一种高地温巷道物理模型实验装置

    公开(公告)号:CN104964995A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510388130.1

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 一种高地温巷道物理模型实验装置,包括整流罩、筒体、整流器和风扇,其中整流罩经法兰连接在筒体的前部,整流器经法兰连接在筒体的后部,整流器外端部设有风扇,风扇的入口处设有与通风机相连的风筒;在筒体的外壳内壁间安装有加热电极、保温岩棉、加热合金网和云母纸;所述的整流器由一圆柱形铁筒和固定在圆柱形铁筒两端的铁丝网组成,用于控制进入筒体内部的风流方向。可用于常规井巷通风降温物理模拟实验、井巷开挖过程中巷道围岩温度场模拟实验、井巷表面喷层和井巷围岩阻热圈模拟实验等。其结构简单,操作容易,成本较低,可控性好,安全系数高。

    一种矿井井巷物理相似模拟试验系统及方法

    公开(公告)号:CN104913945A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510389291.2

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 一种矿井井巷物理相似模拟试验系统及方法,系统包括巷道模拟筒、模拟筒承载底座、单体液压支柱;巷道模拟筒的入口处设有风筒,风筒的入口处设有恒温恒湿机,风筒的出口内设有向巷道模拟筒内鼓风的风扇;巷道模拟筒内间隔设有测量温度和风速的、温度传感器,通过温度传感器将采集的温度数据传给信号转换器,再由信号转换器传给计算机进行数据处理,绘制出围岩相似材料内的温度场分布情况,分析相关参数,获取高地温巷道围岩温度场及其演化规律;能在实验室中进行矿井井巷常规通风降温模拟、空调降温、井巷围岩喷注隔热材料降温等模拟试验,为开展高地温巷道围岩温度场及其演化规律的研究提供了试验平台。

    一种含有机质岩体的高温高压三轴试验装置及方法

    公开(公告)号:CN102288493B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110267767.7

    申请日:2011-09-13

    Abstract: 一种含有机质岩体的高温高压三轴试验装置及方法,装置包括高温压力室、上、下导气压头,侧压固体,下导气压头的中部开有中心孔,下导气压头与有机质岩体试样之间设有高温防堵网,下导气压头的外部设有置于冷凝水槽内的收集瓶和集气瓶,收集瓶上设有出气管,出气管上进气阀门。通过在预设压力400m~600m埋深下加热有机质岩体试样,加热从室温开始,每升高50℃时保温2小时,直至机质岩体试样开始分解;热解产生的热解水、焦油或经冷却后的液态页岩油留在收集瓶内,热解气体经出气管进入充满水的集气瓶内,记录收集瓶中气体产生时的温度和压力,对大块有机质岩体试样的热解研究提供可靠的研究手段。

    一种井巷喷注隔热材料降温效果模拟的实验装置

    公开(公告)号:CN102565126A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210011276.0

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 一种井巷喷注隔热材料降温效果模拟实验装置,主要由温控箱、加热水箱、测试箱、对照箱组成;测试箱由5块隔热板及一块模拟巷道围岩测试板构成;对照箱由5块隔热板及一块模拟巷道围岩对照板构成;巷道围岩板侧分别紧贴于加热水箱两外侧,温控箱控制加热水箱中水的温度,通过热电偶测量测试箱及对照箱中的空气温度。更换不同的巷道围岩板或更改喷注隔热材料的参数,可以模拟井巷喷注隔热材料的隔热降温效果。此实验装置测试精度高、操作方便、实验成本低,可用于井巷隔热降温机理研究和确定喷注工艺参数。

    一种含有机质岩体的高温高压三轴试验装置及方法

    公开(公告)号:CN102288493A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110267767.7

    申请日:2011-09-13

    Abstract: 一种含有机质岩体的高温高压三轴试验装置及方法,装置包括高温压力室、上、下导气压头,侧压固体,下导气压头的中部开有中心孔,下导气压头与有机质岩体试样之间设有高温防堵网,下导气压头的外部设有置于冷凝水槽内的收集瓶和集气瓶,收集瓶上设有出气管,出气管上进气阀门。通过在预设压力400m~600m埋深下加热有机质岩体试样,加热从室温开始,每升高50℃时保温2小时,直至机质岩体试样开始分解;热解产生的热解水、焦油或经冷却后的液态页岩油留在收集瓶内,热解气体经出气管进入充满水的集气瓶内,记录收集瓶中气体产生时的温度和压力,对大块有机质岩体试样的热解研究提供可靠的研究手段。

    一种井下高温巷道壁面对流换热系数测试装置与方法

    公开(公告)号:CN118209586A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410343026.X

