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公开(公告)号:CN116328929A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310408270.5
申请日:2023-04-17
摘要: 本发明提供一种用于微细颗粒分级的流态化逆向筛分装置及方法,包括:筛分罐、透风板和筛分单元,筛分罐的罐顶设有出料口;透风板位于筛分罐的内腔底部,通过透风板使筛分罐的内腔形成上下分布的筛分室和热风室,筛分罐上设有连通热风室的热风导管,以向热风室输送热风,热风经透风板的透风孔吹向筛分室;筛分单元包括:筛板、环形封板和振动球,筛板倾斜设于筛分室内,筛板的边缘设有弹性带,并通过弹性带与筛分罐连接,环形封板位于筛板的上倾斜面,环形封板、筛分罐和筛板之间形成滑道。本发明通过热风流悬浮颗粒时,还能够持续对其进行干燥,以避免颗粒间产生聚团的现象,提高透筛效果,减小堵塞筛孔的几率,加快筛分效率。
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公开(公告)号:CN116241326A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211396630.6
申请日:2022-11-09
申请人: 华能煤炭技术研究有限公司 , 华能云南滇东能源有限责任公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明涉及一种保护层充填开采关键参数设计方法,适用于近距离煤层群瓦斯卸压问题,包括步骤一,根据近距离煤层群中各煤层厚度、层间距和瓦斯含量,初步选择保护层及被保护层层位,所述保护层为上保护层;步骤二,基于所选保护层与被保护层实际地质条件及煤岩参数,求以层间距为底板岩体最大塑性破坏深度hmax时所对应的煤层屈服区长度χ0,确定等价采厚hd,计算充填体最终高度hc,形成保护层充填开采关键参数计算模型;步骤三,利用数值模拟软件,对保护层开采底板裂隙破坏深度、被保护层应力变化及被保护层膨胀率等指标进行监测核算,验证被保护层卸压效果。能避免瓦斯大量涌入上保护层采空区,实现被保护层高效卸压,为煤层安全开采提供保障。
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公开(公告)号:CN112709600B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202011488343.9
申请日:2020-12-16
申请人: 华能煤炭技术研究有限公司
摘要: 本发明提供一种巷道疏放水系统,涉及巷道排水技术领域。该巷道疏放水系统包括巷道和发电装置,巷道的顶板上方存在含水层,巷道与含水层通过疏放水钻孔连通;发电装置位于巷道内,且发电装置的进水口与疏放水钻孔的底端通过第一输水管连通。该巷道疏放水系统中发电装置的设置,在实现对含水层疏放水的基础上,能够将含水层存水的水能转换为电能,从而提高对水能资源的充分利用,提高能源利用率,减少能源浪费。
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公开(公告)号:CN112973973B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110290793.5
申请日:2021-03-18
申请人: 华能煤炭技术研究有限公司
摘要: 本发明提供一种离心浮选机及离心浮选方法,涉及煤炭分选领域。该离心浮选机,包括浮选筒、离心组件及中矿循环组件;浮选筒顶部设有溢流槽,用于排出精矿颗粒,浮选筒底壁设有排料口;离心组件包括上宽下窄的圆锥筒、叶轮和驱动件,圆锥筒设于浮选筒内部且位于浮选筒下部,圆锥筒与浮选筒内侧壁之间具有间隙;叶轮设于圆锥筒底部;驱动件与叶轮传动连接,用于驱动叶轮转动;中矿循环组件包括依次连通的进浆管、气泡发生器和出浆管,进浆管进浆口与浮选筒底部连通且高于浮选筒排料口,叶轮设于出浆管出浆口,且叶轮能够将出浆管内的矿浆吸入圆锥筒内。该离心浮选机,能实现循环分选,故能提高精矿分选率;叶轮能加快和强化分选,故能提高分选效率。
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公开(公告)号:CN113669085A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110982857.8
申请日:2021-08-25
申请人: 华能煤炭技术研究有限公司 , 辽宁工程技术大学
发明人: 李伟东 , 谢苗 , 刘杰 , 董钰峰 , 汪义龙 , 孙晓虎 , 刘治翔 , 于忠升 , 孟鹏飞 , 王耀辉 , 郭孝琛 , 郝强 , 伏明 , 徐浩 , 毛君 , 李永元 , 顾雷雨 , 李继升 , 殷裁云 , 陈国强 , 问荣峰
摘要: 本发明提供一种锚网铺设装置、锚网超前支护设备及锚网铺设方法,涉及巷道超前支护技术领域。该锚网铺设装置应用于巷道的超前支护,包括超前支架、顶部循环锚网铺设机构和尾部锚网铺设机构,其中,超前支架包括主支撑组件和辅助支撑组件,两者之间连接有前行驱动件;支撑部件包括升降支撑架和顶梁;顶部循环锚网铺设机构包括设于主支撑组件的固定架体内侧的锚网张紧调节组件;尾部锚网铺设机构包括设于辅助支撑组件的固定架体尾端的承载座,承载座安装有锚网容置筒和尾部导网驱动件,尾部导网驱动件的驱动端连接有向上支撑的尾部导网组件。该锚网铺设装置结构简单、对巷道空间要求低。
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公开(公告)号:CN118917061A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410936923.1
