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公开(公告)号:CN114776379A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210306393.3
申请日:2022-03-25
申请人: 兖矿能源集团股份有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: E21F17/18
摘要: 本发明涉及一种矿震综合监测系统及其估算矿震损害范围的方法。现有矿用微震监测系统均采用单一频段检波器,准确度不高。为此,本矿震综合监测系统包括地面监测计算机和多个检波器,检波器包括多个高频检波器、多个中低频检波器和多个中高频检波器,高频检波器均匀设置在掘进巷道内;中低频检波器均匀设置在矿井大巷各处;中高频检波器均匀设置在回采工作面的轨道巷和皮带巷内。本发明矿震综合监测系统科学地为不同的井下环境选择不同的矿震传感器,充分发挥了不同频段的检波器的特点、优点,同时多种检波器感应的数据汇总到同一地面监测电脑上,便于数据比对,综合判断矿震损害。
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公开(公告)号:CN117192646A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311172219.5
申请日:2023-09-12
申请人: 山东能源集团有限公司 , 北京派特森科技股份有限公司 , 兖矿能源集团股份有限公司
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明提供一种岩爆监测方法,涉及岩爆监测技术领域。该岩爆监测方法,包括地震波数据处理方法和深部勘探噪音抑制方法;所述地震波数据处理方法,包括以下步骤:步骤一:采集用于处理的基础资料,且对基础资料进行检查;步骤二:在工区范围内,选择具有代表性的数据进行试处理;步骤三:对数据通过技术流程进行处理;所述深部勘探噪音抑制方法,包括以下步骤:步骤一:利用匹配技术去除非地质噪音;步骤二:利用被动源采集方式,提高深层勘探能力;步骤三:建立一个勘探基点,提高勘探精度。本发明,通过本发明技术取得的理论与实践成果应用效果明显,确保了矿井的安全生产保证了煤矿收入和利税,经济社会效益显著。
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公开(公告)号:CN217080567U
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202220682596.8
申请日:2022-03-25
申请人: 兖矿能源集团股份有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: E21F17/18
摘要: 本实用新型涉及一种矿震综合监测系统。现有矿用微震监测系统均采用单一频段检波器,准确度不高。为此,本矿震综合监测系统包括地面监测计算机和多个检波器,检波器包括多个高频检波器、多个中低频检波器和多个中高频检波器,高频检波器均匀设置在掘进巷道内;中低频检波器均匀设置在矿井大巷各处;中高频检波器均匀设置在回采工作面的轨道巷和皮带巷内。本实用新型矿震综合监测系统科学地为不同的井下环境选择不同的矿震传感器,充分发挥了不同频段的检波器的特点、优点,同时多种检波器感应的数据汇总到同一地面监测电脑上,便于数据比对,综合判断矿震损害。
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公开(公告)号:CN117272662A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311279954.6
申请日:2023-10-07
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及油气开采技术领域,公开了本发明提出的卸压评估系统,包括评估模块,所述评估模块包括若干个赋值子单元,赋值子单元用于根据领域内的专家基于个人的经验和专业知识为每个要素分配权重,并对要素的不同数值大小对应赋值,赋值根据要素数值大小对应不同的风险数值;所述要素为卸压评估的考虑因素;数据输入模块,数据输入模块用于采集泄压区域内的各个要素的数值;数据处理模块,其将采集到的各个要素的数值,输入到不同专家赋值子单元中。本发明基于专家的经验判断对各个考虑因素进行赋值,能够使得风险评估更精准也更贴合于实际,并且随着数据中专家赋值越来越多,能够使得风险评估越来越准。
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公开(公告)号:CN117090559A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311240003.8
申请日:2023-09-25
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: E21B47/00
摘要: 本发明涉及环保技术领域,公开了一种深井强腐蚀环境下支护安全评估系统,包括底板、固接在底板顶部的支架、固接在支架顶部的吊装机构、设置在支架底部且与吊装机构连接的连锁机构、固接在底板顶部且与连锁机构连接的检测组件;所述检测组件包括顶部设置有开口处的承载筒。本发明能够形成不同倾斜角度和方向的支柱结构,实现不同结构类型的支护结构在深井环境下的模拟腐蚀试验检测;适合不同条件下深井环境模拟操作,便于对支护结构在不同条件下的腐蚀模拟操作;为不同形态结构的支护结构在深井环境下的腐蚀提供数据,便于后续对深井支护腐蚀进行研究,便于检测研究人员进行安装调试,提高检测研究效率。
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公开(公告)号:CN113187551A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110422750.8
申请日:2021-04-16
申请人: 北京科技大学 , 山东能源集团有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 , 河北浩威旭光新材料科技有限公司
