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公开(公告)号:CN119878208A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411994608.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国矿业大学 , 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 , 西安科技大学 , 山东科技大学
IPC: E21D9/11 , E21D9/02 , E21D9/12 , E21F15/00 , E21F15/08 , B01J19/00 , B07C5/02 , B07C5/34 , B07C5/36 , G06Q50/08
Abstract: 本发明属于煤矿建设技术领域,具体涉及一种绿色低碳矿区建设方法,包括以下步骤:S1、煤炭资源勘察方面:以绿色发展理念为指导,运用绿色智能化勘查技术及设备,创建煤炭资源勘查过程的数字化平台;S2、煤炭开采方面:主、副斜井采用TBM工法施工,开发TBM云服务平台;S3、煤炭洗选方面:建立井下TDS智能分选系统,并与井下充填联动,实现“采‑选‑充”一体化的智能开采新模式;S4、降废方面:高盐水固化煤矸石技术与充填开采相结合。本发明从煤炭开发利用自身出发,围绕保障供应和低碳建设双重目标,突破煤炭精准保供以及开发开采‑运输‑洗选用“减碳、低碳”关键核心技术,实现煤炭开采‑运输‑洗选全过程碳减排。
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公开(公告)号:CN119801519A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411817308.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 中国矿业大学 , 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 , 西安科技大学 , 山东科技大学
Abstract: 本发明属于煤矿建设技术领域,具体涉及一种煤矿建设方法,包括以下步骤:S1、低碳,减碳:运用绿色低碳先进技术,推进煤矿智能化建设,实现节能降耗;S2、负碳:开发新能源多能互补负碳技术,推动煤矿与新能源优化组合;S3、固碳:充分发挥煤矿区土地资源优势开发碳资源,实现煤矿区碳自平衡;S4、煤矿CO2的其他应用。本发明通过创新实施“低碳、减碳、负碳、固碳”煤矿建设四大工程,推动煤矿绿色低碳升级,构建清洁低碳安全高效煤炭能源供应体系,建设完成煤矿5G系统应用全面推进信息化、数字化赋能;推进煤炭绿色开采,积极采用TBM工法、5G智能化煤矿等技术,优化选煤厂设计,确保满足绿色矿山标准。
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公开(公告)号:CN119879415A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510091665.6
申请日:2025-01-21
Applicant: 中国矿业大学 , 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 , 江苏科技大学 , 西安科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿区地热能井上井下循环利用系统,包括:取热循环模块、二次换热模块、监测模块、补温模块和维护模块,取热循环模块包括:驱动泵和井下换热器,井下换热器内安装有导流壁管,驱动泵上连接有井下输送管和井上回流管,井下输送管和井上回流管均插设于井下换热器内,二次换热模块包括二次换热装置,二次换热装置包括第一换热箱,第一换热箱与驱动泵之间固定连接有一次换热输出管和一次换热输入管,补温模块包括补温装置,补温装置上安装有加热管。本发明通过相关的设计,提高对地热能的利用效果,实现取热不取水的效果,从而不会破坏地下水资源,另外还能够避免地热尾水的出现,进而保护生态环境,有利于长期循环的使用。
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公开(公告)号:CN119747216A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510078329.8
申请日:2025-01-17
Applicant: 西安科技大学 , 中国安全生产科学研究院 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于多级筛分与斜面分离式煤矸分选系统及方法,属于井下煤矸智能分选领域。该系统包括煤矸石粒径多级筛分子系统、斜面式煤矸分选子系统和高精度煤矸识别分选子系统。首先煤矸石粒径多级筛分子系统根据煤和矸石的粒径进行多级筛分,筛分后输送至斜面式煤矸分选子系统;其次斜面式煤矸分选子系统利用不同粒径煤和矸石在斜面式皮带输送机上的物理特性差异,通过控制斜面式皮带输送机的关键参数,实现煤和矸石的初步分选;最后高精度煤矸识别分选子系统采用Relief‑MRMR‑SVM模型对煤和矸石进行精确识别,并控制机械臂进行分拣,实现深度优化分选。本发明通过3个紧密配合的子系统及方法,实现了煤和矸石的精确分选。
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公开(公告)号:CN110374598B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910659307.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种人工矿柱协同矸石充填置换工业广场保护煤柱的方法,采用短壁块段式生产系统,对块段内煤柱进行开采划分,并通过人工矿柱置换待采煤柱,需保留块段间保护煤柱两侧的巷道直至回收此煤柱,待一个块段内的待采煤柱全部回采、置换完毕后,采用抛矸机进行矸石充填,并用推土机夯实,同时在下一块段内进行掘进、回采作业。最后,对块段间的保护煤柱和主、辅助运输巷之间的煤柱进行回采、置换,并对相关巷道进行充填。本发明方法基于短壁块段式采煤方法,通过构筑人工矿柱、巷道废弃矸石充填的方法对工业广场保护煤柱进行回收,不仅延长了矿井的服务年限,并在减轻地面矸石堆积对环境危害的同时减小了地下开采对地表建筑物的影响。
