本發明涉及一種矸石山余熱利用方法,包括以下步驟:(1)勘探:選用地質勘探鉆頭鉆至矸石山底部,用溫度測量儀進行溫度的測量,找到高溫鉆孔;(2)取熱:將真空導熱管一端插入作為取熱點的高溫鉆孔內,另一端與蓄熱器連接,蓄熱器的熱量輸出端與用戶連接;(3)蓄熱:將高溫鉆孔內的熱量儲存于蓄熱器內;(4)溫度控制:無線溫度傳感器實時將具有高溫區鉆孔內的溫度通過無線網絡傳輸給主控計算機;(5)廢氣處理:通過真空導熱管冒出的廢氣通過廢氣收集裝置進行收集后,將廢氣收集裝置的氣體出口接入氣體導入孔,本發明的矸石山余熱利用方法,不僅可以有效利用矸石山的熱量,避免矸石山自燃,而且可以節約資源,提高環境質量。
本發明涉及一種基于頻率切片時頻峰值濾波壓制地震勘探隨機噪聲的方法,包括以下步驟:將時間域的含噪信號變換為頻域空間的含噪信號,并對頻域空間的含噪信號進行切片處理,將其分成若干段、任意長度的頻率切片,然后確定每一段頻率切片的主頻和濾波窗長,之后分別對每一段頻率切片進行時頻峰值濾波,最后將濾波后的時間域信號分量進行疊加即得到濾波后信號。本發明將頻率切片和時頻峰值濾波TFPF結合起來,目的主要是通過切片處理能夠有效幫助TFPF針對不同主頻的信號選擇最佳濾波窗長,解決了TFPF不能使用自適應窗長濾波的問題。本發明更能有效壓制強隨機噪聲,有較高的信噪比和信號保幅效果,為進一步做出地質解釋提供可靠依據。
本發明公開的一種主巷不間斷運輸條件下全煤特大斷面交岔硐室施工方法,包括盤區膠帶機頭搭接硐室施工、工作面皮帶巷搭接硐室施工以及工作面皮帶巷的維護,具體施工步驟為:(1)盤區膠帶機頭搭接硐室拱部施工,(2)工作面皮帶巷維護以及輔助設施和電纜保護,(3)工作面皮帶巷搭接硐室拱部施工,(4)貫通盤區膠帶機頭搭接硐室和工作面皮帶巷搭接硐室,(5)盤區膠帶機頭搭接硐室墻部施工和工作面皮帶巷搭接硐室刷大施工,(6)盤區膠帶機頭搭接硐室和工作面皮帶巷搭接硐室的砌碹,(7)盤區膠帶機頭搭接硐室和工作面皮帶巷搭接硐室的交岔點砌碹。本發明在施工時不影響工作面皮帶巷的運輸,并克服在全煤層地質條件下施工硐室的困難。
本發明屬于屬于巖石力學與工程技術領域,具體涉及一種煤巖熱流固耦合作用下三軸壓裂滲流裝置和試驗方法。目的是解決現有的試驗裝置不能滿足多條件下的三軸壓裂滲流試驗的技術問題,技術方案為:在現有的三軸壓裂滲流試驗平臺上設置智能溫度加載及保溫控制系統、試件密封系統并外接外循環冷卻系統,本發明可以根據礦物地質賦存條件下的地應力和溫度場條件,模擬深部巖層高溫壓裂時的巖體特征以及壓裂后巖體的滲流特性,最高加熱溫度為600℃,且能夠滿足在試驗室內對地下深部及高溫礦物煤巖高溫高壓進行三軸壓裂及壓裂后滲流特性檢測的智能、高效、直觀、可靠和安全的試驗裝置與試驗方法。
本發明屬于二氧化碳地質封存和捕捉技術領域,公開了一種利用原位熱解后的有機礦層進行碳封存的方法;是在有機礦層原位高效熱解的基礎上,利用熱解后礦層內部大量的孔裂隙空間進行碳的物理封存,以及利用熱解后礦層內部大量的游離金屬離子進行碳的化學封存,從而對二氧化碳進行高效穩定封存的方法。在原位熱解后的礦層中注入水使得礦層內部的鈣鎂離子溶解到水中,為二氧化碳與鈣鎂離子的反應提供良好條件;形成物理封存和化學封存的雙重封存技術;本發明尤其適用于利用300m以深不同厚度的原位熱解后的有機礦層對二氧化碳的封存。
