采煤工作面主动抑噪控制系统

    公开(公告)号:CN105427854A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510934409.5

    申请日:2015-12-15

    CPC classification number: G10K11/175 E21F17/00

    Abstract: 本发明公开了一种采煤工作面主动抑噪控制系统,包括进风巷噪声采集及次级声源输出装置、工作面噪声采集及次级声源输出装置、回风巷噪声采集及次级声源输出装置、主控制器,进风巷噪声采集及次级声源输出装置、工作面噪声采集及次级声源输出装置、回风巷噪声采集及次级声源输出装置的信号输出端均与主控制器相连。本发明在不同噪声源处分别布置噪声采集及次级声源输出装置,将不同的噪声源进行分类采集处理后输入到主控制器中,中央处理器根据不同信号的特点产生不同的次级声源数字信号,再将次级声源数字信号传送到各个噪声源处,通过次级声源产生器发出与噪声源同频率、同幅值、反相位的次级声波来与噪声相抵消,最终达到降噪目的。

    一种矿用泡沫流体材料防灭火特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105388091A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510944038.9

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: G01N13/00 G01N7/00 G01N25/20

    Abstract: 本发明公开了一种矿用泡沫流体材料防灭火特性测试装置,包括升降式灌注装置、模型试验架、填充介质模型和监测装置,升降式灌注装置与模型试验架连接,填充介质模型置于模型试验架内,填充介质模型内埋设一个隐蔽高温火源点和多个土压力计、热电偶,所述土压力计、热电偶通过导线与模型试验架外的检测系统相连。本发明装置只需完成一次模拟实验,就能够同时完成泡沫流体防灭火特性三个指标的测定,其中包括渗流规律、降温特性以及堵漏风特性,大大降低了测定实验的繁琐性,并且装置中设有隐蔽高温火源点,能够模拟测定出泡沫流体对隐蔽火源的降温效果。本发明还公开了一种矿用泡沫流体材料防灭火特性测试方法。

    一种用于测定岩石碰撞引爆瓦斯的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN117456813A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311401046.X

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明属于实验设备技术领域,提供了一种用于测定岩石碰撞引爆瓦斯的实验装置及方法,在瓦斯实验箱外的发射装置内安装加工成圆锥形的实验岩块,在固定座上安装岩柱,岩柱周围堆积岩块;瓦斯实验箱的自由面在进行实验时用塑料玻璃密封;将高纯甲烷用瓦斯气样袋从进气孔注入到瓦斯实验箱中,注入气体与瓦斯实验箱内的空气混合形成实验气体;启动风扇,对实验气体充分搅拌;测定瓦斯实验箱内的瓦斯浓度和氧浓度,当瓦斯浓度达到实验浓度时,打开释放机构进行碰撞实验;解决岩石碰撞引爆瓦斯气体可能性分析的难题,同时真实地模拟、再现工作面采空区顶板岩石冒落、碰撞产生的火花引爆瓦斯气体的全过程。

    一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115124978B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210749361.0

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法。所述凝胶封孔材料为复合材料,包括活性凝胶基材、粉煤灰、水和保水剂;所述粉煤灰为基本骨料,所述活性凝胶基材与粉煤灰组成的活性凝胶材料;所述活性凝胶基材为由丙烯酰胺、N‑(4‑羟基‑3‑甲氧基‑苄基)‑丙烯酰胺和活性材料反应制备得到的三维网络状的聚丙烯酰胺凝胶,所述活性材料为聚十二烷基苯硫酸钠。所述凝胶封孔材料可以良好地填充钻孔,并且通过在合理范围内适当加压,在压力作用下,材料具有流动性可以充满钻孔缝隙,达到密封性要求;该种凝胶封孔材料具有良好的柔性和延展性,随钻孔的变形而变形,不随钻孔的变形而破裂,在长期瓦斯抽放过程中仍然具有良好的密封性。

    一种用于高硫煤层瓦斯抽采的硫化氢净化装置及方法

    公开(公告)号:CN112604420B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202011338787.4

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于高硫煤层瓦斯抽采的硫化氢净化装置及方法,包括瓦斯抽采管Ⅰ、瓦斯抽采管Ⅱ、脱水仓和净化仓,将从高硫煤层抽采出的瓦斯与硫化氢混合气体先经过脱水仓,此时混合气体内的水和煤渣会沉降在脱水仓内,完成对混合气体的过滤作用;然后混合气体经过净化仓,净化仓内的碳酸钠溶液和硫化氢气体反应后生成硫氢化钠、水和二氧化碳,且硫氢化钠易溶于水中;从而实现对硫化氢气体的净化作用;最后瓦斯气体进入瓦斯抽采管Ⅱ,在经过净化膜时,剩余硫化氢气体与氧化锌反应被吸收,最后瓦斯气体通过干燥膜将水分吸收后,完成瓦斯气体的净化及脱水过程,因此本发明能保证抽采出的瓦斯气体的纯净度。

