一种纳米自膨胀固化泡沫防灭火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114656276A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210508516.1

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种纳米自膨胀固化泡沫防灭火材料及制备方法,该防灭火材料包括甲料、乙料和水,所述甲料、乙料和水的质量比为1:1:2~2.5;所述甲料按重量份数计,包括500~750份水泥,10~15份纳米纤维素,10~15份减水剂;所述乙料按重量份数计,包括200~300份石膏、300~450份粉煤灰,20~30份膨胀剂。本发明制备的高强度自膨胀抑燃材料,以普通硅酸盐水泥、石膏和粉煤灰为主,加入微量的纳米纤维素以及一些微量添加物,生产成本低,环境友好且具有强度高、耐久性强、自膨胀的特性,为矿井高效防治煤自燃提供理论支持和科学依据,保证矿井煤自燃的高效防治。

    一种表征煤层顶板受载产电能力的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114047244A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111542349.4

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种表征煤层顶板受载产电能力的实验装置及方法,该装置包括液压伺服控制系统、金属压杆、屏蔽盒体、金属压块、岩样、静电仪、应变式传感器和应变仪;金属压杆一端与液压伺服控制系统相连,另一端穿过屏蔽盒体的顶部与金属压块相连;金属压块和岩样均置于屏蔽盒体内的中心位置;金属压块包括上下金属压块,岩样放置在上下金属压块之间;上金属压块与金属压杆之间以及下金属压块与屏蔽盒体底部相接触的位置均设有绝缘片;静电仪包括第一静电仪和第二静电仪;第一静电仪与上金属压块相连;第二静电仪与下金属压块相连;应变式传感器固定在岩样上,应变式传感器与应变仪相连。本发明可以开展不同煤层顶板岩样产电能力测试实验。

    一种表征煤层顶板受载产电能力的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114047244B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202111542349.4

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种表征煤层顶板受载产电能力的实验装置及方法,该装置包括液压伺服控制系统、金属压杆、屏蔽盒体、金属压块、岩样、静电仪、应变式传感器和应变仪;金属压杆一端与液压伺服控制系统相连,另一端穿过屏蔽盒体的顶部与金属压块相连;金属压块和岩样均置于屏蔽盒体内的中心位置;金属压块包括上下金属压块,岩样放置在上下金属压块之间;上金属压块与金属压杆之间以及下金属压块与屏蔽盒体底部相接触的位置均设有绝缘片;静电仪包括第一静电仪和第二静电仪;第一静电仪与上金属压块相连;第二静电仪与下金属压块相连;应变式传感器固定在岩样上,应变式传感器与应变仪相连。本发明可以开展不同煤层顶板岩样产电能力测试实验。

    一种表征煤层顶板受载产电能力的实验装置

    公开(公告)号:CN216411140U

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202123128374.6

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种表征煤层顶板受载产电能力的实验装置,该装置包括液压伺服控制系统、金属压杆、屏蔽盒体、金属压块、岩样、静电仪、应变式传感器和应变仪;金属压杆一端与液压伺服控制系统相连,另一端穿过屏蔽盒体的顶部与金属压块相连;金属压块和岩样均置于屏蔽盒体内的中心位置;金属压块包括上下金属压块,岩样放置在上下金属压块之间;上金属压块与金属压杆之间以及下金属压块与屏蔽盒体底部相接触的位置均设有绝缘片;静电仪包括第一静电仪和第二静电仪;第一静电仪与上金属压块相连;第二静电仪与下金属压块相连;应变式传感器固定在岩样上,应变式传感器与应变仪相连。该装置可以开展不同煤层顶板岩样产电能力测试实验。

    一种基于旋风除尘方法的矿井环境降温除湿装置

    公开(公告)号:CN219262427U

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202320903620.0

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本实用新型涉及矿井降温除湿技术领域具体为一种基于旋风除尘方法的矿井环境降温除湿装置,包括旋风除尘器主体、污水自动排放组件和水冷组件,所述污水自动排放组件安装在旋风除尘器主体的下端,所述水冷组件和污水自动排放组件相连接,所述水冷组件内设有降温除湿组件,所述降温除湿组件和旋风除尘器主体相连接。本申请通过与旋风除尘器主体配合运作,能有效实现在对矿井内气体进行除尘的同时降低排放出气体的温度,并且通过低温凝结的作用,能降低排出气体的湿度情况,以实现结构简单,安全防爆,有助于净化矿井环境,改善井下高温高湿环境的目的。

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