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公开(公告)号:CN119900515A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510322010.5
申请日:2025-03-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 严格控制甲烷浓度是煤矿工程中非常重要的一项措施。由于直接抽取效率较低,难以完全回收所有的甲烷资源,通过向目标煤层采取的试样进行三轴压缩试验,得到抗压强度确定高温水蒸气及液态二氧化碳的注入压力,通过插入式射孔枪对煤层进行射孔,使得注入的高温水蒸气和液态二氧化碳深入煤层作用。对高温水蒸气的注入量采用甲烷浓度监测仪控制,对液态二氧化碳的注入量依据Langmuir吸附等温线确定。高温水蒸气、液态二氧化碳以及二者协同产生的热胀冷缩反应均会增加煤层裂隙数量,并且,促使吸附在煤基质上的甲烷解吸并释放到裂隙和孔隙中,使得甲烷更容易被驱替,更大程度提高甲烷的驱替量及收集量,防止煤矿工程中瓦斯爆炸事故的发生。
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公开(公告)号:CN119494208A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411563278.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G01N3/08 , G01N15/08 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 煤柱坝体内部中裂隙连通状态对坝体稳定性具有重要的影响,煤矿地下水库在运营期间,坝体处在不同饱和度、不同水压和不同蓄、放水循环次数条件下时,会导致裂隙连通状态的不同使坝体处于不同的安全状态。通过人工系统对煤柱坝体进行实时监控,并对物理力学试验和传感器监测所得数据之间的函数表达式进行优化。同时,通过数值模拟软件建立煤柱坝体模型,将优化完表达式所得各参数赋予模型之中并进行模拟,对坝体中已出现裂缝处或裂隙存在发展趋势的区域,依据该区域当前压力与理论抗压强度或当前裂隙连通率与破坏时裂隙连通率两种评判方法进行安全评估,对危险区域根据风险级别采取相应防治措施。
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公开(公告)号:CN118213667B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410635318.0
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M10/613 , H01M10/6554 , H01M10/6567 , H01M10/635 , H01M10/633 , H01M10/48
Abstract: 本申请涉及电池冷却技术领域,提供了一种浸没式液冷智能直冷储能系统。该系统中,外壳的密闭腔体内安装电池模组,电池模组浸泡于密闭腔体内充填的冷却液中,通过液冷循环单元对电池模组进行热交换,并将交换后的热量释放至外界;通过设置的多个压力检测器分别对冷却液的压力以及密闭腔体的密封性进行监测,并输出涡激振动波;通过多个温度传感器分别对电池模组、冷却液、散热器、液冷板的温度进行实时监测,通过气泡检测器对冷却液中是否产生气泡进行监测;并由控制单元根据监测数据确定冷却液中是否产生涡振、气泡,并判断涡振、气泡的位置,控制电池模组上方设置液冷条移动,改变密闭腔体内的流场,去除冷却液中的涡振和/或气泡。
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公开(公告)号:CN115928665A8
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202211673780.7
申请日:2022-12-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F17/103 , E21F17/16 , E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种观察地下水库动态储水的可视化坝体及建造方法。包括以下步骤:对所述地下水库进行勘察,确定其整体情况;根据勘察结果,设计可视化人工坝体尺寸,于联络巷两侧煤柱和联络巷底板处制作凹槽;根据凹槽浇筑可视化人工坝体,在浇筑前预设钢筋与观测舱焊接,使其固定;可视化人工坝体浇筑完毕后,对可视化人工坝体凹槽、观测舱处进行防渗处理;整体施工完成后,通过观测口长期观察地下水库储水状态,并可在观测舱内放置防爆相机、防爆矿用探照灯等,或在坝体外侧放置应力计、水压计等用以长期监测。本发明解决了无法随时、直观的观察地下水库储水状态的问题和施工后无法在靠水一侧施工的问题。
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公开(公告)号:CN115600401A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211265462.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)(CN)
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种维护煤矿地下水库安全的下关键层稳定性评价方法。根据相似模拟实验结果以及实际工程传感器所检测到的应力位移等数据,确定地下水库下方关键层失稳评价区域范围,建立地下水库下方关键层失稳评价标准。将传感器通过钻孔的方式埋置于地下水库下关键层上部区域,对地下水库下关键层进行数据监测,并对易失稳和极易失稳区域重点监测。智能锚杆具有实时监测自身应力和位移情况的功能,可以有效监测易失稳区域在加固后的应力与位移变化情况,若存在即将失稳的区域,则可以施行进一步加固措施。
