抽采效果评判

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煤样吸附常数影响瓦斯抽采效果评判
不同取样点的吸附常数(a、b值)差异较大,导致残存瓦斯含量计算结果差异显著。通过对影响因素分析,建议通过实测统计确定一个标准的a、b值,减少测定数量,保证抽采效果评判准确性。
卸压瓦斯抽采钻孔层位优化试验
卸压瓦斯抽采钻孔层位选得好不好,直接影响抽采效率和安全性。亭南煤矿的这套试验方案,挺实在的。它不是拍脑袋决定钻哪儿,而是先搞清楚采动裂隙怎么走,瓦斯往哪儿跑,再下钻头。尤其是在富水厚煤层、大采高工作面这种条件下,抽采难度大,方法更得讲究。他们的做法是啥?先覆岩运动,再跟踪裂隙演化,对不同层位的瓦斯浓度做数据,结果发现——钻孔头停在裂隙带离层区,抽得最干净。嗯,这个位置刚好卡在裂隙发育、瓦斯富集的节点上,效率高,还稳定。这对搞瓦斯治理的同行来说,太有参考价值了。你要是也在研究卸压抽采,或者碰到水大煤厚推进快的场景,真可以借鉴他们这个布孔思路。顺带一提,下面这几个相关研究也挺值得一看:- 煤样吸附
遵义矿区瓦斯抽采现状评估及优化策略
通过调查、分析遵义矿区瓦斯井分布、抽采实施效果,揭示了区域瓦斯抽采技术使用状况和特点,探讨了存在的不足,为优化抽采技术和加强瓦斯防治管理提供了依据,助力提升区域煤矿安全生产水平。
基于机械造孔的钻孔瓦斯强化抽采技术探讨
为了优化高瓦斯低透气性煤层的瓦斯抽采效果,在借鉴煤层气洞穴完井工艺基础上,提出了基于机械造孔的钻孔强化瓦斯抽采技术。利用四连杆机构原理研制出专用的机械造孔设备,以芦岭煤矿Ⅲ1013工作面为例,进行了造孔钻孔施工,并连续监测和统计分析了瓦斯抽采参数。试验结果显示,机械造孔技术显著提高了钻孔内的瓦斯抽采效果,单孔瓦斯抽采浓度相较于普通瓦斯抽采钻孔提高了2.73~3.39倍,纯瓦斯流量提高了2.63~5.11倍。
基于COMSOL数值模拟的N₂-CO₂混合气体在THM耦合下增强瓦斯抽采研究
基于COMSOL的三场耦合数值模拟方案,挺适合做瓦斯抽采相关研究的朋友。模拟的是N₂和 CO₂混合气体在温度、应力、渗流作用下的迁移过程。建模细、变量全,参数也比较灵活,拿来跑优化策略还挺方便。 THM 三场耦合的核心就是温度场、应力场、渗流场三者联动,模拟起来略烧脑,但COMSOL的模块化设置让你不至于崩溃。界面友好、响应也快,结果展示支持动态图输出,直观多了。 我试着接入MATLAB脚本进行批,效果还不错。你要是有多组参数要跑,搭配下面这个工具也挺省事:CO2SYSv3 海洋 CO₂变量计算工具。虽然名字是海洋方向的,其实也能借用 CO₂的计算逻辑。 另外推荐你看看这个焊缝温度应力耦合模拟
基于瓦斯抽采孔的煤层注水降尘技术在高瓦斯突出煤层综采工作面的应用
针对高瓦斯突出煤层综采工作面粉尘污染问题,利用回风巷瓦斯抽采孔进行煤层注水降尘试验。研究分析了注水量、注水流量和注水压力随时间的变化,以及注水前后煤体水分增量和降尘效果。 结果表明,利用瓦斯抽采孔进行动静压结合注水减尘,操作简便,减少了注水钻孔施工量。注水后,煤体水分增量超过1%,司机位置总粉尘浓度从1 335.5 mg/m3降至681.1 mg/m3,呼吸性粉尘浓度从358.6 mg/m3降至167.1 mg/m3,降尘效率分别为49.0%和53.4%。采煤机下风侧15 m处总粉尘浓度从1 108.9 mg/m3降至526.8 mg/m3,呼吸性粉尘浓度从303.9 mg/m3降至145.8
关系模式分解的评判标准
关系模式分解的评判标准 关系模式分解的优劣主要通过以下三种等价定义来评判: 无损连接性: 分解后的关系模式能够通过自然连接运算无损地恢复成原来的关系模式,确保数据完整性。 函数依赖保持性: 分解后的关系模式能够完整保留原关系模式中的函数依赖关系,保证数据一致性。 无损连接性与函数依赖保持性兼顾: 理想的分解方案应该同时满足无损连接性和函数依赖保持性,兼顾数据完整性和一致性。
MATLAB实现的模糊综合评判方法
模糊综合评判的 MATLAB 实现蛮实用的,适合那些需要对复杂因素进行综合评价的场景。简单来说,这个方法通过建立模糊集合来多种因素,再利用最大隶属度原则进行综合评判。你可以输入多种因素和评审等级,通过模糊矩阵计算出最终的定量解值。对于从事数据、决策支持的朋友们来说,这个方法挺好用的。它能够灵活地不确定性和模糊性,提升评价的准确性。如果你需要在 MATLAB 中实现模糊综合评判,不妨试试这个方法哦!
闪光效果研究
探究了闪光效果的实现方法,并对其应用场景进行了分析。
唱歌效果体验分享
据说效果不错,我用积分兑换了,推荐你们也试试,真的很好用!