-
公开(公告)号:CN118709393A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410802791.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 发明提供一种顺层平切下缝槽最优组合确定方法。该方法依次对单一缝槽卸压效果与变形特征、不同缝槽间距煤体卸压演变特征、孔群卸压应力场开展研究,获得最优缝槽形态与最优缝槽间距,从而确定顺层平切下最佳孔群缝槽组合模式。该方法可以为实际工程提供合理准确的高压水射流顺层切缝的施工参数,维持缝槽稳定,保障卸压效果。
-
公开(公告)号:CN117127929A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310910859.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 发明提供一种钻孔除尘系统及方法。通过对纳米流体吸附性的分析,设计了尽可能有利于粉尘吸附的新型钻孔除尘系统。该系统针对钻孔施工时的工作条件设置了配备雾化器和扬尘器的纳米流体除尘室,实现了钻孔作业时的高效除尘。依据该装置形成了纳米流体除尘方法,该方法通过纳米流体的雾化、除尘、沉降过程完成了除尘过程中纳米流体的供应与回收,并实现了部分纳米流体的循环使用。提出了全新的评估指标,通过利用率判断纳米流体是否满足循环使用的标准,实现了对纳米流体利用情况的定性分析。
-
公开(公告)号:CN116838341A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310121774.9
申请日:2023-02-15
Applicant: 韩城市枣庄实业有限公司 , 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种煤与瓦斯共采方法。该方法根据煤炭开采及瓦斯抽采不同时期的特征,将大倾角多煤组矿区开发划分为规划区、准备区、生产区和采空区四个时空阶段。该方法使用三类钻孔对四区进行抽采,结合五量管控。完成了针对大倾角特殊条件下的抽掘采合理部署,从而实现在大倾角地质条件下煤与瓦斯共采的目的。该方法可实现大倾角煤层群基于倾向长壁采煤方法的煤与瓦斯共采,使抽掘采部署更为合理,为相同地质条件下的煤与瓦斯共采提供了一定的借鉴。
-
公开(公告)号:CN116220809A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211242616.0
申请日:2022-10-11
Applicant: 重庆大学
IPC: E21F17/18 , E21F17/00 , G06F18/241 , G06F18/2415 , G06N3/0442 , G06N3/047 , G06N3/08
Abstract: 发明提供一种巷道围岩稳定性状态实时判识与动态调控方法。该方法通过构建考虑时序性的评价模型和预测模型来实现对围岩稳定性的实时评价及预测。将静态评价结果与动态评价结果进行加权相加,实现对当前时刻围岩稳定性状态的评价。将动态评价指标的历史数据与节理密度、地层裂隙水含量等巷道掘进超前探测数据用于未来时刻围岩稳定性动态评价指标值的预测,将预测得到的动态评价指标值代入到动态评价模型中得到的动态评价结果与静态评价结果进行加权相加,实现对未来时刻围岩稳定性状态的评价。进一步结合金鹰优化算法,实现了对当前时刻作业状态的动态调控,保障下一时刻巷道掘进过程中的围岩处于稳定状态。
-
公开(公告)号:CN107642376B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710865097.6
申请日:2017-09-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种激光钻割一体化强化瓦斯抽采系统及方法。针对我国煤层瓦斯含量高、透气性低的特点,并结合激光切割效率高、方向性强的优点,将激光切割应用于煤矿井下低透气性煤层的瓦斯高效抽采中。该系统能够实现钻进和煤层切割的一体化作业,显著提高施工效率;而且能够充分发挥卸压和热驱的协同作用,即激光切割形成的缝槽能够有效卸除煤体的围压,而激光诱导高温作用,能够显著提高煤体的温度,降低煤层瓦斯的吸附势,促进煤层瓦斯的快速解吸,显著降低煤层中的残余瓦斯含量,从而实现提高低透气性煤层的瓦斯抽采效率和有效防治低透气性煤层瓦斯灾害的目的。
-
公开(公告)号:CN107152302B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201710515629.3
