坚硬岩层远距离突出煤层群全面卸压瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN118959072A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411035328.7

    申请日:2024-07-31

    摘要: 本发明公开的坚硬岩层远距离突出煤层群全面卸压瓦斯抽采方法,具体按照以下步骤实施:步骤1:在坚硬岩层远距离突出煤层群中划分上保护层、坚硬夹层和下被保护层;步骤2:在上保护层确定第一首采工作面、一号工作面和三号工作面的位置并进行瓦斯抽采,依次回采第一首采工作面和回采一号工作面;步骤3:在下被保护层确定第二首采工作面的位置并进行瓦斯抽采;步骤4:对坚硬夹层进行垂直卸压,回采第二首采工作面并对采空区进行瓦斯抽采,第二首采工作面回采完成后,回采三号工作面;步骤5:重复步骤4直至完成对上保护层及下被保护层回采。本发明可以实现远距离突出煤层群全面卸压,保证坚硬岩层远距离突出煤层群安全回采。

    分体式膏体充填液压支架的分体连接结构

    公开(公告)号:CN118442098A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410596369.7

    申请日:2024-05-14

    IPC分类号: E21D23/04

    摘要: 本发明公开的分体式膏体充填液压支架的分体连接结构,属于煤矿膏体充填设备技术领域,包括前分体和后分体,前分体和后分体之间通过齿轮齿条传动机构连接;其中,齿轮齿条传动机构包括齿轮、U型卡槽和齿条,齿轮和U型卡槽设在前分体底部,齿条一端与后分体连接,齿条另一端与前分体连接,齿条穿过U型卡槽与齿轮齿相互啮合。本发明分体式膏体充填液压支架的分体连接结构,前后分体之间采用齿轮齿条传动机构连接,前后分体可以同步运动也可以前动后不动,从而实现采充平行和采凝平行作业,齿轮齿条传动机构简单可靠、行程长,齿条具有较大的抗弯性能,齿条具有前移导向和防止后部分体倾倒的作用,充填步距大,大幅提高了充填效率。

    双掩护矸石填充液压支架
    73.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114934802B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210675938.8

    申请日:2022-06-15

    IPC分类号: E21D23/04 E21D23/16 E21F15/02

    摘要: 本发明提供了双掩护矸石填充液压支架,应用于垮落法开采时矸石充填,该支架靠采空区侧设置上下两层掩护梁,下掩护梁上部铺设底卸式漏矸刮板,下掩护梁中部开有漏矸口,与底卸式漏矸刮板漏矸孔对应布置,上掩护梁承载顶部冒落岩块并掩护下部底卸式漏矸刮板,下掩护梁承载上掩护梁后部窜入的岩块并掩护下部矸石填充空间,通过上下两层掩护梁构成的双掩护结构,以降低填充空间掩护高度换增加填充空间的有效掩护长度,填充空间受下掩护梁及其下方已填充矸石的围护,可有效阻止采空区冒落岩块进入下掩护梁中部下方填充空间,实现了填充空间可控,提高了矸石填充量,可实现垮落法开采长大工作面矸石高效大规模充填。

    基于DAS光纤监测技术的堵塞监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN117705354A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311629387.2

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: G01M3/00 G01P5/24 G01D5/353

    摘要: 本发明公开了基于DAS光纤监测技术的堵塞监测系统,包括第一注浆管,第一注浆管一端连接有储浆桶,另一端连接有高压软管,高压软管连接有第二注浆管,第二注浆管与井下填充区连接,第二注浆管外壁沿轴向设有分布式声波传感器,分布式声波传感器通过导线依次连接有DAS解调仪与中央处理器;第一注浆管上设有注浆泵。本发明还公开了堵塞监测的方法,包括以下步骤:S1、使用传感器采集振动信号,将信号传输至DAS解调仪;S2、解调仪计算相位改变量,传输至中央处理器;S3、处理器计算应变率与相位影响值,得出信号瀑布定位图;处理器计算浆体流速,定位堵塞位置。本发明堵塞监测系统及监测方法,解决了传统管道堵塞监测不能及时发现堵塞的问题。

    基于输送距离确定矸石浆体粒径和浓度的方法

    公开(公告)号:CN117491224A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311448150.4

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: G01N15/02 G01N33/38 G01N11/00

    摘要: 本发明公开了基于输送距离确定矸石浆体粒径和浓度的方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、根据最远输送距离及临界流速计算输送时间;步骤2、根据步骤1进行不同浓度、不同上限粒径的泌水率长时变化实验,确定上限粒径和成浆浓度范围;步骤3、根据步骤2确定上限粒径和成浆浓度范围开展塌落度及扩展度试验,计算自流坡度;步骤4、若自流坡度满足流动性要求,则成浆浓度范围为最终浓度范围;若自流坡度不满足流动性要求,则降低上限粒径并重复步骤3直至出现该粒径下满足流动性要求的浓度,作为最终浓度范围。本发明基于输送距离确定矸石浆体粒径和浓度的方法,减小矸石破碎制浆的能耗,降低浆体充填系统运行成本,提高该技术的推广适用性。

    可变筛孔孔径的筛分设备及使用方法

    公开(公告)号:CN117443731A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311443436.3

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B07B1/46 B07B1/14

    摘要: 本发明公开的可变筛孔孔径的筛分设备及使用方法,设备包括框架以及支撑框架的支座,框架内侧等间距设置有若干根筛轴,筛轴两端与框架活动连接,且筛轴其中一端设置有驱动筛轴转动的电机,筛轴延伸方向与进料方向垂直;筛轴连接有动力装置,动力装置用于控制筛轴相对框架进行滑动,形成对筛孔孔径的调节。当使用筛分设备时,首先电磁气缸进行拉伸带动筛轴向两侧移动,筛孔孔径调至最大,然后在煤量趋向平稳后,调小筛孔孔径,工作面过地质破碎带时,筛孔孔径调节至最小值。本发明的可变筛孔孔径的筛分设备,能够自动化改变筛孔孔径,无需人工更换筛轴尺寸,提高工作效率,减轻作业强度,增加作业安全性。