IPC分类号: E21F17/00
摘要: 本发明提供一种长钻孔分段定点控制性压裂防治动力灾害的方法,属于巷道动力灾害防治技术领域。该方法在巷道前方施工长钻孔,根据压裂设计在孔内的每个压裂段进行预割缝,控制压裂的起裂方向并降低起裂压力。压裂前预先在巷道四周布置高精度微震监测系统,对压裂的范围和效果进行监测,将压裂范围控制在巷道掘进围岩应力扰动范围,避免出现压裂范围小起不到防治效果,而压裂范围过大导致资源浪费。钻孔压裂过程中,根据微震监测结果调整分段压裂间距,避免压裂间距过大降低压裂效果。本发明是一种工艺简单并且对动力灾害防治效果明显的方法,不仅能预先释放围岩中积聚的弹性能减少动力灾害的发生,还能防止巷道掘进过程中围岩能量集聚。
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公开(公告)号:CN117195526B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311110804.2
申请日:2023-08-31
申请人: 山东能源集团有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06F119/12 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本申请实施例提供一种井工煤矿工作面顶板靶向爆破岩层层位识别方法及系统。该方法中,基于预先构建的载荷三带覆岩划分模型,确定靶向爆破工作面的靶向爆破岩层的潜在识别带,并将潜在识别带划分为N个关键层,根据N个关键层的特征参数,确定各个关键层的顶层识别参数,并基于预先构建的工作面顶板致灾岩层识别模型,对靶向爆破岩层进行层位识别。籍此,快速准确的明确了顶板靶向爆破岩层层位所处的潜在识别带,减少了工程分析量,提高了识别效率以及识别结果的准确性,减少了误判岩层致灾性质带来的工程风险,避免了现场盲目施工造成的资源浪费与重复施工,保证了顶板爆破实施效率与卸压效果。
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公开(公告)号:CN114185081A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111353934.X
申请日:2021-11-11
申请人: 北京科技大学 , 兖州煤业股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 , 华北科技学院 , 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 , 北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种地面直井水力压裂范围监测方法,属于煤矿竖井超高压水力压裂监测技术领域。该方法利用8线程通信电缆将高精度便携式微震监测采集仪与高灵敏度深孔传感器相连接,并通过井上‑井间‑井下同时监测,具体为:首先在井上‑井间‑井下分别布置监测孔并安装深孔检波器;然后在井上‑井间‑井下铺设通信电缆将检波器分别与便携式高精度微震采集仪连接;再通过监测记录的事件和时间,对裂隙发育范围进行高精度定位,进而确定水力致裂裂缝主裂缝和次生裂缝的方向和范围。此方法具有系统架构简单灵活、使用便捷、精度高、定位准确、经济节约等特点,为评价煤矿地面水力压裂效果提供了一种简单可行、绿色环保的新思路。
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公开(公告)号:CN117195526A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311110804.2
申请日:2023-08-31
申请人: 山东能源集团有限公司 , 北京科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06F119/12 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本申请实施例提供一种井工煤矿工作面顶板靶向爆破岩层层位识别方法及系统。该方法中,基于预先构建的载荷三带覆岩划分模型,确定靶向爆破工作面的靶向爆破岩层的潜在识别带,并将潜在识别带划分为N个关键层,根据N个关键层的特征参数,确定各个关键层的顶层识别参数,并基于预先构建的工作面顶板致灾岩层识别模型,对靶向爆破岩层进行层位识别。籍此,快速准确的明确了顶板靶向爆破岩层层位所处的潜在识别带,减少了工程分析量,提高了识别效率以及识别结果的准确性,减少了误判岩层致灾性质带来的工程风险,避免了现场盲目施工造成的资源浪费与重复施工,保证了顶板爆破实施效率与卸压效果。
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公开(公告)号:CN114185081B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202111353934.X
申请日:2021-11-11
申请人: 北京科技大学 , 兖州煤业股份有限公司 , 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 , 华北科技学院 , 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 , 北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种地面直井水力压裂范围监测方法,属于煤矿竖井超高压水力压裂监测技术领域。该方法利用8线程通信电缆将高精度便携式微震监测采集仪与高灵敏度深孔传感器相连接,并通过井上‑井间‑井下同时监测,具体为:首先在井上‑井间‑井下分别布置监测孔并安装深孔检波器;然后在井上‑井间‑井下铺设通信电缆将检波器分别与便携式高精度微震采集仪连接;再通过监测记录的事件和时间,对裂隙发育范围进行高精度定位,进而确定水力致裂裂缝主裂缝和次生裂缝的方向和范围。此方法具有系统架构简单灵活、使用便捷、精度高、定位准确、经济节约等特点,为评价煤矿地面水力压裂效果提供了一种简单可行、绿色环保的新思路。
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