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公开(公告)号:CN110714748B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201911006346.1
申请日:2019-10-22
IPC: E21B44/00
Abstract: 本发明公开了一种岩石钻进破岩实验机的稳压装置,包括油缸缸体、加载机构、冲击平台、钻杆、钻杆平台、位移传感器,其中:所述加载机构包括设置于油缸缸体内的油缸活塞,设置于油缸活塞下端部的吊装平台;所述钻杆平台的上端位于油缸活塞的导向孔内,下端与冲击平台固定;所述冲击平台上设置有若干弹簧拉杆,弹簧拉杆与吊装孔一一对应,并穿过吊装孔,每个弹簧拉杆上均套设有两个弹簧,两个弹簧分别位于吊装平台上方和下方;所述钻杆设置在钻杆平台的下方;所述位移传感器为两个,分别通过吊装平台位移测量杆、钻杆位移测量杆与吊装平台、弹簧拉杆相连。本发明能够实现在钻压稳定条件下对岩样进行破岩钻孔实验,结构简单、操作方便、试验效果好。
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公开(公告)号:CN110732283B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201910945083.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01F33/82 , B01F23/20 , B01F23/235 , B01F25/31 , B01F25/312 , B01F35/213 , B01F35/22 , B01F35/92 , E21F5/00
Abstract: 一种煤电一体化三废基发泡材料的制备系统及其使用方法,系统:水液互驱单元通过恒流恒压泵的驱动将发泡剂混合溶液通过盘管供给新型发泡器;脱硫设备和压缩设备依次对烟气进行处理形成烟气液体,气化设备对烟气液体进行处理形成烟气气体供给新型发泡器;三废基发泡材料混合器将生成的泡沫材料和混合浆料充分混匀生成三废基发泡材料;方法:对烟气进行脱硫和压缩处理,对高盐矿井水进行处理,将粉煤灰、水泥、高盐矿井水混合搅拌形成混合浆料;将烟气和发泡剂混合溶液供给新型发泡器生成泡沫材料;将泡沫材料和混合浆料混匀生成三废基发泡材料;注入自接顶区;向采空区注入烟气。该系统和方法能对三废材料进行科学的处理和再利用,能监控制备过程。
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公开(公告)号:CN110714748A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911006346.1
申请日:2019-10-22
IPC: E21B44/00
Abstract: 本发明公开了一种岩石钻进破岩实验机的稳压装置,包括油缸缸体、加载机构、冲击平台、钻杆、钻杆平台、位移传感器,其中:所述加载机构包括设置于油缸缸体内的油缸活塞,设置于油缸活塞下端部的吊装平台;所述钻杆平台的上端位于油缸活塞的导向孔内,下端与冲击平台固定;所述冲击平台上设置有若干弹簧拉杆,弹簧拉杆与吊装孔一一对应,并穿过吊装孔,每个弹簧拉杆上均套设有两个弹簧,两个弹簧分别位于吊装平台上方和下方;所述钻杆设置在钻杆平台的下方;所述位移传感器为两个,分别通过吊装平台位移测量杆、钻杆位移测量杆与吊装平台、弹簧拉杆相连。本发明能够实现在钻压稳定条件下对岩样进行破岩钻孔实验,结构简单、操作方便、试验效果好。
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公开(公告)号:CN109809788A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910233340.1
申请日:2019-03-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B28/26 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种粉煤灰基采空区灌浆材料及其制备方法,按照重量份数,由以下组分组成:粉煤灰0.6~0.8份、水泥熟料0.2~0.4份、坡缕石粉0.03~0.05份、羟丙基甲基纤维素0.008~0.012份、石膏0.03~0.05份、水玻璃0.06~0.1份,水0.8~1.2份。本发明的粉煤灰基采空区灌浆材料实现了煤矿固体废弃物资源化原位利用的同时具有制备工艺简单,流动性好,凝固时间适中,保水能力好的有点,适合在煤矿中通过灌浆管路对采空区进行灌浆防灭火处理。
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公开(公告)号:CN110732283A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910945083.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤电一体化三废基发泡材料的制备系统及其使用方法,系统:水液互驱单元通过恒流恒压泵的驱动将发泡剂混合溶液通过盘管供给新型发泡器;脱硫设备和压缩设备依次对烟气进行处理形成烟气液体,气化设备对烟气液体进行处理形成烟气气体供给新型发泡器;三废基发泡材料混合器将生成的泡沫材料和混合浆料充分混匀生成三废基发泡材料;方法:对烟气进行脱硫和压缩处理,对高盐矿井水进行处理,将粉煤灰、水泥、高盐矿井水混合搅拌形成混合浆料;将烟气和发泡剂混合溶液供给新型发泡器生成泡沫材料;将泡沫材料和混合浆料混匀生成三废基发泡材料;注入自接顶区;向采空区注入烟气。该系统和方法能对三废材料进行科学的处理和再利用,能监控制备过程。
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公开(公告)号:CN209296159U
