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公开(公告)号:CN119890508A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510048555.1
申请日:2025-01-13
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于膨胀力‑应变信号的热失控极早期预警系统,包括:数据采集单元、数据监测单元和预警单元;所述数据采集单元,用于采集电池的实时数据;其中所述实时数据包括:电池模组膨胀力信号和电芯的应变信号;所述数据监测单元,用于对所述电池模组膨胀力信号和电池侧面应变信号进行监测分析,获取信号对应的热失控火灾风险等级,以及进行故障定位;所述预警单元,用于对不同等级的热失控火灾风险等级,进行不同响应的预警。本发明提供的基于膨胀力‑应变信号的热失控极早期预警系统可依据膨胀力信号研判热失控风险,并依据膨胀力‑应变信号对应关系定位故障电芯,可实现热失控极早期预警。
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公开(公告)号:CN119075672A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411516691.0
申请日:2024-10-29
Applicant: 江苏天之洁环境工程有限公司 , 中国核电工程有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种高浓度NOx烟气脱硝的氨逃逸综合控制方法,涉及烟气处理技术领域,包括以下步骤:构建内置于烟道的多级脱硝段系统,每级系统包括喷氨系统、催化剂层及后方的换热器;在每级催化剂层前后及换热器后方设置测温点,实时监测烟气温度;在每级脱硝段系统的进口和出口设置氮氧化物浓度监测装置;本发明通过喷氨系统喷氨,配合催化剂层进行分级处理,通过采集每级催化剂层前后及换热器后方的烟气温度和每级脱硝段系统的进口和出口的烟气中NOx浓度,配合算法控制系统,在每级处理前,结合流量换算出喷氨量,由此对每级的喷氨量进行实时精准控制,杜绝过量喷氨的情况,使得氨气利用最大化,每级分区管理,精准控氨。
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公开(公告)号:CN111734492B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202010633553.6
申请日:2020-07-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开的基于U型区特征参数提取的智能化工作面冒顶预警方法,涉及煤矿开采技术领域。该预警方法为:首先,设置工作面液压支架传感器的采集频率,每隔固定时间间隔采集工作面倾向所有液压支架的压力数据;然后,根据倾向压力数据,提取倾向U型区特征参数;接着,根据特征参数的取值对工作面进行预警分级,判断冒顶可能性;最后在工作面存在安全隐患或危险时,对当前区域发出相应等级预警。本发明公开的基于U型区特征参数提取的智能化工作面冒顶预警方法,通过在线分析工作面整体支架压力数据的特征值,可实时在线对顶板状态进行预警;通过对压力进行特征分析,可以精确定位工作面的冒顶隐患区,为工作人员提供安全保障。
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公开(公告)号:CN103195390B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310122581.1
申请日:2013-04-10
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 中国矿业大学
IPC: E21B33/13
Abstract: 一种本煤层近水平瓦斯抽采钻孔密封方法,主要适用于煤矿井下采煤工作面、煤巷等地点的瓦斯抽采钻孔。该密封方法主要包括两个部分:静态密封和动态密封。对于一个瓦斯抽采钻孔,首先进行静态密封,其包括两次注浆过程:第一次注浆采用膨胀水泥浆液,密封钻孔裂隙带以外位置;第二次注浆采用泥浆,密封裂隙带以内位置。一段时间之后,进行动态密封,利用井下压风将膨胀水泥浆液和泥浆源源不断地注入钻孔内,使得膨胀水泥浆液和泥浆始终充满钻孔及其周围裂隙,实现动态密封。此方法可使所注浆液实时、有效地封堵钻孔内部空间及其周围煤体破裂区,实现空间、裂隙封堵最大化,且其结构简单、操作方便、成本低廉、效果显著。
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公开(公告)号:CN103078128A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310033521.2
申请日:2013-01-29
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种直接碳固体氧化物燃料电池堆,涉及燃料电池系统集成及应用领域。该电池堆有一保温炉,保温炉内设有气体重整腔,气体重整腔内安装有碳粉,气体重整腔的上下分别安装碳粉载料装置和灰粉卸载装置,气体重整腔的上方设有高温脱硫器,气体重整腔的底端连接一空气进气管,空气进气管上连接一蒸汽进气管,在气体重整腔的两侧安装有多个阳极支撑管式固体氧化物燃料电池,在气体重整腔的一侧安装有电池工作进气管;阳极支撑管式固体氧化物燃料电池的燃料进气管与高温脱硫器连接,气体经脱硫后进入燃料进气管,蒸汽进气管和电池工作进气管的上端均设有保温层,保温炉上安装热电偶。优点:系统效率非常高,部件简化,设计紧凑,低成本。
