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公开(公告)号:CN116877043A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310634579.6
申请日:2023-05-31
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 河南理工大学
摘要: 本发明属于煤矿井下瓦斯抽采技术领域,且公开了一种煤矿井下瓦斯抽采过滤装置和方法,包括采集筒,所述采集筒的底端固定安装有第一底壳和第二底壳,所述采集筒的表面开设有进气孔,所述第二底壳的内部转动安装有第一传送轮、第二传送轮和位于第一底壳内部的第三传送轮。本发明通过弹簧的弹力恢复作用,将会向上推动挤压轮,使得挤压轮与固定轮之间相互配合,从而对吸水带进行挤压,使得吸水带内部的吸收的液体被挤出;与传统装置相比,该装置通过对凝结后的水滴进行及时吸收,避免水滴在采集筒的内部聚集,从而使得聚集的水及时被排出,避免水源在采集筒内部积攒,避免抽采管路被堵塞,提高瓦斯的抽采效率。
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公开(公告)号:CN116792143A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310914351.2
申请日:2023-07-25
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 河南理工大学
摘要: 本发明公开了一种应用定向多分支长钻孔气驱增流的厚煤层瓦斯抽采方法,包括以下步骤:A:进行煤层地质条件考察;B:完成顺层抽采钻孔和定向多分支长钻孔的施工,进行采前负压预抽;C:选择一个定向多分支长钻孔作为第一注气钻孔,实施长注短抽模式;D:第一注气钻孔注气结束,然后实施长抽短抽模式;随后选择第二注气钻孔实施长注短抽模式;E:按照步骤D中的方法选择第三、第四、……、注气钻孔实施长注短抽模式;完成第1轮的瓦斯抽采;F:按照步骤E中的方法,继续完成第2轮、第3轮、……、第n轮的瓦斯抽采,直至厚煤层内的瓦斯已通过气驱增流方式完成充分抽采。本发明能够有效解决现有厚煤层上层位瓦斯抽采效率低下的问题。
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公开(公告)号:CN116838349A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310786766.6
申请日:2023-06-29
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种煤矿硬岩巷道掘进方法,包括:首先划定中心自由圆面钻涨区,在自由圆面钻涨区内密集钻孔并涨裂,在圆周上间矩钻孔并涨裂;然后以中心自由面钻涨区的圆心划出多个大于中心自由面的圆圈,划定扩大轮廓钻涨区,在各圆圈上间矩钻孔并涨裂,将相邻圆圈之间岩石剥离;最后确定周边成型钻涨区,将巷道外轮廓按比例缩小为几个轮廓线,在轮廓线上钻孔并涨裂。本发明可以较轻松地剥离硬度较大的岩石,且不会有石块乱飞的情况,不危及设备及人身安全,且工作效率大大提高。
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公开(公告)号:CN117196370A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310953974.0
申请日:2023-07-28
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 中煤科工西安研究院(集团)有限公司
发明人: 王伟 , 李飞 , 张文康 , 郑士田 , 聂济刚 , 戴磊 , 王琦 , 赵伟 , 朱英丽 , 刘洲 , 吴佩 , 沈冰 , 王浩民 , 张振 , 陈方圆 , 李文江 , 冉德立 , 马振海 , 许高峰
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06N7/02
摘要: 本发明公开了一种基于模糊数学的煤矿地面注浆效果网格化定量评价方法,包括以下步骤:a)建立注浆效果评价系统:b)将煤矿治理区域划分为若干个网格,对各网格内不同指标进行系统分析,得到不同指标在治理区的变化特征;c)利用模糊数学理论对注浆效果进行评价,将各变量原始数据进行归一化处理后计算各自的隶属度,将隶属度与权重相乘求和得到最终评价结果;d)将各个网格的评价结果进行综合分析,得到地面区域治理效果评分等值线图,利用综合评分0.7划分治理安全区与薄弱区,并对薄弱区提出优化注浆建议。本发明实现煤矿区域注浆效果可视化、定量化评估,能够快速准确地评价煤矿区域的注浆效果,为煤矿区域注浆工作提供科学依据。
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公开(公告)号:CN117005823A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310941730.0
申请日:2023-07-28
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 中煤科工西安研究院(集团)有限公司
发明人: 王伟 , 李飞 , 张文康 , 郑士田 , 聂济刚 , 戴磊 , 吴佩 , 赵伟 , 朱英丽 , 刘洲 , 王琦 , 沈冰 , 王浩民 , 张振 , 陈方圆 , 李文江 , 冉德立 , 马振海 , 许高峰
摘要: 本发明公开了一种定向钻近距离过采空区裂隙带方法,包括以下步骤:a、钻探施工发生漏失后分析原因确实因钻孔轨迹穿过巷道裂隙带原因,顶漏钻进施工至影响巷道底板下5m后起钻,以充分揭露采空区裂隙;b、起钻后灌注泥浆钻井液,水泥浆及骨料可以进入裂隙空间;c、采用堵漏措施,敞口灌注比重1.5~1.6纯水泥浆液;d、水泥浆静置两小时后继续灌注水泥水泥浆,灌注的同时在孔口投入细沙;e、灌注过程中水泥液面上升到地面孔口,装孔口封闭器压浆,最后拆孔口封闭器进行扫孔,待水泥凝固开始正常钻探施工。本发明通过停钻堵漏,封堵采空区裂隙带,使钻探能够正常施工,从而通过裂隙带。
