一种煤样研磨装置及煤样研磨实验装置

    公开(公告)号:CN110614152B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201911092697.9

    申请日:2019-11-11

    摘要: 本发明提供了一种煤样研磨装置,包括圆柱状研磨腔体、设置在研磨腔体内的中心支柱和设置在研磨腔体外壁上的控制箱,中心支柱上依次固定安装有第一研磨器和第二研磨器,第一研磨器和研磨腔体之间设置有研磨壁,研磨腔体上设置有进料口和出料口,研磨腔体内下方设置有储煤仓。本发明还提供了一种利用该煤样研磨装置进行煤样研磨实验研究的实验装置,研磨装置能对煤样进行两次研磨,实验装置对煤样温度进行实时监测,对产生的一氧化碳等气体进行分析,为煤样破碎及井下钻孔过程中的安全防护工作提供理论依据和技术支撑。

    一种煤样研磨装置及煤样研磨实验装置

    公开(公告)号:CN110614152A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201911092697.9

    申请日:2019-11-11

    摘要: 本发明提供了一种煤样研磨装置,包括圆柱状研磨腔体、设置在研磨腔体内的中心支柱和设置在研磨腔体外壁上的控制箱,中心支柱上依次固定安装有第一研磨器和第二研磨器,第一研磨器和研磨腔体之间设置有研磨壁,研磨腔体上设置有进料口和出料口,研磨腔体内下方设置有储煤仓。本发明还提供了一种利用该煤样研磨装置进行煤样研磨实验研究的实验装置,研磨装置能对煤样进行两次研磨,实验装置对煤样温度进行实时监测,对产生的一氧化碳等气体进行分析,为煤样破碎及井下钻孔过程中的安全防护工作提供理论依据和技术支撑。

    一种井下灾变区域临时快速密闭支撑装置及方法

    公开(公告)号:CN110454216A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910884336.1

    申请日:2019-09-19

    摘要: 本发明公开了一种井下灾变区域临时快速密闭支撑装置及方法,该装置包括多个单体液压支柱,相邻两个单体液压支柱的缸体之间通过多个支撑加固机构紧固连接,单体液压支柱的顶部设置有顶部支撑机构;该方法包括步骤一、确定单体液压支柱的安装位置;步骤二、安装单体液压支柱;步骤三、安装支撑加固机构;步骤四、检查支撑加固机构与单体液压支柱之间的连接可靠性。本发明通过在矿井巷道内设置多个单体液压支柱,能够对矿井巷道的顶部煤壁进行有效支撑,同时还能根据矿井巷道的具体尺寸进行高度调节,适用范围广泛;通过在相邻两个单体液压支柱的缸体之间连接多个支撑加固机构,能够对单体液压支柱进行加固,提高该支撑装置的可靠性和整体支撑强度。

    矿井灾变区域临时快速密闭装置及方法

    公开(公告)号:CN109372579B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN201811559284.2

    申请日:2018-12-20

    摘要: 本发明公开了一种矿井灾变区域临时快速密闭装置及方法,该装置包括耐摩擦气囊、高压容器、风压泡沫发生器和两组隔离机构,隔离机构包括立式液压隔离件和横式液压隔离件;该方法包括步骤:一、隔离机构的位置选取;二、隔离机构的安装;三、选择适应的耐摩擦气囊及耐摩擦气囊的预装;四、耐摩擦气囊密闭灾变区域;五、耐摩擦气囊和隔离机构的缓冲保护。本发明利用两个隔离机构夹持充填有泡沫的耐摩擦气囊,耐摩擦气囊在泡沫的作用下后形成与矿井巷道截面相契合的囊袋式充填,能够适应各种形状的巷道且密闭性良好,能快速有效地隔断事故链式反应,避免有毒有害气体的蔓延。

    一种高地温矿井采空区热湿风流交换模拟实验方法

    公开(公告)号:CN113513354A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110596958.1

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: E21F1/02 E21F1/00 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了一种高地温矿井采空区热湿风流交换模拟实验方法,包括步骤:一、根据采空区模拟实验箱内空隙率称取陶瓷粒子;二、陶瓷粒子预热;三、采集采空区模拟实验箱内初始条件下温度场分布;四、第一湿度且第一通风速度下采空区热湿风流交换模拟实验;五、第一湿度且第二通风速度下采空区热湿风流交换模拟实验;六、第二湿度且第一通风速度下采空区热湿风流交换模拟实验;七、更新采空区模拟实验箱内空隙率,获取不同空隙率下的风流扩散速度和路径范围。本发明通过模拟热湿风流交换,了解采空区内部高温分布特点,为高地温矿井采空区煤自燃的防治提供理论依据。

    一种利用采空区漏风判别煤自燃危险区域的方法

    公开(公告)号:CN110566276A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910836395.1

