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公开(公告)号:CN108252770A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711473427.3
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F01N3/02 , F01N3/022 , F01N3/023 , F01N3/04 , F01N3/06 , F01N3/08 , A62C5/00 , A62C31/00 , F28D7/02
CPC classification number: Y02T10/20 , F01N3/0205 , A62C5/008 , A62C31/005 , F01N3/022 , F01N3/023 , F01N3/04 , F01N3/06 , F01N3/0807 , F28D7/02
Abstract: 一种船舶消防灭火抑爆系统,包括颗粒物捕集器、脱硫除气装置和热交换装置,颗粒物捕集器与船舶尾气捕集罩相连;通过船舶尾气捕集罩对尾气进行一次降温;通过颗粒物捕集器去除船舶尾气中的颗粒物;通过脱硫除气装置对尾气进行两次脱氧,同时去除尾气中的硫化物、一氧化碳和有机气体;通过热交换装置中的换热器实现对尾气的二次降温,尾气最后通过热交换装置中的缓冲罐到达分流管,继而到达灭火喷嘴实现灭火抑爆。本发明将船舶尾气处理、气体灭火剂制取与海水降温综合考虑,产生了氮气和二氧化碳混合的气体灭火剂,解决了尾气制取灭火剂中含颗粒物,有氧气、一氧化碳和有机气体、温度高的难题,实现了整个船舶空间快速、高效全淹没惰化降温。
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公开(公告)号:CN120060994A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510388355.0
申请日:2025-03-31
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种直接MOF化高分子纤维及其制备方法与应用,属于高分子纤维技术领域。该直接MOF化高分子纤维的制备方法包括以下步骤:将有机配体、金属盐、生长调节剂和有机溶剂混合均匀后,通过微波加热反应,得到MOFs纳米晶;将所述MOFs纳米晶均匀分散在分散剂溶液中,得到MOFs分散液;使用所述MOFs分散液在聚合物纤维制备中/后进行修饰,得到所述直接MOF化高分子纤维。本发明将MOFs定向锚定于聚合物制成直接MOF化高分子纤维,该纤维具有高电活性、高力学性能、低空气阻力、高过滤效率和高催化性能,实现了对空气中细微颗粒物和有害气体的高效净化。
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公开(公告)号:CN118913040A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411187131.5
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种深孔爆破装药结构、推送一体化装置及CO高效消除方法,装药结构,包括预设爆破孔、爆破单元、上行止回机构和柱状封孔炮泥;爆破单元包括聚能管、紧固件、第一和二装药管;聚能管包括聚能管体、炸药卷和防滑机构;装药管包括装药管体、防冲机构和CO消除浆液卷;两个装药管通过两个紧固件连接在聚能管的两端;多个爆破单元、上行止回机构装和多节柱状封孔炮泥依次填装于预制爆破孔中。装置:推送一体化装置包括固定平台、旋转支架、支撑平台、液压油缸一和二、主传动机构、滑动平台、推板、导向框、推送杆、限位架和辅传动机构。方法:装填爆破单元及上行止回机构;封孔作业;CO消除作业。本发明能实现有毒气体及粉尘的高效消除作业。
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公开(公告)号:CN118320568A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410553948.3
申请日:2024-05-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种爆破作业巷道风流CO消除系统及消除方法,系统:集风过滤舱包括过滤舱体;瓦斯传感器、第一CO传感器、空气整流板和粗效过滤器安装在过滤舱体内部;CO消除舱包括消除舱体、隔离板;隔离板将消除舱体分隔为气流循环腔室和CO消除腔室,其两端安装有框架式自动阀一和二;CO消除腔室的左右两端安装有框架式自动阀三和四;第一排风扇、CO消除附件及第一温度传感器安装在CO消除腔室中;第二排风扇、电热模块及第二温度传感器安装在气流循环腔室中;负压引流装置包括引流箱体;湿度传感器、第二CO传感器和集风输送机构设置在引流箱体内部;方法:确定消除面积;安装消除系统;巷道风流CO的消除作业。该系统及方法可实现CO气体的高效快速消除作业。
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公开(公告)号:CN117475202A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311357998.6
申请日:2023-10-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明适用于轨道交通技术领域,提供了一种轨道交通风险监测方法及系统,所述方法包括以下步骤:采集站台图像信息,对站台图像信息进行分析确定风险站台编号;调取风险时间段内风险站台编号对应的风险站台图像,确定风险站台图像对应的风险车内图像;对风险站台图像进行识别分析,判定屏蔽门与车门之间是否存在异物,当存在时,生成第一风险预警信息;对风险站台图像和对应的风险车内图像进行联合识别分析,判定车门是否将异物夹持,当是时,生成第二风险预警信息。第一风险预警信息使得屏蔽门进行开启,避免对困在屏蔽门与车门中间的乘客造成伤害;第二风险预警信息使得车门进行部分开启,方便乘客将随身携带的物品拉入车厢中。
