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公开(公告)号:CN111686900A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010720953.0
申请日:2020-07-24
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了富含有机物岩土芯样剪切粉碎装置及泥浆水环保处理池,包括:移动行车,刨松机,湿式岩土粉碎机,提升机,湿岩粉滑道,汇集槽,固液分离,泥浆水处理池;位于上部的湿式岩土粉碎机坐落在池体上部,湿式岩土粉碎机与水管连通,多个池体平行排列;位于池体一侧设有楼梯,供操作人员进入上部的操作平台,操作平台环绕所有池体顶部,操作平台四周设有护栏,确保操作人员行走安全;在湿式岩土粉碎机一侧设有提升机,便于物料输送;在池体上部还设有移动行车,移动行车坐落在行架上部。本发明所述的富含有机物岩土芯样剪切粉碎装置及泥浆水环保处理池,结构新颖合理,工作效率高效,设备适用范围广阔。
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公开(公告)号:CN111594260A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010495051.1
申请日:2020-06-03
Applicant: 徐州工程学院 , 山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于清理煤层钻孔封孔段残余煤屑的装置,包括注气管、橡胶隔垫、吸气管、细水雾喷出管、细水雾发生器、液氮雾喷出管、液氮雾发生器、离心扇、煤屑存储罐和支架;将压风系统与注气管相连,在高压气体的作用下能更好的吹起煤屑。吸气管进气口与注气管喷嘴向匹配,能最大限度的吸入被吹起的煤屑。煤屑经过吸气管进入煤屑存贮罐,细水雾能快速与煤屑接触并包裹在煤屑表面,同时在液氮雾的作用下,煤屑表面的细水雾快速凝结,加快其下降速度,使煤屑快速沉降到煤屑存储罐的底部。其具有煤屑清理效果好、效率高的优点,同时在清理过程中还不会使粉尘影响巷道作业环境,且能减少钻孔密封后的漏风,提高瓦斯抽采效果,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN111255508A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010170917.1
申请日:2020-03-12
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种保证松软煤层瓦斯抽采通道顺畅的方法,采用对下向钻孔依次填充小号带孔煤球、中号带孔煤球和大号带孔煤球,其中各种型号的带孔煤球内部均设有球形中空结构,且通过通气孔与外界连通,各种型号的带孔煤球对钻孔填充后能对下向钻孔起到一定的支撑作用,降低其发生垮塌、变形的可能性;另外由于煤球为球形,因此其在钻孔内相互直接接触后,仍会存在空隙,此时煤层内部的瓦斯通过各个型号的带孔煤球空隙、通气孔及内部的球形中空结构形成瓦斯抽采通道,实现瓦斯抽采的顺畅;并且填充时均依靠下向钻孔的倾角,在自身重力的作用下,滚入下向钻孔内进行防护支撑,无需专门的安装设备,因此便于现场使用,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN110627443A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910988151.5
申请日:2019-10-17
Applicant: 徐州工程学院
IPC: C04B28/04 , C04B38/02 , C04B38/08 , C04B20/10 , C04B18/20 , C04B111/40 , C04B111/28
Abstract: 本发明公开了一种再生复合式建筑保温材料的制备方法,将废弃有机树脂加工成有机树脂颗粒,然后使有机树脂颗粒放入相变材料溶液中,使相变材料进入有机树脂颗粒的开口孔隙中并变成固态后,将有机树脂颗粒放入聚氨酯混合材料内,并取出后形成具有相变功能的有机树脂颗粒;然后将具有相变功能的有机树脂颗粒和通过破碎废弃混凝土得到的再生细骨料及再生颗粒与其他材质混合制成轻质内芯层;采用再生细骨料、再生颗粒和普通硅酸盐水泥等材质制成无机发泡建筑保温材料;最终通过无机发泡建筑保温材料和轻质内芯层形成再生复合式建筑保温材料。本发明不仅回收再利用废弃有机树脂和废弃混凝土,而且其具有自重小、隔热性能好、且能够自控温的优点。
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公开(公告)号:CN113445980B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110772658.4
申请日:2021-07-08
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 一种强化地面钻井水力压裂增透效果的方法,进行地面钻井施工,固定瓦斯抽采钢管,对煤层进行水力压裂;将激光头固定装置送入到煤层底板,将光纤与激光发生器相连;通过注射管向地面钻井内注入液氮,通过注射管向地面钻内喷射高吸水材料粉末,同时启动激光发生器,通过固定旋转装置旋转激光头送入管,激光对冻结的煤体进行切割,形成环形缝槽,煤体中富含水分转化的水蒸气被高吸水材料粉末吸收;向上移动激光头送入管,再旋转激光头送入管;直至完成对地面钻井内煤层煤体的激光切割与热驱,拆除激光割缝设备,进行地面钻井瓦斯抽采。本发明能够提高瓦斯抽采浓度并加快低透气性煤层瓦斯抽采速率,强化地面钻井水力压裂增产效果。
