-
公开(公告)号:CN108120817B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201711222822.4
申请日:2017-11-29
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京低碳清洁能源研究所 , 神华神东煤炭集团有限责任公司
Abstract: 本发明提出一种相似模拟实验材料的铺设装置和使用方法,铺设装置包括:相似模拟实验台架以及设置在相似模拟实验台架内的液压推移千斤顶、导向横梁、挤压横梁、两根平行设置的导向轨道、固定梁和盖板;液压推移千斤顶位于导向轨道的上方,盖板位于导向轨道的下方,导向轨道用于盖板和导向横梁移动;导向横梁与挤压横梁连接固定,固定梁与导向横梁对应平行设置,液压推移千斤顶的两端分别连接固定梁和导向横梁,固定梁的两端分别设有连接孔,固定梁的两端分别通过连接孔与两根导向轨道连接固定。本发明解决了传统的垂直敲打、振动对下部已铺设岩层强度、厚度产生影响的问题,通过设计新的铺设装置使铺设过程不会对已铺设好的本层岩体及下部岩层产生影响。
-
公开(公告)号:CN106351660B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610847546.X
申请日:2016-09-23
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明公开了一种用于煤炭开采区域对地下水资源进行调控的方法,包括如下步骤:S001:系统获取开采区域内的地质、水文基础数据;S002:确定含水层内需要对地下水进行保护的保护区域和用于地下水聚集的汇集区域,以及确定地下水库的位置;S003:采用在所述保护区域内对所述含水层进行隔离和在所述汇集区域内连通所述含水层与位于所述含水层下方的导水裂隙带的方式,控制所述含水层内的地下水向所述地下水库内渗流。通过隔离保护含水层和引导地下水聚集,可有效利用开采对土壤的疏松效应提高大气降水的收集能力,引导地下水向地下水库区汇集和渗流,扩大地下水库的水资源供给量。
-
公开(公告)号:CN108716447A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810418365.4
申请日:2018-05-04
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种发电蓄能调峰系统及方法,包括控制模块,当稳定输出电量超出需求电量设定阈值时输出蓄能信号,当需求电量超出稳定输出电量设定阈值时输出发电信号;地表水库,放水口处设置放水阀;水轮机,其进水口与地表水库的放水口连通,发电端与电站的发电端连接;放水阀的被控端接收到发电信号后开启,水轮机为电站补充电量;地下水库,其位于地表水库下方;水泵,其供电端与电站的发电端连接,其第一端与地下水库连通,其第二端与地表水库连通,其被控端接收到蓄能信号后启动,将地下水库中的水抽送至所述地表水库中。本发明中利用地表水库和地下水库的地势差采用抽水蓄能的方式实现对电站供电量调峰以保证其供电稳定性。
-
公开(公告)号:CN108195496A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711222825.8
申请日:2017-11-29
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京低碳清洁能源研究所 , 神华神东煤炭集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于对地下水库的采空区中的岩层进行测量有效应力的测量设备及测量方法。测量设备包括总应力测试部和空隙水压测试部;在总应力测试部主体中设置有中空腔体,总应力测试部主体的两侧分别设置有至少一条容液腔;在每条容液腔与中空腔体的顶部之间设置有在压力作用下能够发生变形的弹性板;在两块弹性板的下方分别设置有悬置部,在两个悬置部之间连接有能够被拉伸的振弦;第一电磁线圈与第二电磁线圈之间具有空隙,振弦穿过空隙。本发明公开的测量设备及测量方法,基于多孔介质的有效应力原理,可以对煤矿地下水库的采空区中的岩体进行有效应力测试,为测算采空区岩体储水系数提供了技术基础。
-
公开(公告)号:CN108120817A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711222822.4
申请日:2017-11-29
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京低碳清洁能源研究所 , 神华神东煤炭集团有限责任公司
Abstract: 本发明提出一种相似模拟实验材料的铺设装置和使用方法,铺设装置包括:相似模拟实验台架以及设置在相似模拟实验台架内的液压推移千斤顶、导向横梁、挤压横梁、两根平行设置的导向轨道、固定梁和盖板;液压推移千斤顶位于导向轨道的上方,盖板位于导向轨道的下方,导向轨道用于盖板和导向横梁移动;导向横梁与挤压横梁连接固定,固定梁与导向横梁对应平行设置,液压推移千斤顶的两端分别连接固定梁和导向横梁,固定梁的两端分别设有连接孔,固定梁的两端分别通过连接孔与两根导向轨道连接固定。本发明解决了传统的垂直敲打、振动对下部已铺设岩层强度、厚度产生影响的问题,通过设计新的铺设装置使铺设过程不会对已铺设好的本层岩体及下部岩层产生影响。
