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公开(公告)号:CN117408163B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311684321.3
申请日:2023-12-11
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 辽宁工程技术大学 , 中煤西安设计工程有限责任公司
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及一种煤与瓦斯突出预测装置,应用于矿井安全技术领域,包括:数据获取模块,用于获取样本数据;数据处理模块,用于将所述样本数据进行标准化处理,得到标准样本数据;模型建立模块,用于基于所述标准样本数据建立SVM‑RF模型;结果预测模块,用于基于所述SVM‑RF模型进行预测,得到预测结果。本申请具有提高煤与瓦斯突出事故预测的准确性的效果。
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公开(公告)号:CN117408163A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311684321.3
申请日:2023-12-11
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 辽宁工程技术大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及一种煤与瓦斯突出预测装置,应用于矿井安全技术领域,包括:数据获取模块,用于获取样本数据;数据处理模块,用于将所述样本数据进行标准化处理,得到标准样本数据;模型建立模块,用于基于所述标准样本数据建立SVM‑RF模型;结果预测模块,用于基于所述SVM‑RF模型进行预测,得到预测结果。本申请具有提高煤与瓦斯突出事故预测的准确性的效果。
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公开(公告)号:CN119670549A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411732682.5
申请日:2024-11-29
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿
IPC: G06F30/27 , G06N3/045 , G06N3/084 , G06N3/08 , G06F18/232 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本申请公开了一种微震信号分析传感器布置方法及系统、计算机装置。该方法包括:构建包含Hamilton量和耗散项的Port‑Hamiltonian神经网络模型;采集微震监测区域的历史微震数据并进行预处理;基于该神经网络模型、地质参数和预处理后的历史微震数据,学习微震监测系统各监测单元动力学特性,输出系统固有频率、阻尼比和模态形状等动力学参数;基于动力学参数构建数据驱动型Min‑Max MPC控制器,该控制器根据监测精度和资源消耗生成传感器布置策略;根据该布置策略,计算传感器的最优布置位置。本申请还提供了一种实现上述方法的系统。本申请通过引入Port‑Hamiltonian神经网络模型结合系统Hamilton量和耗散特性,实现了对微震监测系统动力学特性的准确描述。
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公开(公告)号:CN117432459A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311571982.5
申请日:2023-11-23
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种煤与瓦斯突出防治方法,包括如下步骤:在巷道掘进工作面迎头利用定向钻机施工多个钻孔,并将钻孔的轨迹布置在煤层中部;钻孔成孔后,选取中间钻孔进行煤层“卸压”,向中间钻孔内送入卸压装置进行卸压增透;继续对上述钻孔进行封孔联网预抽,煤层内瓦斯被逐步抽出,以实现煤体“降压”;煤体瓦斯预抽达标后,在巷道掘进过程中,加固煤体强度,以提升煤体“抗压”性。本发明结合煤层“卸压”、“降压”和“抗压”三方面防突措施,制定了定向钻孔、一孔多用综合防突方法,显著降低了煤层瓦斯含量、消除了巷道掘进工作面前方应力集中,增强了煤体的抗突能力,有效避免了煤与瓦斯突出事故发生,保障了巷道掘进工作面安全生产。
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公开(公告)号:CN117432457A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311320785.6
申请日:2023-10-12
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿
Abstract: 本发明属于煤矿安全技术领域,具体是一种基于多分支钻孔割缝增透的立体抽采方法。包括:在井下准备巷道或开拓巷道内,形成主钻孔;主钻孔延申至预抽采煤层附近时,进行水平分支钻孔施工;分支钻孔深入预抽采煤层内部,开启井下增压泵,将高压水通过钻杆内部输送至高压喷头,经钻杆侧面的喷嘴将水喷出,同时,钻机带动钻杆旋转,对煤体进行环形切割,进而形成切割缝隙;切割完成后,关闭增压泵,高压喷头钻杆停止出水;分支钻孔内钻头向前钻进,待高压喷头钻杆进入下一割缝区间,重复步骤S3‑S4,对该区间的煤层进行切缝增透;全部分支钻孔完成切割后,撤出钻杆,封堵钻孔,进行瓦斯预抽。
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公开(公告)号:CN116451567A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310316810.7
