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公开(公告)号:CN117510166A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311543452.X
申请日:2023-11-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B28/06 , C09K8/467 , C04B103/22
Abstract: 本发明公开了一种防治矿井煤自燃的无机喷涂堵漏材料及制备方法。该堵漏材料由以下重量百分比的原料制成:A料50%~60%、B料40%~50%;其中A料中固体粉料A’与水按照1:1~1:30的质量比制得,固体粉料A’由硫铝酸盐水泥熟料、缓凝剂、早强剂、悬浮剂、月桂酸‑六水氯化钙‑膨胀石墨复合相变材料按照89%~95%、0.5%~1%、3%~5%、1%~3%、1%~2%的质量比组成;B料中固体粉料B’与水按照1:1~1:30的质量比制得,固体粉料B’由天然硬石膏、生石灰、速凝剂、悬浮分散剂按照70%~80%、15%~20%、4%~6%、1%~5%的质量比组成;将A料和B料混合,在常温下搅拌均匀即得。本发明的无机喷涂堵漏材料具有高水灰比、反应温度低、成本低廉等优点,能够满足煤矿井下漏风区域的堵漏施工需求,最终实现对矿井煤炭自燃的高效持久防治。
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公开(公告)号:CN114740640B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210425867.6
申请日:2022-04-22
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于相变材料的多通道中红外光学滤波器,包括光子晶体层和光栅层,在基底上至少设有2层所述光子晶体层,相邻所述光子晶体层之间设有光栅层;所述光子晶体层沿光路方向由交替分布的Ge层和ZnS层构成;所述光栅层沿垂直于光路方向由若干相变材料层间隔周期分布,相邻所述相变材料层之间设有空隙;通过使相变材料层从无定型态转变为晶态,用于调控光谱透射特性。本发明能够在中红外波段范围内产生多通道的超窄谱带完美透射峰,形成多通道中红外光学滤波器。
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公开(公告)号:CN117050510A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311260917.0
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种低放热聚氨酯泡沫材料及其制备方法与应用,属于煤矿高分子充填材料技术领域。所述低放热聚氨酯泡沫材料由复合材料加入到聚氨酯泡沫材料的制备过程中得到,所述复合材料为膨胀石墨改性水合盐复合相变材料。制备方法为:将所述复合材料加入至黑料中,然后和白料混合均匀,即得到所述低放热聚氨酯泡沫材料。本发明制备的聚氨酯泡沫材料的降温效果更明显,在能够有效降低最大反应温度的同时,延缓了达到最大反应温度的时间,提高了使用过程时的安全性,在应用于煤矿领域中时能够有效地降低聚氨酯泡沫蓄热的危险性。而且还能够保证聚氨酯泡沫材料在发泡后产生的泡沫具有较高的压缩强度,满足实际需要。
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公开(公告)号:CN116608003A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310594854.6
申请日:2023-05-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种矿井煤与瓦斯共采复合灾害模拟试验系统及方法,通过改变模拟采空区箱体各个填充区域、抽采巷道和钻孔的布设方式,从而使得模拟采空区箱体内部的地质分布更贴近实际矿井采空区;采用设有多个子气室的瓦斯释放气室模拟不同区域的瓦斯涌出量,从而使得后续通风情况、瓦斯释放状态和瓦斯抽采情况更贴近实际矿井采空区;试验时通过气体浓度及温度自动采集系统实时获取各个综合测点的监测数据,计算机根据监测数据进行分析处理最终能获取不同煤与瓦斯共采工作面在不同煤质、不同抽采工况、不同通风工况及是否发生煤自燃情况下的温度分布变化及气体浓度分布变化规律,为后续研究灾害发展演化规律和提高防治手段效率提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN116291357A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310074465.0
申请日:2023-02-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21B43/295 , E21B47/00 , E21B47/07
Abstract: 本发明公开了一种后退式地下气化多向热流监测与控制装置及方法,该装置包括连续管和两个热流计;热流计前端中央设有圆箔片,热流计内部设有热沉件,热沉件中部开有冷却水通道,热沉件与热流计的保护壳主体隔热布置,热流计内设有两个连接信号处理器的铜丝和一个连接圆箔片的测温热电偶两个铜丝另一端分别连接热沉件和圆箔片;本发明将可适用于高温环境持续测量的热流计集成于连续管上,可实时收集地下气化注气点连续管轴向和径向的热流密度与温度,掌握燃空区扩展情况,结合集气井气体组分综合判断煤层燃烧状态,指导注气点后退。