-
公开(公告)号:CN104267449B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410469614.4
申请日:2014-09-15
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种采煤地表裂缝形态的探测方法,包括如下步骤:步骤1:在探测区域确定裂缝的分布范围;步骤2:向待探测的所述裂缝中添加与探测雷达感应的示踪剂;步骤3:在待探测的所述裂缝的两侧均匀地布置有多条等间距的探测线;在待探测的所述裂缝的两侧分别选取一条所述探测线,并在其中一条所述探测线上布置所述发射天线,在另一条所述探测线上布置所述接收天线;步骤4:在待探测的所述裂缝的两侧同时匀速拖动所述接收天线和所述发射天线,使所述接收天线和所述发射天线在待探测的所述裂缝的两侧沿着待探测的所述裂缝同步运动;步骤5:处理信号或图像数据,得到待探测的所述裂缝的形态。(56)对比文件Ulrich Theune et al..Mappingfractures with GPR: A case study fromTurtle Mountain《.GEOPHYSICS》.2006,第71卷(第5期),第139-150页.张兴阳,等.探地雷达在露头地质研究中的应用-以塔里木盆地奥陶系碳酸盐岩露头为例.《石油实验地质》.2004,第26卷(第2期),第212-215页.
-
公开(公告)号:CN104020505B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410245928.6
申请日:2014-06-05
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤矿地下水库的淤积监测方法,包括以下步骤:对所述煤矿地下水库进行勘查;根据勘查结果确定淤积监测点;在所述煤矿地下水库的抽水孔设置流量监测点;根据所述淤积监测点的监测情况,结合所述流量监测点的流量监测数据,分析淤积状态和出水量的变化,确定清淤周期。本发明根据煤矿地下水库特征,布设地下水库的淤积监测点,通过淤积监测和出水量监测,及时进行淤积物清理。由于淤积和水量监测的结合,避免了单一监测手段的局限和不可靠,该方法解决了煤矿地下水库封闭空间内淤积状态的监测问题,避免由于地下水库淤积造成大量水体被封闭形成突水安全隐患的情况,保障了地下水库的安全运行。
-
公开(公告)号:CN102865077B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201210133769.1
申请日:2012-04-28
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21C41/16
Abstract: 本发明公开了一种保水开采的模拟系统,所述系统包括:模型架、含水层模拟装置和监测装置。含水层模拟装置安装在模型架上。含水层模拟装置包括进水管、水箱支架、水箱、含水层水管、含水层水管进水阀门、含水层水管流量计、含水层水管出水阀门、岩层模拟层、含水层箱体和含水层水位计。本发明能够模拟开采前含水层中水与岩层共存的状态,开采后下部岩层形成裂隙场后,含水层中水的流动过程、水在裂隙场中渗流过程及含水层所形成的整体结构受采动影响的变化。
-
公开(公告)号:CN103663487B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310687841.X
申请日:2013-12-13
Applicant: 中国神华能源股份有限公司
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明的目的在于提供一种利用粉煤灰酸法提铝后的尾渣为原料合成Y型分子筛的方法。该方法包括结构导向剂的配制步骤(1),溶出步骤(2),反应凝胶的配制步骤(3),晶化步骤(4),以及后处理步骤(5)。本发明方法制备出的Y型分子筛产品结晶性能良好。本发明的方法简单易行,反应程序易控制,可广泛应用于化工领域。
-
公开(公告)号:CN102926804B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210473118.7
申请日:2012-11-20
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F16/00
Abstract: 本发明公开了一种分布式地下水库群和地下水库群内矿井水的转移方法,其中,该地下水库群包括两个以上的地下水库,且地下水库之间分别通过引水管道相连。本发明提供的分布式地下水库群和地下水库群内的矿井水的转移方法通过在多个地下水库之间建立引水管道,对地下水库内的矿井水进行转移和调控,集中抽采,有效利用地下水。同时对于不同煤层的地下水库,在开采时转移地下矿井水,避免了开采时对矿井水的外排,减少了浪费。
-
-
-
-
-
-
-
-
-