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公开(公告)号:CN115308056B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202210848200.7
申请日:2022-07-19
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种测定气固耦合态煤岩强度试验装置及方法,包括高压气瓶、增压泵、稳压装置、保压落锤装置、真空泵及高压胶管;高压气瓶的输出端通过高压胶管连接增压泵,增压泵的输出端通过高压胶管连接稳压装置,稳压装置的输出端通过高压胶管连接保压落锤装置的输入端,保压落锤装置的输出端通过高压胶管连接真空泵;保压落锤装置包括电控箱、重锤破碎筒,重锤破碎筒固定于电控箱底部,电控箱与重锤破碎筒之间电连接;重锤破碎筒包括上筒体、中间筒体、下筒体、磁感应气缸、电磁吸盘装置以及重锤。本发明解决了现有人工操作的煤岩强度测定方法的精度和效率低下的问题,主要用于测试煤岩体坚固性系数,同时具备自动化测试及保压测试的优点。
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公开(公告)号:CN118273754A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410428366.2
申请日:2024-04-10
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤矿通风节能控制方法及优化设计的煤矿通风系统,该方法包括:S1:对煤矿区域内的环境信息和风机工况信息进行检测,并通过电信号的形式进行传输;将采集的环境信息和风机工况信息进行传输;S2:将所采集信息的电信号转换成数字信号;S3:对转换后的环境信息和风机工况信息进行滤波处理;S4:结合环境信息和风机工况信息计算出控制量,并将控制量转化为控制命令,控制转速控制模块进行风机转速的调整。本发明根据瓦斯含量、CO含量及CO2含量,并集合风机的当前转速、震动、流量风速及温度信息,计算出最节能、效率最高的风机转速,实现对风机开关的控制与风机转速的调整,保证了其巷道空气质量,提高了风机的安全性和工作效率。
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公开(公告)号:CN117846702A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410005091.1
申请日:2024-01-03
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下瓦斯实时监测预警方法和系统,该方法包括:采集监测区的瓦斯浓度信息,同时监测环境信息;采用LoRa无线通信技术,在矿道环境中传输信息;将采集信息由电信号转换为数字信号,在每个监测点部署边缘计算设备;将转换后的瓦斯浓度信息进行滤波处理;基于瓦斯浓度信息判断监测区的瓦斯浓度是否超过预设阈值,若是,则发送预警控制指令;对收集的数据进行趋势分析和模式识别,预测瓦斯浓度的潜在风险;接受预警控制指令,启动紧急措施,控制启动矿用隔爆警示灯进行预警。本发明增强了风险评估的准确性和全面性,有助于更好地理解矿井环境状态,并且能够进行快速准确地实时监测和预警,从而能够实现有效防控。
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公开(公告)号:CN117418887A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311140724.1
申请日:2023-09-06
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Inventor: 李鹏 , 薛世鹏 , 张洪祯 , 李志强 , 张文柯 , 林海峰 , 张剀文 , 周睿 , 王帅 , 刘浩 , 郑忠宇 , 倪兴 , 刘文波 , 孙维丽 , 仇海生 , 张开加 , 赵欣
Abstract: 本发明涉及一种瓦斯抽放防爆设备,包括水封罐、进气管、第一出气管、水层、浮力块、支撑杆、进水管、封闭块、泄压罐、第二出气管、泄压口及泄压口盖。本发明同时提供一种瓦斯抽放防爆设备的工作方法。本发明的瓦斯抽放防爆设备,通过浮力块、支撑杆和封闭块的结构实现了自动补水,利用无电力驱动的装置对液面高度进行检测,并保持液面始终高于进气管底部,解决了现有技术中水位控制器和液位感应器均为电子件,因电子件短路而导致瓦斯引爆发生爆炸事故的问题,同时减少了人工维护设备的成本。
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公开(公告)号:CN114609963B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210263378.5
申请日:2022-03-17
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
IPC: G05B19/05
Abstract: 本发明公开了一种抽采管网数据智能采集与负压分配调控系统,包括n个抽采管路、第一抽采干管、第二抽采干管、多个第一抽采支管、多个第二抽采支管及控制系统。本发明同时提供了一种抽采管网数据智能采集与负压分配调控方法,采用所述抽采管网数据智能采集与负压分配调控系统实现。本发明通过设置第一抽采干管与第二抽采干管,并通过PLC控制柜远程控制各抽采管路的各第一电子阀、第二电子阀和第三电子阀的导通状态实现对各抽采管路瓦斯抽采参数循环采集监测,并对各抽采管路负压进行合理分配控制,具有精细化计量、自动化程度高、可智能调控、所需多参数测量系统少、装置简单、易于操作优点,降低了劳动强度,提高了计量精度,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN115788555A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211377982.7
