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公开(公告)号:CN118980574A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411103114.9
申请日:2024-08-13
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 北京数智立安科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种煤体压裂及气体释放分析实验装置,涉及煤炭开采和煤层气开发技术领域,包括压裂机构用于实现精确控制煤体的压裂过程,压裂机构中包括:罐体单元,包括加压罐体侧壁;加压单元,设置于罐体单元的内部,包括螺纹转动安装在加压罐体侧壁顶部的固定螺栓,所述加压罐体侧壁的顶部通过固定螺栓固定安装有加压罐体上盖,所述加压罐体上盖的内部开设有加压旋杆孔,将煤体样品放置于加压罐体内部中,并将多孔加压板置于煤体上方,最后关闭加压罐体上盖,之后使用人员转动加压手轮带动加压旋杆转动,加压旋杆带动多孔加压板对媒体样品进行加压,从而实现了精确控制煤体的压裂过程。
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公开(公告)号:CN118896764A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410987005.1
申请日:2024-07-23
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 北京数智立安科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种切流式旋风除尘器导流结构优化测试装置及方法,本发明涉及旋风除尘器导流结构优化技术领域。该切流式旋风除尘器导流结构优化测试装置及方法,包括切流式旋风除尘器主体结构、数据采集系统、下料和负压通风系统以及清洗系统组成,切流式旋风除尘器主体结构包括圆筒段、锥体以及溢流管,圆筒段、锥体以及溢流管形成切流式旋风除尘器主体部分。本发明通过将锥体底部的防返混锥、除尘器中心的稳流柱、溢流管下方的导流罩3种导流结构集成为一个整体的稳流装置安装于旋风除尘器内部,防返混锥与导流罩嵌套于稳流柱上,使稳流柱本身成为支撑结构,尽可能减少了对流场稳定性不利的支撑结构的影响。
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公开(公告)号:CN118669167A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410777172.3
申请日:2024-06-17
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 北京数智立安科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种采空区二氧化碳并联多支路动态灌注系统,本发明涉及采空区二氧化碳灌注技术领域。结合多支路、动态的特点将二氧化碳灌注于采空区内,所述系统包括数据采集单元和数据处理单元。该采空区二氧化碳并联多支路动态灌注系统,通过采用并联多支路灌注方式,为了实时监测灌注点处的环境状况,确保灌注效果,每个灌注点都安装了五种不同类型的传感器,这些传感器共同构成了一个监测网络,用于收集和传输关键的环境数据,如温度、风向、气体流量、压力以及二氧化碳和其他气体的浓度,通过这种方式,可以确保二氧化碳有效地到达采空区的关键区域,也根据实时监测的数据调整灌注策略,从而实现更高效、更精确的二氧化碳灌注。
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公开(公告)号:CN118392585A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410628277.2
申请日:2024-05-21
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 北京数智立安科技有限公司
IPC分类号: G01N1/22
摘要: 本发明公开了采空区煤自燃指标气体连续性负压动力采样装置及方法,包括保护箱,本发明涉及气体检测技术领域。该采空区煤自燃指标气体连续性负压动力采样装置及方法,通过设置的集气箱和控制器可以快速地提取采空区的气体样本,装置启动后压力传感器会监测集气箱内的压力数据并将数据传送至控制器与束管监测系统的压力进行对比,若束管监测系统内的压力低于集气箱内的压力,控制器会关闭第一电磁阀和第二电磁阀开启第三电磁阀进行排气,当压力低于束管检测系统内的压力时关闭第二电磁阀和第三电磁阀开启第一电磁阀将气体抽入集气箱,通过气体流量计会采集流入集气箱内气体的体积并通过控制器进行分析,确保了采集到的气体成分有高度的准确性。
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公开(公告)号:CN118855543A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410906011.X
申请日:2024-07-08
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 北京数智立安科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种单兵式矿用多功能通风监测装置及校正方法,涉及矿井通风监测技术领域,包括箱体,所述箱体的顶部设置有清洁机构用于实现对箱体上屏幕进行清洁灰尘,清洁机构2中包括:动能单元,设置于箱体的顶部;联动单元,设置于动能单元的内部;扫尘单元,设置于箱体的前侧,包括主杆,所述主杆的内部开设有安装槽,所述安装槽的内部固定安装有若干弹簧,所述弹簧的一端固定安装有毛刷,弹簧通过自身的弹力推动毛刷在安装槽的内部移动,使毛刷的刷毛面与屏幕接触,再通过动能单元与联动单元带动扫尘单元往复运动,从而实现对屏幕上的灰尘进行清理,并且通过弹簧的弹力使毛刷的刷毛面始终与屏幕相接触。
