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公开(公告)号:CN107589016A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710675188.3
申请日:2017-08-09
申请人: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 聊城大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明提供一种压力试验系统。本发明的压力试验系统,包括支撑装置和用于对试件进行加压的压力加载装置,所述支撑装置包括承压板和支撑件,所述承压板水平设置,所述支撑件竖直设置在所述承压板上,所述压力加载装置包括加载板、储液箱、进液管和排液管,所述加载板水平固定在所述支撑件上,所述储液箱设置在所述加载板上,所述进液管和排液管分别插设在所述储液箱中。上述压力试验系统避免了常规试验机量程远大于相似材料抗压强度而带来的测试误差,高精度地实现了轴向荷载的线性加载和卸载过程,精确地测量了相似材料的抗压强度和极限压应变,保证了相似材料与原型材料的相似性。
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公开(公告)号:CN111773801A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010783251.7
申请日:2020-08-06
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种高压水抗压过滤装置,包括过滤装置主体,包括过滤装置主体,还包括由内而外依次设置在滤装置主体内部的过滤组件和高压保护套管;过滤装置主体顶部开设有进水口,滤装置主体的外壁上开设有出水口;过滤组件包括精细滤网,精细滤网为内部中空的圆柱体结构;高压保护套管为两端开口内部中空的筒状结构,高压保护套管套设在精细滤网外部,且高压保护套管的管壁上开设有多个通孔,通孔与出水口连通。本发明在传统过滤装置的基础上,增加了高压保护套管,使得精细滤网不会因高压流体作用而变形损坏。
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公开(公告)号:CN111085062A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911353607.7
申请日:2019-12-25
申请人: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 中国工程物理研究院流体物理研究所 , 广东贺尔环境技术有限公司
IPC分类号: B01D47/06
摘要: 本发明提供一种煤矿井下巷道用除尘系统,包括气路控制装置、水路控制装置以及设置在煤矿井下巷道顶部的至少两组喷嘴组,每组喷嘴组包括至少两个气水两相流喷嘴;每组喷嘴组对应一个气管和一个水管,每组喷嘴组中的气水两相流喷嘴均与所在组对应的气管和水管连通;气路控制装置包括气分流器,每组喷嘴组对应的气管分别与气分流器连通,以使气分流器向各气水两相流喷嘴的雾化腔中供矿送气;水路控制装置包括水分流器,每组喷嘴组中的水管分别与水分流器连通,以使水分流器向各气水两相流喷嘴的雾化腔中供矿送水,进入至雾化腔中的矿送气和矿送水在雾化腔中混合共振,并从喷雾孔喷出形成水雾,从而有效的除去了巷道内的煤矿粉尘。
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公开(公告)号:CN109900592A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910252883.8
申请日:2019-03-29
申请人: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学
IPC分类号: G01N7/16
摘要: 本发明实施例提供一种解吸试验装置,包括:解吸装置,用于对待测样品进行解吸;排气装置,用于将解吸装置解吸出的气体排出;排水集气装置,用于对排气装置排出的气体进行收集;导气装置,用于排水集气装置收集的气体导出;气样采集装置,用于对导气装置导出的气体进行采集;其中,排气装置与解吸装置插拔式连接;排水集气装置与排气装置连接;导气装置与排水集气装置连接;气样采集装置与导气装置连接。本发明实施例所提供的解吸试验装置,为高效得到解吸气体提供了设备支持,使得通过该解吸试验装置,能够高效进行解吸试验。
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公开(公告)号:CN107461951A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710697065.X
申请日:2017-08-15
申请人: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 内蒙古科技大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC分类号: F24J3/08
摘要: 本发明提供一种深部地热能开发方法。本发明的深部地热能开发方法,包括如下步骤:建立立井井筒至到达目的地层,在立井井筒中铺设注入管道和收集管道;在目的地层间隔建立与注入管道连通的注入水平巷道和与收集管道连通的收集水平巷道;在注入水平巷道与收集水平巷道之间的目的地层间隔建立多个流通通道,使每一流通通道的进口端和出口端分别与注入水平巷道与收集水平巷道连通;向注入管道注入媒介液体,使媒介液体经注入水平巷道进入多个流通通道以吸收目的地层中的地热能,随后从收集管道收集吸收地热能的媒介液体。本发明的方法减少了钻井数量和地面平台占用面积,保证了干热岩的孔隙度和渗透率,提高了地热能的产出量。