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公开(公告)号:CN115218965A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210989477.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及技术领域,具体涉及一种基于石墨烯材料特性的应力应变测量装置及测量方法,包括测量体,所述测量体内部设置有测量空间;所述测量体包括太阳能板、蓄电池、USB接口和石墨烯超弹性复合材料,所述石墨烯超弹性复合材料顶部设置有太阳能板,所述太阳能板顶部设置有蓄电池,所述蓄电池顶部开设有USB接口;所述测量空间包括应力表、监测装置、变形指针、应变表,所述变形指针两侧设置有应力表和应变表,所述变形指针上方设置有监测装置,与现有的应力应变测量装置相比较,本发明通过设计能够提高应力应变测量装置的便捷性、功能性以及实用性。
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公开(公告)号:CN117489319B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311516355.1
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B43/295 , E21B43/30 , E21B43/26 , E21B47/06 , E21B47/07
Abstract: 本发明公开了一种原位煤体气化过程中隔热保温的方法。煤炭地下气化过程中高温作用下,覆岩内部孔裂隙结构的变化进而导致裂隙率的提高,导水裂隙一旦形成,对气化炉密闭性和围岩渗透率影响巨大;另一方面,气化腔内温度流失严重,耗能增加,气化效果减弱。根据煤层力学性质,铺设水平井压裂气化腔周围煤层,注入二氧化碳进行保温。将传感器通过钻孔的方式埋置于保温区域外侧,对温度和煤层压力实施重点监测。该方法的应用有助于提高煤层温度,减少能源损耗。
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公开(公告)号:CN117367538A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311184282.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01F22/00
Abstract: 本发明公开了一种精准动态监测煤矿地下水库库容的方法,该方法包括如下步骤:利用现有无损伤监测设备,或结合现有地质资料确定煤层厚度及各个岩层厚度;计算由下往上硬岩层、软弱岩层各自垮落储水高度和裂隙储水高度;采集垮落裂隙带中各分层储水系数,采空区走向长及采空区倾向长,通过公式计算每一分割区域跨落带、裂隙带岩层范围储水量;通过水位实时监测系统测量煤矿地下水库每一分割区域水位的实时高度,并通过计算机自动计算出煤矿地下水库库容。本发明可以动态监测煤矿地下水库储水量的变化以及煤矿地下水库剩余库容的变化。对于煤矿地下水库的调配、水资源的预控及合理利用、水库的安全预警、地表承载力的稳定都有重要的作用。
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公开(公告)号:CN115266360A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210983623.X
申请日:2022-08-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种测量圆柱形试件体积应变的实验装置以及测量方法,本装置包括装置包括位移杆、FPC柔性电路板、外壳、数据接口,其中位移杆包括弹性杆、应变片、接触针脚、应变片引脚。本测量实验装置中,将位移杆底部布置有半球形接触针脚,并采用刚性材料。弹性杆采用低弹性系数材料。应变片将弹性杆包裹住,应变片的长度与弹性杆的长度相等,提高测量位移的精度。本装置通过位移杆的应变,位移杆发生变形,位移杆获取的数据通过柔性电路板与数据接口传输到电脑上,经过数据处理,可以获取试件在受压是侧表面的实时变形,并绘制呈三维图像。本发明能较为精确地反映单轴压缩受力情况过程,具有效率高、精度高、操作简便的优点。
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公开(公告)号:CN115710881B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211512049.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种地下水库人工坝体的选型方法。包括以下步骤:对所述地下水库进行勘察,确定地下水库煤柱坝体、联络巷等空间结构;对地下水库煤柱坝体进行空间网格化划分,在划分的网格点处,合理钻探,取得煤柱样品,并在煤柱联络巷两侧缩小网格区间,重点取样;对地下水库煤柱样品进行实验室试验,获取煤柱样品具体参数;根据地下水库实际结构情况进行数值模拟,确定安全系数;根据数值模拟结果,并考虑安全性和成本,确定出该地下水库最适用的人工坝体类型;确定最适用的人工坝体类型,对人工坝体和周围煤柱进行加固。本发明降低了坝体易损坏、渗水的缺陷,达到节约成本、加快施工速度的要求,提高了地下水库长期安全运行的可行性。
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