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公开(公告)号:CN101539028B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200910083416.3
申请日:2009-04-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21F7/00
Abstract: 本发明公开了一种高压脉动注水防治煤岩动力灾害的方法及装备,包括高压供水系统、脉冲压力水输出系统和气动调频控制系统,脉冲压力水输出系统接受气动调频控制系统的控制将高压水脉动注入钻孔中。利用向煤层中注入脉动高压水,即注入压力周期性变化的水,改变注水压力使水渗入到不同的裂隙、孔隙中,最大限度的使煤体力学性质发生改变,并利用脉动高压水将游离高压瓦斯排放,减少煤体中瓦斯含量,提高安全性,减低或消除煤层突出和冲击危险性。工艺简单、防治效果好,适合在各种煤矿中用于防治煤岩动力灾害。
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公开(公告)号:CN117175033B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311139351.6
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 重庆大学 , 苏州安胜传感科技有限公司
IPC: H01M10/42 , A62C3/16 , H01M10/0525 , H01M10/04 , H01M50/202 , H01M50/218 , H01M50/233 , H01M50/244 , B01D53/00
Abstract: 本发明公开一种用于锂离子电池的主动式抑爆装置,涉及锂离子电池抑爆技术领域,包括用于包裹锂离子电池且与锂离子电池贴合的温控裂解抑爆片;温控裂解抑爆片包括外壳和分别设置在外壳内的第一储腔、第二储腔,第一储腔通过中间分隔层与第二储腔相隔;第一储腔中设置有抑爆药剂,第二储腔中设置有生物降解药剂;第一储腔和第二储腔沿温控裂解抑爆片的非厚度方向分布;外壳和中间分隔层均采用温控相变材料制成,且外壳与锂离子电池贴合的一侧和中间分隔层均能够在锂离子电池的温度高于设定值且低于锂离子电池的热失控临界值时自动发生裂解。本发明能够有效防止锂离子电池发生爆炸。
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公开(公告)号:CN107063934B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201710203076.8
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明公开了一种不同尺度孔隙煤中瓦斯扩散行为测试装置及方法,包括瓦斯扩散测试系统、恒温系统、气路系统;瓦斯扩散测试系统主要包括瓦斯扩散测试缸,瓦斯扩散测试缸内部包括一个可调节距离的两个测试板;恒温系统包括恒温箱,用于温度调节;气路系统包括高压气瓶、减压阀、截止阀、进气管路、出气管路和真空泵。该装置及方法可开展实现不同煤质、不同水分、不同温度、不同瓦斯压力、不同尺度孔隙条件下的瓦斯扩散实验。
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公开(公告)号:CN115899727A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211636358.4
申请日:2022-12-20
Applicant: 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种乏风瓦斯催化氧化系统及燃烧器,所述乏风瓦斯催化氧化系统包括:催化反应单元和逆流式气路装置;所述逆流式气路装置与所述催化反应单元连通;所述催化反应单元包括环型蜂窝陶瓷蓄热砖。本发明的乏风瓦斯催化氧化系统设置设置了逆流式气路装置和环型蜂窝陶瓷蓄热砖,环型蜂窝陶瓷蓄热砖能够有效增大载体的表面积,增强蓄热能力,逆流式气路装置能够交替加热乏风瓦斯,提高乏风瓦斯转化率,并降低耗能,从而实现装置的自维持运行。
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公开(公告)号:CN112904391A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110096898.7
申请日:2021-01-25
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中国电子信息产业发展研究院
Abstract: 本发明公开了一种越界开采行为的快速识别方法,首先建立矿井绝对坐标系,以所建立的矿井绝对坐标系为基础,实时获取各工种工作人员的北斗卫星定位数据和热像信息;将所获取的各工种工作人员的北斗卫星定位数据和热像信息绘制成各工种工作人员行为活动轨迹路线图和活动热像图;并将其放置在矿井三维立体影像布置图中,获得各工种工作人员的活动范围;再将各工种工作人员的活动范围与采矿许可证规定范围内的活动路线进行比对,若存在工作人员超出采矿许可证规定范围内的活动路线,则判定该工作人员为越界开采。该方法可以实时并精确的判断是否存在越界开采行为,从而及时有效地进行监管和处理,减少矿山安全事故的产生和人民生命财产的损伤。
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公开(公告)号:CN111396049B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202010206379.7
