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公开(公告)号:CN102562124B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210026876.4
申请日:2012-02-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种液氮井下直注式防灭火装置,该装置液氮罐上端连接有进液控制阀,缓冲罐顺序通过缓冲罐氮气出口控制阀、上单向阀、氮气回流管和液氮罐氮气入口控制阀与液氮罐上端相连,液氮罐下端顺序通过液氮罐出液控制阀、下单向阀、绝热管和缓冲罐进液控制阀与缓冲罐下端相连,缓冲罐下端顺序通过漏斗状汇流口、缓冲罐出液控制阀与钻孔管相连。该装置可使得灭火效率提高30%以上,火区治理时间缩短20%以上,可在煤矿井下轨道车的牵引下抵达密闭墙边,进行移动式灭火,灵活方便、灭火迅速、安全环保,尤其适用于煤层自燃火灾的高效率防治。
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公开(公告)号:CN103016045A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210522032.9
申请日:2012-12-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种矿用连续定量式二次封孔系统,该二次封孔系统的进气管路与机械定时器的进口相连,机械定时器的出口同时与Ⅰ分支管路和Ⅱ分支管路相连,Ⅱ分支管路顺序串联有Ⅱ调压阀、Ⅱ单向阀和紧固装置,坚固装置通过高压气管与气动马达相连,气动马达与旋转供料器相连,旋转供料器的上端与供料装置的料仓的下端相连,旋转供料器的下端与加速气室的上端相连,Ⅰ分支管路顺序串联有Ⅰ调压阀、Ⅰ单向阀和加速气室。尤其适用于煤矿井下瓦斯抽采钻孔的二次封孔,可根据煤矿井下现场的实际情况实现粉料的连续定量化输送,更加有效的控制粉料封孔质量。利用井下压风系统作为动力,在煤矿井下使用时安全可靠。
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公开(公告)号:CN102980613A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210521917.7
申请日:2012-12-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿火区环境参数快速定量监测装置,该快速定量监测装置包括红外温度传感装置,红外温度传感装置后部连接有钻孔快速密封装置,红外温度传感装置后端连接有检测装置,软管一端与空心钢管后端相连,软管另一端与检测装置内的气室进口相连,钻孔快速密封装置的前固定端与套在空心钢管外面的花管后端相连,膨胀胶囊设在前固定端和后固定端之间,固定端内设有带固定轴的轴承,固定轴与空心钢管间通过外螺纹连接,旋转盘在后固定端后面通过外螺纹与空心钢管相连。适用于监测煤矿井下火区的温度及多种指标性气体的浓度,工艺简单,检测气体全面,监测参数可靠。
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公开(公告)号:CN119746325A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510009754.1
申请日:2025-01-03
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及喷水消防灭火技术领域,具体为一种煤矿灭火用便于防堵塞的喷水灭火装置,包括可移动消防车体组件、动力输出组件、调节支撑组件、分流清理管组件和连接供水管件。本申请能通过可移动消防车体组件便于工作人员带其移动到位,以根据火情快速调节其位置以及角度方向,实现喷水消防作业,并且还能充分提升可移动消防车体组件的功能,以有效调节灭火用水流的朝向和喷射角度,有助于调节和扩大水流覆盖的范围,能通过管体内直径的变化实现加压,提升喷射效果,并将部分水流冲击力转化成动力,以控制清理刷组件对弧形筛网进行清理,将杂质进行集中收集,便于后续自动排出,避免杂质存留在喷流管内影响喷水消防效果。
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公开(公告)号:CN118903745A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411290074.3
申请日:2024-09-14
Applicant: 中国矿业大学深圳研究院
Abstract: 本发明属于灭火设备技术领域,具体的说是一种新能源汽车电池包火灾的移动式精准灭火装置及方法,包括灭火机器人本体;所述灭火机器人本体内设置有对新能源汽车电池精准灭火的灭火机构,所述灭火机构包括安装在灭火机器人本体内的液氮罐,所述灭火机器人本体的内固定安装有与液氮罐相连接的第一液氮管道;本发明通过将启动灭火机器人本体移动至起火的新能源汽车旁,并通过灭火机器人本体上的视觉传感器进行定位,使得液氮喷口可以精准的靠近着火点。此时启动液氮罐内的液氮,使得液氮穿过第一液氮管道、伸缩管道和第二液氮管道,并进入到破钾刃口后通过液氮喷口喷向电池的着火处。从而实现对新能源汽车电池的精准灭火。
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公开(公告)号:CN118013879A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410130954.8
