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公开(公告)号:CN113566196A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110875083.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 中国科学技术大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了极高温下超低浓度瓦斯蓄热燃烧装置及燃烧方法,所述管道呈“凹”字型固定连接在箱体的内腔,所述管道的两端均与加热温控系统相连通,所述管道的两端均延伸至箱体的外侧,所述管道的右端依次与进气吹扫系统、阀组相连通,且所述进气吹扫系统包括空气进气管、瓦斯进气管,所述空气进气管、瓦斯进气管共同连接有分压阀,所述分压阀远离空气进气管的一端连通有混合器,所述管道的左侧上端与压力变送器相连通,所述管道的左侧下端与气体分析系统相连通,且延伸至外侧连通有排气管,本发明有效的解决了在高温条件下,燃料热分解成其他的组分,实验数据库匮乏,缺少理论数据支持的问题,有效的提高了装置的实用性。
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公开(公告)号:CN114739726B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202210421530.8
申请日:2022-04-21
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种煤层远距离瓦斯含量测定方法及系统,方法包括:钻孔施工到目标煤层,退钻安装密闭取芯装置送入孔底;利用所述密闭取芯装置进行取芯操作并记录取芯时间t1及取芯解析时间t2,据以获取测定煤样,采集并保存所述密闭取芯装置内瓦斯解析量W21;采集并保存所述测定煤样的粉碎前瓦斯解析量W22;粉碎处理所述测定煤样,据以解析并保存粉碎瓦斯解析量W3;以预置逻辑处理所述密闭取芯装置内瓦斯解析量W21、所述粉碎前瓦斯解析量W22及所述粉碎瓦斯解析量W3,据以测定瓦斯含量。本发明解决了瓦斯含量测定误差大以及测量距离较短的技术问题。
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公开(公告)号:CN114371096B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210032058.9
申请日:2022-01-12
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 中国矿业大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 一种井下煤样残余瓦斯含量快速测定方法与装置,利用井下压缩气源作为动力源带动气动马达、联轴器、偏心轴、偏心转子的转动,从而破碎煤样,有效避免常规刀片破碎中火花的出现和电动机防爆难的问题,带有液位计的解吸量筒能够自动计量煤样破碎后的解吸量,温度传感器能实时记录煤样的温度变化,装置安全防爆,操作便捷,可以快速且准确测得煤样的残余瓦斯量。本发明能够在现场直接破碎煤样,防止瓦斯在运输过程中的损失,在井下破碎10~20min并记录瓦斯解吸数据,同时考虑破碎过程中煤样温度的变化规律,建立基于煤样瓦斯解吸规律的非等温扩散数学模型来计算残余瓦斯含量,提高了参数测定效率以及测定结果的精确性。
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公开(公告)号:CN114371096A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210032058.9
申请日:2022-01-12
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 中国矿业大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
Abstract: 一种井下煤样残余瓦斯含量快速测定方法与装置,利用井下压缩气源作为动力源带动气动马达、联轴器、偏心轴、偏心转子的转动,从而破碎煤样,有效避免常规刀片破碎中火花的出现和电动机防爆难的问题,带有液位计的解吸量筒能够自动计量煤样破碎后的解吸量,温度传感器能实时记录煤样的温度变化,装置安全防爆,操作便捷,可以快速且准确测得煤样的残余瓦斯量。本发明能够在现场直接破碎煤样,防止瓦斯在运输过程中的损失,在井下破碎10~20min并记录瓦斯解吸数据,同时考虑破碎过程中煤样温度的变化规律,建立基于煤样瓦斯解吸规律的非等温扩散数学模型来计算残余瓦斯含量,提高了参数测定效率以及测定结果的精确性。
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公开(公告)号:CN112945209A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110339047.0
申请日:2021-03-30
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种奥灰水突水预警方法、系统和装置,方法包括A:对各含水层采集多个水样数据和含水层标签;B:将数据输入随机森林算法,以十折交叉验证法进行训练,输出混淆矩阵,以及参数对分类结果的贡献率;C:计算各含水层被错分为奥灰水的百分比,作为相似度,确定突水风险阈值;D:相似度达到突水风险阈值,则该含水层存在突水风险;E:以贡献率最高的前n个参数作为敏感指标,以步骤A中水样的敏感指标作为训练集,输入随机森林算法得到识别模型;F:采集待识别水样的数据输入识别模型,如果相似度超过突水风险阈值,则存在突水风险。本发明的优点在于:通过水样的性质进行风险预警,而且通过多个水样整体进行判断,准确度较高。
