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公开(公告)号:CN119844152A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411847706.1
申请日:2024-12-16
Applicant: 江苏国能深井安全开采科技有限公司 , 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司 , 江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿
IPC: E21F17/00
Abstract: 本发明公开了一种深部陷落柱的井地联合探治一体化方法,属于煤矿开采陷落柱探查治理技术领域,包括以下步骤:开展物探探查与高密度物探反演,初步确定疑似陷落柱的位置、发育范围等;结合矿井采掘现状与规划,在疑似陷落柱的位置进行地面或井下钻探,进一步确定陷落柱是否发育;在确认陷落柱的存在后,进行井下物探和井下钻探,确定陷落柱的发育范围、富水性和导水性;制定陷落柱地面或井下注浆治理方案,并确保治理效果。本发明综合考虑矿区的地质条件、水文地质条件以及采掘计划,构建陷落柱的超前探查治理方法,精确灵活查明陷落柱发育位置及范围,综合评价其富水性和导水性,提高陷落柱探查精确度,指导陷落柱治理与矿井安全生产。
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公开(公告)号:CN119819268A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510042102.8
申请日:2025-01-10
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司 , 新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于粉煤灰矿化封存CO2的多功能复合材料及其制备方法,该材料由经等离子体活化处理的高活性粉煤灰、纳米级金属氧化物催化剂、金属有机框架、功能化有机配体、智能pH调节剂、固体悬浮稳定剂及水组成;制备方法包括悬浮液制备、反应釜内高压CO2矿化反应、离心分离和冷冻干燥处理。本发明方法简单,原料成本低廉,所制备的多功能复合材料不仅能够显著提高CO2的封存效率,还能确保生成稳定的碳酸盐产物,该碳酸盐产物具有高比表面积、优异的化学稳定性,可广泛应用于高端建筑材料、储能材料及精细化工领域,同时实现粉煤灰这一工业副产物的高附加值利用,达到减少碳排放、提高固体废物利用率的双重目标。
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公开(公告)号:CN115262656B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210882006.0
申请日:2022-07-26
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种电渗控水技术领域,本发明公开了一种用于混凝土劣化井壁堵水的电渗控水装置,包括正极反应室、负极反应室、压力传感器、控制装置,所述正极反应室用于保证注浆井壁处于干燥状态,所述负极反应室用于吸收水分子来控制多余水分排出,所述反应处理装置用于清理渗水口堵塞物,所述压力传感器用于监测注浆过程中井壁所承受的压力,所述控制装置用于装置供电以及调节电压控制渗水速度,通过利用混凝土渗水过程中渗水口堵塞物的化学性质建立反应室将渗水口中杂质与反应剂产生化学反应生成沉淀物进而将堵塞物排出装置外能够有效解决对混凝土劣化井壁注浆堵水过程中的渗水口堵塞问题,维持稳定的电渗环境,在一定程度上提高了渗水效率。
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公开(公告)号:CN116658140A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310630513.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 徐州矿务集团有限公司 , 中国矿业大学 , 新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司 , 江苏国能深井安全开采科技有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/247 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/07
Abstract: 本发明公开了一种热烟气驱替燃爆压裂煤层甲烷抽采及闭环固碳的方法,先对各个水平分支钻井分别划分区段,并在各个区段先施工射孔裂缝,然后在每个区段内采用CH4燃爆压裂技术进行原位协同燃爆反应产生气体冲击射孔裂缝使其进一步发育扩展形成裂缝网络,然后依次向各个水平分支钻井注入热烟气,热烟气由于自身较高的温度可促进煤体CH4气体的解吸,且热烟气中CO2、SO2、NO2因竞争吸附优势可大量置换出特厚煤层吸附的CH4气体,然后热烟气和CH4气体继续闭环利用,在实现热烟气封存的同时提高煤层甲烷开采效率,通过持续闭环利用过程,最大化提高特厚煤层各区域甲烷燃爆压裂、热烟气封存和CH4抽采效率。
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公开(公告)号:CN114415260B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202210059808.1
申请日:2022-01-19
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司 , 新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司 , 江苏国能深井安全开采科技有限公司