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公开(公告)号:CN116696375A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310786759.6
申请日:2023-06-29
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: E21D9/10
摘要: 本发明公开了一种高压脉冲射流辅助钻进破岩系统,包括高压脉冲射流发生系统、密封装置、钻进装置、高压软管以及自激振荡喷嘴。高压脉冲射流发生系统通过高压软管与密封装置相连,密封装置与钻进装置的钻杆内部水路相通,并到达钻头内的自激振荡喷嘴。高压脉冲射流发生系统产生高压水在自激振荡喷嘴中可产生连续的水锤压力,对岩石进行反复压力冲击,并配合钻头,可大大提交破岩效率,而且,本系统的密封装置可在钻杆工作时保证其密封性、安全性。
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公开(公告)号:CN220415894U
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202322121689.0
申请日:2023-08-08
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 燕山大学
摘要: 本实用新型涉及一种外控式差动液压缸,其包括活塞组件和缸体;活塞组件设置在缸体的内部;活塞组件包括连接环、缸杆和差动装置;缸杆的第一端与连接环连接,缸杆的第二端与差动装置连接;缸杆的第一端的侧壁上开设有第一控制油孔,缸杆的内部开设有第二控制油孔,第二控制油孔的两端分别与第一控制油孔和第三控制油孔连通;缸杆的第二端开设有多个差动油通道;差动装置包括活塞、阀芯端盖、固定环、浮动阀芯以及固定阀芯。本实用新型通过设置差动装置使得浮动阀芯能与活塞以及阀芯端盖进行配合,从而使得活塞组件能够进行工作效率的提升,以满足不同性能环境下的工作需求。
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公开(公告)号:CN218862681U
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202223540509.4
申请日:2022-12-29
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司
IPC分类号: E21F17/18
摘要: 本实用新型公开了一种矿井主通风机高压柜故障跳闸声光报警装置,包括高压开关柜和风机在线监控系统,高压开关柜的一次端子室与双电源系统连接,高压开关柜的二次端子室与主通风机连接,控制主通风机启停,在线监控系统设置在高压开关柜的二次端子室内,监控主通风机的启停,高压开关柜的二次端子室中任一断路器的常闭辅助触点与风机在线监控系统中的高压柜故障反馈端子连接,风机在线监控系统中的高压柜故障触点与外部备用继电器的控制端连接,报警电源和警铃分别与外部备用继电器中的一个常开辅助触点的两端连接,风机在线监控系统中的时钟定时器触点与主通风机对应的指示灯连接;在现有技术的基础上增加声光电铃,能实现故障跳闸后声光报警。
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公开(公告)号:CN220415859U
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202322121614.2
申请日:2023-08-08
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 燕山大学
摘要: 本实用新型提供一种高压大流量同步分流阀液压系统,其包括同步分流阀、阀芯调节阀、液压泵和液压缸,同步分流阀包括外阀套、弹簧组件、转阀、支撑板和端盖,转阀将外阀套内部空腔分隔成弹簧腔和封闭腔,支撑板设于转阀两侧,端盖设于支撑板两侧;第一调节阀和第二调节阀的第一端均与转阀连接,第一调节阀的第二端连接低压油箱,第二调节阀的第二端连接高压油;第一液压泵和第二液压泵均通过单向阀与转阀的输入端连接;第一液压泵的供油管路连通有补偿供油管路并通过第二单向阀和换向阀分别与多个液压缸连通;液压缸通过换向阀分别与转阀的输出端对应连接。本实用新型提高分流阀的流量,增加同步控制的精度,实现高压大流量的供油。
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公开(公告)号:CN220415570U
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202322121600.0
申请日:2023-08-08
申请人: 河南龙宇能源股份有限公司 , 燕山大学
摘要: 本实用新型提供一种井下磁调制式管道水轮机,其包括流体通道组件、集成电机组件和磁调组件,流体通道组件包括外部端盖、第一管路、叶轮、第二管路、整流端盖、第一端盖和第二端盖,磁调组件包括第二永磁体、第三永磁体、第二支架、第三支架和键,第一管路、叶轮及第二管路之间分别通过键径向旋转且能同步固定。本实用新型采用贯穿式设计,集成电机组件的叶轮驱动第一永磁体转动,使第三永磁体在各构件的配合下加速转动,且通过磁调组件调节转速和扭矩,输出高压流体满足多种需求,有效提高电机利用效率,与执行机构串联能实现局部增压,利用高压流体流动转换为电能,并通过接线盒回收至储能装置,实现末端增压、组合增压和水能回收。
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