一种多钻孔信息的保护层开采卸压范围实测方法

    公开(公告)号:CN106761906B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710030893.8

    申请日:2017-01-17

    Inventor: 罗文柯 施式亮

    Abstract: 本发明公开了一种多钻孔信息的保护层开采卸压范围实测方法,包括如下步骤:1)绘制保护层开采立体示意图,并在保护层开采立体示意图中绘制理论参考边界线;2)设计瓦斯专用抽采巷和钻场;3)设计实测钻孔;4)实测钻孔施工;5)记录钻孔信息;6)标定实测卸压范围。本发明从根本上保障了保护层开采对被保护层卸压影响范围的真实性和客观性,能够获取保护层开采的真实卸压范围,避免出现卸压盲区,为被保护层的安全高效开采提供强有力的技术支撑。

    一种矿用泡沫流体材料热稳定特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN108459049A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810429567.9

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种矿用泡沫流体材料热稳定特性测试装置及方法,包括恒温加热装置、大烧杯、小烧杯、测温装置和数据处理装置;以泡沫流体材料在相同时间间隔内吸收热量的多少作为衡量热稳定特性的指标,随着温度增高当泡沫流体材料的热稳定特性达到临界点被破坏时,泡沫流体材料吸收的热量将明显下降,这一特征点称为失稳临界点,这一点的温度称为失稳临界温度,从实验开始到失稳临界点所经历的时间称为失稳临界时间,在这期间泡沫流体材料所吸收的全部热量称为临界吸热量;本发明通过测量得出不同种类的泡沫流体材料的失稳临界时间和临界吸热量,进而得出不同种类的泡沫流体材料的热稳定特性。

    矿井环境模拟舱安全系统实验装置

    公开(公告)号:CN107633726A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710986116.0

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明公开了矿井环境模拟舱安全系统实验装置,包括第一实验台,所述第一实验台的两侧均设置有第一转动轴,所述第一实验台的一侧通过第一转动轴连接有第二试验台,所述第一实验台的另一侧通过第一转动轴连接有第三实验台,所述第二试验台与第三实验台相互远离的一侧侧边上均设置有第二转动轴,所述第二试验台与第三实验台远离第二转动轴的一侧均设置有竖直向上的挡板,两个所述第二转动轴的一侧均转动连接有伸缩支撑杆,所述第一实验台的两侧且相互远离的一侧均设置有滑动轨道。本发明整体结构简单,通过即可展开做试验台,又可拼接成箱体容纳模型的设计,不但使用方便,且便于在不同的地点进行移动使用。

    一种多钻孔信息的保护层开采卸压范围实测方法

    公开(公告)号:CN106761906A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710030893.8

    申请日:2017-01-17

    Inventor: 罗文柯 施式亮

    CPC classification number: E21F7/00 G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种多钻孔信息的保护层开采卸压范围实测方法,包括如下步骤:1)绘制保护层开采立体示意图,并在保护层开采立体示意图中绘制理论参考边界线;2)设计瓦斯专用抽采巷和钻场;3)设计实测钻孔;4)实测钻孔施工;5)记录钻孔信息;6)标定实测卸压范围。本发明从根本上保障了保护层开采对被保护层卸压影响范围的真实性和客观性,能够获取保护层开采的真实卸压范围,避免出现卸压盲区,为被保护层的安全高效开采提供强有力的技术支撑。

    一种生物基阻燃剂DOPO-Res及其制备方法、和应用

    公开(公告)号:CN119101090A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411231601.3

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明提供一种生物基阻燃剂DOPO‑Res及其制备方法、和应用。该生物基阻燃剂DOPO‑Res的制备方法包括在第一预设温度下,将DOPO和有机溶剂搅拌均匀得到第一混合液;在第二预设温度下,将第一混合物、白藜芦醇和三乙胺搅拌均匀得到第二混合液;在搅拌状态和第三预设温度下,向第二混合液中缓慢滴入四氯化碳,反应第一预设时间后,再在搅拌状态和第四预设温度下,继续反应第二预设时间,直至反应完全得到反应液,反应液经后处理得到生物基阻燃剂DOPO‑Res。本发明提供的生物基阻燃剂DOPO‑Res的结构中含有P元素和较多的苯环结构,使得高分子材料在燃烧过程中,快速促进聚合物成碳,隔绝氧气,捕捉自由基,对材料具有气相与凝聚相阻燃作用,从而提高了环氧树脂的阻燃性。

    一种用于极松软煤层抽采钻孔的瓦斯收集装置及使用方法

    公开(公告)号:CN110374665B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201910703371.9