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种采空区上方水库突水事故的探测及评估方法,先确定不同钻进路径的角度,并且每个钻进路径内均获取不同深度的岩心,然后对获取的岩心分别通过低场核磁共振技术、3D‑XRM技术、水滴接触方法和电法仪获得岩心内的孔隙分布、润湿性以及电阻率,从微观上揭示了孔隙结构、亲水性及阻抗能力间的耦合关系,并说明了水力梯度驱使作用下岩心内部水量空间分布及潜在运移路径,为相应疏水措施提供数据;同时结合地质数据及不同深度岩心的相关特征参量,构建流‑固‑力时空协同耦合模型,通过对比不同深度岩心的力学强度与有效水应力的大小关系,确立顶板发生水害的预警阈值和评估准则,为采空区上方水库发生突水事故的精准预测提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN115263305A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210895578.2
申请日:2022-07-27
Applicant: 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
Abstract: 本申请涉及一种冲击地压煤层钻孔深部割缝卸压防冲方法,包括如下步骤:确定待卸压区域范围;基于所述待卸压区域范围确定卸压钻孔的施工参数,并基于冲击危险区域煤体强度确定割缝施工方案;其中,在割缝施工方案中,在卸压钻孔内实施伞状卸压缝进行卸压。本发明通过在卸压钻孔内设置伞状裂缝,能够在加大钻孔间距的情况下,实现深部高应力煤体的大范围卸压,达到浅部煤体低密度低强度卸压、深部煤体高密度高强度充分卸压的目的。
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公开(公告)号:CN119760523A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411819362.3
申请日:2024-12-11
Applicant: 深地科学与工程云龙湖实验室 , 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司 , 新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司
IPC: G06F18/2413 , G06F18/2415 , G06F18/25 , G06F18/213 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06F18/10 , G06F18/214 , G08B31/00 , G08B17/00 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于探地雷达的深度学习煤火探测方法,包括雷达信号采集,采用探地雷达进行煤矿区域的地下探测,获取煤矿地下介质的雷达信号数据;数据预处理,提取出反射信号的特征信息,对数据进行数据增强,采用旋转、平移、缩放方式扩充样本量,增强模型的泛化能力;深度学习建模,CNN提取雷达信号的局部特征,并通过LSTM提取雷达信号的时间序列特征;煤火探测分析,识别其中是否存在煤火的痕迹;结果输出与验证。该方法能够实现对煤火隐患区域的高精度和智能化识别。
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公开(公告)号:CN118030168B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410343657.1
申请日:2024-03-25
Applicant: 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
Abstract: 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:CN115263305B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210895578.2
申请日:2022-07-27
Applicant: 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
Abstract: 本申请涉及一种冲击地压煤层钻孔深部割缝卸压防冲方法,包括如下步骤:确定待卸压区域范围;基于所述待卸压区域范围确定卸压钻孔的施工参数,并基于冲击危险区域煤体强度确定割缝施工方案;其中,在割缝施工方案中,在卸压钻孔内实施伞状卸压缝进行卸压。本发明通过在卸压钻孔内设置伞状裂缝,能够在加大钻孔间距的情况下,实现深部高应力煤体的大范围卸压,达到浅部煤体低密度低强度卸压、深部煤体高密度高强度充分卸压的目的。
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公开(公告)号:CN115653561A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211428971.7
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国矿业大学 , 徐州矿务集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤系气储层直井甲烷原位分层燃爆压裂造储方法,具体步骤为:从地表向目标储层施工直井并穿过所有目标储层,从直井井筒向特定层位施工分支井;采用封隔器对分支井进行密封,同时对分支井内的甲烷压力进行实时监测;当分支井内甲烷压力达到指定压力时,输入助燃剂,并将直井注满水,然后点燃甲烷‑助燃剂混合体系,在分支井周围构建裂缝网络;由下向上在目标储层内逐层进行燃爆压裂,直到整个目标区域均完成燃爆压裂,在目标区域构建大范围的人工储气层;排干直井内的水后开始抽采甲烷气体。本发明的方法能够在储层内构建更加复杂的立体裂缝网络,克服了传统方法难以实现多储层合采的技术难题,大幅提高煤系气的采收率。
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