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公开(公告)号:CN105466390B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510864579.0
申请日:2015-12-01
Applicant: 中国矿业大学 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 平顶山天安煤业股份有限公司
CPC classification number: G01C5/00
Abstract: 本发明公开了一种固体充填采煤顶板提前下沉量监测方法,适用于井工矿综合机械化固体充填采煤技术中工作面顶板提前下沉量的监测。本方法包括在充填采煤液压支架各个结构间的尺寸参数以及几何关系的基础上,利用Pro/Engineer软件建立实体仿真模型,然后根据在充填采煤循环作业中测得的充填采煤液压支架后立柱的倾角的变化,最后得到综合机械化固体充填采煤工作面顶板的提前下沉量。本发明方法设计合理,针对性强,成本低,简单易行,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN105509582A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510941060.8
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F42D1/08
CPC classification number: F42D1/08
Abstract: 一种长距离倾斜爆破钻孔装药装置及方法,适用于煤矿中倾斜的长距离爆破钻孔的装药。装置包括固定在药卷上的定位扣、安装药卷的装药杆和设在装药杆上的定向装置;定位扣包括套装在药卷上的钢套、调节钢套松紧的螺栓,钢套上均匀分布有多个向外张开的弹性钢片;定向导轮装置包括送药平台、设在药平台上的支杆和设在支杆上的导轮。通过带有定向导轮装置的送药杆向钻孔中输送药卷,可以减少孔壁与药卷间的摩擦,保证药卷的完整性和准确定位,同时利用安装在药卷上的定位扣,使药卷在被送到孔中预定位置后,不会滑落,保证一次装药成功。其结构简单,操作方便,成本低,安装简单灵活,能够适应工程中各种孔洞的要求。
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公开(公告)号:CN105381857A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510892053.3
申请日:2015-12-07
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供一种带除尘功能的井下矸石破碎设备,包括封闭壳体、进料装置、破碎机组、除尘装置、湿式喷雾除尘系统和转载机;进料装置位于封闭壳体顶部,与破碎机组连接;破碎机组包括通过皮带互相连接的破碎机和传动防爆电机,均固定于封闭壳体的底部;除尘装置固定于封闭壳体的顶部,位于进料漏斗的右侧,开口向左;湿式喷雾除尘系统,包括高压水管和安装的雾化喷嘴,位于破碎机底部出口的周围;转载机,位于封闭壳体的右下方。其结构简单、操作方便、造价低廉、实用性强。该设备兼具矸石破碎和除尘功能,有效净化作业环境,结构简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN118818955A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410893220.5
申请日:2024-07-04
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G05B11/42
Abstract: 本申请提供了一种用于可燃混合物的参数调控方法及其参数调控系统,包括:获取可燃混合物的燃烧状态参数,其中,可燃混合物包括第一可燃混合物和第二可燃混合物;根据燃烧状态参数,调整原始预测模型,得到优化预测模型;根据优化预测模型,得到可燃混合物的目标参数数据;根据目标参数数据,调整第一可燃混合物的第一初始参数数据和/或第二可燃混合物的第二初始参数数据。上述技术方案能够合理调控第一可燃混合物的第一初始参数数据和/或第二可燃混合物的第二初始参数数据,使得它们的利用率得到提高,减少资源的浪费,并且它们合理配制形成的可燃混合物还能够稳定燃烧。因此,上述参数调控方法能够提高可燃物质的利用率和燃烧稳定性。
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公开(公告)号:CN117718145A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311807010.1
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国平煤神马控股集团有限公司 , 中国矿业大学 , 平顶山天安煤业股份有限公司
IPC: B03D1/006 , B03D1/14 , B03D101/02 , B03D103/08
Abstract: 本发明提供了一种低温等离子体活化煤用油类捕收剂的装置及浮选方法,属于煤炭分选加工技术领域。包括二阶串联文丘里管结构;二阶串联文丘里管结构包括进油口、进气口、矿浆入料口和矿浆出口;将捕收剂存储器内的捕收剂通过捕收剂管路输入二阶串联文丘里管结构的进油口,打开二阶串联文丘里管内的流量调节阀,经电离活化的捕收剂和空气能顺利进入二级文丘里管同煤浆混合矿化,同时避免捕收剂溢出。活化过程简单,原料种类单一,便于采集;且活化的捕收剂通过简单的二阶串联文丘里管结构即可用以活性油泡和油滴形式进入浮选与矿物颗粒的碰撞概率增加,并且通过极性基团轻易且牢固地附着在煤表面,从而改善浮选效果,提高浮选精煤的数质量。
