近日,中国煤科重庆研究院在行业内首次创新性提出“等容变压”瓦斯含量快速测定方法,基于该原理研发的煤层瓦斯含量井下一体化快速测定仪,可以在一定程度上完成井下就地完成瓦斯含量各环节快速测定。
煤层瓦斯含量的准确快速测定一直是个行业难题。煤矿瓦斯主要以吸附态赋存于煤层中,由于开采活动往往以煤与瓦斯突出、瓦斯喷出等形式瞬间大量涌出,易导致人员窒息、瓦斯超限,甚至引发瓦斯爆炸,对人员安全导致非常严重威胁。为有效防治瓦斯,在采掘前需从煤层中采取煤样,通过专用仪器准确测定煤层瓦斯含量这一关键参数。
多年来,煤层瓦斯含量测定一直采用传统自然解吸法,井上下多装置分步式测定工艺,测定时间需8小时之后。基于此,重庆研究院首创“等容变压”瓦斯含量快速测定方法,经过上百次实验,揭示了等容变压瓦斯解吸特征及规律,构建了瓦斯解吸量换算、终压残留量测算及取样过程瓦斯损失量补偿方法;突破了“小直径超高转速轴密封”技术难题,成功研发出了集瓦斯解吸数据检测、煤样粉碎、动力机构等于一体,并配套手机APP数据处理终端的煤层瓦斯含量井下一体化快速测定仪,一键式操作仅需22分钟完成全部环节测定,整机重量仅为五千克。
目前,该仪器已在贵州、山西、陕西、河南等重点矿区进行井下对比验证,与传统自然解吸法相比,误差仅为1%~3%,真正的完成了由“井上下多装置分步测定”向“井下就地一体化快速测定”转变。这对支撑煤矿高效连续采掘、瓦斯防治信息化管理、瓦斯灾害综合预警快速决策,以及带动煤层瓦斯参数随钻快速测定技术的前沿探索均具备极其重大意义。(雍文婷)
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中国科学院昆明动物研究所研究员车静团队将在云南省文山壮族苗族自治州发现的棱蜥新种命名为招龙棱蜥(Tropidophorus vongx),相关研究成果日前发表于国际动物分类学期刊《动物分类学》(Zootaxa)。
小提琴独奏曲《行路难》是一首“无心插柳”之作,也是足以载入中国乐坛史册的曲谱。
8月7日,记者从中国海油获悉,在海南岛东南海域发现的陵水36-1气田新增探明储量顺利通过国家相关部门评审备案,探明天然气地质储量超1000亿立方米,为全球首个超深水超浅层大型气田,勘探过程中实现了海洋油气勘探理论领域的创新,填补了全球技术空白。
国家发展改革委、国家市场监管总局、生态环境部近日联合印发《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025年)》,有明确的目的性部署实施16项重点任务,其中“双碳”标准重点任务8项、“双碳”计量重点任务8项。
“安全认知,日见清晰;安全研究,路阻且长;安全行业,大有可为;紧跟创新,保障发展……”在近日举行的第十二届互联网安全大会上,中国工程院院士吴世忠的一番总结,折射了AI(人工智能)时代安全大模型行业的发展现状。
8月6日,由国家发展改革委、国家能源局和国家数据局联合印发的《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(以下简称《行动方案》)正式公布。对于大规模高比例新能源外送攻坚行动,上述负责人解释,目前,在运跨省区输电通道主要输送煤电、水电等传统电力,新能源电量占比较低。
记者从中国长江三峡集团有限公司获悉:近日,我国多地出现高温天气,用电需求持续攀升。7月31日,由乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座梯级水电站构成的世界最大清洁能源走廊顶峰保供,高峰出力超过7000万千瓦,创历史新高。
记者7日从清华大学获悉,该校电子系方璐教授课题组与自动化系戴琼海教授课题组在智能光芯片领域取得重大进展。“与现有训练范式不同,我们摒弃了反向传播,另辟蹊径,构建了光神经网络的对称传播模型,仅用光学系统的前向传播就可以实现高效高精度光训练。
未来产业高质量发展更加基于科学突破,物质结构、宇宙演化、生命起源等科学正在开辟、引领新产业方向;产业前沿技术交叉融合更加迅速,大数据、云计算等新一代信息技术同人机一体化智能系统深层次地融合;产业高质量发展更加依赖新型基础设施,颠覆性技术创新一旦获得成功,就能快速地发展成为通用基础技术,快速重塑市场之间的竞争格局。
科技兴族兴,科技强则国家强。党的二十届三中全会提出,深化科技体制改革。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高水平质量的发展要靠科学技术创新培育新动能。学习领会全会精神,要充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用,加强顶层设计和统筹谋划,以改革助推高水平科技自立自强。
台风过境时,沿海港口和航道是重点受影响区,需加强对港口码头、航道及航道设施的安全监管。
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2024年8月7日,是二十四节气中的第十三个节气——立秋。国家卫生健康委6日举行新闻发布会,介绍时令节气与健康有关情况。
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当今世界面临气候平均状态随时间的变化、粮食安全、能源资源短缺等挑战,如何把二氧化碳转化成对人类有意义且有市场价值的物质?人工合成淀粉项目便是其中一个尝试。
随着全球对绿色能源需求的增长,太阳能光伏技术正快速地发展,其中,钙钛矿太阳能电池因其高效率和低成本而非常关注,被认为是“最有前景的下一代光伏技术”。
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在教育、科技、人才“三位一体”统筹推进的要求下,学科交叉研究成为促进高水平质量的发展、推动新质生产力发展的有效举措。
在众多锂电池阳极材料中,锂金属阳极因其具有最高的理论比容量和低电化学电位而受到持续关注。