一种危化品槽罐车应急堵漏装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN112078995B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202010969908.9

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种危化品槽罐车应急堵漏装置及其工作方法,包括气囊封堵系统、气幕发生系统和智能监测系统;通过智能监测系统能实时监测罐体表面是否发生危化品泄漏,如发生,气幕发生系统通过气幕导气管在发生泄漏的罐体外表面喷出惰性气体,从而在该位置形成气流幕,能有效减缓危化品泄漏速度,并且将已泄漏的危化品进行稀释降低对周围环境的影响;同时气囊封堵系统使气囊快速充起,由于相对的两个气囊端部的磁性材料相互吸引,使得两个圆管型支架内的气囊沿罐体外表面迅速相向伸展,直至相对的两个气囊相互接触且两者的磁性材料相互吸合,此时两个气囊将该支架组之间的罐体外表面包裹,从而对泄漏点施加压力进行密封堵漏,防止危化品继续泄漏。

    一种用于再生顶板的自愈型封堵材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111944277B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010899101.2

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于再生顶板的自愈型封堵材料及其制备方法,该封堵材料包括注浆用封堵材料和喷涂用封堵材料;该封堵材料采用以下步骤制得:将石墨烯加入到蒸馏水中搅拌均匀,往混合液中加入聚乙烯醇树脂搅拌后加入水玻璃和碳酸氢钠搅拌均匀,最后滴入环氧树脂搅拌制备成A料;将环氧树脂和二亚乙基三胺均匀混合制备为B料;A料和B料以一定比例混合形成注浆用封堵材料;将环氧树脂、乙二醇、纳米硅、二亚乙基三胺和水混合制备为喷涂用封堵材料。采用本发明注浆封堵后的再生顶板能承受煤矿开采过程中顶板煤岩应力场的变化,长久有效封堵顶板裂隙,并且在加固后能对新产生的次生裂隙进行自愈修复,最终有效保证再生顶板的稳定性。

    一种防止极松软煤层钻孔施工过程中钻孔喷孔的施工方法

    公开(公告)号:CN112832848A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110245895.5

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种防止极松软煤层钻孔施工过程中钻孔喷孔的施工方法,通过测量煤体的峰值强度、抗拉强度和地应力等多个参数,利用推导的公式计算得出钻孔不发生喷孔失稳现象的临界钻孔直径,按照计算的临界钻孔直径施工一级钻孔之后,再向施工后的钻孔中注入固化材料,固结钻孔周围松散的煤体;当固结材料凝固后,在固结的区域施工二级钻孔(即瓦斯抽采钻孔),即完成一个瓦斯抽采钻孔的施工。同时,固化材料的扩散半径也能计算得出,既能防止固化材料固结的区域厚度不够,导致在瓦斯压力和地应力的作用下发生失稳现象,又能够节省固化材料;注浆压力则通过模拟软件模拟得出,防止注浆压力过大发生危险,危及施工人员的人身安全。

    一种磷石膏基自产气膨胀浆体防灭火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110841238B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201911197199.0

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种磷石膏基自产气膨胀浆体防灭火材料及其制备方法,该浆体材料由以下原料组成:磷石膏55~60份、水25~30份、水泥8~9份、聚氧乙烯烷基胺0.07~0.18份、羟乙基纤维素0.7~0.9份、丙烯酸0.22份、甲基丙烯磺酸钠0.39份、过硫酸氨0.01份、碳酸氢钠3.4~4.0份、微硅粉0.3份。制备方法是在水中加入聚氧乙烯烷基胺、丙烯酸搅拌形成混合液;然后在磷石膏中加入水泥、羟乙基纤维素、过硫酸氨、甲基丙烯磺酸钠、微硅粉、碳酸氢钠搅拌形成混合粉体;最后将混合粉体加到混合液搅拌制成膨胀浆体。该材料使用的磷石膏是工业废渣,实现了资源再利用,制备的浆体流动性较好,抗压强度大,反应生成的二氧化碳使浆体膨胀,起到防灭火的效果。

    有限差分法与相似实验预测再生顶板漏风裂隙发育的方法

    公开(公告)号:CN111914456A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010777410.2

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种有限差分法与相似实验预测再生顶板漏风裂隙发育的方法,通过改变实体煤宽度,依据有限差分软件模拟巷道掘进面掘进过程中再生顶板的裂隙发育情况,确定实体煤宽度与裂隙发育深度的变化规律以及得出实体煤宽度与再生顶板关键块位置偏移之间的函数关系;根据模拟结果制作关键块相似模型分别进行静荷载与动荷载作用下力学相似实验,从而确定关键块的蠕变特性曲线;然后通过改变关键块相似模型的旋转角度表征实际关键块的动态变化过程,确定旋转角度对再生顶板关键块蠕变性能的影响;最后结合上述函数依据幂函数的特性求解出再生顶板关键块孔隙率随时间变化函数,最终根据多个函数拟合对再生顶板漏风裂隙的发育情况进行预测。

