卸压气爆粉碎矿石装置及方法

    公开(公告)号:CN105921239A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610255050.3

    申请日:2016-04-21

    IPC分类号: B02C19/06

    CPC分类号: B02C19/06

    摘要: 卸压气爆粉碎矿石装置,包括注气系统、泄压破碎系统和碎矿收集系统,注气系统通过注气管与泄压破碎系统的进气口连接,泄压破碎系统的出料口通过泄压管与碎矿收集系统的进料口连接。本发明还公开了一种采用卸压气爆粉碎矿石装置的粉碎矿石方法。本发明使用专用设备人为产生卸压气爆,利用气爆的卸压时产生的强大拉应力来破碎矿石,由于矿石材料的抗拉强度比抗压强度和剪切强度低得多,因此,本发明粉碎矿石能耗低且工艺环节少,将为选矿、冶金等行业带来巨大经济效益。

    泄压气爆粉碎矿石装置及方法

    公开(公告)号:CN105921239B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610255050.3

    申请日:2016-04-21

    IPC分类号: B02C19/06

    摘要: 卸压气爆粉碎矿石装置,包括注气系统、泄压破碎系统和碎矿收集系统,注气系统通过注气管与泄压破碎系统的进气口连接,泄压破碎系统的出料口通过泄压管与碎矿收集系统的进料口连接。本发明还公开了一种采用卸压气爆粉碎矿石装置的粉碎矿石方法。本发明使用专用设备人为产生卸压气爆,利用气爆的卸压时产生的强大拉应力来破碎矿石,由于矿石材料的抗拉强度比抗压强度和剪切强度低得多,因此,本发明粉碎矿石能耗低且工艺环节少,将为选矿、冶金等行业带来巨大经济效益。

    层状岩石介质声发射传播特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105509866A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610059395.1

    申请日:2016-01-28

    IPC分类号: G01H5/00 G01H17/00 G01N29/04

    摘要: 层状岩石介质声发射传播特性测试装置,包括数据采集系统、测试反力框架、支撑板、垫板和推压板件,测试反力框架包括框架底梁、中间拉板、框架顶梁和立柱板,框架底梁和框架顶梁上下对应且平行设置,立柱板设有四块,中间拉板设有两块,四块立柱板和两块中间拉板的上端均与框架顶梁连接,四块立柱板和两块中间拉板的下端均与框架底梁连接,其中一块中间拉板和两块立柱板位于框架顶梁和框架底梁的前侧;本发明结构简单,改进了现有技术的微震震源定位,建立微震事件多参数差定位方法提高震源定位精度,从而为微震监测技术在预测和防治动力灾害等工程应用中提供一定的理论依据,进一步拓宽其应用范围,具有重大的实际意义。

    一种蒸汽驱动煤体瓦斯解吸热传导的测试方法

    公开(公告)号:CN105842275B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610184207.8

    申请日:2016-03-28

    IPC分类号: G01N25/20 G01N15/08

    摘要: 一种蒸汽驱动煤体瓦斯解吸热传导的测试方法,该测试方法使用蒸汽驱动煤体瓦斯解吸热传导的测试装置进行,蒸汽驱动煤体瓦斯解吸热传导的测试装置包括抽真空系统、注气系统、解吸热传导系统和气体计量系统;煤样置于夹持器内吸附甲烷,注气系统注入高压蒸汽,向煤样内渗流和传递热量,通过测试煤样出气口流量、气体浓度、煤样两端温度变化,得到煤样瓦斯解吸和热传导数据。本发明便于操作、工作量小、测量快速准确、实验性能高,为煤层气的解吸率和热传导率测试量提供了新的方法。

    煤层开采避开动压影响的沿空留巷方法

    公开(公告)号:CN104500071B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410774360.7

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: E21C41/18 E21D9/00 E21D11/00

    摘要: 煤层开采避开动压影响的沿空留巷方法,包括以下步骤:对煤层进行划分开采区,并将开采区划分若干个区段;第一区段回风平巷和第一区段运输平巷的前端进行开切眼作业,对开切眼向前进行开采作业形成工作面,开采后的工作面后方形成采空区;在采空区内距离工作面后方L米的位置,从此位置开始对第一区段运输平巷重新进行返修,在这小于L米范围即为沿空留巷临时支护段,该段采用钢架临时支护结构,并辅以单体柱加强支护。本发明降低了留巷成本、减低了留巷的难度,并且留巷工作与工作面间隔一定距离,施工互不影响,返修后的巷道和隔离带再次使用前不再经受大的动压影响,巷道更加稳固,维护容易。

    一种蒸汽驱动煤体瓦斯解吸渗流的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105699273B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201610184131.9

