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公开(公告)号:CN118477809A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410142025.9
申请日:2024-01-31
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及矿物分选技术领域,尤其涉及一种均匀采样的煤泥水跑粗检测装置。本发明提供一种能够对大量样本进行筛分检测,较为便捷且准确性较高的均匀采样的煤泥水跑粗检测装置。一种均匀采样的煤泥水跑粗检测装置,包括有安装架、固定件、筛分机构和挤压机构,安装架上下两部右侧均连接有固定件,固定件之间设有筛分机构,筛分机构上设有挤压机构。本发明通过进料管将煤泥水样品输送至滤筒内,较细的煤泥颗粒穿过第一滤网并输出,而较粗的煤泥颗粒在第一滤网和封堵件的拦截下留存在滤筒内,能够对大量样本进行筛分检测,较为便捷且准确性较高。
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公开(公告)号:CN118403416A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410168399.8
申请日:2024-02-06
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及分筛装置领域,尤其涉及一种水粒度检测的转动式分筛装置。本发明提供一种能够将分筛网筛槽内的细泥和细颗粒彻底清理干净,避免影响后续煤泥水分筛的水粒度检测的转动式分筛装置。一种水粒度检测的转动式分筛装置,包括有底座、转杆和电机等,底座中部转动式连接有转杆,转杆前侧设有转轴,转轴上部前侧连接有电机。本发明通过分筛网倒置筛槽朝下,随后启动第二固定板上的第二自动伸缩杆,推动第二刮板进入分筛网中,再使分筛网旋转,使得第二刮板对分筛网进行清理,达到了能够将分筛网筛槽内的细泥和细颗粒彻底清理干净,避免影响后续煤泥水分筛的效果。
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公开(公告)号:CN117920665A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410074498.X
申请日:2024-01-18
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及煤泥水粒度检测技术领域,尤其涉及一种煤泥水粒度检测筛的防堵处理装置。本发明提供一种能够利用高压气体将煤泥水粒度检测筛堵塞的筛孔进行疏通,避免清堵时对煤泥水粒度检测筛造成磨损的煤泥水粒度检测筛的防堵处理装置。一种煤泥水粒度检测筛的防堵处理装置,包括有底座、清堵筒和夹持机构等,底座顶部连接有清堵筒,清堵筒上设有对煤泥水粒度检测筛进行夹持的夹持机构。本发明通过高压气嘴在滑架上滑动并跟随滑架移动,在移动过程中喷出高压气体的操作,能够达到利用高压气体将煤泥水粒度检测筛堵塞的筛孔进行疏通,避免清堵时对煤泥水粒度检测筛造成磨损的效果。
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公开(公告)号:CN114030501A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111302915.4
申请日:2021-11-04
Applicant: 淮北矿业股份有限公司
Inventor: 王超
IPC: B61F19/06
Abstract: 本申请提供了跑车轨道自动清障器,属于木材加工技术领域。包括安装板,所述安装板上安装有连接件,所述安装板上安装有移动机构,所述移动机构上安装有两个对称的固定板,两个所述固定板的一侧均设置有支撑杆组件,所述支撑杆组件上固定安装有L型板,所述L型板上安装有导向板;所述导向板上滑动安装有第一导向杆,所述第一导向杆上套装有弹簧,随着跑车自动前后移动、自动推开轨道上的锯末、树皮等杂物,不需要停工、人工清理,解放劳动力,工效也有显著提高,跑车行驶平稳、不跳动,减少对带锯条的损伤,跑车不偏离轨道和掉道,消除了安全隐患,木材加工精度能够控制,减少不合格产品的发生。
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公开(公告)号:CN119288520A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411412867.8
申请日:2024-10-11
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 中勘资源勘探科技股份有限公司
IPC: E21D9/10
Abstract: 本发明涉及巷道钻探技术领域,尤其涉及一种可固定角度的巷道钻探装置。本发明提供一种能够在倾斜或复杂地质条件下,最大范围的调整作业高度和钻孔角度,显著提升钻孔的精确度和作业的稳定性的可固定角度的巷道钻探装置。一种可固定角度的巷道钻探装置,包括有安装地盘架、气腿式锚杆钻机和固定组件,安装地盘架上部设有固定组件,气腿式锚杆钻机安装在固定组件上。本发明通过固定架对气腿式锚杆钻机进行支撑,并配合升降架控制气腿式锚杆钻机进行升降作业,以及固定架旋转适配气腿式锚杆钻机角度调控要求的操作,能够在倾斜或复杂地质条件下,最大范围的调整作业高度和钻孔角度,显著提升钻孔的精确度和作业的稳定性。
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公开(公告)号:CN114603696B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210208490.9
