、尾节护孔管支撑钻孔,同时为漏气监测机构、瓦斯抽采管道以及注浆管道等提供主体支撑作用,同时具备轻质、吸能的特点;采用嵌入进首节护孔管的漏气监测装置与超高压囊袋配合进行漏气检测,联动控制非凝材料注入量,可实现提高单孔瓦斯抽采浓度质量。本发明集成漏气监测、吸能护孔以及瓦斯抽采技术于一体,提高了软煤层抽采的效果,同时装置具有可复用性,能够克服瓦斯抽采领域塌孔、钻孔变形以及封堵不严导致漏气问题。
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公开(公告)号:CN115081194A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210624656.5
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种CO真实临界值的计算方法及其应用,具体方法为:预埋束管监测采空区的气体成分,得到采空区进风侧和回风侧O2的浓度数据;结合采空区气体分布规律和数值模拟方法划分采空区的三带:非自燃带、自燃带和窒息带,并根据气体分布规律计算得到采空区漏风强度和数值模拟的采空区氧气浓度,进而得到三带的具体位置;利用程序升温实验得到煤自燃过程中不同气体在不同温度下的浓度变化趋势;得到CO真实临界值。该方法结合采空区三带划分得到的非自燃带、自燃带的漏风强度和程序升温实验结果,结果能较好的反演工作面采空区遗煤的自燃情况,推导的临界值可作为预防采空区自然发火的预警提示。
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公开(公告)号:CN114412524A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210016303.7
申请日:2022-01-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种动态注浆的本安型锚注加固‑瓦斯抽采增效两用系统,包括对应设置在钻孔内的中空瓦斯抽采封孔‑围岩锚注加固两用注浆锚杆、与中空瓦斯抽采封孔‑围岩锚注加固两用注浆锚杆对应的本安型主动注浆装置,本发明结构简单,可以实现瓦斯抽采封孔和围岩锚注加固两工艺相结合,解决了瓦斯封孔工艺和锚固工艺联动性差、注浆设备重复购入投资大和人力成本高的问题,本安型注浆设备能够实现自动注浆,无外部危险源,安全可靠,注浆效率高。
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公开(公告)号:CN115081194B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210624656.5
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种CO真实临界值的计算方法及其应用,具体方法为:预埋束管监测采空区的气体成分,得到采空区进风侧和回风侧O2的浓度数据;结合采空区气体分布规律和数值模拟方法划分采空区的三带:非自燃带、自燃带和窒息带,并根据气体分布规律计算得到采空区漏风强度和数值模拟的采空区氧气浓度,进而得到三带的具体位置;利用程序升温实验得到煤自燃过程中不同气体在不同温度下的浓度变化趋势;得到CO真实临界值。该方法结合采空区三带划分得到的非自燃带、自燃带的漏风强度和程序升温实验结果,结果能较好的反演工作面采空区遗煤的自燃情况,推导的临界值可作为预防采空区自然发火的预警提示。
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公开(公告)号:CN109044266A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811050954.8
申请日:2018-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 新疆工程学院
IPC: A61B3/113 , A61B5/01 , A61B5/0402 , A61B5/04 , A61B5/08
CPC classification number: A61B3/113 , A61B5/01 , A61B5/04 , A61B5/0402 , A61B5/08 , A61B5/4803 , A61B5/6803 , A61B5/6804 , A61B5/7455 , A61B5/746
Abstract: 本发明公开了一种基于穿戴式设备对煤矿员工安全状态的智能识别与控制装置,包括数据采集模块、数据传输模块、控制模块和自动响应预警模块,数据采集模块包括生理信号传感器、眼动采集摄像头、语音采集麦克风;控制模块包括数据存储单元、数据处理器、辅助管理单元。生理信号传感器包括皮电皮温传感器、心电信号传感器、呼吸信号传感器。利用穿戴式设备实现煤矿员工安全状态的智能识别,提高对安全状态识别的科学性和智能化;引入生理信号这一客观指标,通过客观的人体数据反映煤矿员工真实的状态;利用穿戴式设备的控制模块,实现数据的实时存储、分析和响应,对煤矿员工及时地发出响应预警信息,确保其安全性。
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公开(公告)号:CN215672138U
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202121795141.9
申请日:2021-08-03
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 新疆工程学院
Abstract: 本实用新型公开了一种煤层多段注酸瓦斯抽采一体化装置,包括注酸/排酸/瓦斯抽采共用的矿用防腐铝管,矿用防腐铝管的两端分别设有矿用防腐铝管接口,矿用防腐铝管的后部侧壁设有排酸孔,矿用防腐铝管的外部包裹有膨胀部分;膨胀封部分包括密封软橡胶层,所述密封软橡胶层的两端分别密封固定在所述矿用防腐铝管的外壁上,且前端设有注水口、后端设有排水口,注水口和排水口分别通过快接口连接有矿用小口径防腐软管。进行分段注酸、排酸及瓦斯抽采,可根据实际井下裂隙发育程度控制酸化层数及膨胀压力,可针对不同煤层地质条件,实现一次安装管路完成注酸、排酸与瓦斯抽采三项工作。大大提高煤层增透效果,弥补了煤矿井下分层酸化系统的缺乏。
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