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公开(公告)号:CN106089279A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610542524.2
申请日:2016-07-12
申请人: 天地科技股份有限公司 , 兖矿集团有限公司
IPC分类号: E21D23/12
CPC分类号: E21D23/12
摘要: 本发明公开了一种超大采高围岩稳定性智能控制方法,稳定性智能支护单元产生的支护应力场与超大采高工作面围岩大规模、高强度运移形成的不稳定采动应力场叠加,在工作面顶板、煤壁中达到与采动应力的相对平衡。支撑应力场基于顶板下沉和煤壁水平移位的双因素控制方法确定,护帮应力场依据防止煤壁“破坏—滑移”的片帮策略确定。建立了智能支护单元压力、姿态等参数变化与顶板来压的映射库。智能支护单元通过智能控制终端能够感知内部超大采高液压支架姿态、压力以及围岩中的应力监测装置信号,综合分析处理后通过围岩稳定性智能控制中心调动液压支架电液控制系统发出控制、预警等指令。本发明显著提升超大采高工作面围岩稳定性和装备智能化水平。
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公开(公告)号:CN106089279B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610542524.2
申请日:2016-07-12
申请人: 天地科技股份有限公司 , 兖矿集团有限公司
IPC分类号: E21D23/12
摘要: 本发明公开了一种超大采高围岩稳定性智能控制方法,稳定性智能支护单元产生的支护应力场与超大采高工作面围岩大规模、高强度运移形成的不稳定采动应力场叠加,在工作面顶板、煤壁中达到与采动应力的相对平衡。支撑应力场基于顶板下沉和煤壁水平移位的双因素控制方法确定,护帮应力场依据防止煤壁“破坏—滑移”的片帮策略确定。建立了智能支护单元压力、姿态等参数变化与顶板来压的映射库。智能支护单元通过智能控制终端能够感知内部超大采高液压支架姿态、压力以及围岩中的应力监测装置信号,综合分析处理后通过围岩稳定性智能控制中心调动液压支架电液控制系统发出控制、预警等指令。本发明显著提升超大采高工作面围岩稳定性和装备智能化水平。
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公开(公告)号:CN103557006B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310595242.5
申请日:2013-11-21
申请人: 兖矿集团有限公司 , 兖州煤业股份有限公司
IPC分类号: E21D9/14
摘要: 本发明涉及一种大面积坚硬顶板下的巷道合理布置方法。现有采煤巷道种类和布置方法不利于大面积坚硬顶板下的综采采煤作业。为此,本发明在区段运输平巷和区段回风平巷之间煤层内开掘斜巷,使斜巷上下端距切眼的最小长度≤切眼长度的50%;并在斜巷内向坚硬基本顶板打多个炮眼,上述炮眼在坚硬基本顶板上沿斜巷均匀分布,且向工作面推进前方倾斜,在各个炮眼装药,放炮,然后在斜巷两端巷口或斜巷内建临时隔风墙。采用本发明大面积坚硬顶板下的巷道合理布置方法可以人工促使大面积坚硬基本顶板提前垮落,防止顶板压力过分积聚,保证采煤工作面安全,广泛适于各种大面积坚硬基本顶板下煤层开采作业。
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公开(公告)号:CN104653198B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410856000.1
申请日:2014-12-31
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 兖矿集团有限公司
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明涉及一种煤矿软岩大变形巷道支护中泡沫混凝土的充填施工方法,在架设完拱形棚体后沿巷道方向从外向内分单元铺设填充,先在棚体外侧依次铺设双层塑料网和风筒布,每单元由下而上分段铺,将塑料网与棚体绑定;在棚体与塑料网之间顺巷道方向布置木背板、复新锚杆加固棚体,将棚体与巷道之间空隙用木板或横撑充填,将每单元的空隙两端头封闭;将泡沫混凝土输送到棚体与巷道的空隙充填,充填由下向上进行,每次充填高度1—1.5m,充填中顶时,每2-3m充填一次;在棚体内侧自下而上喷浆处理,完毕后再进行下一单元铺设充填。本发明充填作业、双层塑料网和风筒布作业、喷浆作业交替进行,实现了充填过程可视化,有效保障了充填质量。
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公开(公告)号:CN103498679B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310480121.6
申请日:2013-10-14
申请人: 兖州煤业股份有限公司 , 兖矿集团有限公司
IPC分类号: E21C41/16
摘要: 本发明涉及一种充填支护同步式预防顶板异常来压的综放采煤方法。国内多家矿井相继出现了立柱压爆、油缸变形等矿压显现异常的情况。为此,本发明在工作面中段安装加固液压支架,并在加固液压支架的突出部安装高速动力抛矸机,启动采煤机的同时,起动高速动力抛矸机向工作面后中段采空区抛矸石块,在中段采空区形成沿走向沿伸的长坝形矸石支撑墩,采空区顶板下沉时,顶板中间部分压在长坝形矸石支撑墩。应用本发明方法,可以在采空区形成一条垂直于工作面的长坝形矸石支撑墩,使下沉的顶板部分压在长坝形矸石支撑墩上,减轻了中段的液压支架的负担,保证煤矿设备和矿工人身安全,同时有效利用了井下煤矸石,使矸石变废为宝,广泛适用于各种综采煤矿。
