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公开(公告)号:CN114412538B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202111600336.8
申请日:2021-12-24
Applicant: 淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿 , 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层稳压注水系统,包括注水单元、补水单元和稳压控制单元;补水单元包括稳压储水箱、稳压补水泵、气压罐、补水管路;稳压控制单元包括重力阀、阀前水压传感器、阀后水压传感器和PC接收终端;气压罐内竖直居中安装有气囊,气囊的顶部通过第二补水管路与稳压储水箱相连,气囊的底部通过“U”形折弯的第一补水管路与注水管路相连,重力阀安装在第一补水管路前端靠近注水管路的位置处,重力阀上端的阀前水压传感器用于对注水管路的水压进行实时监测,重力阀下端的阀后水压传感器用于对补水管路的水压进行监测。能避免“跑水”、“超低流量”、“超低水压”等现象对煤层注水防灾效果的影响,稳定注水压力。
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公开(公告)号:CN118039374A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211392994.7
申请日:2022-11-08
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂聚吡咯/石墨烯/MOF三元复合气凝胶的制备方法,其包括以吡咯、氧化石墨烯、MOF为原料,利用水热法制备花状结构的MOF晶体,将MOF晶体、掺杂剂、溶解于氧化石墨烯溶液中;搅拌并超声形成分散液;然后将吡咯单体注入,搅拌并超声分散形成分散液;最后将分散液倒入水热反应釜中于180‑200℃反应,得到掺杂聚吡咯/石墨烯/MOF三元复合水凝胶;冷却至室温后置换杂质。所制备的掺杂复合气凝胶作为超级电容器电极材料可获得高的能量密度及良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109507393B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201811626340.X
申请日:2018-12-28
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种室内覆岩离层量测量及注浆控制模拟系统及其方法,其系统包括二维试验台,二维试验台内从下至上依次设置煤层、直接顶、基本顶、软岩层一、关键层一、软岩层二、关键层二、软岩层三、关键层三、松散层,松散层上表面设加载装置,在关键层三和软岩层三之间设有观测线一和二,关键层二和软岩层二之间设有观测线三和四、关键层一和软岩层一之间设有观测线五和六;观测线一、三和五分别埋在三个关键层内的最底部区域,观测线二、四和六分别埋在三个软岩层内的最顶部区域。本发明可准确观测出覆岩离层具体情况及充填后的效果,其注浆控制模拟系统通过三级套筒序列注浆,可控制上位岩层的移动与变形,减小地表沉陷。
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公开(公告)号:CN116042277A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310005502.2
申请日:2023-01-04
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 山东科技大学
Inventor: 李伟 , 刘健 , 孟祥军 , 孙自强 , 孙希奎 , 王立才 , 马彦 , 孙路路 , 范建国 , 胡兆峰 , 隋建才 , 刘强 , 关天举 , 辛爽 , 辛林 , 纪永虎 , 张庆振 , 程卫民 , 王刚 , 陈绍杰 , 褚宏春 , 范伟 , 牛茂斐 , 宋长勇 , 邓雪翔 , 路清
Abstract: 本发明属于碳中和设备技术领域,涉及一种煤炭气化产物中CO2的捕集及循环封存方法,具体工艺步骤为:(1)在煤层中构建煤层开采与封填结构的煤层管路,安装气体分离装置,气体分离装置连接气体储罐;(2)、注入气化剂,逐层气化;(3)气化产物经气体分离装置分离,分离的二氧化碳输入气体储罐暂存,(4)第一层开采结束后,进行第二层的气化开采,同时向第一层注入封存材料和第一层产生的二氧化碳进行封存,然后将第二层气体储罐中的气化产物排出;(5)逐层开采,最后向各煤层补充注入二氧化碳封填;本方法通过将CO2就地封存不仅减少了后续CO2运输成本,而且封存结束后可对封存区域的上覆岩层起到足够的支撑作用,有效防止地表下沉。
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公开(公告)号:CN115811271A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211650030.8
申请日:2022-12-21
Applicant: 山东科技大学 , 山东省交通科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种耦合太阳能与风能的路用绿色发电装置,包括太阳能板、扇叶保护杆、第一轴承、扇叶、蓄电池存放仓、轴承底座、蓄电池存放仓仓门、扇叶整体稳定杆、扇叶弧面稳定杆、太阳能板底座、太阳能板稳定斜撑杆、太阳能板稳定立杆、第二轴承、扇叶转动空心杆、电源线、扇叶连接杆、蓄电池、齿轮、紧固螺栓、安装孔、固定盘和齿槽,所述蓄电池存放仓的内部设置有蓄电池,同时蓄电池存放仓的一侧设置有蓄电池存放仓仓门,蓄电池存放仓的顶端中心处固定连接有齿轮,且齿轮位于固定盘开设的齿槽内,同时齿轮和齿槽相互匹配,该发明,通过将太阳能发电和风能发电进行耦合,有利于充分的利用太阳能与风能,便于绿色环保。