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201822010348.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种采空区温度检测仪,包括支架、保护管、高强度阻燃软管、三通管;三通管的两个相对的接口分别连接前后两个保护管,高强度阻燃软管的始端连接三通管的第三个接口;支架包括连接件,连接件上安装有四个支腿,其中任意两个均在空间上呈钝角分布;连接件上还设有接口A、接口B,接口A与高强度阻燃软管的终端连接,接口B连接有朝外的端口封闭的空心杆,该空心杆上设有多个通孔、且始终位于空中,温度检测探头固定在该空心杆内、并与热电偶线连接,热电偶线依次布置在空心杆、连接件、高强度阻燃软管、三通管、保护管的内部。本装置能够保护采空区温度检测探头不受顶板垮落、采空区积水的影响,增加采空区温度检测的准确度。
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公开(公告)号:CN209724420U
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201920493621.6
申请日:2019-04-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种高地温矿井地温测试系统,包括设置于径向测温钻孔内的数据总线、绝热棒、导热片,设置于轴向巷道内的多点温度记录仪,以及手持式数据转录仪;所述径向测温钻孔与轴向巷道连通,并互相垂直;所述数据总线上设置有若干个温度传感器,数据总线的一端伸入径向测温钻孔内,另一端与多点温度记录仪连接,多点温度记录仪通过无线传输方式与手持式数据转录仪连接;所述绝热棒的纵截面为半圆形,该半圆形的半径与径向测温钻孔相同,绝热棒的圆弧面开设有一个沿径向测温钻孔轴向的槽,槽内安装数据总线和温度传感器;导热片安装于绝热棒和温度传感器之间。本实用新型能够在巷道围岩测温钻孔进行多测点测温,且保证多测点温度数据有效。
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公开(公告)号:CN209510379U
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201920016486.6
申请日:2019-01-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F5/04 , E21F17/107
Abstract: 本实用新型公开了高地温巷道综放工作面采空区端头遗煤防自燃装置,高度自适应防漏风气囊包括上下层叠布置的多个折叠气囊体,且相邻的折叠气囊体之间设有自破裂弹性膜,最底层的折叠气囊体与注气泵连接;阻化细水雾喷头内沿其长度方向贯通设有液路通道,所述喷出部件内部环绕液路通道设有多个气路通道,每个气路通道的一端与液路通道连通,另一端通过气路软管连接至注气泵;所述喷出部件安装在高度自适应防漏风气囊的中部侧面,且液路通道连接至阻化水储罐。本实用新型既可以起到采空区上下端头堵漏风作用,又可以将阻化水以细水雾的形式喷到采空区遗煤上,减小了采空区煤的氧化速度,有效的防止了采空区遗煤自燃。
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公开(公告)号:CN211864803U
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201921658682.X
申请日:2019-09-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种煤电一体化三废基发泡材料的制备系统,水液互驱单元的两个输入端分别与恒流恒压泵的输出端和补液泵的输出端连接,其输出端通过盘管和新型发泡器的液路通道连接;盘管和新型发泡器设置在循环水浴内部,高速摄像机用于采集新型发泡器的泡沫图像;脱硫设备和压缩设备依次对烟气进行处理形成烟气液体,气化设备对烟气液体进行处理形成烟气气体并依次通过电磁减压阀、逆止阀和涡旋式气体流量计供给新型发泡器的气路通道;螺杆泵将混合搅拌好的混合浆料输送给三废基发泡材料混合器,新型发泡器将生成的泡沫材料输送给三废基发泡材料混合器,混合浆料充分混匀后生成三废基发泡材料。该系统能对三废材料进行科学的处理和再利用,能监控制备过程。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211864095U
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201921993700.X
申请日:2019-11-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D33/067 , B01D33/72 , B01D33/74 , B01D33/76 , C02F1/00 , E21F15/00 , C02F103/10
Abstract: 本实用新型公开了一种煤矿井下水灰分离系统,将待分离的浆体由进料口导入过滤转子内,由驱动装置驱动离心过滤装置的过滤转子转动,带动过滤转子内的浆体由进料口相出料口方向传输,在此过程中,浆体中的废水顺着过滤孔流入过滤腔内,并沿着过滤腔的内壁由第一液相出口流出,而未被分离的浆体继续沿着出料口进入螺旋输送装置的输送腔内,并沿着输送腔的内壁由固相出口端向第二液相出口端输送,直至输送至分料口,浆体会由分料口进入螺旋腔内,在驱动装置的驱动下,螺旋轴带动螺旋叶片转动将浆体中的固态灰料输送至固相出口处,而浆体中的废水则由第二液相出口排出;该水灰分离系统能够将浆体中的废水与固态灰料进行分离,分离效率高。
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