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公开(公告)号:CN114294001A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111606396.0
申请日:2021-12-26
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: E21D9/10
Abstract: 本发明公开了一种超声振动与超声高压脉冲射流综合凿岩装置及方法,包括谐振腔,内装有超声换能器A、谐振环;超声换能器A与具有多个通道的超声波发生装置连接;谐振腔内包裹凿岩钻杆的上部,凿岩钻杆的下部伸出谐振腔,且尾端安装分流器,分流器上安装凿岩钻头;凿岩钻杆的上部连接有超声换能器B,超声换能器B上部连接钻机本体;凿岩钻杆的下部内部有水流通道;凿岩钻头上设有高压喷水孔;高压喷水孔通过导流腔、分流器、水流通道与谐振腔联通。本发明利用超声共振与超声强化高压脉冲射流综合凿岩,破岩效果好,安全性高。
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公开(公告)号:CN111365066B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010160593.3
申请日:2020-03-10
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: E21F15/00
Abstract: 本发明提出了一种分阶式充水采空区充填方法,首先钻孔至第N阶充水采空区,然后布置充水采空区的充填装置、充填水采空区,待所述第N阶充水采空区的浆液硬化后,取出充填装置,继续沿上述孔钻至第N+1阶充水采空区,之后重复以上充填步骤。本发明采用由上而下分阶式方法依次充填所有阶充水采空区,当充填完毕第N阶充水采空区后,只需沿着第N阶充水采空区的钻孔,将充水采空区的充填装置延伸至第N+1阶充水采空区以重复充填步骤即可。由于采用由上而下分阶式充填、A料浆液和B料浆液在高压气的作用下流动性提高且充填均匀,由此,只需要在地面上钻一个孔即可完成所有阶充水采空区的充填,成本降低。
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公开(公告)号:CN110159305A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910293265.8
申请日:2019-04-12
Applicant: 平顶山天安煤业股份有限公司 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 中国矿业大学
IPC: E21D11/10
Abstract: 本发明公开了一种大采深大采高复合顶工作面煤壁注浆参数优化方法,包括如下步骤:实地检测煤体的普氏硬度系数F、工作面内裂隙的组数M和间距N以及规则情况,工作面仰角α、煤壁片帮发生的位置以及深度P、顶板冒顶的高度H;根据检测结果判断是否依次符合情况一、情况二或情况三;对于三种情况分别采用三种不同的注浆方案。本发明针对工作面不同的实际情况,按照分等级对待,使得整体的施工在满足安全生产的前提下,用料最省,达到最好的资源配置。
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公开(公告)号:CN110132172A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910486054.6
申请日:2019-06-05
Applicant: 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种基于三维激光扫描获取采煤沉陷地表裂整缝形态的方法,其特征在于包括以下内容:S1:调制石膏浆;S2:将调制好的石膏浆灌注到待测地裂缝内,并使得石膏浆填满整个待测地裂缝;S3:待石膏浆在待测地裂缝中凝固,当灌注在待测地裂缝中的石膏浆凝固为石膏体时,将石膏体完整开挖;S4:利用三维激光扫描仪,将从待测地裂缝开挖出的石膏体进行三维扫描,获得石膏体的三维点云数据;S5:将石膏体的三维点云数据导入三维激光扫描点云数据处理软件建模得到石膏体三维模型数据,通过对石膏体三维模型数据进行分析,得到待测地裂缝三维形态信息。
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公开(公告)号:CN110003942A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910362947.X
申请日:2019-04-30
Applicant: 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 , 圣德光科技发展(北京)有限公司 , 中国矿业大学(北京)
Inventor: 李毛 , 张建国 , 吕有厂 , 周文生 , 张登跃 , 周云辉 , 李志越 , 靳鹏 , 谷小虎 , 杨旭 , 胡延韶 , 陈茜茹 , 刘广山 , 张晓静 , 林雄超 , 张静 , 李龙
IPC: C10G53/04
Abstract: 本发明属于煤焦油加工技术领域,公开了一种含酚油脱酚的溶剂萃取方法,该方法整体流程仅需萃取塔、气提塔及脱溶剂塔,大大简化了含酚油脱酚的工艺流程,且没有污染物排放,操作费用低;选取的小分子醇对低级酚有选择性溶解作用,萃余相粗脱酚油中溶解的小分子醇可经过蒸馏直接分离回收后循环重复使用,萃取溶剂损失很小,回收率高,降低了运行成本。
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