申请日:2017-06-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种复杂地质构造煤层割压均匀增透瓦斯抽采方法,它是在矿井地质构造图上找到煤层主要的地质构造,根据矿井地质构造图上标识的地质构造参数,确定地质构造范围;根据地质构造范围,在地质构造3控制的煤层内钻水力割缝钻孔2实施水力割缝瓦斯抽采;在地质构造3之间的煤层内钻水力压裂钻孔1实施水力压裂瓦斯抽采。本发明的技术效果是:充分利用了水力压裂影响范围大和水力割缝裂隙可控性强的优点,解除复杂地质构造对水力压裂在煤层增透中的限制,解决水力割缝煤层增透效率较低的难题,实现了复杂地质构造煤层的高效、均匀增透,提高了复杂地质构造煤层的瓦斯抽采效率。
-
公开(公告)号:CN107725100B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710865729.9
申请日:2017-09-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种液氮联合激光冷热交变抽采瓦斯系统及方法。针对液氮致裂煤体融化时间长而影响瓦斯抽采效率的问题,基于致裂和热驱联合强化瓦斯抽采的基本思想,提出一种液氮联合激光冷热交变抽采瓦斯系统及方法。该系统能够实现钻进和煤层切割的一体化作业,显著提高施工效率;能够充分发挥致裂和热驱的协同作用,即通过先速冻煤体再急剧升温,形成巨大的温度梯度变化速率,致使煤体内产生巨大的拉剪应力梯度,从而高效地致裂煤体,而激光诱导高温作用,能够显著提高煤体的温度,降低煤层瓦斯的吸附势,促进煤层瓦斯的快速解吸,显著降低煤层中的残余瓦斯含量,从而实现提高低透气性煤层的瓦斯抽采效率和有效防治低透气性煤层瓦斯灾害的目的。
-
公开(公告)号:CN107642376A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710865097.6
申请日:2017-09-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种激光钻割一体化强化瓦斯抽采系统及方法。针对我国煤层瓦斯含量高、透气性低的特点,并结合激光切割效率高、方向性强的优点,将激光切割应用于煤矿井下低透气性煤层的瓦斯高效抽采中。该系统能够实现钻进和煤层切割的一体化作业,显著提高施工效率;而且能够充分发挥卸压和热驱的协同作用,即激光切割形成的缝槽能够有效卸除煤体的围压,而激光诱导高温作用,能够显著提高煤体的温度,降低煤层瓦斯的吸附势,促进煤层瓦斯的快速解吸,显著降低煤层中的残余瓦斯含量,从而实现提高低透气性煤层的瓦斯抽采效率和有效防治低透气性煤层瓦斯灾害的目的。
-
公开(公告)号:CN115931651A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211296325.X
申请日:2022-10-21
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 发明提供一种纳米流体碳捕集能力评估与预测方法。通过对纳米流体的物理性质及碳亲和性的分析,设计了尽可能有利于二氧化碳吸收的新型碳捕集系统,该系统针对纳米流体碳捕集能力的主要影响因素设置了对应的调节装置,实现了不同影响因素下纳米流体碳捕集的全过程记录。依据该装置形成了可调节变量的测试方法,该方法提出了两种全新的评估指标,通过捕集率和利用率实现了对纳米流体碳捕集能力的定量分析。同时实现了气体与纳米流体接触充分程度、纳米流体速率、纳米流体含量、二氧化碳含量及混合气体中的其他气体等因素对纳米流体碳捕集能力的影响分析,可进一步对纳米流体碳捕集能力进行预测,为复杂条件下纳米流体的选择提供依据。
-
公开(公告)号:CN115841170A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211242446.6
申请日:2022-10-11
Applicant: 重庆大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06N7/01
Abstract: 发明提供一种煤与瓦斯共采作业协调状态实时判识与动态调控方法。该方法从技术、经济效益角度出发对煤与瓦斯共采作业协调等级进行划分,并针对煤与瓦斯作业协调状态进行实时判识与动态调控。该方法创新性地将煤与瓦斯共采作业过程中的历史作业状态与现阶段作业状态相互结合、综合评价,并依据煤与瓦斯共采作业大数据探索作业指标之间的相互联系,进而建立了考虑历史作业数据与现阶段作业数据综合评价的煤与瓦斯共采作业动静结合实时评价模型,保障评价结果的精确性、实时性与客观性。破解现有难以实施了解煤与瓦斯共采作业协调状态的技术难题。本发明为预先防范煤与瓦斯共采作业不协调的发生,保障煤矿作业安全提供了有效的技术支撑。
-
-
-
-
-
-
-
-
-