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公开(公告)号:CN106869975A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710134640.5
申请日:2017-03-08
IPC分类号: E21D19/00 , E21F17/103 , E21F17/18
CPC分类号: E21D19/00 , E21F17/103 , E21F17/185
摘要: 本发明提供一种煤矿井下掘进工作面突出灾害预防系统,该预防煤矿井下掘进工作面突出灾害预防系统包括控制器、应力传感器、覆盖整个巷道截面的至少两道安全网和至少一道可开闭的安全幕,安全网间隔设置在掘进巷道中,且所有安全网共同组成可覆盖整个掘进巷道的横截面的防护面,安全幕设置在安全网的远离掘进巷道的掘进面的一侧;应力传感器设置在安全网上,控制器与应力传感器电连接,控制器用于当应力传感器检测到安全网受到落煤的冲击时,关闭安全幕,以封闭掘进巷道。当煤与瓦斯突出灾害发生时,本发明可自动根据巷道煤岩应力的变化控制安全幕关闭,形成安全幕和安全网配合的多重煤岩瓦斯阻挡系统,保证井下工作人员安全。
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公开(公告)号:CN111773802A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010783922.X
申请日:2020-08-06
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种高压水抗压过滤方法,使用抗压过滤装置,抗压过滤装置包括过滤装置主体,以及从内到外依次设置在过滤装置主体内部的精细过滤组件和高压保护套管;本发明增设I级过滤筛管,I级过滤筛管实现大颗粒杂质I级过滤,增设圆柱体骨架层,实现小颗粒杂质II级精细过滤,同时圆柱体骨架层对精细滤网起到支撑保护的作用,增强了精细滤网的抗冲击性,增加了流体过滤的稳定性和高效性;增加了高压保护套管,使得精细滤网不会因高压流体作用而变形损坏,同时降低高压流体的冲击力,增加了流体过滤的稳定性;同时增加了多个出水口,实现过滤装置一进多出的功能,从而实现了管道内高压流体高效稳定过滤。
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公开(公告)号:CN105204071B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510467722.2
申请日:2015-07-31
IPC分类号: G01V3/00
CPC分类号: Y02A90/342
摘要: 本发明提供的确定待测上覆岩层导水裂隙带的方法,通过在煤矿计划开采区的待测上覆岩层的位置选择一监测剖面,并在监测剖面所在的位置从计划开采区变为采空区的过程中,即在待测上覆岩层被破坏的整个过程中,通过获取监测剖面内的所有地层的电阻率总变化值,进而得知监测剖面内的所有地层的电阻率总变化值的平均值,从而可以根据该监测剖面内的所有地层的电阻率总变化值、监测剖面内的所有地层的电阻率总变化值的平均值、监测剖面内的所有地层的位置信息以及待测上覆岩层的深度确定监测剖面所属的待测上覆岩层的导水裂隙带,为煤矿防治瓦斯和地下水提供准确的依据。
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公开(公告)号:CN106223923A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610906232.2
申请日:2016-10-17
申请人: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 太原理工大学 , 淮南矿业(集团)有限责任公司
IPC分类号: E21B43/267 , E21F7/00
CPC分类号: E21B43/267 , E21F7/00
摘要: 本发明提供一种煤层压裂方法。本发明提供的煤层压裂方法,包括:在煤层上施工钻孔,用封孔材料对上述钻孔进行封孔,向上述封孔后的钻孔注入混合压裂液,以使上述煤层在上述混合压裂液的作用下形成裂隙网,其中,上述混合压裂液包括压裂液、支撑剂和静态压裂剂;上述静态压裂剂包括外壳和包裹在上述外壳内的静态破碎剂;上述压裂液用于压裂上述煤层以在上述煤层中形成裂隙,使上述支撑剂和上述静态压裂剂进入上述裂隙;上述支撑剂用于支撑上述裂隙;上述静态压裂剂用于在上述外壳水解后将上述静态破碎剂释放到上述裂隙中,以使上述静态破碎剂吸水膨胀,扩展上述裂隙形成上述裂隙网。本发明提供的煤层压裂方法,压裂效果好,安全性高。
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公开(公告)号:CN105204071A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510467722.2
申请日:2015-07-31
IPC分类号: G01V3/00
CPC分类号: Y02A90/342
摘要: 本发明提供的确定待测上覆岩层导水裂隙带的方法,通过在煤矿计划开采区的待测上覆岩层的位置选择一监测剖面,并在监测剖面所在的位置从计划开采区变为采空区的过程中,即在待测上覆岩层被破坏的整个过程中,通过获取监测剖面内的所有地层的电阻率总变化值,进而得知监测剖面内的所有地层的电阻率总变化值的平均值,从而可以根据该监测剖面内的所有地层的电阻率总变化值、监测剖面内的所有地层的电阻率总变化值的平均值、监测剖面内的所有地层的位置信息以及待测上覆岩层的深度确定监测剖面所属的待测上覆岩层的导水裂隙带,为煤矿防治瓦斯和地下水提供准确的依据。
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