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中国矿业大学刘厅获国家专利权

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龙图腾网获悉中国矿业大学申请的专利一种煤层多参数反演测定煤层原始瓦斯压力与渗透率方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118821651B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410855674.3,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种煤层多参数反演测定煤层原始瓦斯压力与渗透率方法是由刘厅;王健豪;刘坤陇;李明洋;林柏泉;翟成;杨威设计研发完成,并于2024-06-28向国家知识产权局提交的专利申请。

一种煤层多参数反演测定煤层原始瓦斯压力与渗透率方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种煤层多参数反演测定煤层原始瓦斯压力与渗透率方法,先依据目标煤层地质特性与现场工况,确定钻孔周围瓦斯流动数学模型;将预先通过实验室与现场试验确定的相关参数及假定的压力、渗透率值输入到PLC控制器,并构建地质几何模型及其边界条件。随后,在井下煤层施工钻孔,利用手动泵向胶囊注水,使其膨胀以实现快速封孔,避免巷道空气流入钻孔,流量计通过快速接头与抽采管连接,间隔一定时间记录一次流量值,数据采集仪将数据传输至PLC控制器。当现场瓦斯流量测定完成后,在PLC控制器中根据流量实测值与模拟模块计算出的模拟值建立目标函数,采用优化算法对目标函数优化后即输出反演得到的煤层原始瓦斯压力及渗透率值。

本发明授权一种煤层多参数反演测定煤层原始瓦斯压力与渗透率方法在权利要求书中公布了:1.一种煤层多参数反演测定煤层原始瓦斯压力与渗透率方法,其特征在于,具体步骤为: A、确定数学模型:依据目标煤层地质特性与现场工况,在PLC控制器内置符合现场实际情况的钻孔周围瓦斯流动数学模型; B、建立地质几何模型:依据钻孔半径及目标煤层地质特性构建地质几何模型及其边界条件,并将建立的地质几何模型进行网格化后,完成地质几何模型搭建,用于模拟煤层形状; C、获取模型输入参数并计算模拟瓦斯流量:先设定煤层原始瓦斯压力与渗透率值,并通过实验室与现场试验获取煤层孔隙度、煤的弹性模量、钻孔抽采压力,将上述各个数据作为输入参数输入步骤A的钻孔周围瓦斯流动数学模型,并与步骤B的地质几何模型相结合,进而计算出模拟瓦斯流量; D、测定现场瓦斯流量:在巷道内选择一处位置向目标煤层施工钻孔,直至钻孔伸入煤层内,完成钻孔施工后将抽采管一端伸入至钻孔孔底,且利用手动泵向抽采管上装有的封堵胶囊注水,使其膨胀用于对抽采管与钻孔之间的孔隙进行快速封孔,避免巷道空气流入钻孔内;流量计通过快速接头与抽采管另一端连接,流量计每间隔一定时间记录一次瞬时流量值,并将该数据通过数据采集仪传输至PLC控制器; E、反演煤层原始瓦斯压力及渗透率值:步骤D完成后,在PLC控制器中步骤D获取的瞬时流量值与步骤B计算出的模拟流量值建立目标函数,所述目标函数为模拟流量值与瞬时流量值的差方和,具体为: ; 式中:i表示第i时刻;N表示所测定的瓦斯流量值的总个数;表示第i时刻的模拟流量值,单位为m3s;表示第i时刻的瞬时流量值,单位为m3s; 设置优化参数约束条件及优化停止条件,并采用非洲秃鹫优化算法对目标函数进行优化,达到优化停止条件即输出反演得到的煤层原始瓦斯压力及渗透率值; F、确定该位置的煤层实际参数:将步骤B中设定的煤层原始瓦斯压力与渗透率值替换为步骤E反演得到的煤层原始瓦斯压力及渗透率值,并输入步骤A的数学模型,并与步骤B的地质几何模型相结合,重新计算后得出煤层相应区域的残余瓦斯含量、残余瓦斯压力和钻孔有效抽采半径数据; G、确定煤层不同区域的实际参数:在巷道内再选择多处不同位置并分别重复步骤D至F,从而实现对整个煤层不同区域实际参数的测定。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国矿业大学,其通讯地址为:221000 江苏省徐州市大学路1号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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