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种井下高温巷道壁面对流换热系数测试装置与方法,属于传热学领域。保温隔热箱体通过隔热密封橡胶条、安装钻孔与待测巷道壁面紧密相连;测试装置前后装有两个工业风扇来引导风流流动;风速风温传感器连接在测量装置风流路径上;壁面温度传感器通过保温隔热箱体紧贴巷道壁面;数据收集装置连接各类传感器与地温测试装置;地温测试装置采用多节嵌套注浆管、弹性耐磨密封囊袋、温度传感器、测温导线与耐压密封材料组成;通过记录风流温度、风速、壁面温度与围岩温度数据,明确测试壁面系统总能量变化、巷道围岩对流换热量与深部围岩导热量,即可计算出巷道壁面对流换热系数。其获取数据可靠、装置便捷、步骤简单。

    一种基于放顶煤模拟试验系统和试验方法

    公开(公告)号:CN114033494B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111212281.3

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于放顶煤模拟试验系统和试验方法,包括:基座;平台,与基座之间通过多个伸缩装置相联接,其中,多个伸缩装置能够独立或同步作伸缩运动;储料箱,固定联接在平台的上端面,且至少具有投料口和排料口;至少一个推送组件,沿着平台的纵向方向布置且与平台可相对运动地联接,用于将位于储料箱内的顶煤推送出排料口,其中,推送组件上具有用于称量被推送顶煤的称重传感器;支撑组件,具有挡煤板,挡煤板倾斜放置在排料口的下端,挡煤板上设置有振动传感器和声音传感器;输送组件,配置在挡煤板的下端,用于在横向方向上输送顶煤。该放顶煤模拟试验系统为现场实现智能化放煤提供理论基础。

    一种废弃矿井蓄水储能实验系统及其实验方法

    公开(公告)号:CN117672068A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202410137513.0

    申请日:2024-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种废弃矿井蓄水储能实验系统及其实验方法,包括:水浴箱,密封箱体且用于模拟地层温度;井下硐室模拟部件,具有进风井模拟管道、回风井模拟管道、巷道模拟管道、以及内部具有碎石的采空区模拟盒;蓄抽水部件,具有模拟蓄水温度的注水箱、以及一端移动位于进风井模拟管道中用于蓄水与抽水的管组件;监控部件,具有与控制器连接的温度监测器、流量监测器、以及水压监测器;本发明通过水浴箱用于模拟地层温度,井下硐室模拟部件用于模拟井下巷道、进风井、回风井及采空区的结构,蓄抽水部件用于模拟不同蓄抽水工况,实现对废弃矿井蓄水储能实验系统的模拟,计算结果可靠性与准确度更高,为废弃矿井蓄水储能提供实验数据支撑。

    裂隙岩体单元结构的等效导热系数测试系统与计算方法

    公开(公告)号:CN109668926B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201811594504.5

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种裂隙岩体单元结构的等效导热系数测试系统与计算方法,在加热保温箱体中设有单裂隙渗流板,将提取的裂隙岩体单元结构模拟为由不同孔隙率的基质岩块和单裂隙构成,用岩石相似材料模拟基质岩块填充到加热保温箱体中的单裂隙渗流板周围设计出了裂隙岩体单元的等效导热系数测试系统,再通过调整单裂隙渗流板与热流方向的夹角可以模拟不同角度的单裂隙;改变试验条件后可以分析不同孔隙率基质岩块、不同角度的单裂隙、不同裂隙宽度、流体种类、不同裂隙内流体流量或压力梯度下的等效导热系数。本发明的装置和方法可以研究某孔隙率基质岩块和单裂隙水渗流条件下的裂隙岩体单元的等效导热系数,为整个裂隙岩体水热迁移研究奠定了基础。

    一种裂隙试样渗流-传热过程中的数据测量装置与测量方法

    公开(公告)号:CN109270117B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201811366348.7

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种裂隙试样渗流‑传热过程中的数据测量装置与测量方法,在进行单裂隙试件渗流‑传热试验过程中通过入口假岩芯的检测通道中的测温线可测得裂隙入口水温Tin2,出口假岩芯的检测通道中的测温线可实时测得裂隙出口水温Tout、通孔中的测温线可实测裂隙内沿程水温Tf、沉孔中的测温线可实测裂隙沿程内表面岩温Ti;通过设计的裂隙隙宽测量装置可以准确测量到裂隙隙宽b的变化量,垂直裂隙面的探头紧贴试样的外表面,消除了胶套变形产生的影响,大大消除了测量误差。本发明对夹持器入口端进行了特别设计,在入口端预先进行温度标定,先研究夹持器入口水温和裂隙入口水温在不同环境状态下的关系,从而可以准确控制裂隙入口水温达到标准设计值。

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