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于极松软煤层抽采钻孔的瓦斯收集装置及使用方法,包括瓦斯收集筒体和抽放短管,所述瓦斯收集筒体包括上部半圆形筒体和下部半圆弧板,上部半圆形筒体与下部半圆弧板相对设置且可拆卸连接;所述上部半圆形筒体包括内圆弧板和外圆弧板,内圆弧板、外圆弧板、两个弧形连接板和两个矩形连接板围成气室,所述内圆弧板上开设多个抽气孔,抽放短管外表面设有瓦斯浓度监测口,瓦斯浓度监测口与瓦斯浓度监测仪连接,在抽放短管内部与外圆弧板的外表面连接处装有筛网;抽放短管的另一端通过抽排管路与瓦斯抽排装置连通。其安装及拆卸方便,能有效降低喷孔发生时的瓦斯浓度,同时能对煤粉与瓦斯二次分离保证瓦斯的抽采效果。

    一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115124978B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210749361.0

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法。所述凝胶封孔材料为复合材料,包括活性凝胶基材、粉煤灰、水和保水剂;所述粉煤灰为基本骨料,所述活性凝胶基材与粉煤灰组成的活性凝胶材料;所述活性凝胶基材为由丙烯酰胺、N‑(4‑羟基‑3‑甲氧基‑苄基)‑丙烯酰胺和活性材料反应制备得到的三维网络状的聚丙烯酰胺凝胶,所述活性材料为聚十二烷基苯硫酸钠。所述凝胶封孔材料可以良好地填充钻孔,并且通过在合理范围内适当加压,在压力作用下,材料具有流动性可以充满钻孔缝隙,达到密封性要求;该种凝胶封孔材料具有良好的柔性和延展性,随钻孔的变形而变形,不随钻孔的变形而破裂,在长期瓦斯抽放过程中仍然具有良好的密封性。

    一种模拟采空区内防灭火材料滞留特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN116642592A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310614506.0

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种模拟采空区内防灭火材料滞留特性测试装置及方法,通过调整高温点位置,模拟采空区内不同高温区域;通过千斤顶调整,模拟不同煤层倾角下防灭火材料在煤块壁面滞留体积变化;通过调整模拟区煤块充填孔隙率,模拟不同注浆工况,实现不同采空区倾斜角度、不同的采空区内孔隙率、不同的防灭火材料粘度、不同高温点位置及其温度条件的模拟;利用三维激光扫描仪和红外热像仪能够对模拟区内煤块壁面滞留体积变化进行三维记录、对受高温影响下浆液流动时的热分布场进行记录;最终得出不同条件下,防灭火材料的时变特性及温变特性对防灭火材料滞留特性的影响,根据分析结果,为后续不同环境的采空区内采取对应的注浆措施提供数据支撑。

    一种用于煤矿井下判定注浆效果的装置及方法

    公开(公告)号:CN116641758A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310764066.7

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤矿井下判定注浆效果的装置及方法,包括数据采集装置、支撑机构和数据处理装置;通过广角摄像头对钻孔内进行拍摄获得三维孔壁图,若拍摄过程中获取的三维孔壁图存在遮挡物,说明防污罩表面存在污染物,通过远程控制旋转壳闭合并进行冲洗清洁,这样就能持续保持广角摄像头拍摄到清晰的三维孔壁图,从而能准确地采集数据;另外本发明先获取未注浆前由浅到深的孔隙率,然后在探测注浆区域时,获取当前探测钻孔不同深度位置的孔壁平面图,并进行图像分割处理后,能获取不同深度位置的剩余孔隙率和浆液充填率,最后通过对比分析确定各个深度位置的注浆效果,进而能得出不同深度的注浆效果评价。

    一种用于高硫煤层瓦斯抽采的硫化氢净化装置及方法

    公开(公告)号:CN112604420B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202011338787.4

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于高硫煤层瓦斯抽采的硫化氢净化装置及方法,包括瓦斯抽采管Ⅰ、瓦斯抽采管Ⅱ、脱水仓和净化仓,将从高硫煤层抽采出的瓦斯与硫化氢混合气体先经过脱水仓,此时混合气体内的水和煤渣会沉降在脱水仓内,完成对混合气体的过滤作用;然后混合气体经过净化仓,净化仓内的碳酸钠溶液和硫化氢气体反应后生成硫氢化钠、水和二氧化碳,且硫氢化钠易溶于水中;从而实现对硫化氢气体的净化作用;最后瓦斯气体进入瓦斯抽采管Ⅱ,在经过净化膜时,剩余硫化氢气体与氧化锌反应被吸收,最后瓦斯气体通过干燥膜将水分吸收后,完成瓦斯气体的净化及脱水过程,因此本发明能保证抽采出的瓦斯气体的纯净度。

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