申请日:2024-07-12
申请人: 华能庆阳煤电有限责任公司 , 华能煤炭技术研究有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G16C60/00 , G01V20/00 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种CO2地质封存多储盖层非均质模型生成方法、系统及介质,属于CO2地质封存技术领域,方法的实现包括:根据现场数据获得数值模型尺寸信息、岩石力学参数以及岩石渗透参数;基于模型尺寸信息,使用python编写INP文件,生成多储、盖层的数值模型并划分网格,同时在python中生成岩石力学及渗透参数分布,为每一个模型网格赋予一个力学参数及渗透参数;设置模型的边界条件;将CO2注入条件写入INP文件;设置每阶段的注入时长,将数值计算分析步写入INP文件,重复上述步骤,直至生成满足需求数量的INP文件,运行python批量计算INP文件。通过本发明可以批量生成多储盖层非均质的场地尺度CO2封存数值模型。
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公开(公告)号:CN118821419A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410794713.3
申请日:2024-06-19
申请人: 甘肃华亭煤电股份有限公司华亭煤矿 , 华能煤炭技术研究有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种采动断层活化判定方法、系统及介质,涉及地质工程技术领域,包括:通过分析多种应力在工作面开采过程中对断层露头处的响应速度,将最大剪应力突变点作为断层活化的特征指标;沿工作面垂直于断层分段开挖,获取监测线上的沉降值和最大剪切应力,将沉降值的突变点作为断层活化的起始点,其中,出现最大剪应力突变点的时机早于沉降值的突变点;通过分析工作面开采在地表产生的最大剪切应力影响范围要大于移动影响范围,将最大剪应力仍保持原岩应力水平时的位置和煤层开采边界点连线与水平线之间在矿柱一侧的夹角作为应力角,将应力角作为确定断层活化的影响边界。上述方法有助于实现对断层活化的全面精准判定。
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公开(公告)号:CN116241326B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211396630.6
申请日:2022-11-09
申请人: 华能煤炭技术研究有限公司 , 华能云南滇东能源有限责任公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明涉及一种保护层充填开采关键参数设计方法,适用于近距离煤层群瓦斯卸压问题,包括步骤一,根据近距离煤层群中各煤层厚度、层间距和瓦斯含量,初步选择保护层及被保护层层位,所述保护层为上保护层;步骤二,基于所选保护层与被保护层实际地质条件及煤岩参数,求以层间距为底板岩体最大塑性破坏深度hmax时所对应的煤层屈服区长度χ0,确定等价采厚hd,计算充填体最终高度hc,形成保护层充填开采关键参数计算模型;步骤三,利用数值模拟软件,对保护层开采底板裂隙破坏深度、被保护层应力变化及被保护层膨胀率等指标进行监测核算,验证被保护层卸压效果。能避免瓦斯大量涌入上保护层采空区,实现被保护层高效卸压,为煤层安全开采提供保障。
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公开(公告)号:CN117739915B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410183295.4
申请日:2024-02-19
申请人: 华能煤炭技术研究有限公司
摘要: 本发明提供一种地表沉陷监测装置,涉及地表沉陷监测的技术领域。该地表沉陷监测装置,包括透明罩、全站仪、支撑组件、清洁组件以及风力驱动组件或水力驱动组件,全站仪设置于透明罩内;支撑组件包括支撑座,透明罩可转动地设置于支撑座;清洁组件固定设置于支撑座,清洁组件的清洁件与透明罩的外侧壁接触;风力驱动组件或水力驱动组件与透明罩传动连接,用于驱动透明罩相对清洁件转动而得到清洁。该地表沉陷监测装置,能够对透明罩的外侧壁进行全面的清洁,所以透明罩内的全站仪能够具有清晰干净的视野,能够保证监测结果的准确性、保证监测效果;而且,该地表沉陷监测装置无需电力驱动,受电力限制小,也能够节约能源和成本。
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公开(公告)号:CN116609821A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310566954.8
申请日:2023-05-19
申请人: 中国矿业大学(北京) , 华能煤炭技术研究有限公司 , 云南滇东雨汪能源有限公司
摘要: 本发明涉及地球物理勘探领域,具体涉及一种基于地震‑雷达的煤层构造综合预报系统;包括地震数据库、矿井雷达数据采集系统、数据管理解释中心;所述地震数据库为矿井三维地震解释数据,用于对煤层的整体构造形成初步的解释成果;所述矿井雷达数据采集系统为使用矿井雷达对煤层结构信息进行探测,并与三维地震解释成果形成对比验证;所述数据管理解释中心用于对地震勘探数据与矿井雷达数据结合进行互相比对及融合分析;本发明预报系统结构简单,智能高效,融合了地震勘探和矿井雷达探测两种方法的优势,能够高效率、高精度地在不同深度下精确探测矿井煤层构造,特别是一些微小构造信息。
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