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公开(公告)号:CN117052456A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310964646.0
申请日:2023-08-01
IPC分类号: E21F5/04
摘要: 本发明属于矿山粉尘治理技术领域,具体涉及一种矿井回风巷行人智能通行防尘装置及方法,此装置包括前端红外传感器,前端红外传感器、前端测距传感器及前端煤尘粉尘浓度探测器沿回风巷迎风端依次布设,在前端煤尘粉尘浓度探测器后端依次设置前端喷淋装置、前端移动防尘网装置、后端喷淋装置、后端移动防尘网装置、后端红外传感器、后端测距传感器及后端煤尘粉尘浓度探测器;前端红外传感器、前端测距传感器、前端煤尘粉尘浓度探测器以及后端红外传感器、后端测距传感器、后端煤尘粉尘浓度探测器的输出端与PLC控制器的输入端连接。当有人员或车辆通过时,两道喷淋装置交替工作,保证喷雾作业不间断,减少了喷雾对井下作业人员及车辆通行的影响。
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公开(公告)号:CN118835985A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410953991.9
申请日:2024-07-17
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 辽宁工程技术大学
IPC分类号: E21B47/005 , G01N33/00 , G01N11/00 , E21B33/13
摘要: 本发明公开了气体涌出条件下多角度钻孔封孔效果实验装置,包括高压气瓶、气体涌出管网、钻孔模拟管、支撑腿和注浆系统,气体涌出管网包括主管路和气体支管,多个气体支管连接于主管路的一端,气体支管的末端装配有出气套管,多个出气套管套接于钻孔模拟管的表面,钻孔模拟管装配于支撑腿的上端,注浆系统装配于钻孔模拟管内,还公开了气体涌出条件下多角度钻孔封孔效果实验方法,本发明设计整个实验装置,方便选择不同的空间形态的钻孔和注浆方式,能够有效模拟实际封孔实验,操作简单,结果明显,能够有效观测不同煤层瓦斯赋存条件、不同空间形态钻孔中的封孔材料流动规律及胶结强度,为实际煤层钻孔的注浆封堵工作提供理论支持。
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公开(公告)号:CN114563548B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210061784.3
申请日:2022-01-19
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种无人巡检抽采数据智能精细化采集系统,包括多个精细化采集装置、测量管、管道测量传感器和数据传输与控制系统,多个精细化采集装置分别通过测量管与抽采主管相连接,在每个测量管上均设有管道测量传感器,或多个精细化采集装置通过测量管相连接后,测量管与抽采主管相连接,在测量管上设有管道测量传感器,且在两两精细化采集装置之间相连的测量管上设置测量管截堵电子阀。本发明同时公开了一种无人巡检抽采数据智能精细化采集方法。本发明通过多个精细化采集装置与数据传输与控制系统互联,实现各抽采支管气体参数数据的远程读取,具有精细化与智能化程度高、装置简单、安装方便、易于控制、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN118692216A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410905940.9
申请日:2024-07-08
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
摘要: 一种煤矿井下瓦斯浓度监测报警安防系统,包括箱体、控制器、瓦斯浓度传感器、声光报警器及粉尘自动化清扫机构;控制器位于箱体内部且操控面板竖直朝前;瓦斯浓度传感器位于箱体内部的控制器下方且测量面水平朝下,瓦斯浓度传感器与控制器电连接;声光报警器固定安装在箱体外部顶端,声光报警器与控制器电连接;粉尘自动化清扫机构设置在箱体内部,粉尘自动化清扫机构与控制器的操控面板和瓦斯浓度传感器的测量面配合使用。本发明通过特别配置粉尘自动化清扫机构,能够自动实现系统内的瓦斯浓度传感器和控制器表面的粉尘清扫,同时优化了瓦斯浓度传感器装卸结构,粉尘自动化清扫机构整体通过装卸结构的优化设计,使机构整体的装卸过程更加便利化。
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公开(公告)号:CN118583917A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410678751.2
申请日:2024-05-29
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 , 煤炭科学研究总院 , 辽宁省计量科学研究院
摘要: 本发明提供了一种定容混合气体爆炸试验系统,包括气体爆炸反应单元、供气单元、抽真空单元、图像采集单元、数据采集单元和PLC控制器。本发明同时提供一种定容混合气体爆炸试验系统的试验方法。本发明的定容混合气体爆炸试验系统及试验方法能够完成在可燃混合气体中A气体和B气体不同当量比Φ条件下,任意两种可燃气体在空气中的燃烧爆炸火焰传播实验,不仅能够获得任意两种可燃气体与空气形成的预混气体反应压力随时间变化的曲线,找出混合气体的极限爆炸压力,还同时通过纹影仪系统、自动触发装置与高速摄影机的结合,实现火焰发展纹影照片的有效采集,实现毫秒级的精确采集照片,确保实验数据的准确性和可靠性,避免了人工误差。