本發明公開了一種海綿城市下滲滯蓄生態景觀明渠施工工法,包括如下方法:施工準備、定位放線、降水施工、土方開挖、坡面平整、雙向滲透膜施工、級配碎石回填、預制砌塊安裝和分段驗收,所述預制砌塊安裝包括有新型擋土墻預制砌塊制作、新型擋土墻預制砌塊養護和新型擋土墻預制砌塊運輸。本發明,采用的新型擋土墻預制砌塊無需砂漿連接減輕了不可再生資源的破壞,施工現場噪音小,廢物及廢水排放減少,施工環境完全符合綠色環保的城市發展趨勢,新型擋土墻預制砌塊與傳統的護坡結構相比,不易因岸坡的局部變形產生裂縫、塌陷、斷裂等情況,能保持整體穩定性,更適用于粉質粘土,地下水位較高地質,同時磚孔中可種植水生植物,更環保、生態。
本發明涉及隧道施工技術領域,尤其是一種破碎圍巖分離式隧道交叉口漸變段施工方法,解決了目前弱地質環境下超大斷面隧道開挖施工中缺乏同時具有安全性及性價比施工工藝的問題,包括隧道開挖和隧道支護,所述的隧道開挖是將隧道沿其軸向分成5個導洞,5個導洞包括與隧道弧形斷面相鄰的一號導洞和二號導洞,與一號導洞相鄰的三號導洞,與二號導洞相鄰的四號導洞以及設置在隧道軸心位置的五號導洞,以及五個導洞的具體施工方法。本發明設計合理、施工簡便,施工過程安全可靠,減少大斷面隧道開挖對圍巖的擾動;增強了圍巖收斂變形約束能力和初期支護的整體性能;從而提高了施工效率。
用白云石固定高硫燃煤中硫分的方法屬燃煤固 硫技術,是選用達到白云石的地質品位要求的白云石,將其破 碎至粒徑3mm以下,在900-1000℃條件下,煅燒3-4小時, 粉碎至粒徑0.2mm以下,按煅燒所得物重量的4-6%與2-4 %分別配足Al2O3與Fe2O3,并按燃煤中硫含重量5-6倍的用量將其均勻投放于高硫燃煤、參與該煤的燃燒過程,即可在燃燒時將所含硫分固化于煤渣之中。本方案固硫劑原料易得,制作簡單,使用方便,不需要復雜的設備與工序,經濟實用,固硫率高。固硫劑中所含MgO成分,還同時具有一定的助燃作用??蓮V泛應用于洗選脫硫效率不高的高硫煤燃燒中的固硫,也可用于型煤固硫。對鏈條式鍋爐、循環流化床鍋爐、普通工業燃煤爐窯、民用燃煤熱水器等燃煤爐均可適用。
本發明公開了一種全地形高空作業平臺行走輪裝置,包括車架、四組車輪系統和油缸組件;油缸組件由第一油缸和第二倒立油缸組成,第一油缸和第二倒立油缸上端與車架鉸接,第一油缸下端與第二倒立油缸缸體中部鉸接;車輪系統包括三個車輪,第二倒立油缸缸體下部設有支座,支座上方設兩個支桿、兩個四連桿組件、分別通過四連桿組件與第一/二車輪連接;在第二倒立油缸缸體上部設C鉸接點,其依次與第一連接件、第二連接件鉸接,第三車輪上D點和E點的直線距離作為第二連桿,在與第三車輪相鄰的第一/二車輪上設有F點,通過輪與輪連接桿將E點和的F點連接。本發明可使高空作業平臺在野外地質條件復雜的情況下,在有效范圍內保證工作平臺的平穩。