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公开(公告)号:CN111734475B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010494450.6
申请日:2020-06-03
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种清理瓦斯抽采钻孔密封段煤粉的方法,利用煤矿井下压风系统,将井下压风系统与注气管相连,使注气管在密封区能更好的吹起煤粉;吸气管进气口与注气管喷嘴向匹配,能最大限度的吸入被吹起的煤粉,煤粉经过吸气管进入煤粉存贮罐,细水雾能快速与煤粉接触并包裹在煤粉表面,同时在液氮雾的作用下,煤粉表面的细水雾快速凝结,加快其下降速度,使煤粉快速沉降到煤粉存储罐的底部;并且本发明能在瓦斯抽采钻孔内移动,从而对钻孔内各个位置的煤粉进行清理。因此本发明具有煤粉清理效果好、效率高的优点,同时在清理过程中还不会使粉尘影响巷道作业环境,且能减少钻孔密封后的漏风,提高瓦斯抽采效果,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN111472834B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010523587.X
申请日:2020-06-10
Applicant: 徐州工程学院 , 山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司
IPC: E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种定点防止上向瓦斯抽采钻孔垮塌的方法,先采用钻孔探测仪对上向瓦斯抽采钻孔裂隙进行原位探测,确定上向瓦斯抽采钻孔内各个易坍塌位置及长度;向瓦斯抽采钻孔内推入预制的圆柱型煤,这样在圆柱型煤推送至所需防护的易坍塌位置时,将推送杆从上向瓦斯抽采钻孔抽出,此时圆柱型煤在自身重力作用下,通过两个倒刺结构伸展的压紧卡固作用,能自行固定在上向瓦斯抽采钻孔易坍塌位置,中心的通孔能保证瓦斯抽采通道的畅通,实现了瓦斯抽采钻孔的定点定长度防坍塌。另外倒刺结构材料为PVC材料不影响后续煤体开采,并且圆柱型煤的成分与煤体相似,不会对开采出的煤炭品质造成影响,确保开采出的煤炭品质。
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公开(公告)号:CN111255508B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010170917.1
申请日:2020-03-12
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种保证松软煤层瓦斯抽采通道顺畅的方法,采用对下向钻孔依次填充小号带孔煤球、中号带孔煤球和大号带孔煤球,其中各种型号的带孔煤球内部均设有球形中空结构,且通过通气孔与外界连通,各种型号的带孔煤球对钻孔填充后能对下向钻孔起到一定的支撑作用,降低其发生垮塌、变形的可能性;另外由于煤球为球形,因此其在钻孔内相互直接接触后,仍会存在空隙,此时煤层内部的瓦斯通过各个型号的带孔煤球空隙、通气孔及内部的球形中空结构形成瓦斯抽采通道,实现瓦斯抽采的顺畅;并且填充时均依靠下向钻孔的倾角,在自身重力的作用下,滚入下向钻孔内进行防护支撑,无需专门的安装设备,因此便于现场使用,具有广泛的实用性。
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公开(公告)号:CN111412011B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010407595.8
申请日:2020-05-14
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种防治巷道掘进面粉尘的细水雾与液氮雾联动系统,包括空气幕生成系统、细水雾降尘系统、液氮雾化系统和粉尘引流系统,在掘进工作面迎头和掘进司机室之间设置两道空气幕,将粉尘控制在掘进工作空间内,防止粉尘向整个巷道扩散;采用细水雾与粉尘结合进行降尘,同时在液氮雾滴的低温作用下,带粉尘水雾快速凝结,加快其下降速度,并且通过二次沉降有效提升了降尘效率与降尘效果;通过粉尘引流系统,既能加快粉尘向下的移动速度,保证液氮雾和细水雾联动下的快速降尘,又能除去残余的粉尘,并且离心扇能将掘进工作空间内的空气不断抽出,也能降低掘进工作空间内的瓦斯浓度;防止切割煤岩产生火花引发瓦斯煤尘爆炸事故。
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公开(公告)号:CN111485937A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010524674.7
申请日:2020-06-10
Applicant: 徐州工程学院 , 山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种安全利用聚氨酯密封瓦斯抽采钻孔的方法,以瓦斯抽采钻孔钻取过程中钻屑,使其成为聚氨酯内的骨料,降低了聚氨酯材料的使用量,也能及时吸收聚氨酯材料反应放出的热量;在聚氨酯中掺入相变材料微胶囊,充分利用相变吸热效应进一步吸收聚氨酯放出的热量;瓦斯抽采钻孔的封孔管采用常规封孔管与粗封孔管交替连接的布置方法,由于粗封孔管的直径较大,从而使得密封空间的体积较小,从而进一步降低封孔材料对密封空间填充时的使用量,降低发热量,还能有效增加封孔材料和孔壁、封孔管的粘结力和摩擦力,提高封孔质量;通过上述多种方式协同作用下,能有效降低聚氨酯封孔材料反应温度,从而安全利用聚氨酯进行封孔,具有广泛适用性。
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