    申请日:2016-03-28

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 一种蒸汽驱动煤体瓦斯解吸渗流的测试装置,包括抽真空系统、注气系统、解吸渗流系统和气体计量系统;抽真空系统包括真空泵和真空容器,真空泵的进气口通过第一气管与真空容器的出气口连接,第一气管上沿气体流动方向依次设有真空表和第一截止阀;注气系统包括甲烷气罐,甲烷气罐通过第二气管与解吸渗流系统连接,第二气管上沿气体流动方向依次设有高压表、第一减压阀、低压表、第一管道增压泵、第二截止阀、单向阀、蒸汽发生机构、调压阀、第三截止阀和第一压力表;本发明便于操作、工作量小、测量快速准确、实验性能高,为煤层气的渗透率和渗透量提供了实验和理论研究。

    一种蒸汽驱动煤体瓦斯解吸热传导的测试方法

    公开(公告)号:CN105842275A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610184207.8

    申请日:2016-03-28

    IPC分类号: G01N25/20 G01N15/08

    CPC分类号: G01N25/20 G01N15/082

    摘要: 一种蒸汽驱动煤体瓦斯解吸热传导的测试方法,该测试方法使用蒸汽驱动煤体瓦斯解吸热传导的测试装置进行,蒸汽驱动煤体瓦斯解吸热传导的测试装置包括抽真空系统、注气系统、解吸热传导系统和气体计量系统;煤样置于夹持器内吸附甲烷,注气系统注入高压蒸汽,向煤样内渗流和传递热量,通过测试煤样出气口流量、气体浓度、煤样两端温度变化,得到煤样瓦斯解吸和热传导数据。本发明便于操作、工作量小、测量快速准确、实验性能高,为煤层气的解吸率和热传导率测试量提供了新的方法。

    层状岩石介质声发射传播特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105509866B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201610059395.1

    申请日:2016-01-28

    IPC分类号: G01H5/00 G01H17/00 G01N29/04

    摘要: 层状岩石介质声发射传播特性测试装置,包括数据采集系统、测试反力框架、支撑板、垫板和推压板件,测试反力框架包括框架底梁、中间拉板、框架顶梁和立柱板,框架底梁和框架顶梁上下对应且平行设置,立柱板设有四块,中间拉板设有两块,四块立柱板和两块中间拉板的上端均与框架顶梁连接,四块立柱板和两块中间拉板的下端均与框架底梁连接,其中一块中间拉板和两块立柱板位于框架顶梁和框架底梁的前侧;本发明结构简单,改进了现有技术的微震震源定位,建立微震事件多参数差定位方法提高震源定位精度,从而为微震监测技术在预测和防治动力灾害等工程应用中提供一定的理论依据,进一步拓宽其应用范围,具有重大的实际意义。

    一种蒸汽驱动煤体瓦斯解吸渗流的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105699273A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610184131.9

    申请日:2016-03-28

    IPC分类号: G01N15/08

    CPC分类号: G01N15/082

    摘要: 一种蒸汽驱动煤体瓦斯解吸渗流的测试装置,包括抽真空系统、注气系统、解吸渗流系统和气体计量系统;抽真空系统包括真空泵和真空容器,真空泵的进气口通过第一气管与真空容器的出气口连接,第一气管上沿气体流动方向依次设有真空表和第一截止阀;注气系统包括甲烷气罐,甲烷气罐通过第二气管与解吸渗流系统连接,第二气管上沿气体流动方向依次设有高压表、第一减压阀、低压表、第一管道增压泵、第二截止阀、单向阀、蒸汽发生机构、调压阀、第三截止阀和第一压力表;本发明便于操作、工作量小、测量快速准确、实验性能高,为煤层气的渗透率和渗透量提供了实验和理论研究。

    煤层开采避开动压影响的沿空留巷方法

    公开(公告)号:CN104500071A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410774360.7

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: E21C41/18 E21D9/00 E21D11/00

    CPC分类号: E21C41/18 E21D11/00

    摘要: 煤层开采避开动压影响的沿空留巷方法,包括以下步骤:对煤层进行划分开采区,并将开采区划分若干个区段;第一区段回风平巷和第一区段运输平巷的前端进行开切眼作业,对开切眼向前进行开采作业形成工作面,开采后的工作面后方形成采空区;在采空区内距离工作面后方L米的位置,从此位置开始对第一区段运输平巷重新进行返修,在这小于L米范围即为沿空留巷临时支护段,该段采用钢架临时支护结构,并辅以单体柱加强支护。本发明降低了留巷成本、减低了留巷的难度,并且留巷工作与工作面间隔一定距离,施工互不影响,返修后的巷道和隔离带再次使用前不再经受大的动压影响,巷道更加稳固,维护容易。