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公开(公告)号:CN108625852B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201810348770.3
申请日:2018-04-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明公开了一种短壁开采法回收水体下边角煤开采参数的确定方法,所述开采参数包括最大采高Mmax、采高m、隔离保护煤柱宽度l。首先在上覆岩层中确定隔水层,给定回采区域保护层厚度hb,确定煤层顶面距隔水层顶部的距离H和导水裂隙带最大高度hmax,从而确定工作面最大采高Mmax,进而确定适应短壁开采的采高M。建立导水裂隙带高度h、采高M和隔离保护煤柱宽度l关系数学模型,计算出隔离保护煤柱的宽度l。本发明是通过设计合理的短壁采场采空区隔离保护煤柱宽度,进而控制导水裂隙带高度,实现水体下安全回收不规则边角煤资源,其方法简单易操作,同时大大提高了回收率,避免了资源的浪费,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN110374598A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910659307.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种人工矿柱协同矸石充填置换工业广场保护煤柱的方法,采用短壁块段式生产系统,对块段内煤柱进行开采划分,并通过人工矿柱置换待采煤柱,需保留块段间保护煤柱两侧的巷道直至回收此煤柱,待一个块段内的待采煤柱全部回采、置换完毕后,采用抛矸机进行矸石充填,并用推土机夯实,同时在下一块段内进行掘进、回采作业。最后,对块段间的保护煤柱和主、辅助运输巷之间的煤柱进行回采、置换,并对相关巷道进行充填。本发明方法基于短壁块段式采煤方法,通过构筑人工矿柱、巷道废弃矸石充填的方法对工业广场保护煤柱进行回收,不仅延长了矿井的服务年限,并在减轻地面矸石堆积对环境危害的同时减小了地下开采对地表建筑物的影响。
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公开(公告)号:CN109236363A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811433604.X
申请日:2018-11-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种短壁块段式充填采煤方法,首先布置采煤系统,在开采区域的下部边界布置主运输巷和辅助运输巷,在主运输巷和辅助运输巷之间每间隔设定的距离布置一条联络巷,沿辅助运输巷走向,将开采区域划分成若干矩形开采块段,沿辅助运输巷走向每隔设定的间距垂直于辅助运输巷向开采块段内开掘支巷,各支巷之间每隔设定的距离设置联巷,每个开采块段被划分为多个矩形待回收煤柱;相邻开采块段间设保护煤柱。然后,由远及近依次回采各矩形待回收煤柱,形成各矩形煤柱采空区。用矸石作为充填体充填各煤柱采空区,同时对下一个开采块段进行开采。本发明方法留设煤柱少且回收率高。通风更易于管理、减小通风的压力,实现回采工作面全风压通风。
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公开(公告)号:CN117211867A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311247785.8
申请日:2023-09-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F15/00
Abstract: 本发明公开了一种近距离煤层群下行开采提高软岩沿空留巷成巷质量的方法,属于煤矿开采技术领域。近距离煤层群结构中包括上煤层和下煤层,在上煤层回采过程中,向下煤层沿空留巷和巷旁支护位置上部区域的软岩顶板注浆,提高注浆区域的顶板强度,使得注浆和未注浆顶板之间产生强度差,在巷旁支护采空区一侧边缘位置顶板处形成非均匀强度区域;下煤层回采时,随着顶板来压,采空区顶板在非均匀强度区域高质量自然切落,极大地减小了沿空留巷上部顶板和巷旁支护的受扰动程度;同时提高沿空留巷软岩顶板的强度和整体性。其步骤简单,实施方便,有效改善留巷的围岩应力环境,提高成巷质量,对工作面安全和高效生产具有积极意义。
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公开(公告)号:CN108625852A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810348770.3
申请日:2018-04-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明公开了一种短壁开采法回收水体下边角煤开采参数的确定方法,所述开采参数包括最大采高Mmax、采高m、隔离保护煤柱宽度l。首先在上覆岩层中确定隔水层,给定回采区域保护层厚度hb,确定煤层顶面距隔水层顶部的距离H和导水裂隙带最大高度hmax,从而确定工作面最大采高Mmax,进而确定适应短壁开采的采高M。建立导水裂隙带高度h、采高M和隔离保护煤柱宽度l关系数学模型,计算出隔离保护煤柱的宽度l。本发明是通过设计合理的短壁采场采空区隔离保护煤柱宽度,进而控制导水裂隙带高度,实现水体下安全回收不规则边角煤资源,其方法简单易操作,同时大大提高了回收率,避免了资源的浪费,具有很强的实用性。
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