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公开(公告)号:CN102913273A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210426336.5
申请日:2012-10-31
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤矿自主式动态封孔瓦斯抽采智能系统,适用于煤矿井下封孔和瓦斯智能抽采。它包括与瓦斯抽采管相连的瓦斯储存器,瓦斯储存器连接有自动调节抽采负压的瓦斯自动抽采泵,位于钻孔附近瓦斯抽采管上连接着瓦斯浓度自动检测仪,位于煤层内瓦斯抽采管外缠绕着五组聚氨酯封孔袋,聚氨酯封口袋外边缠绕着能和煤壁紧密贴合的五组堵孔布,储料器通过进料管连接着进料压力自动控制泵,位于煤层内的进料管绑扎在聚氨酯封口袋和堵孔布之间,瓦斯浓度自动检测仪、瓦斯自动抽采泵和进料压力自动控制泵的数据信号通过数据采集线连接数据线路集成器,数据线路集成器通过数据线连接着自动监测控制器。该系统设置简单、操作方便、便于智能化控制、使用效果较好。
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公开(公告)号:CN102269009A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110208126.4
申请日:2011-07-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种超微磁化泡沫钻孔除尘器,适用于煤矿井下除尘。除尘器主要由钻孔封堵器、一级降尘装置和超微磁化泡沫捕尘装置构成;钻孔封堵器与一级降尘装置相连;一级降尘装置与超微磁化泡沫捕尘装置相连;通过在钻孔封堵器上连接的一级降尘装置,使向煤岩体钻进过程中产生的大颗粒煤尘经锥形筒导出,煤尘和瓦斯进入超微磁化泡沫捕尘装置,在捕尘装置的三个隔间中逐级降尘,与现有技术相比,其结构简单、操作安全、使用方便,采用干湿结合分级降尘的原理,与钻进同步进行、对全尘尤其是呼吸性粉尘降尘效率高。
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公开(公告)号:CN102155225A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110057954.2
申请日:2011-03-11
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤矿气体充填开采方法,首先在地面设置气体增压房,然后在井下采煤工作面前方的采区运输平巷内布置与地面高压储气罐管路相连的井下气体增压泵;当采煤工作面推进距离开切眼5~8m时,在采煤工作面后方的采空区内布设一排圆柱体橡胶气囊;对圆柱体橡胶气囊充气,直至接顶;对圆柱体橡胶气囊封口,完成一个圆柱体橡胶气囊的充气;随着采煤工作面的不断向前推进,每向前推进一个步距,在之前充气完成的一排圆柱体橡胶气囊之后继续布设一排圆柱体橡胶气囊,并逐排充气,直至完成整个采空区内的气体充填支护。其充填方法简单、充气速度快、成本低、充填能力大,便于井下现场操作。
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公开(公告)号:CN110743446B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201910945076.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01F33/82 , B01F35/213 , B01F35/22 , B01F35/92 , B01F23/235 , B01F23/23 , B01F23/70 , B01F25/312 , B01F25/31
Abstract: 一种煤电一体化三废基发泡材料的实验室研究装置,水液互驱单元的两个输入端分别与恒流恒压泵的输出端和补液泵的输出端连接,其输出端通过盘管和新型发泡器的液路通道连接;盘管和新型发泡器设置在循环水浴内部,高速摄像机用于采集新型发泡器的泡沫图像;高压储罐分别与气相色谱仪和气体混合罐连接;真空泵与气体混合罐连接;标定气瓶与气体混合罐贯通连接;气体混合罐依次通过电磁减压阀、逆止阀和涡旋式气体流量计与新型发泡器的气动接头连接;混合浆体搅拌器的两个输出支路分别与螺杆泵的进料口和称重器A连接;螺杆泵的出料口与新型发泡器的出料口与三废基发泡材料混合器的两个进料口连接。该装置能为三废基发泡材料的定性定量研究提供基础。
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公开(公告)号:CN111827972A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201911424732.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B47/002 , E21B47/04 , E21B47/017 , E21B17/10 , E21B23/00
Abstract: 本发明公开了一种矿用自动进杆钻孔窥视仪,属于矿用钻孔窥视仪技术领域。本发明主要包括控制主机、步进电机、主齿轮盘、副轮盘、自动调中机构、探头及拱形透明罩组成。探头安装在探杆端部,完成采集成像,且探头上方设拱形透明罩;探杆采用轮齿结构;探头所接探杆设弹性钢丝及弹性塑料膜,实现探头自动调中;主齿轮盘与步进电机相连,由步进电机带动其正反转实现探杆的进退;电机转轴上设转速传感器,通过测转速分析计算实现推进深度测量。本发明实现探杆的自动推进,匀速进杆,并利用转速—位移转化关系实现深度测量自动化程度高,整体结构简单,测量精度好,实现简单,能有效解决现有窥视仪的技术问题。
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