    一种基于模糊贝叶斯网络的瓦斯爆炸风险评估方法

    公开(公告)号:CN115018334A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210677442.4

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于模糊贝叶斯网络的瓦斯爆炸风险评估方法,包括:确定影响瓦斯爆炸的相关的风险因素;根据收集到的风险因素的信息,确定风险因素之间的定性关系,建立瓦斯爆炸的贝叶斯网络拓扑结构;基于模糊集理论,采用三角模糊数表示风险因素的先验概率和条件概率;采用三角形重心解模糊方法对各风险因素的三角模糊数去模糊化,得到各风险因素的去模糊值;基于各风险因素的去模糊值,利用贝叶斯网络的正向推理技术计算瓦斯爆炸发生的概率;基于瓦斯爆炸发生的概率,假设已发生瓦斯爆炸,利用贝叶斯网络的逆向推理技术诊断查明导致瓦斯爆炸敏感风险因素。本发明可有效定量确定风险因素,从而识别和消除煤矿瓦斯爆炸存在的风险。

    一种微波致裂与酸液脱矿相协同的煤层增透方法

    公开(公告)号:CN110306963A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910587975.1

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 一种微波致裂与酸液脱矿相协同的煤层增透方法,属于煤矿井下瓦斯抽采相关技术领域。该方法将微波天线连接在同轴波导的最内端并送入钻孔,在同轴波导的最外端依次连接波导转换器、矩形波导和微波发生器。利用微波热辐射在煤体内催生出裂隙网,然后,向钻孔内注入酸液对煤层进行酸化脱矿处理。微波致裂极大增加了酸液与煤体的接触面积,同时,微波热效应增强了煤层酸化脱矿效果。本发明将微波辐射与酸液脱矿相结合,增大了煤层透气性,从而大幅度提高了瓦斯抽采效果。

    一种基于微波水热效应的预裂放顶煤方法

    公开(公告)号:CN110029997A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910349066.4

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波水热效应的预裂放顶煤方法,适用于解决坚硬的厚煤层放煤困难、落煤块度大、低回采率问题。在特厚煤层工作面开采前,沿工作面在两个液压支架间向煤层施工微波钻孔和水力压裂钻孔,将微波天线连接在同轴波导的前端并送入微波钻孔内,并对微波钻孔进行封孔。将水力压裂管送入水力压裂钻孔中后进行封孔,通过压裂管对钻孔实施水力压裂。同时,打开微波发生器,产生的微波并由微波天线向煤层辐射,煤层内的高压水在微波的作用下迅速加热,致裂煤体,提高放顶煤开采的效率。本方法工作面布置设计简单易行、实用、新颖合理、对安全性有一定的保证。

    一种防治储水采空区煤自然发火的复方芹菜素纳米乳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108487928B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201810110695.7

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 一种防治储水采空区煤自然发火的复方芹菜素纳米乳材料及其制备方法,该材料由以下重量百分比的组分组成:乳化剂3~5%,抗氧化剂0.03~0.05%,单硬脂酸甘油酯20~65%,乙醇1.5~2.5%,水30~75%。将计量后的乳化剂加入分散到盛有水的容器中形成水相;将计量后的单硬脂酸甘油酯加入搅拌式反应器中并加热至73~77℃,同时滴加乙醇,再加入抗氧化剂混合均匀形成油相;在恒温搅拌条件下将水相滴加入油相中后继续搅拌4~6min后超声,室温冷却即制得复方芹菜素纳米乳材料。该材料可降低煤表面上活性基团,从本质上改变煤的氧化特性,充分阻止煤炭自然发火,该制备方法可高效规模化生产加工复方芹菜素纳米乳材料。

    一种防治储水采空区煤自然发火的复方芹菜素纳米乳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108487928A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810110695.7

    申请日:2018-02-05

    CPC classification number: E21F5/06

    Abstract: 一种防治储水采空区煤自然发火的复方芹菜素纳米乳材料及其制备方法,该材料由以下重量百分比的组分组成:乳化剂3~5%,抗氧化剂0.03~0.05%,单硬脂酸甘油酯20~65%,乙醇1.5~2.5%,水30~75%。将计量后的乳化剂加入分散到盛有水的容器中形成水相;将计量后的单硬脂酸甘油酯加入搅拌式反应器中并加热至73~77℃,同时滴加乙醇,再加入抗氧化剂混合均匀形成油相;在恒温搅拌条件下将水相滴加入油相中后继续搅拌4~6min后超声,室温冷却即制得复方芹菜素纳米乳材料。该材料可降低煤表面上活性基团,从本质上改变煤的氧化特性,充分阻止煤炭自然发火,该制备方法可高效规模化生产加工复方芹菜素纳米乳材料。

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