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公开(公告)号:CN109033561A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810731200.2
申请日:2018-07-05
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 内蒙古科技大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
CPC classification number: G06F17/5009 , G06N3/0454 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种矿井通风系统抗灾能力评价方法及装置,通过获取矿井通风系统在各最底层评价指标的评价值,将所述各最底层评价指标的评价值作为BP神经网络的输入,获得BP神经网络输出的矿井通风系统的抗灾能力等级,其中,BP神经网络是以各最底层评价指标的不同评价值及其对应的抗灾能力等级为样本集,经过深度学习训练而构建的。本方案中,通过构建基于BP神经网络的评价模型,对灾变时期矿井通风系统的抗灾能力进行综合评价和预测,该评价方法可操作性更强,为提高灾变时期矿井通风系统的可靠性、稳定性及其应变能力提供了理论依据,可以进一步提高灾变时期矿井通风系统的综合保障能力,从而降低灾变时期人员的伤亡损失。
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公开(公告)号:CN106499892B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201611113908.9
申请日:2016-12-07
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC: F16L23/18
Abstract: 本发明提供了一种正压型管道密封装置,包括:圆筒体,圆筒体的外壁沿圆周方向设置有两组密封圈,每组密封圈包含至少两个密封圈,每个密封圈为环形,密封圈的下沿与圆筒体外壁连接,密封圈的上沿悬空,下沿所围绕成的圆形的半径小于上沿围绕成的圆形的半径,上沿和下沿之间的连接面具有弧度;两组密封圈的上沿和下沿之间的连接面的开口方向相反;每组密封圈的至少两个密封圈中相邻的两个密封圈间隔设置,通过每个密封圈的上沿与正压型管道的内壁接触,相邻的两个密封圈、圆筒体的外壁以及正压型管道的内壁形成封闭气室,从而,提高正压型管道密封效果。解决了现有技术中,当管道内处于正压时,“O”型密封圈的管道密封效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN106555578A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611117293.7
申请日:2016-12-07
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC: E21B43/26
CPC classification number: E21B43/26
Abstract: 本发明提供一种煤层压裂管。本发明提供的煤层压裂管,包括:软管、刚性管、筛管和输送装置,所述刚性管的一端与所述软管连接,所述刚性管的另一端与所述筛管连接;所述输送装置与所述刚性管固定连接,当所述输送装置在钻孔内被推动时,所述输送装置带动所述煤层压裂管向钻孔的末端移动,以使所述筛管移动至所述钻孔的末端。本发明提供的煤层压裂管,接头数量较少,可有效地避免在输水过程中发生漏水现象。
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公开(公告)号:CN119411934A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411416706.6
申请日:2024-10-11
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开基于可控冲击波的下向钻孔水锁解决方法,包括以下步骤:S1:取目标煤层煤样进行实验室测试,确定煤层均压需要的最小冲击波强度W和冲击次数N;S2:对井下巷道内施工的下向预抽钻孔进行考察,找出水锁钻孔;S3:圈定消突范围,在消突范围内确定一个水锁钻孔进行可控冲击波处理;S4:根据上一个消突范围可控冲击波施工效果,施工下一个消突范围。本发明的有益效果:可以消除下向钻孔水锁现象,增强松软低透煤层瓦斯流动,消除瓦斯高压区。
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公开(公告)号:CN111085062A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911353607.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 中国工程物理研究院流体物理研究所 , 广东贺尔环境技术有限公司
IPC: B01D47/06
Abstract: 本发明提供一种煤矿井下巷道用除尘系统,包括气路控制装置、水路控制装置以及设置在煤矿井下巷道顶部的至少两组喷嘴组,每组喷嘴组包括至少两个气水两相流喷嘴;每组喷嘴组对应一个气管和一个水管,每组喷嘴组中的气水两相流喷嘴均与所在组对应的气管和水管连通;气路控制装置包括气分流器,每组喷嘴组对应的气管分别与气分流器连通,以使气分流器向各气水两相流喷嘴的雾化腔中供矿送气;水路控制装置包括水分流器,每组喷嘴组中的水管分别与水分流器连通,以使水分流器向各气水两相流喷嘴的雾化腔中供矿送水,进入至雾化腔中的矿送气和矿送水在雾化腔中混合共振,并从喷雾孔喷出形成水雾,从而有效的除去了巷道内的煤矿粉尘。
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