一种用于超高巷道超前支护段的支护装置及支护方法

    公开(公告)号:CN118423102A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410734537.4

    申请日:2024-06-07

    摘要: 本发明提出一种用于超高巷道超前支护段的支护装置,包括设置于巷道顶部的永久支护单元、设置于巷道地面的支撑单元,所述支撑单元通过吊拉单元与所述永久支护单元连接,所述支撑单元顶部设置有与所述吊拉单元连接的填充单元,能够有效减小因巷道过高而造成的瓦斯聚集现象。一种用于超高巷道超前支护段支护装置的支护方法,包括对单体液压支柱的工作阻力进行验算,将吊环与永久支护锚索的下端部连接;将悬吊锚索通过卡扣卡紧;铺设单体液压支柱、支撑横梁、防风布;将第一填充块、第二填充块运输至防风布上方,进行搭设;通过锚索张拉设备对悬吊锚索施加预紧力并调节单体液压支柱至合适高度。

    一种煤矿立风井防爆门先行泄爆装置及防爆门

    公开(公告)号:CN107152301A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710610739.8

    申请日:2017-07-25

    IPC分类号: E21F1/16

    CPC分类号: E21F1/16

    摘要: 本发明公开了一种煤矿立风井防爆门先行泄爆装置及防爆门,包括伞盖式门体和先行泄爆装置;先行泄爆装置包括泄爆盖、基座、铰链座、复位弹簧和反风锁;泄爆盖包括金属盖板、粘接在金属盖板上下板面的密封块和缓冲垫;金属盖板一侧设置有铰接头,铰接头通过铰轴铰接在铰链座上;复位弹簧的簧圈部分穿套在铰链座的铰轴上,其一引脚固定在铰接头上,另一引脚搭接在铰链座上;反风锁包括基座上的锁槽和金属盖板上的锁舌,伞盖式门体上绕中心圆周等距设置若干梯形泄爆孔,基座的下端焊接固定在泄爆孔的周边,铰链座焊接固定在伞盖式门体上。使用本发明的泄爆装置对现有防爆门进行升级改造时,仅需对伞盖式门体进行改造,工程量小,费用低。

    一种深部高应力巷道钻孔卸压参数的数值模拟确定方法

    公开(公告)号:CN105631102A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510982092.2

    申请日:2015-12-24

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5036 G06F17/5086

    摘要: 本发明公开了一种深部高应力巷道钻孔卸压参数的数值模拟确定方法,模拟前先取试验巷道围岩岩样在实验室中进行加卸载试验,拟合得到岩样强度参数与损伤变量的衰减关系,并将其嵌入FLAC3D内置应变软化本构模型中,以试验巷道实测矿压显现规律作为已知特征值,反演岩体的数值计算模型参数。建立深部巷道钻孔卸压数值计算模型,模拟分析卸压钻孔方位、卸压时机及钻孔参数(直径、长度、间排距)对巷道围岩稳定性的影响规律,提出上述影响卸压效果的各因素的确定方法,完善钻孔卸压技术体系。本发明在确定卸压钻孔参数时考虑了卸压程度与围岩稳定性的相互作用关系,设计的卸压钻孔可在保证围岩稳定的前提下发挥最大卸压效果,方法简单,具有很强的应用价值。

    基于电流变化率的煤矿电网短路故障快速判断装置及方法

    公开(公告)号:CN105572544A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610069663.8

    申请日:2016-02-01

    IPC分类号: G01R31/08

    CPC分类号: G01R31/086 G01R31/088

    摘要: 本发明涉及一种基于电流变化率的煤矿电网短路故障快速判断装置及方法,该方法包括四个阶段的判断计算:一,电流一阶导数计算;二,电流一阶导数过零点判断;三,电流一阶导数判断;四,电流二阶导数计算及判断;首先不间断计算煤矿电网线路电流变化率情况;然后判断一阶导数是否过零点,过零则进入第四阶段,启动电流二阶导数计算;否则进入第三阶段,与前一个电流变化率计算结果相比较,如果电流变化一阶导数超出设定的变化范围,则判定发生短路故障,如果未超过设定范围,进行第一阶段继续进行一阶导数计算;电流二阶导数计算,与前一个电流变化二阶导数相比较,如果超出设定范围,则判定为短路故障,并进行相应操作,反之返回第一阶段。本发明提供了一种能在短路发生瞬间快速准确发现故障的基于电流变化率的煤矿电网短路故障快速判断装置及方法。

    一种基于SSCB的煤矿电网快速故障限流器

    公开(公告)号:CN104852348A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510215787.8