本發明屬隧道穿越特大溶洞施工的技術領域,為解決現有基礎施工方法不能適用于特大溶洞的問題,提供一種特大溶洞洞底處理施工方法。采用跟管鉆進工藝,在鉆進過程中同步跟進套管,將套管穿過易坍塌地層,將其隔住,跟管鉆進至溶洞部位停止鉆進后采用細石混凝土進行回填,回填完成后繼續鉆進。大大提高了工效,減少了成本,節約了時間。跟管鉆進技術對于易坍塌的復雜地層施工是行之有效,可以在類似地質條件的邊坡防護、基底加固處理工程中普遍采用。采用全自動注漿記錄儀進行記錄,發現單孔注漿量過大或長時間無壓力的情況采用間歇注漿或調整漿液配合比的方式及時進行處理,同時確保注漿壓力及注漿量的要求,保證了注漿加固的效果。
本發明涉及一種井斜坐標數據批量處理的方法,利用matlab軟件讀取文件功能,讀取需要處理的鉆孔數據,利用循環語句按井號逐個調用對應的井斜數據表,按井號對每口井的井斜數據進行計算,計算出每個節點的實際三維坐標值,提取標志層斜深數據,根據相鄰節點的實際三維坐標計算出目標層的實際三維坐標,計算完成單井全部標志層三維坐標后,利用matlab三維繪圖功能繪制單井三維標識圖,循環完成所有井的計算和繪圖工作。通過本發明,能夠自動對任意井數,任意數量標志層進行坐標校正計算,同時繪制每口井的三維分布及標志層信息圖,完成區域地質構造分析的前期基礎工作。
本發明涉及采礦領域,特別涉及采礦對地表影響領域。一種采動覆巖水力割縫的巖層與地表移動分布控制方法,在煤層工作面巷道頂部上方進行水力割縫,水力割縫鉆孔從空間上垂直于巷道,水力割縫鉆孔與水平面在煤柱側的夾角為αg,水力割縫鉆孔從底面到巷道頂部的垂直距離為Hg;根據礦井地質報告中該區域巖層的鉆孔柱狀圖,確定厚硬巖層的位置,從而確定水力割縫鉆孔垂直高度的Hg;根據影響的距離即巷道與水力割縫鉆孔交點到目標點的水平距離和地表影響等級確定水力割縫鉆孔與水平面在煤柱側的夾角αg=arccot(D/Hg)。本發明通過進行水力割縫從而確定影響區的影響等級和影響范圍,可以實現對礦井地表的影響控制。
本發明屬于地質災害預測技術領域,具體涉及一種堆積層滑坡位移預測模型及預測方法。具體為,先通過CEEMDAN分解算法將滑坡累計位移分解成本征模態分量和殘余趨勢項,緊接著利用fine to corase方法將IMFs重構成高頻和低頻分量,再通過小波降噪算法對高頻分量進行降噪處理,然后將去噪后的高頻和低頻分量合成周期分量,最后使用LSTM神經網絡分別對趨勢分量和周期分量進行預測,兩者的預測結果相加即為預測的累計位移。本文使用提出的模型對三峽庫區的八字門滑坡進行了研究和預測。結果顯示,所提出的模型,預測精度更高,這對位滑坡預測帶來了新的解決方案。
本發明涉及一種多變量因子控制下高溫流體開采油頁巖的模擬裝置,屬于地下非常規油氣資源特殊開采技術領域;包括耐高溫高壓長距離反應裝置、高溫流體發生系統、主路大型快速冷凝器、支路冷凝與產物收集系統以及溫度監測系統,耐高溫高壓長距離反應裝置主要由耐高溫高壓長距離反應釜和剛性傳壓組件構成,該反應裝置解決現有裝置無法精確且全面模擬各個變量控制下油氣產物品質的現狀問題,本發明所用裝置結構簡單,適用于熱解溫度600℃,埋深500m以淺的地質環境。
