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公开(公告)号:CN115496334A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211040148.9
申请日:2022-08-29
申请人: 徐州矿务集团有限公司 , 中国矿业大学 , 江苏国能深井安全开采科技有限公司 , 江苏徐矿能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种智能化联控煤矿低碳运行控制方法,建立以煤矿智能化联控中心和系统优化反馈平台两大模块为主体的互相反馈体系,煤矿智能化联控中心包括地面工业广场调配系统和井下智能低碳联控系统,采用统一调配分级管理的方法实现智能化,井下智能低碳联控系统包括采运选填智能调配系统和余热回收循环系统,智能调配井下采煤、运煤、选矸、采空区回填。本发明能够实现矿井生产的高效、节能,同时通过余热回收系统的调节,达到最优热能再利用,从而建设智能化低碳矿井。
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公开(公告)号:CN118085657A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410343671.1
申请日:2024-03-25
申请人: 徐州矿务集团有限公司 , 中国矿业大学 , 江苏国能深井安全开采科技有限公司
摘要: 本发明属于矿用无机喷涂材料技术领域,具体来说是一种快速成型速凝的无机喷涂材料及其制备方法和应用。本申请针对现有技术放顶煤开采存在的易自燃问题,提出了在工作面末采铺网阶段、于单层金属网两侧喷涂快速成型速凝的无机喷涂材料以进行覆膜的方法,即将铺网蒙皮方法用于末采阶段铺网时的封堵,以降低因工作面漏风导致的煤自燃问题,且本发明快速成型速凝的无机喷涂材料具有施工快捷、有较高的粘结力、成膜性好、阻燃性好、机械稳定性好、化学稳定性好的优点。
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公开(公告)号:CN117973906A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211411185.6
申请日:2022-11-11
申请人: 徐州矿务集团有限公司 , 中国矿业大学 , 江苏国能深井安全开采科技有限公司 , 江苏徐矿能源股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06F17/10
摘要: 本发明公开了一种资源枯竭矿区井地综合低碳改造绿色碳汇评估方法,具体包括以下步骤:首先根据资源枯竭级别,构建资源枯竭矿区井地绿色碳汇评估模型;设定资源枯竭矿区井地绿色碳汇评估模型的评估参数,评估参数包括绿色碳汇值参数、经济效益等量参数;再建立资源枯竭矿区井地绿色碳汇评估参数的综合目标函数;并获得其求解值,然后判断求解值所在值域,获得资源枯竭矿区井地模型的碳汇评估结果。本一种资源枯竭矿区井地综合低碳改造绿色碳汇评估方法,实现对资源枯竭矿区井地低碳改造区的绿色碳汇的评估,方法容易实施,满足绿色发展的需求。
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公开(公告)号:CN115456806A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211019146.1
申请日:2022-08-24
申请人: 徐州矿务集团有限公司 , 中国矿业大学 , 江苏国能深井安全开采科技有限公司 , 江苏徐矿能源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种智能化煤矿井下碳排放综合评估与变频减碳方法,获取煤矿采区的通风总量、瓦斯抽采总量、供电总量、排水总量、运输用燃油总量,并将获取的数据汇总传递至减碳评估平台;碳排放评估系统根据采前、采中、采后所属阶段、以及获取的数据对通风碳排放量、瓦斯抽采碳排放量、供电碳排放量、排水碳排放量、运输碳排放量,以及碳排放总量进行计算;并将计算结果与所属阶段相应的碳排放量、碳排放总量指标比对,并判断是否超标;本智能化煤矿井下碳排放综合评估与变频减碳方法,实现对不同阶段煤炭采区的全过程碳排放评估,提高评估系统的针对性,并且可通过比对结果来反馈对各个碳排放进行调整,以满足能源集中利用的效果。
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公开(公告)号:CN115078458B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210844975.7
申请日:2022-07-19
申请人: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司 , 崇信县百贯沟煤业有限公司
IPC分类号: G01N25/48
摘要: 本发明公开了一种基于相变参比的煤低温氧化微量热精准测定方法,首先测定某一特定相变温度的有机相变材料在升温过程中的热流变化,再根据测量方式为恒温热效应或者升温热效应设定升温程序,将该有机相变材料作为参比以煤样作为样品进行测试,基于此得到恒温或升温过程中煤低温氧化的完整量热峰及其相变参比放热量,通过减去相变材料完整量热峰的值,即可精准得到所设定的恒温或升温过程中煤低温氧化的放热量;经过该方法测定的煤低温氧化的产热量以单独的相变材料作为参比基线,突破了使用微量热分析仪直接测定煤低温氧化放热量时无法得到完整放热峰的局限性,有效避免了基线误差所带来的影响,实现煤样低温氧化放热全过程和分阶段的精准测量。
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公开(公告)号:CN114605607B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202210359009.6
申请日:2022-04-07
申请人: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司
