一种露天煤矿地下水库的位置确定方法

    公开(公告)号:CN102981188A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210473331.8

    申请日:2012-11-20

    IPC分类号: G01V9/00

    摘要: 本发明公开了一种露天煤矿地下水库的位置确定方法,包括:步骤①:勘探露天煤矿采区底部区域的地质构造,同时采集露天煤矿采区底部所勘探区域的岩石样本;步骤②:判断所勘探区域的地质构造,选择地质构造稳定的勘探区域的岩石样本进行渗透系数测定;步骤③:选择渗透系数小于或等于预定值的勘探区域作为备选区,测定备选区与下一采区的距离;步骤④:选择所有备选区中与下一采区的距离最小的备选区作为露天煤矿地下水库的建设位置。本发明通过探测露天煤矿采区底部地质构造及渗透系数,筛选出储水性能好且便于收集开采地层的地下水的露天煤矿地下水库位置,实现对露天煤矿地下水库位置确定进行综合把握,最大程度地保护露天煤矿地下水资源。

    一种露天煤矿地下水库的位置确定方法

    公开(公告)号:CN102981188B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201210473331.8

    申请日:2012-11-20

    IPC分类号: G01V9/00

    摘要: 本发明公开了一种露天煤矿地下水库的位置确定方法,包括:步骤①:勘探露天煤矿采区底部区域的地质构造,同时采集露天煤矿采区底部所勘探区域的岩石样本;步骤②:判断所勘探区域的地质构造,选择地质构造稳定的勘探区域的岩石样本进行渗透系数测定;步骤③:选择渗透系数小于或等于预定值的勘探区域作为备选区,测定备选区与下一采区的距离;步骤④:选择所有备选区中与下一采区的距离最小的备选区作为露天煤矿地下水库的建设位置。本发明通过探测露天煤矿采区底部地质构造及渗透系数,筛选出储水性能好且便于收集开采地层的地下水的露天煤矿地下水库位置,实现对露天煤矿地下水库位置确定进行综合把握,最大程度地保护露天煤矿地下水资源。

    一种采煤地表裂缝形态的探测方法

    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

    IPC分类号: G01V15/00 G01V3/12 G01S13/88

    摘要: 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.

    一种保水开采的模拟系统

    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

    IPC分类号: E21C41/16

    摘要: 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。

    一种矿井地下水的分布式利用方法

    公开(公告)号:CN102865103B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201210134162.5

    申请日:2012-04-28

    摘要: 本发明公开了一种矿井地下水的分布式利用方法,包括:A、对采区地下空间进行勘查,获得地层的基础地质数据;B、对矿井地下水进行观测,获得地下水的流场分布情况、水质数据以及水压数据;C、根据获得的地层基础地质数据,和地下水的流场分布情况、水质数据以及水压数据,将采煤后一个或多个地下水无法穿透的采空区空间确定为分布式地下水库的储水空间;D、当确定的储水空间形成后,其相邻工作面采煤时产生的地下水,自然渗流到所述储水空间;E、每个储水空间有连通到地表的抽水孔,当需要用水时,将地下水抽出到地表进行利用;当需要增加存水时,将外部水回灌到储水空间。本发明能够减少地下水的流失及对生态环境的生长及恢复的影响。

    一种矿井地下水库的库容确定方法

    公开(公告)号:CN102778215B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201210256976.6

    申请日:2012-07-23

    发明人: 顾大钊

    IPC分类号: G01B21/00

    摘要: 本发明公开了一种矿井地下水库的库容确定方法,所述方法包括如下步骤:步骤①:测定待测矿井地下水库的岩体强度、煤层埋藏深度、煤层厚度及开采尺寸;步骤②:设定基准矿井地下水库,所述基准矿井地下水库的岩体强度、煤层埋藏深度、煤层厚度及开采尺寸与待测矿井地下水库一致;步骤③:测定基准矿井地下水库的储水量V2、水库面积S及水头H,计算储水系数R=V2/SH;步骤④:测定待测矿井地下水库的水库体积V1,计算待测矿井地下水库的库容V=V1×R。本发明能够获得矿井地下水的库容,藉此调节矿区水资源。

    地质雷达中高频电压转换装置

    公开(公告)号:CN102761250A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210135183.9

    申请日:2012-04-28

    IPC分类号: H02M3/155 H02M3/06 H02M1/36

    摘要: 本发明公开了一种地质雷达中高频电压转换装置,其包括:直流电压转换芯片处理单元、倍压升压单元和信号反馈单元;所述直流电压转换芯片处理单元,接收直流低压信号,在预先设置的工作频率下,对输入信号进行斩波,产生斩波脉冲信号,并将斩波脉冲信号输出给倍压升压单元;并根据信号反馈单元输入的反馈信号,对输出的信号进行调节;所述倍压升压单元,将接收到的斩波脉冲信号逐级进行升压,并产生高压信号,输出给用电设备和信号反馈单元;所述信号反馈单元,根据倍压升压单元输出的高压信号,生成反馈信号,输出到直流电压转换芯片处理单元。应用本发明的电压转换装置,能够适应地质雷达的供电需求。

    地下水库的位置确定方法

    公开(公告)号:CN102809765B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201210256970.9

    申请日:2012-07-23

    IPC分类号: G01V9/00

    摘要: 本发明公开了一种地下水库的位置确定方法,其中,包括如下步骤:采集待开采区域地下空间的岩体强度和煤层埋深;将岩体强度大于设定强度值的区域在水平面上的投影,作为地下水库的水平覆盖区域;将煤层埋深的最低位置作为地下水库的底部位置。本发明实施例提供的地下水库的位置确定方法通过采集岩体强度和煤层埋深的最低位置来确定地下水库的空间位置,对地下水库进行开采前的整体布局,避免了由于地下水库的位置不当造成的储水量小的缺陷,提高了水资源利用率,减少了建设工程,降低了施工成本。

    一种井工开采工作面动态裂缝的监测方法

    公开(公告)号:CN102759337B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201210134981.X

    申请日:2012-04-28

    IPC分类号: G01B21/04

    摘要: 本发明涉及一种井工开采工作面动态裂缝的监测方法,以准确和完整的获取采动裂缝及其发育过程中的几何信息。该方法包括:布设裂缝监测基准线,建立工作面最前端裂缝位置与工作面位置之间的数学模型,通过该数学模型找到相应的最佳观测裂缝,进行持续的动态观测,获取裂缝宽度的变化数据,绘制裂缝宽度关于工作面位置的变化趋势图,以便分析前端裂缝从产生到完全闭合此全过程中所经历的所有典型阶段的特征和时间节点信息,总结和提炼工作面前端动态裂缝完整的生命周期,进而为研究该区域煤炭开采对土地生态环境的影响机理及其自修复周期的研究提供时间基准和技术支撑。