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公开(公告)号:CN116993178A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310892149.4
申请日:2023-07-19
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司 , 中煤西北能源化工集团有限公司 , 中天合创能源有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , E21B49/00 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种基于钻孔出水特征的工作面动态涌水量预测方法,步骤包括:1)选定相邻的已采工作面并统计实际涌水量、终孔水量和终孔水压;2)统计并绘制涌水量总量随进尺的曲线;绘制终孔水量、终孔水压等值线,沿待采工作面中部走向提取终孔水量、终孔水压随进尺曲线;3)进行曲线拟合,获得涌水量总量与终孔水量、终孔水压的拟合方程;4)对待采工作面进行区段划分,监测并统计钻孔水量和钻孔水压;5)绘制待采工作面的钻孔水量、钻孔水压等值线图,沿待采工作面中部走向提取终孔水量、终孔水压随进尺曲线;6)计算待采工作面不同区段内的涌水量总量;7)获取随回采进尺变化的涌水量预测曲线。本发明方法,预测结果准确。
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公开(公告)号:CN118297470A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410427935.1
申请日:2024-04-10
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G01N13/00 , G01N15/08 , G01N33/18 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开的煤矿顶板含水层区域超前注浆治理效果综合验证评价方法,步骤如下:1.收集煤矿顶板含水层区域的水文地质资料,2.施工长距离水平定向治理孔并注浆、施工地面钻孔取芯,3.施工长距离水平定向验证孔、开展压水试验并注浆,4.在井下工作面施工探查钻孔、出水水质化验,5.确定评价条件、制定评价等级。本发明综合验证评价方法是通过量化验证评价指标,制定注浆治理效果评价等级,对治理效果进行时间上和空间上的立体综合验证评价,提高了验证评价过程的操作性和客观性。
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公开(公告)号:CN118208254A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410427950.6
申请日:2024-04-10
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: E21D9/12
摘要: 本发明公开了可升降移动式倾斜巷道施工作业平台,包括作业平台本体,作业平台本体的外表面上铰接有转台且铰接位置位于转台的外表面,作业平台本体的外表面上固接有控制器且控制器与转台间隔,转台与作业平台本体相对的另一面上间隔固定有两个第一连接转轴,一个第一连接转轴固接有第一液压支柱的一端,另一个第一连接转轴固接有第二液压支柱的一端且第一液压支柱的另一端和第二液压支柱的柱身通过第二连接转轴固接,第二液压支柱另一端水平固接有液压伸缩臂的一端,液压伸缩臂的另一端水平固接有操作台。本发明可将作业平台本体固定在倾斜巷道内,防止其滑动;可将材料或设备送至倾斜巷道内任何位置,无需重复搭建和拆除操作台,节省工作时间。
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公开(公告)号:CN118187860A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410427975.6
申请日:2024-04-10
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开的煤矿顶板砂岩含水层内注浆构筑隔水帷幕墙的方法,具体为:确定构筑隔水帷幕墙的平面位置和高度;在目标砂岩含水层内施工定向长钻孔;在定向长钻孔内进行后推式分段垂向射孔爆破形成垂向射孔;在垂向射孔内进行水力压裂形成垂直于目标砂岩含水层且相互联通的射孔压裂缝隙;在定向长钻孔和射孔压裂缝隙内注入多孔陶粒和超细水泥浆液,从而形成隔水帷幕墙。本发明在煤层采动影响范围外,通过长距离定向钻注浆构筑帷幕隔水墙形成包围圈,隔断外部水源对规划回采范围内的层间补给通道,实现截流疏干、消除顶板砂岩水害的目标。
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公开(公告)号:CN117468486A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311414757.0
申请日:2023-10-27
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了矿坑边帮涌水止水柔性帷幕墙的构建方法,步骤1,收集露天煤矿以往水文地质资料,确定边帮涌水受注地层并分析受注地层孔隙、裂隙发育情况,确定其可注性;步骤2,对露天煤矿内红黏土进行分析并获取基本性质,为注浆材料最优配比提供数据基础,通过可注性试验,最终确定不同类型浆液配比;步骤3,设计并施工能够适配不同浆液快速切换和浆液流量可调的制浆系统;步骤4,根据受注地层孔隙、裂隙发育特征结合不同类型浆液比重及注浆压力,形成动态注浆控制工艺;步骤5,通过水位观测孔和边帮涌水点水量,实时进行注浆参数的修正和优化,用于制浆注浆工艺的完善,提供了一种施工周期短、造价成本低的注浆工艺。
