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公开(公告)号:CN119689919A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411524845.0
申请日:2024-10-30
Applicant: 华亭煤业集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G05B19/042 , E21F1/00 , E21F3/00 , E21F17/18 , G06N7/02 , G06N20/00 , G06Q10/047 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于智能调度的煤矿通风降热一体化控制方法,涉及煤矿通风降热控制技术领域,包括以下步骤:在矿井的通风路径和备用通风路径上布置多种监测设备,采集温度、湿度、气体浓度以及风速风量数据;中控系统实时汇总监测数据,分析风道内的通风情况,识别是否存在异常变化。本发明通过多路径冗余与动态切换确保通风连续,降低瓦斯爆炸等风险,并借助气流模拟模型提前预警,保障矿工安全。结合强化学习算法和模拟模型,实现快速响应与自适应调节,优化风量分配,避免停工并提升经济效益。同时,通过智能规划通风路径和动态调整风机负载,降低能耗和维护成本,延长设备寿命,促进矿井的可持续运营。
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公开(公告)号:CN119597042A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411519102.4
申请日:2024-10-29
Applicant: 华亭煤业集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的煤矿热能监测与降温调控方法,涉及煤矿热能监测与降温调控技术领域,包括以下步骤:在煤矿的多个关键区域和设备附近布置多个温度传感器,通过物联网网关将采集的温度数据实时传输至中央监控系统;在关键位置布置冗余温度传感器,并定期对同一区域温度传感器的数据进行比对校验。本发明通过冗余温度传感器与数据融合算法提高监控鲁棒性,避免单点故障导致监控盲区,并减少事故风险;采用自适应学习算法动态优化检测阈值和补偿策略,提高异常检测精准度,减少误报与漏报;通过预测控制算法预判温度趋势并提前降温,实现安全性与能源效率的平衡,防止过热事故并降低能耗。
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公开(公告)号:CN119559763A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411505295.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 华亭煤业集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G08B31/00 , G08B21/16 , G08B29/18 , G08B29/16 , G08B25/00 , G08B25/10 , H04J3/06 , H04W84/18 , G01N15/06
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式传感网络的煤矿粉尘扩散智能监测方法,涉及煤矿粉尘扩散智能监测技术领域,包括以下步骤:在煤矿井下部署多个传感节点,每个节点具备采集环境数据的功能,并通过无线或有线通信模块组成分布式传感网络,所有节点启动时,通过中央控制器下发唯一的节点标识,并进行自检。本发明通过双向延时计算和渐进微调策略,实现高精度时间同步,确保粉尘浓度、气流等数据的时间戳准确可靠。渐进微调避免大幅校正导致的数据跳变,保证数据连续性,提高粉尘扩散分析与预警模型的精度。冗余节点管理和自动切换机制提升了系统的故障处理能力,避免监测盲区,并通过故障信息上报加快维护响应,确保监控网络的稳定运行。
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公开(公告)号:CN119531930A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411667084.4
申请日:2024-11-21
Applicant: 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于煤矿开采技术领域,且公开了一种煤矿开采用防火装置,包括由水箱、操作平台和注水管组成的主体机构,还包括,支撑机构,所述支撑机构通过连接机构连接于水箱上;防火机构,所述防火机构设置于支撑机构的顶部且可在支撑机构的顶部上下移动。本发明通过设置的驱动组件能够带动防火机构上下移动,在防火灭火时能够通过防火机构的上移抽取位于上方的瓦斯气体,对瓦斯气体的排出效果更好,并且,在抽取瓦斯气体的时候,能够将抽取的气体填入柔性伸展布的内部,通过柔性伸展布的膨胀对矿洞进行封堵,这样能够防止气体的回流,并且也能够对火源进行隔离,通过减少可燃气体的方式进一步对火源进行限制。
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公开(公告)号:CN119531926A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411666929.8
申请日:2024-11-21
Applicant: 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于矿井通风技术领域,且公开了一种煤矿井下通风调节装置,包括存水盒。本发明通过设置拦截组件和排风组件等结构的配合,排风组件带动矿井中的空气以及供水组件喷洒的水向滤板的侧面流动,并带动螺旋盘旋转,而空气中所包含的煤粉则滞留在滤板侧面,螺旋盘旋转集中煤粉与水至滤板的中部并掉落至存储盒的内部,存储盒内煤粉过多时将会下降,煤粉则被水冲走,连杆还会带动引导环下降,并剐蹭收集管的内壁,粘连在收集管内壁的煤粉与水的混合物也将会掉落至存储盒的内部,从而加快存储盒下降的速度,进而提高了装置工作的效率,供水组件还会重新举升双向伸缩杆至初始状态,进而使得装置能够往复的进行煤粉清洁以及收集工作。