申请日:2020-03-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种安全环保的岩石爆破装置及方法。该装置包括:控制器、高压电源、储能电容器、放电开关、高压电极、封孔器和注水系统;所述控制器,分别与高压电源以及放电开关控制连接,用于控制高压电源向储能电容器充电,以及控制放电开关的开闭;所述储能电容器,通过放电开关与高压电极连接;所述高压电极用于设置在岩体钻孔中;所述注水系统用于向岩体钻孔中注水;所述封孔器,为胶圈封孔器,用于密封岩体钻孔的孔口,所述胶圈封孔器上开设有供高压电缆穿过的电缆孔,所述高压电缆为连接放电开关与高压电极的电缆,所述电缆孔尺寸与所述高压电缆横截面尺寸相匹配。本发明提供的岩石爆破装置及方法具有环保性好、安全性高的优势。
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公开(公告)号:CN112132337A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011000869.8
申请日:2020-09-22
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种预测煤层瓦斯参数的方法,该方法包括如下步骤:1)依据实验得到的煤样成分及结构信息,构建煤分子模型并进行优化;2)基于分子模拟,依据煤样水分对单个煤分子添加相应数量的水分子,然后对甲烷分子进行吸附,吸附结果单位换算为一致的统计量,拟合得到不同水分的煤吸附瓦斯等温线及其函数式;3)测量煤层压力,基于等温线图,依据煤样灰分进行换算后得到煤层瓦斯含量;4)对等温线函数式积分得到瓦斯抽采量。该发明提供的预测煤层瓦斯参数的方法,在预测煤层瓦斯含量、预防煤层瓦斯突出中有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN110459268A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910720521.7
申请日:2019-08-06
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种煤微观孔隙结构的表征方法,该方法通过分子动力学优化,得到煤微观模型的微观孔隙信息,包括:步骤1,进行相关实验得到煤大分子的相关信息;步骤2,利用步骤1中得到的信息在ChemDraw和MestRevona中绘制煤大分子模型,导出到Materials Studio软件中进行优化;步骤3,基于步骤2中得到的煤大分子模型,应用蒙特卡洛方法构建煤的微观模型,通过Ubuntu导入到LAMMPS软件中;步骤4,通过LAMMPS进行相应的参数设定,进行能量最小化、退火及分子动力学优化;步骤5,通过LAMMPS得到煤微观模型坐标文件;步骤6,基于OVITO软件对煤微观模型坐标文件进行处理,得到煤微观模型的孔隙信息。该发明为煤微观孔隙结构评价提供了一种可行方法,在煤炭行业中有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105974084B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610543410.X
申请日:2016-07-11
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种本煤层瓦斯抽采实验模拟装置,包括实验箱体,实验箱体内设有煤层,煤层的上部和下部分别设有底板和顶板,煤层的顶板设有多排液压缸,每排液压缸的上部设有液压支柱支撑梁,煤层的四个侧面分别设有施加静载荷的钢板,钢板通过钢支柱固定,在煤层的左侧设置储气箱,在煤层的右侧设置排气箱,储气箱通过阀门与瓦斯气瓶相连接,排气箱通过阀门与气体压缩机的进气口连接,气体压缩机的出气口通过阀门与储气箱连接,排气箱上设有安全阀门,每个阀门处都装有电子流量计和电子测压计,在煤层的前侧设有瓦斯抽采系统模拟箱,在瓦斯抽采系统模拟箱与煤层之间设有铁丝网。可以模拟煤矿开采不同应力环境下不同瓦斯抽采方式方法、不同钻孔长度和封孔材料等参数下瓦斯抽采情况,为钻孔布置和瓦斯抽采优化提供依据。
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公开(公告)号:CN108180033A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711232541.7
申请日:2017-11-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Inventor: 聂百胜 , 彭斌 , 王占全 , 刘风伟 , 张其胜 , 冯英虎 , 李祥春 , 孟筠青 , 张尧国 , 刘旭涛 , 申杰升 , 刘小山 , 张修山 , 赵富贵 , 孙广荣 , 李刚
Abstract: 本发明公开了一种密闭采空区瓦斯释放自动调控技术及装备,利用密闭墙内外正压差开启瓦斯释放管道控制阀门,使密闭采空区内高浓度瓦斯自动释放,并利用释放管道出口监测区域瓦斯浓度值反馈调节管道阀门的开度。根据压差和瓦斯浓度在上位机的监控软件中编制程序,结合PLC控制器和RS485总线对瓦斯释放管道上的电控阀门开度进行远程自动调节,在保证瓦斯释放管道出口监测区域瓦斯浓度不超标的前提下,降低密闭采空区的高浓度瓦斯压力,消除密闭墙处瓦斯“呼吸现象”。装备安全可靠、易于维护,可保障采空区密闭墙处盲巷段的安全性,防止相邻回采工作面上隅角出现瓦斯浓度突增现象,非常适合在煤矿安全生产中推广、使用。
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