申请日:2023-03-27
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/0464 , G06N3/092 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种瓦斯负压抽采管道泄漏评估及智能处置方法,包括:构建瓦斯负压抽采管道泄漏定位评估模型;其中,所述瓦斯负压抽采管道泄漏定位评估模型基于图神经网络与时序分析基础模型搭建;构建基于深度强化学习技术的智能阀门开度控制模型。本发明所述的一种瓦斯负压抽采管道泄漏评估及智能处置方法,可以在煤矿瓦斯抽采管道系统的泄漏事故发生过程中,通过对瓦斯抽采管道泄漏区段的精准预测及智能化快速处置,将大幅降低传统瓦斯泄漏处置过程中所造成的经济损失,并确保瓦斯抽采系统安全运行,防止事故进一步演化升级,并为瓦斯抽采管道泄漏应急抢险工作的开展提供重要的技术方法支撑。
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公开(公告)号:CN118757092A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411146107.7
申请日:2024-08-20
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿
Abstract: 本发明公开了一种高效冲孔器,通过过滤网直接拦截煤炭杂质,由于过滤网的间隙较小,有利于阻止煤炭进入内壁管的孔洞并造成堵塞,弹簧的弹性势能转化为动能,通过冲孔器的旋转作用,利用弹簧二的弹性势能驱动清洁毛刷在过滤网上进行清洁,清洁毛刷的刷毛与物体表面接触并摩擦,能有效地清除和吸附过滤网上的煤炭杂质,当水流水压增大时,水压对冲压板进行推力作用,带动推拉板推动移动架,使过滤网离开孔洞位置,当水压从高压变为低压时,水压对冲压板的推力减小,弹簧一利用其伸缩原理将移动架拉回孔洞上方,利用水压推动移动架移动,有助于减轻水压对孔洞冲出的阻力,利用弹簧的拉伸回弹力控制移动架的运动,有效将移动架归位,同时,利用弹簧三的弹性势能驱动刮板滑动,将残留在空腔内壁的煤炭杂质推向连接孔,随后通过钻头排出。
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公开(公告)号:CN119535562A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411732717.5
申请日:2024-11-29
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿
Abstract: 本发明实施例提供一种微震监测及岩爆预警的方法及装置,该方法包括:部署传感器网络采集多源监测数据,所述多源监测数据包括加速度数据、速度数据和应变数据;基于历史多源监测数据构建Koopman算子表示的动力学系统模型;将所述动力学系统模型与实时多源监测数据相结合,通过改进的卡尔曼滤波框架进行状态估计;基于所述状态估计结果,利用Koopman谱分析方法建立多尺度预测模型进行预测,输出包含微震事件频度、震动能量水平和Koopman谱特征指标的预测结果;通过工具变量法和自适应控制法,对预测结果进行实时校正;将所述校正后的预测结果中的微震事件频度、震动能量水平和Koopman谱特征指标分别与对应的预警阈值进行比对,根据比对结果输出不同等级的预警信息。
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公开(公告)号:CN118035869A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410175371.7
申请日:2024-02-07
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 河南理工大学
IPC: G06F18/2415 , G06F18/22 , G06Q10/0635 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种优化SPODE半朴素贝叶斯模型的煤岩复合动力灾害预警方法,利用微震传感器的检测数据预测煤岩复合动力灾害的发生概率。该方法包括建立复合动力灾害显现预测模型,将复合动力灾害显现时的微震数据输入至复合动力灾害显现预测模型中,对微震数据进行处理,得到煤岩复合动力灾害的发生与不发生的概率比,以此判断复合动力灾害发生的可能性。优化后的模型匹配了并非所有的监测指标都主要依赖于微震能量的现实,去除了弱相关的灾害影响参数,体现了各灾害影响参数相互独立或相互关联的特点,可以快速准确获得预测结果,为预防复合动力灾害显现,适时开展安全检查,现场指导矿井工作面安全生成提供重要依据。
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公开(公告)号:CN117404089A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311579608.X
申请日:2023-11-24
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
IPC: E21C41/18
Abstract: 本发明提出了一种突出煤层揭煤施工方法,包括如下三个阶段:第一阶段:在距揭露煤层法距9~6m处进行综合防突措施,综合防突措施包括突出危险性预测、综合防突措施实施以及效果检验;第二阶段:在距揭露煤层法距5m处进行补充防突措施,补充防突措施包括工作面危险性预测、补充防突措施实施以及效果检验;第三阶段:在距揭露煤层法距2m开始直至穿过煤层2m的阶段进行防护措施及揭煤,防护措施及揭煤主要包括最后验证、注浆加固、安全防护以及爆破揭煤。本发明将揭煤施工工艺划分为三个阶段,先进行综合防突措施,然后进行补充防突措施,最后进行防护措施及揭煤,有效的降低了揭煤区域的煤与瓦斯的突出风险,实现了精准高效安全的揭煤。
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