一种含瓦斯煤岩试样的霍普金森冲击实验装置

    公开(公告)号:CN112147000A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010919354.1

    申请日:2020-09-04

    摘要: 本发明公开了一种含瓦斯煤岩试样的霍普金森冲击实验装置,包括:入射杆、透射杆、支撑块以及防护套管,所述支撑块设置于入射杆以及透射杆之间,所述透射杆插装于支撑块上,所述防护套管设置于支撑块上,所述防护套管内设置有煤岩试样固定结构,所述防护套管的下部设置有煤岩试样收集结构,所述防护套管内设置有限位活动结构以及瓦斯含量调节结构;本发明的有益效果是,通过煤岩试样固定结构将含瓦斯煤岩夹紧固定,通过瓦斯含量调节结构将空气中的瓦斯吸收到吸收液内,从而达到减小空气中瓦斯的含量,通过煤岩试样收集结构将挤压后的含瓦斯煤岩碎屑抽送收集起来,避免了灰尘堵塞装置的现象出现。

    一种煤与瓦斯突出致灾模拟箱体

    公开(公告)号:CN112053618A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010823376.8

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: G09B25/00

    摘要: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出致灾模拟箱体,包括箱体,所述箱体内设有预热结构;其中,预热结构包含有:进料管、第一电磁阀、放置板、若干结构相同的加热管、温度传感器、显示器以及排气组件;所述箱体上壁面开设有进料口,所述进料管安装在所述箱体上壁面开设的进料口上,所述第一电磁阀安装在所述进料管上,且位于所述箱体上壁面上,所述放置板安装在所述箱体内左右两壁面之间,若干所述加热管安装在箱体内,本发明涉及煤与瓦斯突出致灾模拟技术领域,解决了现有的在进行煤与瓦斯突出致灾模拟时无法先对煤进行预热的问题。

    防止煤与瓦斯突出高浓度瓦斯逆流的应急响应系统及方法

    公开(公告)号:CN111852570A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010783809.1

    申请日:2020-08-06

    IPC分类号: E21F17/18 E21F1/00 F04D27/00

    摘要: 本发明涉及一种防止煤与瓦斯突出高浓度瓦斯逆流的应急响应系统,属于瓦斯灾害防治领域,包括传感器监测组、预警服务器、防逆流阻隔器和局部风机控制器;传感器监测组用于监测巷道内的瓦斯数据;预警服务器用于接收传感器监测组数据,并控制防逆流阻隔器和局部风机控制器工作;防逆流阻隔器布置在回采工作面回风巷中靠近回风上、下山的位置;局部风机控制器用于控制掘进工作面的局部风机,防止突出瓦斯通过回风路线向其他掘进工作面逆流。还涉及一种防止煤与瓦斯突出高浓度瓦斯逆流的应急响应方法,本发明能够及时准确地预测突出发生后高浓度瓦斯波及范围对突出灾变时期通风网络智能调控及防止次生灾害发生。

    顶板压力监测系统
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108915773B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810795891.2

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: E21F17/18 G01L1/24

    摘要: 本发明公开了一种顶板压力监测系统,包括多个沿矿井长度方向均匀间隔布设用于检测顶板压力的压力传感器、多根串联且分别张紧固定于两相邻压力传感器之间的光缆、通过拉力使对应坍塌处的光缆断开的断开器、设置于光缆外端部的光时域反射单元和用于根据光时域反射单元的时域反射信号计算光缆断开位置的控制主机;压力传感器的输出端通过光纤耦合器将检测到的压力信号输入光缆实现压力信号输出;所述控制主机通过光缆接收压力信号并处理压力信号;能够检测顶压力的同时,该系统能够快速检测井内具体坍塌位置,缩短救援时间,并且能够对多处坍塌进行检测,工作效率高,检测准确。

    煤岩体破坏速度模拟测定装置及方法

    公开(公告)号:CN106442125B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201610569283.0

    申请日:2016-07-19

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/06

    摘要: 本发明提供的一种煤岩体破坏速度模拟测定装置,包括箱体,所述箱体的底部设置有煤岩体材料并压制成煤岩体;还包括多个检测单元,所述检测单元包括感应颗粒、测量导线、传输导线、电源、数据采集模块以及上位机,所述感应颗粒固定设置于测量导线上,所述测量导线与传输导线电连接并通过传输导线与电源连接形成闭合回路,所述数据采集模块采集传输导线上的电流信号并输入到上位主机,所述感应颗粒贴合于煤岩体的表面设置,感应颗粒与测量导线一一对应;能够对煤岩体的破坏速度进行准确测量,而且不会受到环境因素的影响,保证测量精度,从而准确指导煤矿生产。

