-
公开(公告)号:CN119009350A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411080477.5
申请日:2024-08-08
Applicant: 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M50/342 , H01M50/244 , H01M50/251 , H01M50/233 , H01M10/658 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种防爆隔热舱级储能集装箱,涉及锂电池储能抗爆安全技术领域,包括电池舱和设备舱,所述电池舱内用于盛放电池,所述电池舱和所述设备舱能够拆卸地连接,所述电池舱的舱体和所述设备舱的舱体均采用防爆板结构制成,所述电池舱的舱体上设置有泄爆板。本发明的防爆隔热舱级储能集装箱能够降低电池热失控爆炸的危险性,减少储能电站电池热失控事故中的损失。
-
公开(公告)号:CN118483025A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410426884.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 重庆大学 , 北京航空航天大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及可施加轴压和围压的多通道微差高强电爆震致裂试验系统,包括试验样品,所述的试验样品设置两个爆震孔,试验样品设置在试验箱体内,试验箱体上端面设有与爆震孔对应的加工孔,加工孔内设置密封外盖,每个爆震孔内设置一个放电电极,每个放电电极和各自的高压电储能容器并联接入供电源,放电电极和高压电储能容器之间设置智能毫秒延时开关,所述的试验箱体和试验样品顶部之间设置轴压施加装置,试验样品的四周到试验箱体四壁之间设置围压施加装置,本发明有益效果是操有利于研究基于高强电爆震技术的冲击波毫秒叠加效应、研究深层煤岩体破坏特征与电爆震能量控制和微差作用的关系,揭示原位环境煤岩体高强电爆震致裂机理。
-
公开(公告)号:CN118376523A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410426933.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 重庆大学 , 北京航空航天大学 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N3/313 , G01N3/06 , G01N23/046
Abstract: 本发明涉及多通道微差高强电爆震原位致裂煤岩体并实时无损观测裂隙的试验系统,包括试验箱、围压施加装置、轴压施加装置、原位CT扫描系统、供电源、系统总开关、通电开关、高压电储能容器、智能毫秒延时开关、放电电极,基于多通道微差高强电爆震原位致裂煤岩体并实时无损观测裂隙的试验系统的试验方法:构建试验系统、设置试验环境、设置延时时间、设置输出能量、原位CT扫描观测,本发明有益效果是实时无损观测裂隙的试验系统,确保开展原位可视环境煤岩体电爆震致裂机理研究,研究电爆震冲击波毫秒叠加效应与煤岩体裂隙扩展机理的关系、研究深层煤岩体破坏规律与电爆震能量控制和微差作用的关系。
-
公开(公告)号:CN117388070A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311683819.8
申请日:2023-12-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 重庆大学 , 贵州理工学院
Abstract: 本发明公开一种气固耦合微观动态原位试验系统及试验方法,该系统包括吸附腔体,其内部能够容纳试样;应力加载单元,其包括能够滑动穿过吸附腔体的左侧压头,左侧压头能够沿水平方向对吸附腔体内的试样施加载荷;气体控制单元,气体控制单元能够经左侧压头内的气体通道向试样内充气、排气;测试单元,测试单元能够对试样气固耦合作用前后的表面结构及力电性质进行测试;测试单元还能够监测应力加载单元的加载状态和气体控制单元的工作状态。本发明还提供了一种气固耦合微观动态原位试验方法,利用上述气固耦合微观动态原位试验系统,采用多种加载方式相结合的手段,从而测试试件气固耦合作用下微观破坏规律。
-
公开(公告)号:CN114308067B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202111670267.8
申请日:2021-12-31
Applicant: 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种贵金属‑过渡金属纳米催化剂薄膜及其制备方法和应用,属于能源开发和污染物减排领域。基于微纳加工技术在内螺纹结构半圆柱体管道上负载贵金属‑过渡金属纳米催化剂薄膜,产生的热量迅速积聚在催化剂的上表面,建立较大的温度梯度,利用氧化铝载体层的绝缘性和高粗糙性以及管道的内螺纹结构,最大化催化剂的负载面积,增强了贵金属原子的分散性,过渡金属‑过渡金属氧化物薄膜对贵金属纳米催化剂起到类核壳包裹的保护作用,且过渡金属氧化物防止因氧气占据过多的金属活性位点而导致催化剂失活;同时,瓦斯气流在管道内产生轴向环流,从而降低上下壁面温差,有利于管内均匀传热,能实现极低浓度瓦斯的催化燃烧。
-