一種基于虛擬現實物理引擎的綜采裝備協同推進仿真方法是將虛擬綜采裝備經模型剛體化修補后,與虛擬煤層進行虛擬接觸,進而模擬裝備井下運行信息;所述虛擬煤層包括虛擬固有煤層和虛擬實時更新煤層,虛擬固有煤層是以井下地質探測數據點為基礎通過逆向重構方法按照循環點和裝備點構造出來的,虛擬實時更新煤層是通過實時記錄采煤機前后滾筒截割軌跡在Unity3d軟件中進行MESH網格碰撞體重構,通過控制固有煤層信息和虛擬實時更新煤層屬性的有無和顯示,實時更新虛擬煤層數據信息,真實再現井下煤層環境下裝備自適應推進過程,本方法替代以往坐標點定位虛擬裝備進行虛擬仿真的方法,為透明開采和精準開采提供理論基礎。
一種虛擬采煤機記憶截割方法是在虛擬現實引擎Unity3d環境下首先生成虛擬頂底板環境,然后虛擬刮板輸送機鋪設在虛擬底板上作為虛擬采煤機運行的軌道,點擊虛擬操縱面板的按鈕對虛擬采煤機進行操作,虛擬控制器實時對操作數據進行存儲、分析與處理與讀取,實現對采煤機進行記憶截割仿真。本方法能夠在不同地質環境下,快速測試新記憶截割技術算法,并能夠實現采煤機司機單機培訓和雙人協同操作與培訓。
本發明屬于二氧化碳地質封存技術領域,是一種煙道氣就地深地超臨界封存方法;在距離煙道氣排放口地表10km范圍內的區域鉆井;將煙道氣升壓后沿鉆井注入深地內的封存層后進行封閉;所述封存層距離地表的深度>2000米;所述封存層是深地內部的關鍵巖層;本發明使煙道氣以超臨界狀態穩定就近封存于2000m深地以下,達到封存效果長期、安全、有效的目的;本方法采用電廠附近煙道氣的“就地深地”注入方式,不需要對CO2進行“捕集?提純?運輸”流程及相關技術設備投入,簡化了注入環節,大大節約了運營成本。
本發明提供了一種盾構檢修井施工方法,包括以下步驟:S1)在檢修井施工之前,在待挖掘檢修井的井口位置現澆形成砼圈梁;S2)在地表待挖掘檢修井四周設置注漿袖閥管進行注漿加固;S3)在待挖掘檢修井四周隧道兩側挖掘形成多個降水井;S4)從地表采取機械式開挖檢修井至隧道中盾構機刀盤上標高位置;S5)從隧道中盾構機刀盤上標高位置開始,采用人工挖掘至設計深度形成檢修井;S6)在對盾構機進行檢修或盾構機刀盤更換后,使用砂石對檢修井進行回填。盾構檢修井施工方法,能夠查明卵石、漂石分布等情況,并為下一步方案制定提供地質依據;同時能夠對盾構機進行檢修或刀盤更換,并能夠提供安全的作業環境。
本發明公開了一種基于凍結施工的隧道安全的應急管理方法,包括步驟S1)根據隧道的地質條件和結構特點,確定凍結法施工過程中易發生事故的風險項和隧道施工過程中易發生事故的風險項;S2)針對每一風險項設置相應的應急預案;S3)在某一風險項發生險情的情況下,啟動實施該風險項相應的應急預案;S4)在某一風險項的險情排除后,停止實施該風險項相應的應急預案。反應速度快,操作靈活,在出現風險時,及時的采取措施,避免施工事故的發生。