    申请日:2015-04-30

    IPC分类号: H02H3/08

    摘要: 本发明涉及一种基于SSCB的煤矿电网快速故障限流器,主要作为煤矿供电网络限流使用,所述快速故障限流器串联在煤矿电网供电线路上,用以限制煤矿电网短路电流;所述快速故障限流器包括正常通流回路、故障限流回路及故障判断部分,所述正常通流回路包括主关断回路和辅助关断回路,所述主关断回路采用了二极管桥型整流电路,将交流转变为直流进行控制,由1个绝缘栅双极型晶体管实现直流回路部分通断控制,所述辅助关断回路主要由电阻、电容、门极可关断晶闸管组成快速关断辅助回路,用于实现正常通流回路的快速关断。本发明提供一种通过在故障时降低短路电流水平来提高煤矿电网故障时母线残压水平进而保证该母线上所连其它条线路的正常供电的基于SSCB的煤矿电网快速故障限流器。

    基于电流变化率的煤矿电网短路故障快速判断方法

    公开(公告)号:CN105572544B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610069663.8

    申请日:2016-02-01

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 本发明涉及一种基于电流变化率的煤矿电网短路故障快速判断装置及方法,该方法包括四个阶段的判断计算:一,电流一阶导数计算;二,电流一阶导数过零点判断;三,电流一阶导数判断;四,电流二阶导数计算及判断;首先不间断计算煤矿电网线路电流变化率情况;然后判断一阶导数是否过零点,过零则进入第四阶段,启动电流二阶导数计算;否则进入第三阶段,与前一个电流变化率计算结果相比较,如果电流变化一阶导数超出设定的变化范围,则判定发生短路故障,如果未超过设定范围,进行第一阶段继续进行一阶导数计算;电流二阶导数计算,与前一个电流变化二阶导数相比较,如果超出设定范围,则判定为短路故障,并进行相应操作,反之返回第一阶段。本发明提供了一种能在短路发生瞬间快速准确发现故障的基于电流变化率的煤矿电网短路故障快速判断装置及方法。

    一种煤矿溜煤能量的回收装置

    公开(公告)号:CN107725291A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711041476.X

    申请日:2017-10-31

    IPC分类号: F03G7/08 E21F17/00

    CPC分类号: F03G7/08 E21F17/00

    摘要: 本发明提出了一种煤矿溜煤能量的回收装置,用以解决煤炭运输过程中能量的浪费问题,包括溜煤眼和硐室,硐室的顶部分别设置有吊挂点和喷头,硐室通过过渡段连接联络巷,硐室内设置有动能捕获装置,动能捕获装置连接变速箱的输入轴,变速箱的输出轴连接永磁发电机的主轴;本发明通过设置动能捕获装置,煤炭在溜煤眼内高速下溜,煤炭势能转换为动能,当煤炭下落至动能捕获轮机时,冲击动能捕获轮机的叶片,推动叶片旋转,最终实现溜煤机械能向电能的转换利用,提高煤矿生产经济效益。

    一种煤矿溜煤能量的回收装置

    公开(公告)号:CN107725291B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN201711041476.X

    申请日:2017-10-31

    IPC分类号: F03G7/08 E21F17/00

    摘要: 本发明提出了一种煤矿溜煤能量的回收装置,用以解决煤炭运输过程中能量的浪费问题,包括溜煤眼和硐室,硐室的顶部分别设置有吊挂点和喷头,硐室通过过渡段连接联络巷,硐室内设置有动能捕获装置,动能捕获装置连接变速箱的输入轴,变速箱的输出轴连接永磁发电机的主轴;本发明通过设置动能捕获装置,煤炭在溜煤眼内高速下溜,煤炭势能转换为动能,当煤炭下落至动能捕获轮机时,冲击动能捕获轮机的叶片,推动叶片旋转,最终实现溜煤机械能向电能的转换利用,提高煤矿生产经济效益。

    一种在线连续清淤的煤矿中央水仓

    公开(公告)号:CN110374675B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201910768949.9

    申请日:2019-08-20

    IPC分类号: E21F16/00 E21F17/16

    摘要: 本发明公开了一种在线连续清淤的煤矿中央水仓,包括至少两段底面一端高一端低的倾斜水仓,倾斜水仓的低端与相邻倾斜水仓的低端相连通,中央水仓两端的两段倾斜水仓的高端分别连接中央水泵房和井底车场大巷,沿各段倾斜水仓的低端设置有与井底车场大巷相连的煤泥浆凉运巷道,所述倾斜水仓相连接的低端处设置有积泥坑,积泥坑与煤泥浆凉运巷道之间设置有煤泥浆排放装置,倾斜水仓低端的顶部与煤泥浆凉运巷道的顶部之间还设置有仓顶联络巷连通,倾斜水仓与仓顶联络巷内设置有在线连续运行的清淤装置。本发明实现了中央水仓不停运状态下连续小功率、高效率清淤及煤泥浆的高浓度甚至固态化运输,降低了中央水仓清淤成本,提高中央水仓运行安全性。