-
公开(公告)号:CN116237009B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211111184.X
申请日:2022-09-13
申请人: 中国矿业大学 , 中瑞(苏州)资源环境科技有限公司
IPC分类号: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F103/06
摘要: 本发明公开了一种固废堆场复合金属离子控制方法,属于固废堆场金属污染治理领域。在固废堆场周围构建能够吸附渗流液中有害物质的渗透吸附墙,若固废堆场依靠山体设置则只需要在固废堆场没有被山体包围的外侧面构筑渗透吸附墙,若固废堆场下方存在地下水,则构筑的渗透吸附墙需要向地下延伸直至地下隔水层,以防止固废堆场的渗滤液随地下水流出;渗透吸附墙顺序由固有土层、固有土层与凹土混合层、固有土层与凹土@二氧化锰混合层、固有土层与凹土@硫化铜混合层、固有土层构成。能够实现有害金属的稳定、高效截留去除,产品稳定性强、操作灵活、绿色环保,对煤矿及有色金属冶炼、堆浸过程产生的复合金属离子水污染控制有技术指导与应用意义。
-
公开(公告)号:CN117351827A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311312626.1
申请日:2023-10-10
申请人: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 山东科技大学 , 中国矿业大学
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 本发明提提供了一种发尘模拟装置,包括:混尘装置,具有顺次连通的充尘腔、第一混合腔和第二混合腔;第一混尘组件和第二混尘组件,第一混尘组件、第二混尘组件分别用于搅动第一混合腔、第二混合腔内的粉尘和/或促进粉尘流动;分流孔板,设置在第二混合腔内并将第二混合腔划分为放置腔和连通腔,连通腔和第一混合腔连通且其背离放置腔的一端具有粉尘喷射口,第二混尘组件和放置腔连通并朝连通腔鼓风,在第一混合腔朝向第二混合腔的方向上,分流孔板具有多个流通面积逐渐增大的通风条孔,以对第二混尘组件的鼓风风流进行分流。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的发尘模拟装置的发尘效果。
-
公开(公告)号:CN117192615A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311397199.1
申请日:2023-10-25
申请人: 山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿 , 中国矿业大学
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明公开了一种基于透射地震尾波的采煤工作面内隐伏地质构造探测方法,采用底板激发‑接收的方式进行井下地震波场的采集,尽可能摆脱煤层对地震波能量的束缚,从而实现对工作面内隐伏构造的探测;并采用透射地震尾波信号来进行采煤工作面隐伏地质构造的探测,这种地震波信号可突破传统煤层槽波仅对显著破坏煤层的地质构造有效这一局限性,其能对不同程度的地质构造均具有特定的反馈信号,通过接收该种反馈信号并对其进行分析处理,从而能获得工作面内的隐伏地质构造,并对其进行分级,最终实现对采煤工作面内及底板下方的隐伏地质构造进行精确探测,为煤层安全开采提供关键技术手段。
-
公开(公告)号:CN116735143A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310694495.1
申请日:2023-06-09
申请人: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 山东科技大学 , 中国矿业大学
摘要: 本发明提供了一种煤矿粉尘防治仿真系统,包括:仿真巷道,具有依次连通的进风口、试验腔和出风口;粉尘发生器,用于向试验腔内输送粉尘;喷雾单元,具有多个喷嘴,多个喷嘴的尺寸不同,喷嘴用于向试验腔喷雾;巷道环境监测单元,位于试验腔内,巷道环境监测单元用于对巷道内的环境进行监测;微纳激光粒度检测器用于对不同尺寸的喷嘴产生的雾滴的粒径进行测试分析;相位多普勒粒子检测器用于对不同尺寸的喷嘴产生的雾滴的速度进行测试分析;粒子图像测速检测器用于对不同尺寸的喷嘴产生的雾滴进行拍摄,以对雾滴的速度进行测试分析。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的煤矿粉尘防治仿真系统无法针对不同尘源选择合适的喷嘴的问题。
-
公开(公告)号:CN116718506A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310637585.7
申请日:2023-05-29
申请人: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 山东科技大学 , 中国矿业大学
摘要: 本发明提供了一种雾场浓度测定装置,包括:雾滴接收器;雾滴接收器包括吸附管道和吸水组件;抽风器械,包括抽风机和抽风管,抽风管一端与抽风机连通,抽风管的另一端与吸附管道的出口连通;抽风机控制吸附管道内气体的流速;激光测速组件;控制单元;其中,控制单元根据激光测速组件测量出的待测雾场中雾滴的运动速度,控制抽风机工作,以使吸附管道内的气流流速与待测雾场中雾滴的运动速度相同;待测雾场中的雾滴从吸附管道的入口进入,吸水组件吸附雾滴,根据吸水组件吸附雾滴前后的质量变化,测定待测雾场的雾滴浓度。本发明既保证了雾场浓度测量结果的准确性,又保证了待测雾场的正常状态不受干扰。
