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公开(公告)号:CN118242945A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410614070.X
申请日:2024-05-17
Applicant: 凉山矿业股份有限公司 , 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种预裂爆破装药装置及其应用和方法,其中,预裂爆破装药装置包括收纳件和卷筒袋,所述卷筒袋具有第一形态和第二形态,当所述卷筒袋处于第一形态时,所述卷筒袋可缠绕在所述收纳件上;当所述卷筒袋处于第二形态时,所述卷筒袋呈两端开口且为中空的筒状结构,所述卷筒袋用于装设药卷;还包括至少两个锁紧件,各所述锁紧件沿所述卷筒袋的长度方向间隔布置;当所述药卷放置在所述卷筒袋内时,相邻两所述锁紧件可将药卷固定在所述卷筒袋内形成装药部;所述装药部的数量至少两个,相邻两所述装药部之间形成空腔部,所述装药部和空腔部相邻设置;解决传统的爆破装药装置不方便伸入炮孔中,导致爆破设计人员不方便对不耦合系数确定的问题。
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公开(公告)号:CN117556298A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311530641.3
申请日:2023-11-16
Applicant: 凉山矿业股份有限公司 , 昆明理工大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开一种基于贝叶斯优化和Stacking集成算法的岩爆烈度预测方法,属于岩土工程技术领域。本发明所述方法确定岩爆烈度的影响因素、评价指标及岩爆烈度分级,收集有效岩爆案例,使用箱线法及孤立森林法完成异常值检测后,建立预测样本数据集;基于9种机器学习算法完成训练集的训练,结合贝叶斯优化算法对其超参数设置进行优化,并根据测试集结果择优选择作为基础学习器;将9种机器学习算法分别作为Stacking集成学习的元模型得到9个集成分类器,最终的预测结果由测试集准确率大于0.7的集成分类器投票获得;本发明建立的模型使用了大数据化策略,优化了数据处理方式及模型集成思路,在保证准确率的同时,具有更好的适用性和推广应用价值,对指导工程实践具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117418842A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311488602.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 凉山矿业股份有限公司 , 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种应用于薄矿体脉内采准机械化上向分层充填的采矿方法,属于金属矿床地下开采技术领域。本发明所述方法阶段内沿矿体走向方向划分为采场,这种斜坡道只须开凿起始段和结束段,即脉内斜坡道从阶段沿脉运输巷道开掘进入矿体下盘(或上盘)围岩,接着以上坡绕道由矿体下盘进入矿脉,并随着回采向上阶段延伸回采与充填工作到达分段上盘时,斜坡道又一次进入下盘或上盘,绕道上行进入上阶段运输巷道,采场拉底切割巷道是从斜坡道掘进两端天井。本发明在传统的上向水平分层充填采矿法中,将脉外采准改为脉内采准,减少了采准过程中产生的废石,将采准过程归为了矿石回采的一部分;可以有效的降低采准工程的废石量,提高矿石回收的效率。
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公开(公告)号:CN116291444A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310307645.9
申请日:2023-03-27
Applicant: 凉山矿业股份有限公司 , 昆明理工大学
Abstract: 本发明属于金属矿床地下开采技术领域,公开了一种安全高效低贫损的采矿方法,通过两步骤分条布置、分条内沿矿体走向掘进切割巷道,在切割巷道两侧布置水平浅炮孔落矿,炮孔与矿体走向形成一定的角度,以切割巷道以及上一循环预留未充填空间为自由面爆破落矿,实现每步骤分条一次性落矿;本发明采矿方法取消了点柱式上向水平分层充填采矿法布置的点柱式矿柱,采用两步骤回采,降低了采矿损失率,提高了回采的安全性,且采用高效的爆破落矿方式,采场内采用一次性数码雷管微差爆破落矿的方式来代替现有技术中需循环多次爆破落矿的方式,实现了“强采、强供”,有效地提高回采效率,极大缩短人员及设备暴露于采场内的时间,提高了采场回采的安全性。
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公开(公告)号:CN115977641A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310123893.8
申请日:2023-02-16
Applicant: 凉山矿业股份有限公司 , 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及金属矿开采的技术领域,具体而言,公开了一种适用于微倾斜中厚至厚矿体的连续采矿方法,在本发明中将矿体进行分段、分步骤回采,以减少留设矿柱导致的矿石损失;其中一步骤矿房均采用堑沟+出矿进路+采准干线的无轨工艺底部结构,采准干线利用相邻二步骤矿房底部的采准巷道;二步骤矿房待一步骤矿房均回采胶结充填后再回采,二步骤矿房采用堑沟+斜溜槽+出矿进路+采准干线的无轨工艺的底部结构。本发明中,消除了传统方式中在填充体中开挖巷道的方式,有效地保障了底部结构工程的安全,在微倾斜中厚至厚矿体中采用了无轨工艺出矿,保证安全性的同时降低底部矿石的损失和贫化,充分利用工程降低了采准比,安全高效低贫损地开采矿体。