本發明涉及隧道施工技術領域,更具體而言,涉及一種超前小導管注漿結構及其施工方法,該超前小導管能保證初支的快速封閉,止漿墻與初支為一個整體受力結構,緊貼掌子面,增加了掌子面的穩定性,極大減小了掌子面安全風險,非常適合爆破開挖的軟巖隧道,特殊地質隧道;注漿結構簡單,止漿墻的施作基本不占用初支施作時間,可與初支同步施作,施工速度快,能實現快速注漿,與單獨設置止漿墻相比能節約大量時間,加快施工進度,同時超前小導管注漿結束后,止漿墻可作為初支的一部分不需拆除;超前小導管為工廠化加工,其安裝、注漿等方便快捷;止漿墻為整體結構,止漿效果好,能承受非常大的注漿壓力,極大保證超前小導管注漿效果。
本發明涉及一種露天煤礦薄煤層的連續開采工藝方法,是針對露天煤礦薄煤層的地質條件和儲量情況,設置多個采幅區,采用采掘、破碎、轉載、運輸、儲存的方式,使用露天煤礦連續采煤機、露天煤礦行走式給料破碎機、大跨距橋式轉載機、行走轉載機、短距橋式轉載機、卸料小車、工作面帶式輸送機、機巷外運帶式輸送機,進行整體布置,形成采、碎、運、卸、儲相結合的生產方式,此采煤工藝先進,設置科學合理,設備布置緊湊連續,安全穩定可靠,采掘效率高,多級轉運,輸送暢通,是十分理想的露天煤礦薄煤層的連續采煤工藝方法。
本發明屬于煤層氣開采技術領域,具體是一種煤層氣穿越采空區井全井固井方法。目的是能夠實現全井段固井,保證固井質量,包括以下步驟,S100~一開D425的鉆頭開孔,鉆入基巖10m完鉆,下入φ377的表層地質套管,防止地表粘土坍塌。S200~二開D311.15的鉆頭開孔,鉆入上層采空區煤層22m后完鉆,通過鉆井數據確定采空區以上50米的深度數據,避開采空區頂板的垮落帶和裂隙帶,在相應的采空區以上50米套管外安裝裸眼封隔器和反扣裝置,下入φ244.5的套管,水泥返高至上層采空區,將反扣裝置及以上套管進行回收。S300~三開D215.9的鉆頭鉆進,鉆過下部生產煤層50m后完鉆,下入φ139.7的三開生產套管,水泥返高至地表或者采空區以上任意位置,候凝完井。
本發明屬于基坑開挖支護技術領域,具體涉及一種基坑沉箱開挖支護方法,用于在地鐵車站、市政等基坑工程中需要進行二次基坑開挖時,保證二次基坑支護牢固和開挖安全,包括沉箱的加工,放置并調整沉箱角度,基坑的分層開挖、開挖過程中的積水抽排,敲擊錘擊帽使沉箱下沉就位,沉箱下沉到分層位置后,開始開挖下一層土方,實現循環進尺;沉箱下沉至設計位置時停止開挖,在沉箱的內側面砌筑磚模,切割掉沉箱上側的對撐和斜撐,施做防水卷材層,安裝鋼筋,澆筑混凝土,完成降水井的封堵。本發明闡述的方法比其他地基加固方法更適用于小型工作面,地質條件復雜的條件,且施工簡單,效果明顯,工期較短,成本較低。
本發明涉及一種定位裝置,特別指焊接地質鉆頭使用的支撐器,具體為臥式滑移的支撐器,包括底平板相固定支撐體中設有活動圓體套,圓體套外圓上部帶有調控棒體,圓體套內有支撐滑移棒,底平板上的固定塊內帶有滑槽,滑槽上安放有滑塊,內設有控制槽,滑槽上的連桿穿過滑塊內設有控制槽,并與滑槽上另一端相連,滑塊上部端面設有斜面,滑塊的另一端固定推拉手柄。本發明設計合理,構思巧妙,利用支撐體把滑塊控制支撐起,滑塊內外運動,同時鉆頭始體在滑塊的支撐下,起到穩定的定位效果,大大提高了工作效率。
