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公开(公告)号:CN113092530B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110639097.0
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,具体涉及一种气体含湿量的压缩露点测量装置及方法,在气缸内部设置活塞,采取压缩气体测得气体含湿量,通过活塞对气缸内的待测气体进行压缩,待气缸内出现雾或气缸内壁出现露时,活塞停止移动,实时记录气缸内待测气体的绝对压力,从而计算出气体含湿量。本发明提供了便携、快速、精确测量目标气体的含湿量的装置及方法,构造简单、可操作性强,适用范围广泛,对操作人员要求低且不需要进行维护,耐污染性较强,能够实现对气体含湿量的精确测量。
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公开(公告)号:CN113279729A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110649722.X
申请日:2021-06-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种堵漏提浓的瓦斯抽采方法,属于采矿技术领域,包括:沿煤体走向钻孔,钻孔完成后退屑;将钻孔封堵材料环绕于注浆管外壁,将注浆管连同钻孔封堵材料一同送入预定封孔深度,待钻孔封堵材料发生膨胀,完成孔口封堵及注浆管的安装;通过注浆管向钻孔中注入水泥砂浆,水泥砂浆在煤体中渗流,渗流半径为R;水泥砂浆与煤体凝结成堵漏墙;沿煤体倾向安装瓦斯抽放管,使瓦斯抽放管穿过堵漏墙,瓦斯抽放管安装到位后封堵瓦斯抽放管的外壁与煤体之间的空隙,抽采瓦斯。本发明能够实现对瓦斯抽采过程中采区煤壁漏风的有效封堵,提升抽采浓度、延长抽采时间,优化抽采系统的同时降低了回采时瓦斯超限的安全隐患,并提高了回采效率。
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公开(公告)号:CN113011116A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110573623.8
申请日:2021-05-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G01N13/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种煤粒微孔扩散系数及无因次数值反演方法,包括:步骤S101、得到煤粒的有因次累计瓦斯解吸量:基于预设的煤粒的累计解吸量模型,对煤粒进行瓦斯解吸扩散实验,得到煤粒的有因次累计瓦斯解吸量;步骤S102、建立煤粒瓦斯径向流动无因次数学模型:根据煤粒瓦斯径向流动的连续性方程和预设的无因次参数,建立煤粒瓦斯径向流动无因次数学模型;步骤S103、数值解算无因次累计瓦斯解吸量;步骤S104、反演计算煤粒微孔道扩散系数。籍此,避免了运用菲克扩散模型推算解吸造成的测定误差,有效提高煤粒微孔道扩散系数的准确率。
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公开(公告)号:CN117630079B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410102095.1
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N24/08
Abstract: 本申请涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种煤层气吸附态和游离态含量的动态评估方法及系统。该方法中,基于核磁共振吸附实验对煤样进行多组不同压力、不同吸附时间下的煤层气吸附过程模拟,根据核磁共振#imgabs0#图谱弛豫时间对应的信号幅值,将核磁共振#imgabs1#图谱划分为吸附态波峰和游离态波峰,并分别计算不同压力下每克煤样的吸附态煤层气含量、游离态煤层气含量及累计煤层气含量。然后对煤样进行多组与核磁共振实验相同压力下的容量法吸附实验,计算煤样在多组不同压力下的累计煤层气含量。对两种实验方法进行误差分析,通过吸附态和游离态与时间的拟合关系实现煤层气吸附态和游离态含量随时间变化的动态评估。
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公开(公告)号:CN115688639A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202310005251.8
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F30/25 , G06F17/13 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种煤基质煤层气单孔隙输运模型的煤颗粒尺寸判定方法和系统。该方法中,分别构建煤基质煤层气单孔隙输运模型和煤粒双重孔隙煤层气输运模型;分别基于有限体积法对煤基质煤层气单孔隙输运模型和煤粒双重孔隙煤层气输运模型进行解算,得到第一煤层气累计解吸量和第二煤层气累计解吸量;对不同尺寸煤粒煤样分别进行煤层气恒压恒温解吸速率试验,得到不同尺寸煤粒煤样的煤层气累计解吸量;根据不同尺寸煤粒煤样的煤层气累计解吸量,与第一煤层气累计解吸量、第二煤层气累计解吸量的吻合度,确定煤基质煤层气单孔隙输运模型的煤颗粒临界尺寸。