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公开(公告)号:CN111760579B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202010665872.5
申请日:2020-07-12
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B01J27/051 , B01J37/10 , B01J37/34 , B01D53/86 , B01D53/64
Abstract: 本发明公开了一种钨钼双硫化物复合光催化剂的制备方法,属于光催化剂技术领域;本发明是在搅拌条件下,将钨盐、钼酸盐、硫源分别添加到去离子水中溶解,待搅拌至溶液颜色不再加深时,得到混合溶液;将混合溶液置于消解罐中,在150~200℃、微波条件下消解20~60min,冷却,取出沉淀物,依次用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥后即得钨钼双硫化物复合光催化剂,本发明制得的催化剂可在紫外光存在条件下对气态重金属污染物进行去除,本发明制备方法操作简单,经济环保,且制得的催化剂在还原性烟气中重金属污染物去除领域具有很高的利用价值。
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公开(公告)号:CN110152488A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910349605.4
申请日:2019-04-28
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种干法脱除焦炉烟气中SO2的方法,属于大气污染控制技术领域;该方法以Mg(HCO3)2固体粉末为脱硫剂,经过喷射装置喷洒进入烟气中与SO2发生反应;在氧气存在的条件下,脱硫反应后的脱硫剂转变为MgSO3和MgSO4,进而随着气流一同进入布袋除尘器;经布袋除尘器捕捉后被收集;然后MgSO3和MgSO4的粉末经氨水或氨水-碳酸氢铵处理再生获取Mg(HCO3)2。脱硫剂再生过程中沉淀后的上清液主要为(NH4)2SO3和(NH4)2SO4混合溶液,再生反应完成后,沉淀与上清液分离,沉淀经干燥磨粉后回用于脱硫工序,上清液经氧化、蒸发、结晶和干燥处理,得到(NH4)2SO4固体肥料。本发明工艺简单,易操作,脱硫效率高,成本低,无废水和废渣产生,且脱硫剂可实现循环利用,适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN110090550A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910307870.6
申请日:2019-04-17
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于镁盐预热分解的焦炉烟气脱硫方法,属于大气污染控制技术领域;该方法以可加热分解的氢氧化镁或水合碱式碳酸镁固体为脱硫剂,粒径为20~80μm固体粉末与热载气混合后喷洒进入烟气中与SO2发生反应;在氧气存在的条件下,脱硫反应后的脱硫剂转变为MgSO4,进而随着气流一同进入布袋除尘器被捕捉收集,脱硫后的烟气可保持脱硫前的温度进入SCR等后续处理工序;本发明是干法脱硫工艺,工艺简单,易操作,脱硫效率高,成本低,适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN117563612A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410051052.5
申请日:2024-01-15
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铈‑镍铝水滑石复合异质结光催化剂的制备方法,具体包括以下步骤:(1)立方块氧化铈的制备;(2)镍铝水滑石的制备;(3)氧化铈‑镍铝水滑石复合异质结光催化剂的制备。本发明将形貌较好的氧化铈与镍铝水滑石进行复合,由此获得的氧化铈‑镍铝水滑石复合异质结光催化剂实现了更好的光催化性能,而且,本发明光催化剂应用广泛,不仅可应用于气液相,更重要的是可直接应用于气固相的反应,也可以应用于CO2的光催化高值转化,等等。
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公开(公告)号:CN110152488B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201910349605.4
申请日:2019-04-28
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种干法脱除焦炉烟气中SO2的方法,属于大气污染控制技术领域;该方法以Mg(HCO3)2固体粉末为脱硫剂,经过喷射装置喷洒进入烟气中与SO2发生反应;在氧气存在的条件下,脱硫反应后的脱硫剂转变为MgSO3和MgSO4,进而随着气流一同进入布袋除尘器;经布袋除尘器捕捉后被收集;然后MgSO3和MgSO4的粉末经氨水或氨水‑碳酸氢铵处理再生获取Mg(HCO3)2。脱硫剂再生过程中沉淀后的上清液主要为(NH4)2SO3和(NH4)2SO4混合溶液,再生反应完成后,沉淀与上清液分离,沉淀经干燥磨粉后回用于脱硫工序,上清液经氧化、蒸发、结晶和干燥处理,得到(NH4)2SO4固体肥料。本发明工艺简单,易操作,脱硫效率高,成本低,无废水和废渣产生,且脱硫剂可实现循环利用,适于工业化应用。
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