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公开(公告)号:CN113257105B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110581887.8
申请日:2021-05-24
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 本发明公开了一种可准确模拟瓦斯爆炸的智能型实验演示装置,包括工作台,该工作台的顶端一侧设置有一组连杆,两个该连杆的顶端设置有数码显示屏,该工作台的底端四周设置有若干支撑腿,工作台的顶端两侧且位于连杆内侧设置有一组钢丝防爆网卡道,两组钢丝防爆网卡道之间设置有透明模拟水平巷道,透明模拟水平巷道的两端分别设置有端门和透明竖直模拟巷道,透明模拟水平巷道的内部一侧设置有挡面,挡面的底端设置调节机构一,工作台顶端开设有与挡面相配合的通孔,通孔两侧分别设置有滑轨,端门内部设置有调节机构二,工作台一侧设置有瓦斯气体钢瓶。有益效果:通过调节机构一与调节机构二保证检测的准确性与安全性。
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公开(公告)号:CN114626720A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210259128.4
申请日:2022-03-16
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 太原理工大学
摘要: 本发明提供了一种采空区惰化条件下煤自燃危险性评价模型构建方法,属于煤自然评估领域,包括:构建惰化条件下煤自燃危险性的结构方程模型SEM;获取煤自燃的观测变量指标样本数据;检验样本数据的信度和效度;将符合信度和效度检验的样本数据输入结构方程模型SEM,采用极大似然法进行结构方程模型SEM拟合,获得煤自燃危险性评价模型。本发明针对以注惰性气体CO2为采空区防灭火技术手段的工作面进行煤自燃危险性评价模型的建立,采用结构方程评价方法构建基于SEM算法的采空区惰化条件下煤自燃危险性评价模型,实现针对注CO2工作面煤自燃危险性的专项评价,降低因防灭火技术手段差异产生的煤自燃危险性评价准确性差异。
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公开(公告)号:CN114048577A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202110980618.9
申请日:2021-08-25
申请人: 四川省煤炭设计研究院 , 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
IPC分类号: G06F30/20 , G01N3/06 , G01N3/08 , G08C17/02 , G06F119/14
摘要: 本发明属于岩石力学技术领域,公开了一种小煤柱三维立体力‑固耦合模型及其构建方法、系统,所述小煤柱三维立体力‑固耦合模型的构建系统包括:数据获取模块、数据预处理模块、无线通信模块、中央控制模块、数据集构建模块、耦合模型构建模块、模型训练模块、模型优化模块、数据存储模块、更新显示模块。本发明提供的小煤柱三维立体力‑固耦合模型的构建系统,通过耦合模型利用加载过程中的声发射参数和加载速率能够得到小煤柱样品在循环或反复加卸载过程中所能承受的最高应力,并对小煤柱样品的强度及安全性做出预测,便于把握安全评价的准确性,并为系统的安全评估提供结论。
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公开(公告)号:CN113720378A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110861666.6
申请日:2021-07-29
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心) , 四川省煤炭设计研究院
摘要: 本发明公开了一种采空区煤自燃灾害智能在线监测与联动处置装置,涉及智能联动装置技术领域,包括智能在线监测分析模块、数据智能显示模块、智能判识模块和防灭火联动控制模块。智能判识模块通过将对实时数据的在线判识,当实时数据超过预警设置临界值时,防灭火联动控制模块及时响应,控制采空区注氮管路的开启,对采空区煤自燃危险进行干预,智能判识模块通过持续监测采空区指标信息,若措施实施一定周期后,采空区预警指标达到安全状态,则防灭火联动控制单元发出指令,注氮管路电磁阀自动关闭,进而实现采空区在线预警与智能防控的目的。
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公开(公告)号:CN113175356A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110567424.6
申请日:2021-05-24
申请人: 华北科技学院(中国煤矿安全技术培训中心)
IPC分类号: E21F17/18
摘要: 本发明公开了一种可及时采集灾情的矿井瓦斯爆炸灾情智能探测系统,包括地上控制系统、智能无人机、机载装置、地下采集装置、探测机器人及中继装置,地上控制系统通过无线传输系统控制智能无人机,智能无人机装载机载装置;其中,智能无人机包括目标跟踪模块、计算任务分割模块、信息融合模块及运动检测模块,机载装置包括机载粉尘传感器、机载高清摄像系统、机载温度传感器、机载湿度传感器及无线传输系统。有益效果:本发明通过设置智能无人机、机载装置、地下采集装置及探测机器人,并配合地上控制系统,实现了对矿井的全方位探测、侦查和救援,从而使灾情探测的安全性及自动化程度更高,有利于减少人员伤亡和经济损失。
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