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公开(公告)号:CN114722741A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210526288.0
申请日:2022-05-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及煤矿开采技术领域,具体提供一种非达西渗流下的采空区三维自然发火危险预测方法和系统。该方法包括:基于岩石力学伺服试验,根据预设模拟条件,确定采空区在预设模拟条件下的非达西渗流系数值和非达西因子值,以构建所述采空区的非达西渗流模型;基于预先建立的所述采煤条件下采空区内的速度场模型和所述非达西渗流模型,构建非达西渗流下所述采煤条件下采空区的三维多场耦合模型并开发采煤条件下非达西渗流的采空区自然发火三维数值模拟仿真软件,以对所述采空区的自然发火危险进行预测。籍此,更加精准的模拟采空区各物理场的分布情况以及参数,对采空区的自然发火危险进行预测,为采空区火灾防治提供科学准确的理论依据。
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公开(公告)号:CN113551790B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110846296.9
申请日:2021-07-26
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01K1/14
Abstract: 本发明提供了一种综采面采空区内部测温光缆布设方法,首先根据采空区自然发火多场耦合机理判断高温区域可能出现的位置,进行有针对性的布设测温光缆,根据综采面工作面支架尾部的结构特点,在工作面相邻支架连接处将测温光缆沿走向向采空区预埋;随着工作面的回采推进,工作面支架前移,对重点监控区域和非重点监控区域的测温光缆的待用部分进行放线,并埋入采空区,以获取采空区温度数据,实时对采空区内部进行温度监测,并对采空区自燃趋势进行预测,促进井下开采安全。所有布设测温光缆使用线路保护管覆盖或包裹,避免测温光缆被落石碰砸。
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公开(公告)号:CN113553537B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111089816.2
申请日:2021-09-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F17/10
Abstract: 本申请涉及采煤技术领域,具体提供了一种采煤条件下采空区自然发火无因次判别方法及系统。该方法中,根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数;根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,通过插值法,获取采空区的最高无因次过余温度;根据采空区的最高无因次过余温度,得到采煤条件下采空区的实际温度,以根据采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险。
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公开(公告)号:CN114166698A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210117133.1
申请日:2022-02-08
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本申请涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种竞争吸附下煤微孔道气体扩散能力评估方法和系统。该方法包括:获取煤粒混合气体中各组分气体的累积气体吸附量随时间变化曲线;根据混合气体的朗格缪尔等温吸附方程和质量守恒定律,建立煤粒混合气体中某组分气体沿径向流动的有因次模型;根据煤粒的预设无因次参量,将煤粒混合气体中该组分沿径向流动的有因次模型转化为该组分气体沿径向流动的无因次模型;根据该组分沿径向流动的无因次模型,得到煤粒混合气体中该组分的无因次累积吸附量;将该组分气体的无因次累积吸附量曲线转化为有因次累计吸附量曲线,反演计算获得煤粒混合气体中该组分气体的微孔道扩散系数。
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公开(公告)号:CN113515803B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111076126.3
申请日:2021-09-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种周期性地表温和风温作用下地铁围岩传蓄热评估方法和系统。该方法包括:根据隧道围岩的双周期温度边界条件,构建双周期温度边界下地铁隧道围岩温度场模型;对隧道围岩壁面进行网格划分,基于地铁隧道围岩温度场模型,根据预设时间步长以及预设无因次参数,得到隧道围岩壁面各网格节点处的无因次过余温度;根据隧道围岩壁面各网格节点处的无因次过余温度,基于预设的不稳定换热准数模型,生成不稳定换热准数诺谟图;基于不稳定换热准数诺谟图,根据测定隧道围岩壁面的毕渥数、傅里叶数,按照隧道围岩壁面的热流密度模型计算隧道围岩壁面的热流密度。
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