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公开(公告)号:CN118481710A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410690324.6
申请日:2024-05-30
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
摘要: 本发明涉及采空区防灭火技术领域,具体的是大面积采空区惰气控制的防灭火系统及方法,本发明包括注氮系统以及注氮控制系统;控制系统包括预警及控制系统、监测系统以及信息传输系统;监测系统用于监测采空区内的气体浓度以及密闭墙内外的压差数据;信息传输系统用于将监测提供获取的数据传送至预警及控制系统,预警及控制系统以信息传输系统传送的数据为信号对注氮系统的注氮动作以及注氮量进行控制;通过注氮系统以及控制系统的配合设置,能够实时掌握采空区内自然发火程度,并且能够实现当采空区处于负压状态、氧气升高时,自动向采空区内灌注氮气,平衡内外压差,减少氧气补给,同时降低采空区内氧气浓度,有效提高了井下作业的安全性。
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公开(公告)号:CN112228068B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202011114566.9
申请日:2020-10-16
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
摘要: 本发明属于煤矿钻孔施工安全技术领域,一种惰性气体打钻排渣装备,其中钻杆内部具有惰性气体通道,钻杆的前端具有与惰性气体通道连通的排气孔,钻机的动力端连接钻杆,移动制惰性气体装置的气体输出端通过注惰性气体软管与钻杆内的惰性气体通道连通,钻杆中部具有套管,该套管设置在钻孔外并封闭钻孔孔口,套管通过气渣输送管与气渣分离器连通;移动制惰性气体装置在钻杆钻进时向钻孔孔底输入惰性气体,并使孔内气体和钻进产生的渣料进入气渣分离器,本惰性气体打钻排渣装备可减少钻进施工过程中的塌孔、堵孔事故,避免空气压风排渣引起的钻孔内瓦斯燃烧问题。本发明还提出一种惰性气体打钻排渣方法。
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公开(公告)号:CN117888942A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311716011.5
申请日:2023-12-14
发明人: 马金魁 , 文建东 , 郭怀广 , 谢亚东 , 田富超 , 张建江 , 郭晓敏 , 王斌 , 李杰 , 王贝贝 , 苏伟伟 , 王春光 , 孙波 , 靳鹏 , 许江涛 , 高宏 , 许幸福 , 邓兆睿 , 康长豪 , 苏嘉豪 , 赵欣 , 李千慧
摘要: 本发明涉及煤矿通风及粉尘防治技术领域,具体为一种井下巷道自动化降尘喷雾系统及控制方法,采用粉尘传感器对采掘工作面内粉尘浓度实时监测,超过粉尘浓度阈值时进行自动化除尘作业,实现粉尘检测与喷雾降尘联动操作的无人自动化控制,提升井下煤尘降除效率。同时,在巷道内设置红外传感器,对通过喷淋区域的人员或设备进行实时监测,当有人员或设备进入喷淋区域时,自动停止喷水,保证人员和设备安全,人员或设备离开喷淋区域时启动喷水,提高了现场作业人员或设备通过喷雾降尘区域的安全性。
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公开(公告)号:CN116398080A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310376536.2
申请日:2023-04-11
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
IPC分类号: E21B33/10 , E21B33/122 , E21B33/127 , E21B43/00 , E21B43/34 , E21B43/12
摘要: 本发明公开了瓦斯抽采与煤层注水一体式动压水力封孔装置,装配于瓦斯抽采钻孔内,包括头部筛管、前端吸水膨胀橡胶封孔塞、抽采管路、后端吸水膨胀橡胶封孔塞、注水管、三通、压力传感器、电磁阀、PLC控制器、数据传输线、供水主管、抽采主管和气水分离器,封孔方法主要包括装置安装、水力封孔、抽采工作和水压调节四步,本发明利用隔离正压水环带封堵气体的原理,在钻孔周围形成一圈隔离正压水环带,同时在稳定水压的作用下能够自动调节、自动适应,阻挡钻孔外部空气进入抽采系统,有效避免了固体封孔材料由于干缩形成漏气通道,以及容易受到巷道矿压变化产生次生裂隙导致钻孔漏气的弊端,通过水力动压封孔有效封堵钻孔,提高瓦斯浓度。
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公开(公告)号:CN114563548A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210061784.3
申请日:2022-01-19
申请人: 中煤科工集团沈阳研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种无人巡检抽采数据智能精细化采集系统,包括多个精细化采集装置、测量管、管道测量传感器和数据传输与控制系统,多个精细化采集装置分别通过测量管与抽采主管相连接,在每个测量管上均设有管道测量传感器,或多个精细化采集装置通过测量管相连接后,测量管与抽采主管相连接,在测量管上设有管道测量传感器,且在两两精细化采集装置之间相连的测量管上设置测量管截堵电子阀。本发明同时公开了一种无人巡检抽采数据智能精细化采集方法。本发明通过多个精细化采集装置与数据传输与控制系统互联,实现各抽采支管气体参数数据的远程读取,具有精细化与智能化程度高、装置简单、安装方便、易于控制、成本低的优点。
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