IPC分类号: C08G18/48 , C08K5/3492 , C08K7/06 , C08K9/04 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K7/26 , C08K5/523 , C08K3/38 , C08K3/32 , C08J9/08 , C08J9/14 , C08L75/08 , E21F15/00
摘要: 一种相变水合盐聚合充填材料及其制备与使用方法,由A、B、C组分构成,A组分包括聚醚多元醇、发泡剂、阻燃剂、导热材料;B组分包括聚合MDI、胶粘剂;C组分为相变纳米流体,包括聚醚多元醇、硅油、复合相变纳米材料;复合相变纳米材料包括多孔材料、水合盐、表面活性剂、增稠剂、分散剂、阻燃剂。制备方法:先根据A、B组混合后检测聚氨酯的放热速率,再选择对应的多孔材料来制备复合相变纳米材料;按配比将A组分与C组分混合得A‑C混合组分,A‑C混合组分与B组分混合即得。本发明可实现材料聚合快慢的温度自适应调节,保障材料发泡性能原有属性,降低聚氨酯发泡固化反应温度,解决聚氨酯发泡固化反应温度过高引起火灾的难题。
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公开(公告)号:CN114605607A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210359009.6
申请日:2022-04-07
申请人: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司
IPC分类号: C08G18/48 , C08K5/3492 , C08K7/06 , C08K9/04 , C08K7/24 , C08K3/04 , C08K7/26 , C08K5/523 , C08K3/38 , C08K3/32 , C08J9/08 , C08J9/14 , C08L75/08 , E21F15/00
摘要: 一种相变水合盐聚合充填材料及其制备与使用方法,由A、B、C组分构成,A组分包括聚醚多元醇、发泡剂、阻燃剂、导热材料;B组分包括聚合MDI、胶粘剂;C组分为相变纳米流体,包括聚醚多元醇、硅油、复合相变纳米材料;复合相变纳米材料包括多孔材料、水合盐、表面活性剂、增稠剂、分散剂、阻燃剂。制备方法:先根据A、B组混合后检测聚氨酯的放热速率,再选择对应的多孔材料来制备复合相变纳米材料;按配比将A组分与C组分混合得A‑C混合组分,A‑C混合组分与B组分混合即得。本发明可实现材料聚合快慢的温度自适应调节,保障材料发泡性能原有属性,降低聚氨酯发泡固化反应温度,解决聚氨酯发泡固化反应温度过高引起火灾的难题。
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公开(公告)号:CN118030168A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410343657.1
申请日:2024-03-25
申请人: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司 , 平凉新安煤业有限责任公司
摘要: 本发明属于瓦斯抽采技术领域,具体来说是一种煤层化学活化自热驱动的流态化抽采系统及方法。本发明的煤层化学活化自热驱动的流态化抽采方法适用于渗透性低、低温氧化性强、瓦斯浓度高的煤层,有效解决高瓦斯、低渗透性、深埋藏煤层瓦斯抽采率低的问题,最大程度地提高预开采煤层利用效率。与现有技术相比,本申请提供了一种全新的瓦斯抽采方法,不仅能够提高预开采煤层内部的裂隙贯通程度,而且可充分增加煤炭资源和瓦斯资源的最大化利用。
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公开(公告)号:CN115078458A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210844975.7
申请日:2022-07-19
申请人: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司 , 崇信县百贯沟煤业有限公司
IPC分类号: G01N25/48
摘要: 本发明公开了一种基于相变参比的煤低温氧化微量热精准测定方法,首先测定某一特定相变温度的有机相变材料在升温过程中的热流变化,再根据测量方式为恒温热效应或者升温热效应设定升温程序,将该有机相变材料作为参比以煤样作为样品进行测试,基于此得到恒温或升温过程中煤低温氧化的完整量热峰及其相变参比放热量,通过减去相变材料完整量热峰的值,即可精准得到所设定的恒温或升温过程中煤低温氧化的放热量;经过该方法测定的煤低温氧化的产热量以单独的相变材料作为参比基线,突破了使用微量热分析仪直接测定煤低温氧化放热量时无法得到完整放热峰的局限性,有效避免了基线误差所带来的影响,实现煤样低温氧化放热全过程和分阶段的精准测量。
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公开(公告)号:CN118184294A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410343662.2
申请日:2024-03-25
申请人: 中国矿业大学 , 新疆龟兹矿业有限公司 , 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿
摘要: 本发明涉及煤矿井下生产技术领域与CO2封存技术领域,具体涉及疏水性沸石泡沫气凝胶多孔复合材料及其制备方法和应用。疏水性沸石泡沫气凝胶多孔复合材料由质量百分比为80‑90%的A组分和质量百分比为10‑20%的B组分组成;A组分由如下重量份数的原料组成:沸石20‑36份、活化剂10‑20份、发泡剂20‑30份、水30‑50份;B组分由如下重量份数的原料制成:硅源18‑25份、水30‑50份、溶胶剂13‑18份、凝胶剂16‑22份、改性剂14‑20份。本发明的疏水性沸石泡沫气凝胶多孔复合材料具有优异的CO2吸附性能,能够减少水分子的影响,选择性吸附CO2,且具有强度高、结构好、耐高温等性能。
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