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公开(公告)号:CN117266923A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311021823.8
申请日:2023-08-14
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
发明人: 闫鑫 , 宋伟 , 丁湘 , 蒲治国 , 张坤 , 李哲 , 纪卓辰 , 冯洁 , 庞龙 , 刘凯祥 , 贺晓浪 , 段东伟 , 刘溪 , 黄海鱼 , 谢朋 , 李兆扬 , 张齐 , 侯予宁 , 樊江伟 , 秦伟 , 张浩
摘要: 本发明公开了疏放煤层顶板高压富水含水层水的再利用方法,通过井下施工长距离定向含水层疏放水钻孔,将顶板高承压强富水含水层水引流至设置在硐室内的水力发电机,利用水力发电机吸纳水力势能,减少高压水直接疏放对巷道底板的冲击损坏,减少高压水喷溅伤人风险,同时利用水力势能驱动水力发电机产生电力,并将产生的电力用于补充排水动力或提供井下照明用电,以达到充分利用水力势能,化害为利的目的。水流发电后直接进入水仓直排地面,水流不经过工作面巷道,避免了常规短钻疏放水水流分散,流经混杂煤泥的工作面后成为污水,实现了工作面水的清污分流,而且清水不易损坏排水设备,地面水处理也相对容易。
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公开(公告)号:CN111797539B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202010681595.7
申请日:2020-07-15
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/0639 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种井下调蓄系统冒裂带充水系数确定方法,包括以下步骤:步骤1.查明目标矿井“冒裂带”基本特征;步骤2.确定目标矿井直接充水含水层的补、径、排条件;步骤3.确定“冒裂带”发育范围内的地层岩性特征;步骤4.建立“冒裂带”储水系数计算数学模型;步骤5.获取地下调蓄系统实际储水数据;步骤6.计算“冒裂带”储水系数。本发明以深部矿井地下调蓄系统为研究对象,在充分分析“冒裂带”基本特征,“冒裂带”发育范围内直接充水含水层补、径、排条件及地层岩性特征的基础上,结合地下水动力学,渗流理论等原理的基础上,利用“冒裂带”储水空间与含水层动态补给量建立耦合关系,利用数学方法推导出了“冒裂带”储水系数计算公式。
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公开(公告)号:CN116255136A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211100796.9
申请日:2022-09-09
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: E21B47/107
摘要: 本发明公开了一种基于岩体声波刚度的覆岩离层水害隐患识别方法,首先进行岩体声波原位测试;其次计算岩体声波刚度;然后进行相邻地层岩体声波刚度比值的计算;然后进行覆岩离层水害隐患原位判别及规模分级,最终进行覆岩离层水害隐患危险性分级。本发明综合采用钻孔揭露的地层结构及钻孔声波测试数据,无需进行复杂的室内试验获取物理力学参数,可以快速对采区覆岩离层水害隐患进行原位识别及分级,可为离层水水害防治方案的制定提供科学依据,保证煤矿的安全开采。
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公开(公告)号:CN114991872A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210719267.0
申请日:2022-06-23
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
发明人: 闫鑫 , 丁湘 , 蒲治国 , 张坤 , 贺晓浪 , 冯洁 , 纪卓辰 , 李哲 , 段东伟 , 黄海鱼 , 刘溪 , 谢朋 , 刘凯祥 , 李兆扬 , 庞龙 , 张齐 , 王禹迪 , 侯予宁
摘要: 本发明提供了富水煤矿井下工作面涌水量分段预计方法、系统及设备,以往解析法计算主要依靠勘探阶段所获得的水文地质参数,在煤层采动影响后,地下水实际水文地质条件已发生变化,沿用勘探期间的水文地质参数导致计算结果与实际有较大差别,本发明计算方式以已回采工作面实际观测数据为依据,更接近矿井涌水实际,计算结果可靠性更高。可将工作面分成区段,按照回采进度分段预测,提高了预测精度,对工作面回采防治水工作指导性更强。已回采工作面的涌水量数据一般较齐全,计算所需水文地质参数较少,减少了数据获取的难度。根据工作面充水特点,充分考虑了含水层过流断面的影响,提高了预测准确性。
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公开(公告)号:CN112593853A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011477252.5
申请日:2020-12-15
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种煤矿矸石充填与减水开采施工方法,属于煤矿绿色开采技术领域。本发明利用定向钻孔施工至工作面采后导水裂隙带顶界附近,利用于地面矸石碎石系统、地面制浆系统向导水裂隙带内进行矸石充填,矸石充填后进行注浆加固,处理矿井矸石的同时在主要充水含水层的充水边界构建连续隔水墙,随着工作面及矿井开采范围的不断扩大,在回采边界形成完整的隔水带,隔断主要充水含水层向矿井充水的充水水源。实现了矿井矸石处理与减水开采的协同,达到了矸石与矿井水“零排放”的要求,大大推进了绿色矿山建设步伐,创建了煤田绿色开采新模式,适用于煤矿、冶金矿山、地下工程等领域。
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