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公开(公告)号:CN109611146B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201811439280.0
申请日:2018-11-29
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种离层水疏放注浆方法,涉及矿山安全技术领域,包括以下步骤:首先确定采场上方的突水水源及含水层位置;然后利用覆岩力学机理分析含水层的力学参数,再采用物探方法对上覆岩层的各含水层进行水文地质分析,并从中选取出离层水供给水源的最大含水层作为目标含水层;随着回采工作面的开采,目标含水层下离层空间逐渐发育,对其进行井下钻孔疏水和地面钻孔离层注浆形成再生隔水层。本发明通过对离层水进行井下钻孔疏放和对离层空间进行地面钻孔注浆充填,从而使软岩层的断裂处重新被浆液充填,形成再生的隔水层,可有效防治离层水对井下巷道产生的危害;同时,浆液充填满离层空间,可控制覆岩运动,从而降低地表移动与变形。
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公开(公告)号:CN111195895A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010024731.5
申请日:2020-01-10
Applicant: 山东科技大学
IPC: B25J5/00
Abstract: 本发明公开一种轮式移动抓药机器人,包括行走机构、水平旋转机构、机械臂、夹持机构及控制系统,水平旋转机构设在行走机构上,包括旋转台、电机支架及第一电机,旋转台位于电机支架上方且与其转动配合。第一电机设在电机支架上,第一电机驱动旋转台转动,旋转台上设有第二电机。机械臂由大臂、中臂和前臂首尾依次转动相连构成,大臂远离中臂的一端与第二电机相连,前臂远离中臂的一端与夹持机构相连。夹持机构包括安装架、夹爪及夹爪驱动组件,夹爪有两个,夹爪驱动组件驱动两个夹爪同步运动。本发明结构布局紧凑合理,精度高,灵敏度和协调性好,制造成本低,自动化及人工智能化程度高,极大减少劳动强度,节省人工成本,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN110940610A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911180763.8
申请日:2019-11-27
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提出一种破碎岩石非线性渗流试验系统及方法,属于破碎岩石非线性渗流试验技术领域。本破碎岩石非线性渗流试验系统,包括试验座、渗流板、筛筒、缸筒、轴向液压加载缸、压头、液压泵、位移传感器、压力传感器、透水板、高压水泵、流量计、水压传感器、数据采集装置和数据处理装置等。本发明的有益效果:可以定量研究不同粒径破碎岩石的非线性渗流过程,获取不同应力状态和水压力梯度下破碎岩石颗粒流失引起孔隙率、渗透率和流速的变化数据,进而拟合得到非线性渗流公式并分析非线性渗流过程。
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公开(公告)号:CN109307534A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811505074.5
申请日:2018-12-10
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种预留煤柱稳定性监测装置及施工方法,其装置包括PVC管、多点位移传感器、压力传感器、信号发射器,信号接收器,数据处理仪,电源,导线等。PVC管内部由环氧树脂充填材料填充,传感器和导线相连,传感器分布在PVC管内,防水膜覆盖在PVC管外表面,传感器通过信号发射器传输给信号接收器,信号接收器连接数据处理仪。本发明设计经济,结构简单,安装方便,不与煤柱直接接触,可根据不同煤柱环境调节长度;全面体现预留煤柱监测区各位置的动态应力变化,监测装置可在一定范围内被压缩形变,大幅降低因预留煤柱移动变形而造成监测装置损坏的风险,减小应力测量误差,各传感器并联连接,相互无影响,监测数据稳定准确。
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公开(公告)号:CN108301811A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810255559.7
申请日:2018-03-27
Applicant: 兖矿集团有限公司 , 山东科技大学 , 兖州煤业股份有限公司
CPC classification number: E21B43/006 , E21F7/00
Abstract: 本发明提出一种低渗透性煤层瓦斯高效抽采方法,包括以下步骤:步骤一、煤体力学性质测定;步骤二、确定高压气体注气的最高注气压力;步骤三、煤体钻孔;步骤四、不耦合装药;步骤五、钻孔内预留高压管路;步骤六、钻孔封孔;步骤七、高压气体注气;步骤八、引爆炸药预裂增透;步骤九、瓦斯抽采。本发明的有益效果:施工安全、可靠,在待开采煤层中合理布置钻孔,注入高压气体(氢气和空气的混合气体),实现氢气和炸药爆轰协同,极大增加待开采煤层的孔隙率,预裂增透半径大、效果好,对低渗透性煤层瓦斯抽采半径大,极大提高低渗透性煤层瓦斯的抽采效果。
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