    冲击波与酸化联合作用的含瓦斯松软煤体强化增透方法

    公开(公告)号:CN108331610A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810111817.4

    申请日:2018-02-05

    IPC分类号: E21F7/00 E21B43/22 E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种冲击波与酸化联合作用的含瓦斯松软煤体强化增透方法,包括以下步骤:(1)在工作面顺槽中布置若干钻孔;(2)利用钻杆将冲击波产生装置运送至钻孔底部,然后密封孔口,再向钻孔内注满水;(3)选定钻孔内的冲击波强化区域,移动冲击波产生装置,使得冲击波产生装置由钻孔深部向浅部逐步在各个冲击波强化区域开启并作用;(4)取出钻杆和冲击波产生装置,打开孔口排出钻孔内的水;(5)向钻孔内注入酸性溶液后再次密封孔口,进行密封酸化;(6)打开孔口排出钻孔内的酸性溶液;(7)对下一钻孔重复步骤(2)-(6)。本发明能够在减少煤层扰动、保护环境的基础上实现含瓦斯煤体的增透,提高瓦斯抽采率。

    煤与瓦斯突出模拟箱体推进系统

    公开(公告)号:CN107449887A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710573706.0

    申请日:2017-07-13

    IPC分类号: G01N33/22

    CPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本发明公开了一种煤与瓦斯突出模拟箱体推进系统,包括由两条平行的导轨组成的横向导轨组件,在横向导轨组件的两侧分布有多个由两条平行的导轨组成的纵向滑轨组件,在横向导轨组件的其中一端设置控制箱体沿着横向导轨组件移动的横向液压缸,纵向滑轨组件的远离横向导轨组件的一端的中间设置有控制箱体沿着纵向滑轨组件移动的纵向液压缸,横向液压缸的活塞杆前端的连接部的两侧分别设置有限位杆,两侧的限位杆的外端分别插入纵向滑轨组件的两个导轨的边框侧面的滑槽中,该滑槽沿着边框的长度方向延伸。避免推进箱体的液压缸的活塞杆的螺旋转动,从而避免突出箱体因为活塞杆的转动而带来的晃动或振动。

    一种用于煤与瓦斯突出实验的气体调压系统及其方法

    公开(公告)号:CN104196568A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410427735.2

    申请日:2014-08-27

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明公开了一种用于煤与瓦斯突出实验的气体调压系统及其方法,包括罐体及在罐体中安装有第一传感器,第一传感器的输出端与控制芯片的第一输入端相连;在罐体出口处还安装有泄爆装置,泄爆装置包括第一爆破片及第二爆破片,第一爆破片的爆破压强差为P3,第二爆破片的爆破压强差为P4;在第一爆破片及第二爆破片之间安装有第二传感器,第二传感器用于检测第一爆破片及第二爆破片形成的腔室之间的压强,第二传感器的输出端与控制芯片的第二输入端相连。本发明通过逐步向罐体及腔室充气,当罐体内压强到达规定的压强时,停止向罐体充气,安全可靠;并且通过向腔室充气/抽气不很多的情况下,爆破片破裂放出罐体中的气体,更加的易于控制爆破时间。

    一种煤吸附解吸CO2体积自动采集装置及测定方法

    公开(公告)号:CN118837248A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411143550.9

    申请日:2024-08-20

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明公开了一种煤吸附解吸CO2体积自动采集装置及测定方法,属于煤的CO2吸附量及解吸量测定技术领域。该装置包括位于恒温试验箱内的高压吸附罐、减压储气罐、吸附解吸量管、电动升降架、超声波液位计探头,以及箱外的罗茨真空泵机组、高压CO2气体钢瓶、数据采集与处理系统;装置通过自动采集系统实现CO2吸附体积及解吸体积的自动采集,通过自动化控制系统实现CO2吸附与解吸过程的精准监测,显著提高了测定CO2吸附量及吸附常数的精确度和安全性。本发明通过集成自动化控制与数据处理技术,实现了煤的CO2吸附解吸特性测定的自动化、智能化,有效提升了实验效率和数据可靠性,对于深入研究煤层CO2封存潜力具有重要意义。