公开(公告)号:CN115264507A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210881438.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 重庆大学
IPC: F23G7/06 , F23G5/08 , F23G5/44 , F23G5/46 , F23G5/50 , F22B33/18 , C10J3/48 , C10J3/72 , F01D15/10
Abstract: 本发明公开了一种煤矿乏风掺混煤粉蓄热氧化利用系统及方法,涉及极低浓度瓦斯氧化利用、煤矿节能减排技术领域,该系统包括乏风瓦斯气体输送装置、煤粉输送装置、蓄热氧化装置以及能量利用装置。本发明通过添加优质煤粉使蓄热氧化稳定运行,降低了可自维持运行的最低甲烷浓度和氧化温度,大大提高乏风瓦斯的利用效率;同时本发明破解了煤矿乏风及低浓度瓦斯无法直接利用的难题,将乏风瓦斯转化为热能并用于发电和供热,可大大提高乏风瓦斯的利用效率,有效解决矿区电力供给紧张的矛盾及碳达峰碳中和的环保压力,可以有效降低供热和能源消耗成本。
-
公开(公告)号:CN115201087A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210836150.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 重庆大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开一种真三轴渗流试验系统,包括压力室和真三轴加载单元,将试样放置于压力室中,利用真三轴加载单元对试样进行加载,第一加载组件能够利用第一压杆和第一压头对试样施加横向载荷并使试样变形,第二加载组件能够利用液体加压设备对试样施加前后方向液体载荷,第三加载组件能够利用第二压杆和第二压头对试样施加竖直轴向的载荷并使试样产生形变,底座以及第二压头内均设置了气体通道,气体通道能够与试样相连通,气体控制单元能够通过气体通道对试样进行抽真空或充气操作,便于试验的顺利进行。本发明还提供了一种真三轴渗流试验方法,利用上述的真三轴渗流试验系统,采用不同加载方式相结合,从而模拟现场实际煤层渗流条件。
-
公开(公告)号:CN109615263A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811591091.5
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种社会风险信息采集处理系统及方法。系统包括:用户管理模块、风险信息获取模块、风险信息输入模块、风险信息确认模块、大数据信息处理模块和风险云地图模块,用户管理模块用于对注册用户进行身份验证和赋予查询权限;风险信息获取模块用于获取注册用户上传的素材信息通过所述风险信息输入模块发送至风险信息确认模块;风险信息确认模块用于通过素材信息进行风险信息确认和风险信息排除,并将确认的风险信息上传至大数据信息处理模块;大数据信息处理模块用于将风险信息进行分类识别;风险云地图模块用于将分类识别的信息进行实时显示。本发明系统可对社会风险信息进行有效收集和处理,提高风险处理效率。
-
公开(公告)号:CN106763946B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201611245707.4
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京理工大学 , 山西众创达科技有限公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: F16K17/04 , F16K17/164 , A62C4/00 , A62C4/02
Abstract: 本发明涉及一种新型淬熄火焰延时自闭泄压防爆门,属于泄爆防爆领域。包括:底座,螺栓,法兰,金属丝网,泡沫陶瓷,接触开关,导杆,顶盖,弹簧,时控开关,电磁铁,防爆吸盘。本发明的淬熄火焰衰减超压一体化结构能够有效减小泄压防爆门出口处冲击波的压力的大小,使得出口处传播出的火焰大小明显减弱,甚至淬熄。本发明的延时自闭功能使得燃烧、爆炸产生的火焰和冲击波能够有充足的时间的减弱、淬熄和释放;并且可以根据需要调节泄放出口开口时间,应对不同等级的爆炸事故,适用范围广。本发明的淬熄火焰衰减超压一体化结构还能够有效防止回火现象的发生;并且由于采用一体化设计的结构,使用过程中安装、拆卸和更换均十分方便。
-
公开(公告)号:CN104792597B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201510208526.3
申请日:2015-04-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种不同水分煤样制备装置及方法,包括恒温箱,所述恒温箱内设有通过管路连接的水罐和煤样罐,所述水罐的下部设有电磁炉,所述水罐的进水口连接有加水装置,所述煤样罐的下部设有天平,所述煤样罐与真空泵通过管路连接,所述恒温箱、电磁炉、天平、真空泵分别与控制系统通过数据线连接。可直接测试煤样含水量,通过电脑设定的测试数据,对煤样进行加湿,当煤样达到测试数据要求时会通过控制系统对各个部件进行控制,从而制取所需煤样,解决了实验对煤样含水量不同需求控制的技术问题,既能提高制样效率、又能满足制样精度要求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-