    申请日:2019-09-05

    摘要: 本发明公开了一种利用采空区漏风判别煤自燃危险区域的方法,包括步骤:一、布置监测口;二、监测采空区内氧气分布;三、多次循环步骤二,直至采煤工作面推进距离达到指定推进距离;四、安装SF6示踪气体释放装置;五、监测采空区内SF6示踪气体和氧气分布;六、确定漏风速度。本发明在进风侧顺槽内的进风侧采样保护管上设置M个进风侧监测口和一个SF6示踪气体释放装置,在回风侧顺槽内的回风侧采样保护管上设置N个回风侧监测口,利用气相色谱仪监测采空区内氧气分布,利用SF6示踪气体测定仪测定SF6示踪气体分布,双气体监测采空区漏风情况,进而判别煤自燃危险区域,准确度高。

    一种具有抗冲击性的矿井灾变区域快速密闭装置及方法

    公开(公告)号:CN110043315A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910463217.9

    申请日:2019-05-30

    IPC分类号: E21F17/12 E21F17/107

    摘要: 本发明公开了一种具有抗冲击性的矿井灾变区域快速密闭装置及方法,该装置包括两个隔离钢制门,两个隔离钢制门之间间隔布设有扁形泡沫气囊和扁形氮气气囊;该方法包括步骤一、安装基础设施;步骤二、关闭第一隔离钢制门;步骤三、第一个气囊密闭单元的安装和填充;步骤四、下一个气囊密闭单元的安装和填充;步骤五、安装最后一个扁形泡沫气囊;步骤六、关闭第二隔离钢制门;步骤七、扁形泡沫气囊的填充。本发明通过在两个隔离钢制门之间间隔设置扁形泡沫气囊和扁形氮气气囊,同时在矿井巷道内设置第二构造柱和第三构造柱,使扁形泡沫气囊和扁形氮气气囊与煤壁之间形成一个齿状啮合,能够有效提高该装置的抗冲击性。

    一种具有抗冲击性的矿井灾变区域快速密闭装置及方法

    公开(公告)号:CN110043315B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN201910463217.9

    申请日:2019-05-30

    IPC分类号: E21F17/12 E21F17/107

    摘要: 本发明公开了一种具有抗冲击性的矿井灾变区域快速密闭装置及方法,该装置包括两个隔离钢制门,两个隔离钢制门之间间隔布设有扁形泡沫气囊和扁形氮气气囊;该方法包括步骤一、安装基础设施;步骤二、关闭第一隔离钢制门;步骤三、第一个气囊密闭单元的安装和填充;步骤四、下一个气囊密闭单元的安装和填充;步骤五、安装最后一个扁形泡沫气囊;步骤六、关闭第二隔离钢制门;步骤七、扁形泡沫气囊的填充。本发明通过在两个隔离钢制门之间间隔设置扁形泡沫气囊和扁形氮气气囊,同时在矿井巷道内设置第二构造柱和第三构造柱,使扁形泡沫气囊和扁形氮气气囊与煤壁之间形成一个齿状啮合,能够有效提高该装置的抗冲击性。

    一种矿井灾变区域快速密闭装置及方法

    公开(公告)号:CN110566278A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910989193.0

    申请日:2019-10-17

    摘要: 本发明公开了一种矿井灾变区域快速密闭装置及方法,该装置包括灾变信息采集模块和多个组合气囊机构;该方法包括步骤:一、确定组合气囊机构的尺寸;二、安装矿井灾变区域快速密闭装置;三、数据采集;四、组合气囊机构的充气;五、组合气囊机构的补气;六、组合气囊机构的回收。本发明通过设置多组组合气囊机构对灾变区域巷道进行密闭,组合气囊机内的微控制器接收灾变信息采集模块和气压检测模块的数据以控制主气囊和副气囊迅速充气实现对巷道的快速密封,及时切断灾变事故的链式反应,在最大程度上保证人员和财产的安全,同时舍去传统液压支柱支撑的方式,使用连接扣固定支撑组合气囊机构,极大的节省了使用成本,具有极高的实用价值。

    矿井灾变区域临时快速密闭装置及方法

    公开(公告)号:CN109372579A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811559284.2

    申请日:2018-12-20

    摘要: 本发明公开了一种矿井灾变区域临时快速密闭装置及方法,该装置包括耐摩擦气囊、高压容器、风压泡沫发生器和两组隔离机构,隔离机构包括立式液压隔离件和横式液压隔离件;该方法包括步骤:一、隔离机构的位置选取;二、隔离机构的安装;三、选择适应的耐摩擦气囊及耐摩擦气囊的预装;四、耐摩擦气囊密闭灾变区域;五、耐摩擦气囊和隔离机构的缓冲保护。本发明利用两个隔离机构夹持充填有泡沫的耐摩擦气囊,耐摩擦气囊在泡沫的作用下后形成与矿井巷道截面相契合的囊袋式充填,能够适应各种形状的巷道且密闭性良好,能快速有效地隔断事故链式反应,避免有毒有害气体的蔓延。