    一种用于极易破碎巷道围岩的注浆系统及其防灭火方法

    公开(公告)号:CN110359930B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910658075.1

    申请日:2019-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于极易破碎巷道围岩的注浆系统及其防灭火方法,所述制浆装置包括制浆容器、搅拌轴、风动马达和泥浆泵,风动马达的进气端通过气体管路及三通接头Ⅰ与通风管道连通,制浆容器的出浆口通过管路与泥浆泵的进口连通,泥浆泵的出口通过注浆管道与三通接头Ⅱ连通;所述发泡罐的进气端通过气体管路及三通接头Ⅲ与通风管道连通,发泡罐的出料端通过管路与混合装置的第一进料口连通,混合装置的第二进料口与制浆容器的出浆口连通;混合装置的出料端连接混合料输出管,混合装置内设有多个交错排列的混合叶片。本发明能对极易破碎的巷道围岩缝隙进行封堵,同时能对该巷道围岩进行加固,最终保证巷道围岩具有较好的结构稳定性及防灭火能力。

    一种矿用泡沫流体材料热稳定特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN108459049B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201810429567.9

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种矿用泡沫流体材料热稳定特性测试装置及方法,包括恒温加热装置、大烧杯、小烧杯、测温装置和数据处理装置;以泡沫流体材料在相同时间间隔内吸收热量的多少作为衡量热稳定特性的指标,随着温度增高当泡沫流体材料的热稳定特性达到临界点被破坏时,泡沫流体材料吸收的热量将明显下降,这一特征点称为失稳临界点,这一点的温度称为失稳临界温度,从实验开始到失稳临界点所经历的时间称为失稳临界时间,在这期间泡沫流体材料所吸收的全部热量称为临界吸热量;本发明通过测量得出不同种类的泡沫流体材料的失稳临界时间和临界吸热量,进而得出不同种类的泡沫流体材料的热稳定特性。

    一种用于再生顶板裂隙固结的纳米浆泡材料产生装置

    公开(公告)号:CN109925901A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910324698.5

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于再生顶板裂隙固结的纳米浆泡材料产生装置,包括罐体、顶盖、驱动系统和混合搅拌装置,所述顶盖设置在罐体上部并通过螺丝固定,顶盖上开设有安装孔、入料口和压气口,安装孔处于顶盖的中心,入料口上设有密封盖,安装孔上方固定有进气室;所述驱动系统包括气动马达、进气主管路、压气管路和进气支管路;所述混合搅拌装置包括空心螺杆、螺带、空心支管组;本发明由于实现纳米浆泡材料的混合、发泡和压注的一体化过程,其产生的纳米浆泡材料具有发泡倍数高、流动性好、高位堆积能力强,能够快速有效充填封堵煤岩裂隙,最终有效起到控制煤自然发火区域的作用。

    一种采空区抑制遗煤早期氧化的装备及方法

    公开(公告)号:CN114000909B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202110220465.8

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种采空区抑制遗煤早期氧化的装备及方法,通过在采空区预先布置输送管路,管路间隔一段距离设有喷头,喷头处设置有易熔合金与温度传感器,当采空区发生遗煤氧化,温度传感器检测空间温度上升,采用减小向采空区漏风抑制煤体氧化;若煤体持续氧化,易熔合金由于区域温度升高熔化,浆体从喷头注至高温区域治理早期氧化;注浆后,通过收集分析气体数据还可实时检测治理情况,相对于传统煤自燃防灭火技术,本发明在煤自燃发生之前的氧化阶段,通过控制漏风以及后续的定点喷浆,遏制煤体持续氧化造成燃烧,能够准确判定高温位置并及时进行治理,从而防止遗煤大范围自燃,造成资源浪费与环境污染。

    基于再生顶板分层特性确定漏风裂隙胶结材料组分的方法

    公开(公告)号:CN112001086B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202010873247.X

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于再生顶板分层特性确定漏风裂隙胶结材料组分的方法,先获得再生顶板的岩层柱状图,结合该图将再生顶板划分成三层;对各层的物理参数进行测量,并采用FLAC3D软件建立巷道掘进面模型,进而将各层分别制成多个试样;选择多种胶结材料,并计算每种胶结材料注浆胶结后内部最高温度,然后将该数据与各层试样的孔隙直径相结合,综合选出各层符合条件的胶结材料种类;然后对各个试样分别注入不同质量比的胶结材料,通过力学相似试验获得满足条件的胶结材料与所需胶结岩体的质量比;最终获得各层的最佳胶结材料种类与最佳质量比;从而对现场矿井再生顶板划分的各层中不符合力学性能要求的区域,进行不同开孔直径的分层定点注浆胶结。

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