申请日:2022-03-03
Applicant: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) , 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供一种预支节理面可调的含硐室岩体制备装置及其制备方法,该装置包括挡板单元、节理单元和硐室单元;挡板单元包括前置下挡板、硐室定位板、限位板、限位杆等关键模块,挡板之间通过直角固定件与固定螺母进行组合。节理单元包括液压控制系统、铰链装置和节理材料,所述铰链装置位于底板左右两侧,其中左侧铰链与底部固定支撑件相连,右侧铰链与液压缸相连,保证装置整体能够绕左侧铰链旋转一定角度;硐室单元包括硐室模具、模具拉环、硐室定位板、硐室预留孔,硐室模具穿过硐室定位板与后挡板的硐室预留孔。本发明可以浇筑得到同时含有不同规格、数量的节理面与硐室的岩体,其结构和方法简单,易于操作,适用领域广泛。
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公开(公告)号:CN112520375B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202011210133.3
申请日:2020-11-03
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明提出了一种转轮式煤矸识别装置,包括:旋转支撑架、循环水箱、称重单元、液位探测装置和处理模块;旋转支撑架上设有用于装载矿料的装载单元,旋转支撑架用于带动装载单元在垂直面上转动,且装载单元的开口方向与第二转轴的转动方向一致;旋转支撑架转动过程中,装载单元循环经过依次设置在旋转支撑架的旋转轨迹上的注水区、物料添加区、体积测量区和卸料区。本发明中,通过旋转支撑架的垂直转动,以及旋转支撑架和循环水箱的相对位置,使得装载单元在转动过程中从循环水箱中自动装水,进一步简化了装置驱动机构,降低了装置耗能。
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公开(公告)号:CN110935210B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201911285781.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B01D21/02 , B01D21/24 , B01D19/02 , B01D21/01 , C02F1/20 , C02F1/48 , C02F1/52 , C02F11/121 , C02F11/14 , C02F11/15
Abstract: 本发明涉及一种紧凑式多级无耙浓缩装置,包括入料组件、导流组件、精煤收集组件,所述导流组件还包括中心槽体,煤泥水经过入料组件,与药剂从中心槽体的上方向中心槽体的中部流动,然后向四周扩散,反应后残余矿化气泡和细煤泥从中心槽体的内侧壁向上运动到精煤收集组件中,所述精煤收集组件位于导流组件出口的上方,所述精煤收集组件从外向内依次设置有边缘进料区、灭泡区,所述精煤收集组件还包括设置在中心槽体外侧壁上的导流沉降区,经过灭泡区灭泡后的煤泥水从中心槽体的中部通过第一溢流排料管输出到导流沉降区的入口处,所述导流沉降区为层降导流沉降区。本装置实现传统多段浓缩池在结构上的合二为一,大大减少了传统多段浓缩池的占地面积。
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公开(公告)号:CN110935208B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911285765.3
申请日:2019-12-13
Applicant: 安徽理工大学
IPC: B01D21/02 , B01D21/24 , B01D19/02 , B01D21/01 , C02F1/20 , C02F1/48 , C02F1/52 , C02F11/121 , C02F11/14 , C02F11/15
Abstract: 本发明涉及煤泥水处理领域,尤其涉及一种多产物无耙浓缩装置,该装置包括入料组件、导流组件、精煤收集组件,所述导流组件还包括中心槽体,煤泥水经过入料组件,与药剂从中心槽体的上方向中心槽体的中部流动,然后向四周扩散,反应后残余矿化气泡和细煤泥从中心槽体的内侧壁向上运动到精煤收集组件中,所述精煤收集组件位于导流组件出口的上方,所述精煤收集组件从外向内依次设置有边缘进料区、灭泡区。该发明的优点在于:本装置实现传统多段浓缩池在结构上的合二为一,大大减少了传统多段浓缩池的占地面积。
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公开(公告)号:CN111570097B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010408386.5
申请日:2020-05-14
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高速剪切乳化装置及浮选成套设备,高速剪切乳化装置包括:乳化槽;药剂喷头,药剂喷头安装在乳化槽的顶端,且连接有水流引射管;固定齿盘和旋转齿盘,旋转齿盘与固定齿盘位置相对布置且二者之间设置有锯齿形的剪切流道;电机通过传动转轴与旋转齿盘底端连接。旋转齿盘在电机的带动下高速旋转,捕收剂和水的混合液在锯齿形的剪切流道内高速被剪切进行充分混合和乳化,结构简单、乳化效果好,并且浮选成套设备将喷射雾化装置、高速剪切乳化装置和双连轮喷射搅拌机构整合到一起,不仅减少了设备体积以及占地面积,而且减少了矿浆泵送的能耗,同时提高了矿物分选效率。
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