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公开(公告)号:CN115355786A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211031368.5
申请日:2022-08-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种高效催化氧化爆破CO产物的消除方法,包括以下步骤:将CO消除剂研磨后在干燥环境中高温活化,再装入消除剂储存装置中;利用矿井压风作为动力源,将喷管伸入到每个炮孔内,通过消除剂储存装置和消除剂定量喷洒装置来控制CO消除剂的喷洒量,CO消除剂均匀附着在炮孔的孔壁四周及底部,形成孔内氧化区;根据断面爆破作业要求,确定每个炮孔中的填装炸药量,将炸药卷送入炮孔中并在炸药内放置起爆雷管,起爆雷管与导爆索连接,对炮孔进行密封;铺设炸药起爆网路,网路连接完成之后进行爆破警戒准备起爆。该方法操作简单、安全高效、成本低,能实现爆破作业冲击碎岩的同时对CO产物进行同步消除,防止CO产物对作业人员造成生命危险。
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公开(公告)号:CN114550331A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210193889.4
申请日:2022-03-01
Applicant: 江苏忠江智能科技有限公司 , 中国矿业大学
IPC: G07C1/10 , G06F21/31 , G06F21/32 , G08B19/00 , G08B21/12 , G08B21/14 , G08B21/16 , G08B17/10 , G08B7/06
Abstract: 本申请提出一种实验室安全系统及其控制方法,其中,该系统包括:安全管控装置和服务器,安全管控装置与服务器相连,安全管控装置包括显示屏,其中,安全管控装置,用于接收签到指令,并根据签到指令采集用户的身份信息;服务器,用于若身份信息满足身份验证条件,则生成用户的实验服穿戴检测指令;安全管控装置,还用于根据实验服穿戴检测指令,采集用户的穿戴图像;服务器,还用于若穿戴图像满足实验穿戴条件,则生成用户的进入签到记录;安全管控装置,还用于通过显示屏展示进入签到记录。由此,能够通过检测用户的实验服是否穿戴规范,来提高实验室使用时的安全性。
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公开(公告)号:CN113578047A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111004114.X
申请日:2021-08-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种狭长受限空间爆炸一氧化碳毒害产物快速消除方法,首先辨识狭长受限空间内具有发生爆炸事故可能性的危险区域,在爆源点与人员密集区、避难场所、或逃生通道之间设定一氧化碳消除区段,采用装有CO催化剂粉体的粉槽与粉槽支撑两部分结构,利用爆炸产生的高温高压冲击波,粉槽瞬间被击碎或掀翻,将CO催化剂粉末抛洒至空中形成高浓度消除剂粉末云带,基于一氧化碳催化氧化原理,悬浮的CO催化剂粉末主动吸附一氧化碳分子并将其迅速氧化成二氧化碳,实现一氧化碳的快速消除。利用爆炸冲击波作为抛洒CO催化剂粉末的动力来源,避免使用动力设备,可靠性高,适用于爆炸灾害事故。大大降低了爆炸后环境中一氧化碳的浓度,为被困人员提供更加充足的逃生时间。
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公开(公告)号:CN110013858B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910339061.3
申请日:2019-04-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 发明公开了一种一氧化碳净化用四氧化三钴整体式催化剂的制备与运用,适用于空间内一氧化碳的快速消解。通过水热法制备出棒状四氧化三钴纳米催化剂作为一氧化碳氧化的活性成分,热处理和化学处理的铁铬镍金属蜂窝作为载体,通过反复浸渍法将催化剂涂覆到蜂窝陶瓷表面。本发明制得的催化剂涂层均匀负载在载体表面,不易脱落,微裂缝较少;金属蜂窝载体具有高比表面积和高导热能力,制备的整体式催化剂能在大风量、低温、高水分、高二氧化碳环境下能保持高催化能力和高稳定性。该整体式催化剂制备工艺简易,一氧化碳净化效果优越,适用于大规模产业化运用。
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公开(公告)号:CN106823758B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710110640.1
申请日:2017-02-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种血红素溶液超声雾化喷淋消除受限空间中的CO的方法,属于超声雾化喷雾的化学吸收方法。将超声雾化装置与化学吸收方法相结合,实现快速有效地降低受限空间CO的浓度的目的。选用与CO结合迅速的血红素(He)溶液,应用压缩空气冲击共振腔产生超声波,把混合液雾化成浓密的、直径50μm以下的微细雾滴,雾滴长时间悬浮于空气中,增加溶液和空气的接触面积,保障血红素溶液的吸收效率。该装置在20min内能将400ppm一氧化碳降至20ppm以下,在120h内维持一氧化碳浓度低于20ppm。该设备应用条件温和,储藏简易,安全无毒,满足可持续发展的需要。此外,该设备操作简单,成本低廉,轻巧便携,给矿下救生舱、避难硐室、地铁交通等受限空间内的气体净化提供了良好的支撑。
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