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公开(公告)号:CN118391088A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410642146.X
申请日:2024-05-23
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马一矿 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种用于工作面多点智能引射低氧防治方法,涉及采矿工作面低氧防治技术领域,本发明通过获取历史数据中环境因素数据与矿井的参数数据,并结合低氧浓度数据,构建并训练基于LSTM神经网络的深度学习模型,依次分别获取所有氧浓度采集点的低氧风险等级,依据获取的风险等级结合工作面的参数数据,生成低氧危险系数,依据低氧危险系数选取匹配的引射器参数,安装到获得的位置坐标,本发明考虑了待预测工作面实时环境因素数据与矿井参数数据对工作面低氧的影响,本发明还对工作面低氧的位置实现预测,并根据低氧系数匹配引射器参数,能够有效地全面的对工作面低氧进行防治。
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公开(公告)号:CN117760241A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311798483.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 扎赉诺尔煤业有限责任公司 , 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种强化相变的干冰相变发生器,涉及灭火材料相变设备技术领域,包括箱体组件、排气箱组件、进气组件、压力调节组件和换热组件,本发明通过将喷雾水进料阀接入到矿井的喷雾水系统,利用喷雾水的热量加速干冰相变的发生,产生足量二氧化碳,并通过排气阀将相变产生的二氧化碳气体定向输送至需要进行防灭火的区域,另外本发明的密封板能够前后进行运动,调整换热腔的容积大小,而干冰的相变在换热腔内部进行,因此能够通过调整密封板的位置,降低换热腔的气压,增大干冰相变的效率,在二氧化碳输送至防灭火的区域时,若二氧化碳的压力不足,调整密封板的位置,还能够提高换热腔的气压。
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公开(公告)号:CN116124737B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202310383836.3
申请日:2023-04-12
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种基于TDLAS的锂电池热失控多组分在线分析系统和方法。该系统中,燃烧实验舱为腔体结构,且设置有连通腔体的进气口和抽气口,舱壁上对称布置有两个光学窗口,光学窗口安装有玻璃实验窗;燃烧实验舱的舱体内设置有加热装置,加热装置中放置待测试锂电池,并能够对待测试锂电池进行自动加热;TDLAS测试仪位于燃烧实验舱的外侧,包括:激光发射端和激光接收端,激光发射端和激光接收端分别正对燃烧实验舱的舱壁上对称布置的两个光学窗口;抽气单元与抽气口连通,用于将燃烧实验舱内抽真空至预设压强;进气单元与进气口连通,用于在燃烧实验舱内抽真空至预设压强后,向燃烧实验舱内充入惰性气体至标准大气压。
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公开(公告)号:CN114856683B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210556200.X
申请日:2022-05-20
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请涉及采煤技术领域,提供一种封堵漏风通道的瓦斯抽采增效方法和系统。该方法包括:通过煤壁向煤层内部延伸的破碎区域边界,确定注浆孔注浆深度;注浆孔施工:确定注浆孔间距、注浆孔高度、注浆孔的布孔方式、仰角注浆孔角度以及俯角注浆孔角度;封孔注浆,形成封堵漏风通道的椭球群;封孔后,注浆孔内辅以注浆花管进行注浆;密闭材料喷涂:向顶板和/或底板与煤壁面衔接的位置以及顺槽巷帮进行密闭材料喷涂,封堵煤巷顶板和/或底板表面裂隙与煤层贯通的漏风通道;静置[20,24]小时,待注浆液、喷涂的密闭材料与煤层凝结后,进行顺层瓦斯抽采钻孔施工。
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公开(公告)号:CN112145217B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011024143.8
申请日:2020-09-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于图像识别的露天矿自动除雾系统,其硬件系统包括:收集口(1)、方向控制器(2)、抽入式风机(3)、风机控制器(4)、摄像机支架(5)、摄像机(6)、小型计算机(7)、通风管(8)、冷凝室(9)、连接线(10)、可移动支架(11)。该系统通过摄像机对现场的工地状况自动提取图像,通过计算机建立的卷积神经网络模型实时识别热雾,当发现热雾时,根据热雾的方向和浓度,小型计算机控制方向控制器将收集口对准热雾,同时通过风机控制器开启并调整抽入式风机风量,将热雾吸入。摄像机实时提取热雾图像,当热雾消除后,计算机发出信号,控制抽入式风机控制器停止除雾。如果铲车的施工位置发生较大调整,通过移动可移动支架调整装置收集口方向。
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