申请日:2022-11-04
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻孔管路导通状态调控装置,包括单元抽采管、若干钻孔抽采管、若干抽采支管、若干抽采支管阀门、轨道、阀门导通状态控制件及移动平台组件。本发明同时还提供一种瓦斯抽采钻孔管路导通状态调控系统,包括所述的瓦斯抽采钻孔管路导通状态调控装置、数据传输与控制系统,所述数据传输与控制系统包括无线通讯基站、控制柜、井下网络交换机、井下环网、井上网络交换机、上位机。本发明还提供了一种瓦斯抽采钻孔管路导通状态调控方法。本发明的抽采支管阀门、检测支管阀门和抽采利用阀门为直通机械阀式结构,体积小,质量轻,且成本低,安装方便,本发明实现了钻孔抽采负压合理调节分配与瓦斯合理抽采利用效果,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN115288661A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210862474.1
申请日:2022-07-21
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
IPC: E21B47/00 , E21B49/08 , E21B47/017 , E21B23/00 , E21B47/26 , E21B33/126 , E21B17/18
Abstract: 本发明属于煤矿井下钻孔涌出初速度测定技术领域,特别提供了一种井下测定钻孔瓦斯涌出初速度的装置及使用方法。一种井下测定钻孔瓦斯涌出初速度的装置,包括测量室管、封孔器、瓦斯涌出初速度测定装置、导轮机构。本井下测定钻孔瓦斯涌出初速度的装置的使用全流程分为准备、施工、测定、判定四个阶段。本井下测定钻孔瓦斯涌出初速度的装置在测量室管的前端设置了万向轮机构,减小将测量室管和封孔器送入钻孔过程中设备与孔壁间的摩擦,防止设备在钻孔内卡住;通过推动流量管和充气管即可将测量室管和封孔器送入钻孔中,且通过流量管和充气管外部等距安装的卡环即可判断测量室管和封孔器伸入的长度,相较于现有设备简化了操作流程。
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公开(公告)号:CN114575781A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210187134.3
申请日:2022-02-28
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抽采钻孔液体保压封孔装置及使用方法,其中,该装置包括:保压装置、设置于钻孔的组合管,组合管还连有用于外接井下抽采系统的抽采管;组合管上分别套有第一液压胶囊和第二液压胶囊,以在钻孔中形成由组合管、第一液压胶囊、第二液压胶囊围成的封孔段。保压装置包括:主电路板、用于检测第一液压胶囊和第二液压胶囊的胶囊压力的胶囊压力传感器、与第一液压胶囊和第二液压胶囊连接的胶囊注压管路、用于检测封孔段压力的封孔段压力传感器、与封孔段连接的封孔段注压管路。本发明能够通过保压装置随时监测封孔段及液压胶囊内液体压力,且保压装置内安装有用于控制注压的注压管路,可控制液压胶囊及封孔段内液体压力保持稳定。
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公开(公告)号:CN111810086B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010539985.0
申请日:2020-06-12
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及水力大直径分级造穴卸压增透技术领域,一种前端动力型水力大直径分级造穴卸压增透装置,其中电动机供电装置设置在前端防爆电动机的尾部并与前端防爆电动机电性连接,第一传动锥齿轮通过驱动转轴径向安装在壳体内,且第一传动锥齿轮和电动机传动锥齿轮啮合,驱动圆柱齿轮与第一传动锥齿轮安装在同一转轴上,导水传动轴通过轴承安装在壳体内,且传动圆柱齿轮安装在导水传动轴上,射流组件尾部安装在导水传动轴中部且两者内部连通,传动链条绕装在驱动圆柱齿轮和传动圆柱齿轮外侧。本装置可实现多次分级立体冲孔造穴,扩大钻孔的卸压范围,提高卸压增透防突效果。另外本发明还提出了一种前端动力型水力大直径分级造穴卸压增透方法。
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公开(公告)号:CN113187550B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110360574.X
申请日:2021-04-02
Applicant: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于对比钻孔瓦斯流量曲线的煤与瓦斯突出预测方法,该预测方法针对同一煤矿同一煤层条件下,通过以下步骤实现:首先通过在煤层施工穿层钻孔,测定或者计算得出临界瓦斯压力P对应的瓦斯流量,为基准瓦斯流量Q(t)基;将得到的基准瓦斯流量Q(t)基进行线性回归,形成基准流量曲线;在预测区域施工预测穿层钻孔,直接延时测量各时刻t瓦斯流量,为预测瓦斯流量Q(t)预,将预测瓦斯流量Q(t)预进行线性回归,形成预测流量曲线;判断预测流量曲线是否在基准流量曲线上方或预测流量曲线与基准流量曲线有交叉,判断预测区域煤层是否具有煤与瓦斯突出危险性。本发明的预测方法时间短、成本低、准确性高,可用于解决煤与瓦斯突出预测效率低的问题。
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