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公开(公告)号:CN116177806A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310234111.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/02 , C02F1/40 , C02F1/72 , C02F1/52 , C02F1/62 , C02F1/00 , C02F101/34 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种煤炭地下气化燃空区废水的处理系统和处理方法,处理系统包括:焦油分离单元、化学氧化单元、化学沉淀单元以及固化沉降单元,其中,焦油分离单元配置为将废水抽至焦油水分离器中进行油水分离;化学氧化单元配置为通过注入双氧水来氧化分解废水中的有机污染物;化学沉淀单元配置为通过化学沉淀法将废水中的氨氮与镁盐、磷酸氢盐反应生成磷酸铵镁沉淀;固化沉降单元配置为通过注入固化剂将部分重金属离子进行固化沉降。
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公开(公告)号:CN112324337B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202011224078.3
申请日:2020-11-05
Applicant: 河南神火煤电股份有限公司 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于煤矿瓦斯治理类技术领域,公开了一种松软煤层底板穿层沿顶梳状钻孔全程瓦斯抽采方法,即采用底板穿层沿顶梳状钻孔冲孔‑压裂‑冲孔增透煤层抽采瓦斯,具体步骤包括:首先在底板巷施工穿层钻孔进入煤层顶板,沿顶布置水平顺层钻孔,同时每隔25‑30m施工向下分支压裂钻孔,进入煤层底板2m;其次对分支煤孔实施水力冲孔,同时排出煤渣,逐渐增加注水压力,实现阶段封孔,启动煤层水力压裂,注水压力25MPa‑30MPa,达到目标压力和时间后停止压裂,降低注水压力再冲孔;重复以上步骤,完成全部分支钻孔增透工作;最后连接抽放管实施煤层全程瓦斯抽采。本发明适用于松软煤层,可以大幅度增加煤层透气性,降低煤层的瓦斯压力和含量,提高煤层瓦斯治理效果。
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公开(公告)号:CN115083123B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210537860.3
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种以实测数据为驱动的矿井煤自燃智能分级预警方法,包括:采用降噪自编码网络对所获取的监测区域无煤自燃迹象状态下的指标气体参量和环境参量的历史数据进行训练,建立监测区域正常状态多元数据重构模型;采用核密度估计法确定监测区域异常状态预警阈值;将采集的监测区域指标气体参量和环境参量数据输入监测区域正常状态多元数据重构模型,计算重构误差;通过比较重构误差和预警阈值的大小关系,判断监测区域有无煤自燃危险;若有煤自燃危险,再结合标志性气体的检出情况判断监测区域煤自燃危险等级。本发明可将矿井现场环境因素融入到煤自燃危险等级判定过程之中,提高煤自燃危险等级判定的准确性,降低防灭火施策的盲目性。
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公开(公告)号:CN114527231B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111627513.1
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电容层析成像的燃空区测量装置,包括:气化炉,具有内腔;电容传感器,配置在内腔内,包括电容极板和绝缘层,由绝缘层形成测量腔,煤块适配在所述测量腔内,且所述电容极板配置在所述绝缘层上并形成测量平面;开关控制阵列,其一端与所述电容传感器的电容极板相耦接,用于控制不同的两个电容极板之间的连通;电容测量系统,与所述开关控制阵列的另一端相耦接,用于计算相连通的两个电容极板之间的电容值;数据采集系统,与所述电容测量系统相耦接,用于对所述电容测量系统中的电容值进行捕捉;以及图像重构系统,与所述数据采集系统相耦接,用于接收所述数据采集系统所捕捉的电容值信息,并对所述煤块的燃空区形貌进行重构。
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公开(公告)号:CN115355041A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211127800.0
申请日:2022-09-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F5/08 , E21F5/00 , E21F17/103
Abstract: 本发明公开了一种易自燃煤层工作面停产期间采空区煤自燃防控方法。该方法包括:先按工作面停产时倾向长度将其划分为A1、A2和A3三个灾害防控区段;在A1和A3区段,采取在进(回)风隅角处悬挂混凝土帆布、向支架后方采空区施工高位措施钻孔压注高保水烟气泡沫和冷却电厂烟气惰气、从支架间空隙向采空区插管压注膨胀固化泡沫、悬挂阻燃风筒布包裹支架等措施;在A2区段,在支架间的空隙向采空区后方插管压注轻质固化充填材料形成封堵墙。本发明针对易自燃煤层工作面停产期间各区域煤自燃灾害危险程度不同的特点,提出分区段治理、多措施协同的防控方法,显著提高了煤自燃灾害的防控效率及有效性。
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