-
公开(公告)号:CN116411964A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310602752.4
申请日:2023-05-26
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开一种适用于硬岩的水力压裂截割协同装置及使用方法,属于硬岩巷(隧)道高效快速掘进技术领域,本发明提供的适用于硬岩的水力压裂截割协同装置,包括钻杆、气动钻孔系统、水力压裂系统、协同控制系统及截割头。利用本发明提供的适用于硬岩的水力压裂截割协同装置可以对所需掘进硬岩进行钻孔并压裂,降低岩体强度,待压裂效果良好时,使用截割头对压裂后硬岩进行截割,整个工序由同一设备完成,从而达到安全连续高效开采的目的。克服了常规硬岩压裂掘进速度慢、效率低、工序多等问题,减少了硬岩掘进的工作步骤,真正使得硬岩掘进过程成为一体化工序,提高了硬岩的开采效率。
-
公开(公告)号:CN115510776B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211113009.4
申请日:2022-09-14
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06F30/28 , E21F17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了采空区覆岩渗流能力计算与修复方法、装置及电子设备,其方法包括:首先得到研究矿区覆岩的三带结构,其次利用超声波测试法对研究矿区覆岩的三带结构进行测量并得到修复前的渗水能力,最后对研究矿区覆岩进行修复并计算渗水能力,评估修复后研究矿区覆岩渗透改善情况。本发明结合覆岩岩性硬度与超声波测试法进行裂隙测量并能计算得到覆岩渗流能力,利用高压水射流对主要竖向裂隙通道进行水力化碎胀处理,实现覆岩结构裂隙带人工修复与治理,为煤炭安全生产、含水层保护以及环境保护提供技术保障。
-
公开(公告)号:CN115639604A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211321836.2
申请日:2022-10-26
申请人: 中国矿业大学(北京) , 西南石油大学 , 国能大渡河金川水电建设有限公司 , 北京力岩科技有限公司 , 北京数字岩石科技有限公司
摘要: 本申请涉及一种地下洞室深浅层围岩损伤定量分析方法与系统,涉及安全监测技术领域。所述方法包括:通过松动圈测试获取地下洞室中发生损伤后的围岩的围岩浅层损伤信息;通过微震监测获取地下洞室中发生损伤后的围岩的围岩深层损伤信息;根据围岩浅层损伤信息和预先存储的发生损伤前的围岩的第一岩体信息,确定浅层围岩损伤劣化参数;根据围岩深层损伤信息和预先存储的发生损伤前的围岩的第二岩体信息,确定深层围岩损伤劣化参数。采用本申请可以定量分析围岩的深浅层损伤情况,为地下洞室围岩稳定性评价分析提供更符合工程现场实际情况的数据支持,全面保障深埋地下洞室群的开挖安全。
-
公开(公告)号:CN111672487B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202010574444.1
申请日:2020-06-22
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: B01J20/30 , B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C08F8/34 , C08F120/44 , C08J9/42 , C08L61/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种选择性重金属离子吸附材料聚丙烯腈‑硫@三聚氰胺海绵,利用聚丙烯腈与硫的高温聚合反应形成聚丙烯腈‑硫聚合物,并通过热溶剂粘结法将聚丙烯腈‑硫固定于三聚氰胺海绵骨架结构中制得。聚丙烯腈‑硫@三聚氰胺海绵具有选择吸附性,对含铜废水中的铜去除率高,将其与阴阳极、电解质溶液构成电解池,通过电化学阳极氧化反应进行铜‑硫高效分离使吸附材料再生、阴极还原反应进行铜的沉积回收。实现了含铜废水中铜的绿色、高效、低成本达标治理及其资源化回收,且制备原料来源广泛、廉价易得,制备工艺简单,便于规模化生产。
-
公开(公告)号:CN113385046B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110703128.4
申请日:2021-06-24
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种汞吸附去除用海绵基滤膜吸附材料的制备方法及其应用。该方法以铜金属硫化物为活性吸附位点,并稳定搭载于多巴胺包覆的碳化三聚氰胺海绵,煅烧的三聚氰胺海绵保持原始海绵丰富的多孔结构,同时持水性大幅降低,有利于水的快速流通。多巴胺包裹后的碳化三聚氰胺海绵形成致密正电有机层,为铜金属硫化物稳定固着提供界面保障,同时增强材料的亲水性,以利于水体中汞向滤膜吸附界面的传输。以此铜金属硫化物@多巴胺包裹碳化三聚氰胺海绵为填充层,构筑汞吸附装置,实现高、中及低浓度水体中汞的快速消除至达标排放。本方法具有绿色、高效、低成本的特点,可实现废水中汞的达标治理,对各类含汞废水的工业化治理具有较强的实用意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-