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公开(公告)号:CN103498679A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310480121.6
申请日:2013-10-14
申请人: 兖州煤业股份有限公司 , 兖矿集团有限公司
IPC分类号: E21C41/16
摘要: 本发明涉及一种充填支护同步式预防顶板异常来压的综放采煤方法。国内多家矿井相继出现了立柱压爆、油缸变形等矿压显现异常的情况。为此,本发明在工作面中段安装加固液压支架,并在加固液压支架的突出部安装高速动力抛矸机,启动采煤机的同时,起动高速动力抛矸机向工作面后中段采空区抛矸石块,在中段采空区形成沿走向沿伸的长坝形矸石支撑墩,采空区顶板下沉时,顶板中间部分压在长坝形矸石支撑墩。应用本发明方法,可以在采空区形成一条垂直于工作面的长坝形矸石支撑墩,使下沉的顶板部分压在长坝形矸石支撑墩上,减轻了中段的液压支架的负担,保证煤矿设备和矿工人身安全,同时有效利用了井下煤矸石,使矸石变废为宝,广泛适用于各种综采煤矿。
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公开(公告)号:CN109592665A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910052716.9
申请日:2019-01-21
申请人: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: C01B32/15
摘要: 本发明提供一种纳米多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:A)将碱性废液与水混合,进行冷冻干燥,得到固体混合物;所述碱性废液为煤炭化学脱灰过程中产生的碱性废液;B)将所述固体混合物进行中温处理,得到预处理产物;C)将所述预处理产物进行高温活化,得到纳米多孔碳材料。发明利用煤炭化学脱灰过程中产生的碱性废液为原料,利用废液中的碱及少量金属离子作为活化过程的活化剂和造孔剂,最终获得的多孔纳米碳材料具有大的比表面积,可作为电极材料应用于超级电容器,表现出高的电化学储能性能。实验结果表明,本发明中的多孔碳材料作为电极材料,在1A/g的电流密度下循环1000次后的容量为221F/g。
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公开(公告)号:CN109592665B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201910052716.9
申请日:2019-01-21
申请人: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: C01B32/15
摘要: 本发明提供一种纳米多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:A)将碱性废液与水混合,进行冷冻干燥,得到固体混合物;所述碱性废液为煤炭化学脱灰过程中产生的碱性废液;B)将所述固体混合物进行中温处理,得到预处理产物;C)将所述预处理产物进行高温活化,得到纳米多孔碳材料。发明利用煤炭化学脱灰过程中产生的碱性废液为原料,利用废液中的碱及少量金属离子作为活化过程的活化剂和造孔剂,最终获得的多孔纳米碳材料具有大的比表面积,可作为电极材料应用于超级电容器,表现出高的电化学储能性能。实验结果表明,本发明中的多孔碳材料作为电极材料,在1A/g的电流密度下循环1000次后的容量为221F/g。
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公开(公告)号:CN109437168B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910004249.2
申请日:2019-01-03
申请人: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 北京化工大学
IPC分类号: C01B32/184
摘要: 本发明提供了一种石墨烯水凝胶的制备方法,包括以下步骤:a)将煤的碱浸出液稀释后,进行pH调节,再经超声分散,得到原料混合液;b)将步骤a)得到的原料混合液进行水热反应,再依次经冷却、洗涤、干燥,得到石墨烯水凝胶。与现有技术相比,本发明提供的制备方法以煤的碱浸出液为原料,采用特定工艺步骤及条件,实现了较好的相互作用,制备得到了具有独特三维孔隙宏观体型结构的石墨烯水凝胶,实现了变废为宝;且制备得到的石墨烯水凝胶的三维立体网状结构稳定性好,具有超高的比表面积,可应用于锂离子电池负极材料、吸附材料和催化剂载体等诸多领域。
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公开(公告)号:CN109437168A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201910004249.2
申请日:2019-01-03
申请人: 兖矿集团有限公司 , 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 , 北京化工大学
IPC分类号: C01B32/184
摘要: 本发明提供了一种石墨烯水凝胶的制备方法,包括以下步骤:a)将煤的碱浸出液稀释后,进行pH调节,再经超声分散,得到原料混合液;b)将步骤a)得到的原料混合液进行水热反应,再依次经冷却、洗涤、干燥,得到石墨烯水凝胶。与现有技术相比,本发明提供的制备方法以煤的碱浸出液为原料,采用特定工艺步骤及条件,实现了较好的相互作用,制备得到了具有独特三维孔隙宏观体型结构的石墨烯水凝胶,实现了变废为宝;且制备得到的石墨烯水凝胶的三维立体网状结构稳定性好,具有超高的比表面积,可应用于锂离子电池负极材料、吸附材料和催化剂载体等诸多领域。
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