本發明公開了一種欠飽和儲層煤層氣井生產邊界定量預測的計算方法,具體包括以下步驟:(1)設定計算方法的假設條件;(2)建立欠飽和儲層煤層氣井生產邊界定量預測模型;(3)編寫模型的計算流程,代入實際地質及生產數據分別計算排水半徑和解吸半徑;(4)刻畫氣相和水相半徑的動態變化,厘定生產邊界的位置。本發明通過引入煤層氣儲層動態孔隙度、含水飽和度模型,建立了預測模型,完成計算方法;通過計算方法,刻畫排水半徑和解吸半徑動態曲線,最終預測煤層氣井生產邊界;基于該計算方法進行壓力傳播的敏感性分析,厘定儲層動態孔隙度、動態含水飽和度對生產邊界預測的影響,驗證該計算方法的先進性和實用性。
本發明屬于橋梁工程中現澆梁膺架施工的技術領域,具體是一種現澆梁膺架施工方法,解決了在某些特殊的地質或施工環境中,必須采用地基處理后膺架法施工而帶來的工期長,施工成本大,資源浪費等問題。其步驟如下:制作完成裝配式對稱斜腿裝置;軟基處理,然后軟基上部施工條形混凝土基礎;在條形混凝土基礎上安裝裝配式對稱斜腿裝置,在調節系統頂部雙拼型鋼主橫梁、貝雷梁、方木以及底模,相鄰的鋼管立柱之間采用槽鋼進行連接。本發明的有益效果:結構靈活;節約了資源,減少了施工成本;其支架拆裝方便,加快了施工進度;可減少地基處理的范圍,降低了施工造價和施工中的安全風險。
本發明涉及盾構施工技術領域,更具體而言,涉及一種富水砂層盾構長時間停機施工方法。包括以下步驟:S1、盾構機到達停機位置壓力設定;S2、土倉內注入膨潤土;S3、盾殼周圍土體注入膨潤土;S4、盾尾位置進行二次補充注漿,形成止水環箍;S5、盾構推進3cm~5cm;S6、盾構停止后泵送盾尾油脂;S7、每日進行地表監測,完成盾構停機。本方法解決了軟弱地質對盾構長時間停機造成的影響,確保盾構施工符合設計要求,有利于盾構機恢復施工。本發明主要應用于富水砂層盾構長時間停機方面。
本發明公開了一種外加直流電場與微生物降解聯合增產煤層氣的方法,包括:(1)收集煤儲層地質及微生物的相關資料,并富集高效菌群;(2)鉆井建立生產井網;(3)培養液壓裂注入;(4)建立直流電場網絡;(5)注入高效菌群,激活電場網絡,實現外加電場與微生物降解聯合增產煤層氣。本發明利用更加適應目標煤層的原位微生物菌群,利用培養液壓裂煤儲層并注入培養液,通過外加電場刺激、改善微生物菌群結構和活性,從而促進煤的生物甲烷轉化,提升煤層氣儲量,改善煤層滲透性,提高煤層氣采收率。
本發明涉及一種微生物增產煤層氣井位選擇方法,是通過對若干區塊或井位出水依次進行采樣、參數測定、參數合并、參數分類、計算參數作用區間、計算表征煤炭微生物氣化潛力的參數值、參數值排序的步驟方法來選擇適宜采用微生物增產煤層氣技術開采的井位,排序后參數值越大的井位,越適宜采用微生物增產煤層技術開采。通過本發明方法能在結合煤層氣井水文地質條件的基礎上,對不同井位采用微生物增產煤層氣技術的適宜性進行排序、判斷。
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