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公开(公告)号:CN118551682A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410596493.3
申请日:2024-05-14
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司 , 中煤西安设计工程有限责任公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于单宽流量比拟预计综采工作面涌水量的方法,将工作面涌水量划分为静储量释放量和动态补给量,确定涌水量预测工作面和参考工作面,分别计算预测工作面的静储量释放量和动态补给量,两者相加即得工作面涌水量。本发明公开的基于单宽流量比拟预计综采工作面涌水量的方法克服了传统方法计算结果准确性对水文地质参数的过度依赖,以工作面实际涌水量观测值及部分关键水文地质参数为控制因素,计算方法简单,结果可信度高,能有效指导工作面防排水工作的开展。
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公开(公告)号:CN114991872B
公开(公告)日:2024-07-23
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:CN118167293A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410427946.X
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: E21B47/10
摘要: 本发明公开的煤矿水害地面区域注浆工程浆液扩散路径确定方法,具体步骤为:1.施工长距离定向钻孔,2.形成已钻进完成钻孔轨迹,3.在已钻进完成钻孔轨迹的两侧,等间距分别布置2条第一电法物探测线,4.在注浆前开展初次电法物探作业,5.在注浆浆液中添加高导电指示剂后注入地层,形成设计浆液扩散范围,6.再次物探,在治理区地表圈定出电法物探低阻区,7.对比分析设计浆液扩散范围和电法物探低阻区,判断是否存在浆液扩散覆盖盲区或浆液异常扩散区,并采取相应措施,得出最终浆液扩散区域和浆液扩散路径。本发明通过在注浆浆液中添加高导电指示剂并及时开展电法物探测,实现确定浆液扩散路径的目的。
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公开(公告)号:CN117594150A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311571867.8
申请日:2023-11-23
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: G16C20/30 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开的大埋深煤层的离层注浆层位定位方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,收集离层注浆工作面信息以及采集不同地层的不同岩性岩心进行岩石力学测试,分别作为基础数据集和运算数据集;步骤2,基于基础数据集和运算数据集判断关键层层位,并通过Winkler弹性地基上的薄板理论,计算得到岩板的挠度w;步骤3,基于岩板的挠度w,计算得到离层层位及其张开度,并划分离层空间的等级;步骤4,判断关键层层位和离层空间的等级之间关系,确定离层注浆的最佳层位。本发明能够可靠地确定出合适的离层注浆层位,有效防治离层水害的发生。
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公开(公告)号:CN117670020A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311364109.9
申请日:2023-10-19
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , E21F17/18 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了煤层顶板弱胶结岩层溃水溃砂危险性评价方法,包括如下步骤:确定煤层顶板垮落带、导水裂隙带高度及其所导通岩层层位;选取导水裂隙带范围内与弱胶结岩含水层富水性相关的主控因素并进行叠加,划分弱胶结岩含水层富水性分区;确定煤层直接顶泥岩隔水层厚度,并结合垮落带、风险缓冲带的高度,划分隔水层破坏程度风险分区;结合弱胶结岩含水层富水性分区、隔水层破坏程度风险分区,划分弱胶结岩层溃水溃砂危险性等级,得到煤层顶板弱胶结岩层溃水溃砂危险性分区图。本发明方法考虑了弱胶结岩层富水性与煤层直接顶泥岩隔水层厚度对溃水溃砂危险性的影响,作出了更加准确、合理的危险性评价,为矿井水害防治措施制定提供依据。
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公开(公告)号:CN116006264A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211563464.4
申请日:2022-12-07
申请人: 中煤能源研究院有限责任公司
IPC分类号: E21F17/18 , E21B47/00 , E21B49/00 , G06F17/18 , G16C60/00 , G06F30/28 , G06N7/02 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于声波探测的矿井冲击地压与水害协同预警方法,包括:步骤1,确定煤层开采主要含水层层位、富水性性较强的区域、具有冲击倾向性岩层;步骤2,利用“关键层”理论,计算冲击地压关键层与煤层开采后导水裂隙带发育高度;步骤3,划分主要含水层、具有岩石倾向性岩层的沉积相;步骤4,开展煤层开采的“静态+动态”数据统计与监测;步骤5,根据步骤4获取的结果,建立矿井冲击地压与突水耦合危险性评价体系;步骤6,以步骤5建立的矿井冲击地压与突水耦合危险性评价体系为基础,构建基于模糊变权法的矿井冲击地压与突水耦合危险性评价模型;步骤7,验证与修正步骤6建立的危险性评价模型。
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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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