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公开(公告)号:CN109519212B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN201910054867.8
申请日:2019-01-21
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 邹银辉 , 程波 , 陈殿赋 , 王振 , 罗伙根 , 张锋 , 王典国 , 李健威 , 孟范喻 , 程建圣 , 孙炳兴 , 向衍斌 , 李大勇 , 杜文波 , 黄光利 , 刘俊 , 冉庆雷 , 何云文 , 马智勇 , 廖文恺
摘要: 本发明涉及一种大直径水平钻孔桥接采空区抽采瓦斯的装置及方法,属于煤矿瓦斯安全技术领域。该装置包括套管、蝶阀、三通和抽采管道;蝶阀安装在所述套管上,所述套管通过三通与抽采管道连接;套管置入到水平钻孔内部;所述水平钻孔施工在回采工作面的胶带运输顺槽与相邻工作面的进风槽之间的煤柱上,且穿透煤柱;抽采管道上安装流量、温度、瓦斯以及一氧化碳气体浓度测定装置,用于监测水平钻孔桥接采空区抽采瓦斯情况。本发明解决了偏“Y”型通风方式条件下的高强度回采工作面回风隅角瓦斯治理的难题,实现采空区瓦斯多个汇点、连续可控抽采,在有效控制隅角瓦斯涌出的同时,对采空区遗煤自燃进行实时监控。
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公开(公告)号:CN116952559A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311086350.X
申请日:2023-08-25
申请人: 重庆安标检测研究院有限公司 , 重庆大学 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明属于制动器检测领域,涉及一种矿用液压制动器试验系统,包括机座,以及依次连接设置在机座上的驱动系统、飞轮系统、扭矩测量及支撑系统以及尾座系统;驱动系统与飞轮系统之间还设置有应急制动装置。本发明采用机械—电方式惯量混合模拟的方式,通过在混合模拟的方式中,由飞轮存储能量,电机一般以恒力矩输出功的方式来调节模拟惯量,可在一定程度上克服机械惯量模拟体积过大和电惯量模拟对电机容量要求过大的缺点;同时比使用其它机械模拟的方法容易实现,也就是制动器制动过程的摩擦功全部来自飞轮存储的动能。
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公开(公告)号:CN113681192A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111083974.7
申请日:2021-09-14
申请人: 重庆安标检测研究院有限公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明属于钻杆生产技术领域。涉及一种三棱钻杆加工方法及其自动焊接设备,方法中采用内、外接头采用锻造成型以及自动焊接设备进行焊接,其中自动焊接设备包括底座、固定套、浮动焊接装置、驱动装置;固定套设于底座的两端,两个固定套均与底座转动连接,固定套与驱动装置连接,并在驱动装置驱动下转动;三棱钻杆固定装夹于两个固定套之间,并随固定套一起转动;浮动焊接装置包括焊枪、浮动装置,焊枪与浮动装置连接,并置于三棱钻杆待焊接位置,浮动装置的一端与三棱钻杆的外表面滑动接触,并随三棱钻杆的转动而上下浮动,使焊枪与三棱钻杆的距离保持不变;本发明利用三棱钻杆本身的形状进行浮动定位,定位更加准确,焊接质量得到了提升。
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公开(公告)号:CN110617047B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911000960.7
申请日:2019-10-21
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于定向钻进与液氮急冻遇热致裂的煤层瓦斯抽采方法,属于瓦斯治理技术领域。该方法在回采工作面上顺槽布置倾向钻孔,然后将倾向钻孔并入抽采管网进行瓦斯抽采;待工作面瓦斯抽采量发生衰减后,对倾向钻孔进行检测,标识抽采失效的钻孔,同时在回采工作面回撤通道或回风大巷内沿煤层走向方向施工长距离定向钻孔作为液氮的注入孔,然后将液氮注入到长距离定向钻孔内,通过检测标识抽采失效的钻孔内的温度判断该钻孔是否为液氮影响钻孔,若为液氮影响钻孔,则将高温空气注入到该钻孔内,使钻孔周围煤体在急冻遇热的条件下发生破裂,提高煤体渗透特性。本发明提高了瓦斯抽采量,且工艺简单,作业成本低。
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公开(公告)号:CN110454105A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910796897.6
申请日:2019-08-27
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种煤矿井下煤层瓦斯含量的随钻原位测试系统及方法,属于煤矿安全技术领域,将专用取芯钻头与煤芯存储管连接,而后与专用钻杆连接,并与钻机上的夹持装置连接;将高压水或压风通过专用水尾与尾部钻杆连接,在钻进的过程中,不退去钻杆更换钻头而直接钻取煤芯,并通过冷风对煤芯进行冷却,使得其内部的水分发生凝固,而防止煤芯逸散瓦斯;将煤芯送至实验室,待煤芯的温度升高后,凝固的水分转化为液态,进而瓦斯逸散出煤芯存储管,通过测定煤芯存储管自然与粉碎后的瓦斯量,结合工业分析、孔隙率与吸附瓦斯常数,计算可得到煤层瓦斯含量。
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公开(公告)号:CN108303509A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810012086.8