申请日:2024-01-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06Q50/02 , G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种采空区气体异常涌入工作面的监测控制方法,先获取地面大气压、井下大气压、邻近采空区气压、地面温度、井下温度、邻近采空区温度、回风氧气浓度数据,并建立氧气浓度LSTM神经网络预测模型,以上述参数作为模型训练输入数据集,模型输出变量为工作面氧气浓度;对模型进行训练,使得模型获取上述参数与工作面氧气浓度之间的对应关系;后续监测时,仅需定期采集各个参数的实时数据输入模型后,则模型能输出工作面的O2浓度预测值,同时将工作面的O2浓度进行分级,根据预测值对应等级,确定相应的处理措施,最终能提前预测综采面即将发生低氧的情况,从而及时采取相应措施,防止综采面发生低氧,保证综采面的氧气浓度持续正常。
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公开(公告)号:CN117839128A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311689916.8
申请日:2023-12-11
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏领安能源系统集成有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于声波驱动的两相流车载式灭火装置,包括车体及放置于车体内的两相流供应装置、声波发生装置和涡环发生装置,两相流供应装置包括液氮供应装置和水供应装置,液氮供应装置包括液氮储罐和空温式汽化装置。声波发生装置包括波形发生器、功率放大器和平行声波扬声器、内壁声波扬声器。涡环发生装置包括筒体,筒体包括筒体I和筒体II,筒体I直径小于筒体II,筒体I一端设有出口I,其出口位于筒体II内,在筒体II上设有出口II。平行声波扬声器安装于筒体I出口相对的侧面上。在筒体I和筒体II的内壁上均布多个两相流喷嘴及内壁声波扬声器,两相流喷嘴与内壁声波扬声器间隔设置。本装置可将声波与涡环联动,从而实现远距离灭火。
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公开(公告)号:CN117825447A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410010887.6
申请日:2024-01-04
Applicant: 中国矿业大学 , 南京长江第二大桥有限责任公司 , 江苏大正智安科技有限公司 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 江苏中矿大正表面工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种研究桥梁火灾下缆索温度分布的实验平台,包含有控制终端、火灾模拟系统、能源释放监测系统和温度采集系统;所述控制终端用于监控火灾模拟系统的运行,并接收所述能源释放监测系统和温度采集系统所采集到的数据。通过火灾模拟系统模拟桥梁火灾环境,得到桥梁火灾质量燃烧速率、火焰形态特征,通过温度采集系统中的热电偶组收集火灾环境下模拟缆索的钢制竖杆的温度参数,并由温度存储器进行保存,再由控制终端进行处理、分析,得到环境风下桥梁火灾中缆索温度沿着高度上的分布;达到研究环境风下桥梁火灾燃烧特性和缆索温度分布,确定桥梁缆索抗火的防护高度,为相关的缆索抗火防护设计提供参数指导,提升桥梁抗火能力的目的。
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公开(公告)号:CN114441705B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210070874.9
申请日:2022-01-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种多参量连续可调电缆火蔓延实验装置,两个所述加热装置支架内侧中部位置处连接有样品支撑板,所述样品支撑板的顶部限位连接有电缆样品,两个所述加热装置支架内侧顶部位置处转动连接有碳硅棒阵列固定外壳,所述碳硅棒阵列固定外壳顶端固定安装有隔热保温外壳,本发明通过外部可调可控的辐射热流、电缆间及其距加热面的间距、电缆及加热面的倾斜角度等的耦合作用,研究在复杂实验条件下多参量连续可调下单根或多根电缆的燃烧行为及其火蔓延特性,使本发明满足了多参量连续可调电缆火蔓延实验需求,并且,本发明操作灵活,可调可控性强、可拓展性强,能广泛应用于其他固体可燃物火蔓延实验研究。
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公开(公告)号:CN117167073B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311193375.X
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国矿业大学 , 中国安全生产科学研究院 , 兵航安全技术(天津)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低温复合惰气灭火系统及其使用方法,包括:氮气输送机构,用于将液氮转换为氮气并输送至混合配比机构中;二氧化碳输送机构,用于将液态二氧化碳转换为气态并输送至混合配比机构中;混合配比机构,包括气体混合器,气体混合器具有文丘里管段、与二氧化碳进气口相连的扩散腔、以及混合管;文丘里管段端部与氮气进气口连接、中部的预混管外侧被扩散腔包裹并通过多个旋流管组相互连通、另一端部与混合管连接;控制系统,用于控制相应介质输送的流量、压力、温度。本发明提高二氧化碳与氮气的混合效果,从而获得更均匀的低温复合惰性气体,避免传统单一搅拌方式无法使得氮气和二氧化碳充分混合,提高低温复合惰性气体的灭火效果。
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