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公开(公告)号:CN117423395A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311420440.8
申请日:2023-10-27
发明人: 杨伟 , 陈梦乔 , 赵亚明 , 孔令宇 , 杨旭 , 王坤 , 张海洋 , 张立魁 , 马文新 , 孟凡燃 , 陈庆丰 , 王永敬 , 张乐 , 丁宏磊 , 王大伟 , 骆俊辉 , 马翔宇
IPC分类号: G16C10/00 , G16C20/10 , G06F30/13 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本申请提供了一种巷道易自燃区域的确定方法、确定装置和自燃分析系统,该方法包括:获取采煤工作面基础参数;根据采煤工作面基础参数确定巷道自燃的最小极限深度,最小极限深度为引起巷道自燃的巷道裂隙的最小深度;根据最小极限深度,同时结合FLUENT数值模拟软件,得到最大粒径尺寸,最大粒径尺寸为最小极限深度下巷道发生自燃的煤体的最大粒径,FLUENT数值模拟软件用于模拟巷道不同粒径尺寸的煤体的自燃升温过程和是否发生自燃的结果;在巷道区域中巷道裂隙的深度大于最小极限深度且煤体的粒径小于最大粒径尺寸的情况下,将该巷道区域确定为巷道易自燃区域,解决了现有技术中难以确定巷道易自燃区域的问题。
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公开(公告)号:CN115113267A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210545182.5
申请日:2022-05-19
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于米氏旋回的地震界面年代测定方法,包括:获取自然伽马测井曲线;基于频谱分析确定自然伽马测井曲线包含米氏旋回信号的能量、数量;选定具有确定年代和深度的地震界面为时间锚点;从天文轨道模型中选择轨道参数作为代表时间域的目标曲线;基于时间锚点确定自然伽马测井曲线与目标曲线的初始对应位置,以其为起点,按照目标曲线的曲线变化,将自然伽马测井曲线调谐至目标曲线,获得时深转换表进而确定天文年代标尺;基于天文年代标尺确定待测定的地震界面的年代。本发明选用具有绝对时间的地震界面作为时间锚点,将自然伽马曲线由深度域变化为时间域,得到天文年代标尺,并能够基于天文年代标尺测定地震界面的年代。
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公开(公告)号:CN118391094A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410412033.0
申请日:2024-04-08
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
IPC分类号: E21F17/18 , E21F17/00 , E21C41/18 , E21C37/00 , E21B47/11 , B01D53/30 , B01D53/62 , B01D53/18 , B01D53/14 , B01D53/78
摘要: 本发明公开了一种超前预裂爆破有毒有害气体治理方法、效果评价方法及装置,该治理方法包括:在超前预裂爆破前,以当前尚未预裂的预裂钻孔为原点,向外施工若干观测钻孔,各观测钻孔与预裂钻孔的孔体相平行,在施工面上预裂钻孔与各观测钻孔位于同一直线上;在观测钻孔内释放特征气体;在超前预裂爆破后,监测各观测钻孔内特征气体浓度,判断有毒有害气体扩散情况,进而确定扩散半径;施工若干引流钻孔,使得各引流钻孔与预裂钻孔的距离为扩散半径的一半,引流钻孔连接矿井的抽放系统。本发明利用开发的装置精准计算超前爆破有毒有害气体扩散半径,进而施工连接抽放系统的引流钻孔,有效实现了超前预裂爆破有毒有害气体的治理。
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公开(公告)号:CN115113268A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210545643.9
申请日:2022-05-19
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于米氏旋回的三级层序划分方法,包括获取目标区域中的自然伽马测井曲线;基于频谱分析确定自然伽马测井曲线的信号能量与旋回数量,进而判断其是否包含米氏旋回;选择具有确定年代和深度的时间锚点;选择斜率轨道参数作为目标曲线;基于时间锚点确定自然伽马测井曲线与目标曲线的初始对应位置,并以初始对应位置为起点,将自然伽马测井曲线调谐至目标曲线,以获得时深转换表,进而确定天文年代标尺;对天文年代标尺进行滤波得到滤波曲线,基于滤波曲线的包络线进行三级层序划分。本发明对天文年代标尺进行滤波得到能够反映海平面变化特征的滤波曲线的包络线,基于包络线进行三级层序的划分,三级层序划分结论更准确。
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公开(公告)号:CN113262606A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110286684.6
申请日:2021-03-17
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明公开了一种煤矿用一氧化碳复合抑制吸收剂,由如下重量百分含量的组分组成:0.1%~3.6%的CO吸收剂,2.6%~22%的CO吸收剂增溶剂,1%~42%的CO生成抑制剂,0.1%~0.5%的除氧剂、0.05%~0.5%的稳定剂和31.4%~71%的水。本发明另外还提供了该煤矿用一氧化碳复合抑制吸收剂的制备方法。本发明可以抑制煤矿井下采空区、巷道、煤仓等存在破碎煤体区域的CO气体产生,并可吸收上述区域已生成的CO气体,可以降低煤矿内因火灾对井下作业人员身心健康的危害,也可阻化煤层的自然发火过程,预防内因火灾的发生。同时,制备工艺简单,成本低廉,有较大的市场需求,可实现大规模工业化生产。
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