申请日:2018-01-05
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 程波 , 邹银辉 , 程建圣 , 孙炳兴 , 周勇 , 张占国 , 王智立 , 李大勇 , 熊云威 , 何云文 , 向衍斌 , 徐腾飞 , 冀超辉 , 刘俊 , 张锋 , 杜文波 , 黄光利 , 肖乔 , 马智勇 , 冉庆雷
IPC分类号: G01N33/22
摘要: 本发明涉及一种煤层瓦斯游离量计算的修正与残存吸附量测定装置及方法,属于煤矿安全技术领域,该装置包含,吸附罐体、气体减压阀、罗茨真空泵、气体压力调节阀、储气罐;吸附罐体用于存放煤样,吸附罐体设置在一恒温空气浴环境中,吸附罐体下方安装有旋转平台;恒温空气浴内固定安装有正对吸附罐体的X射线源和射线探测器,射线探测器连接至数据采集及分析系统,储气罐连接至气体压力调节阀,气体压力调节阀的另一端连接至三通阀的第一端口,三通阀的第二端口通过气体针型阀Ⅰ和气体减压阀连接至气源;三通阀的第三端口通过气体针型阀Ⅱ连接至罗茨真空泵。本发明实现了煤样在不同瓦斯压力、不同受载条件下孔隙率、游离瓦斯含量的精确测定。
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公开(公告)号:CN107807412A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711027473.0
申请日:2017-10-27
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种瓦斯地质溯源重构的方法,属于地质勘探领域。该方法包括三部分:成煤环境三维重构恢复出成煤环境及其三维空间模型,认知瓦斯成藏基本条件、煤体原生结构和储存物理力学性质;地质体构造演化与瓦斯生、储、散历史过程重构把煤系地层的构造演化与伴生的甲烷气体成藏规律结合起来,反演煤层埋藏时空变化与瓦斯生、储、散历史过程,建立动态瓦斯地质模型。瓦斯地质遗迹特征量化重构进行数值模拟和相似模拟实验,分别建立不同瓦斯地质遗迹特征与瓦斯相关性模型,匹配构造、变质、火成岩等典型地质遗迹与煤层瓦斯赋存规律。本发明可分析煤层气从生成到后期改造过程,从而适应各种地质条件揭示瓦斯成藏过程和致灾机理,指导煤矿安全生产和煤层气开发。
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公开(公告)号:CN103075105B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201310037786.X
申请日:2013-01-31
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21B10/00
摘要: 本发明公开一种旋风式喷射钻头,该钻头包括设有空腔的钻头体,在所述钻头体端部中间设置有与该空腔连通的取样口,所述钻头体端部设置有用于钻进和取样的切削刀头,所述钻头体壁上靠近切削刀头处设置有与空腔连通的旋流喷射孔,所述旋流喷射孔中心线与钻头体轴线在空间内相互交错,本发明旋风式喷射钻头通过喷射出旋转的压缩空气使煤屑压入取样通道,达到快速、准确的进行取样,且能够节省取样时间,取样时间减少到2~5分钟左右,提高取样深度达到100米以上、提高煤矿取样工作效率和安全性,降低瓦斯灾害事故。
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公开(公告)号:CN118688532A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410721997.3
申请日:2024-06-05
申请人: 重庆安标检测研究院有限公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种高低压变频综合试验系统及方法,属于电机性能测验技术领域。试验系统包括变电区和试验区;变电区可通过真空断路器MCB2和MCB3选择高压或低压变频测试;试验区用于进行变频器测试,其包括高压变频调速器测试区、低压变频调速器测试区和电压波动调压区;电压波动调压区与电源变压器连接,并通过测试母线与高压变频调速器测试区和低压变频调速器测试区连接,测试母线通过真空断路器MCB4与带载测试变压器连接;高压变频调速器测试区和低压变频调速器测试区均配置有满载测试台和轻载测试台。本发明可简化高低压变频调速测试流程,提高高低压变频调速测试效率。
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公开(公告)号:CN114935641A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210578664.0
申请日:2022-05-25
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 煤炭科学研究总院 , 重庆安标检测研究院有限公司
摘要: 本发明属于煤矿安全技术领域,涉及一种隔爆腔内瓦斯爆炸压力的试验装置及方法,包括一个长方体隔爆外壳,以及与该隔爆外壳配合设置的配气系统、点火系统、控制系统和数据采集系统;数据采集系统包括与隔爆外壳配合安装的压力传感器,以及与该压力传感器连通的瞬态信号测试系统,该瞬态信号测试系统与控制系统连通。本发明可以较精确测定在不同阻塞比和点火位置条件下隔爆腔内发生瓦斯爆炸时的最大爆炸压力;同时采用五条压力测试通道,可实现隔爆腔内在不同阻塞比或者点火位置条件下最大爆炸压力的精确测定,可为研究隔爆腔内不同形状的阻塞物在不同点火位置条件下的爆炸压力变化规律提供技术支撑;可真实模拟隔爆外壳内部发生瓦斯爆炸时的过程。
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