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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:CN109900591A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910252465.9
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及试验方法,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插拔式连接。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:CN104876485A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510247105.1
申请日:2015-05-14
申请人: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学
CPC分类号: Y02W30/91
摘要: 本发明提供一种具有隔热性能的混凝土。所述的具有隔热性能的混凝土包括粉煤灰、水泥、水、砂子、瓜子片、陶粒、早强剂、减水剂、聚丙烯纤维;其中,所述粉煤灰、水泥、水、砂子、瓜子片、陶粒、早强剂、减水剂、聚丙烯纤维的占比为:所述粉煤灰(10~30):所述水泥(70~90):所述水(40~50):所述砂子(150~200):所述瓜子片(80~160):所述陶粒(40~120):所述早强剂(3~6):所述减水剂(0.5~2):所述聚丙烯纤维(0.25~0.45)。本发明提供的具有隔热性能的混凝土具有良好的隔热性和耐火性,满足矿井深度开采的保温与承重需求。
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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:CN118536398A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410710081.8
申请日:2024-06-03
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F18/27 , G06N3/084 , G06N3/086 , G06F111/10 , G06F111/06
摘要: 一种巷道呼吸风险区域微小粉尘数目定量化预测方法,属于煤矿掘进通风技术领域,解决如何实现煤矿掘进面风流作用下矿工呼吸区域微小粉尘数目占比的准确预测的问题;本发明利用FLUENT软件对掘进面压风口位置、压风风速、抽压气量比、发尘时长影响下的巷道呼吸风险区域内PM1、PM7、PM10的数目进行模拟计算,收集了不同工况对应下巷道呼吸风险区域内粉尘颗粒总数及微小颗粒数目占比的多组样本数据,进而构建GA‑PSO‑BP神经网络多目标预测模型,利用该模型能够对煤矿掘进面的粉尘颗粒数目进行定量化预测,实现了综掘面安全、高效、绿色通风提供可靠准确的依据。
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公开(公告)号:CN111694050A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010731695.6
申请日:2020-07-27
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 , 东北大学 , 玖云大数据(武汉)有限公司
发明人: 余国锋 , 李连崇 , 雷成祥 , 牟文强 , 韩云春 , 郑群 , 罗勇 , 任波 , 王四戌 , 郭庭廷 , 段昌瑞 , 李志兵 , 李琰庆 , 于云飞 , 郭忠凯 , 吴志坚 , 余岩
摘要: 本发明公开了一种煤矿井下微震监测系统的布设方法,包括根据采场工作面生产地质条件,设计采场岩层检测点n个,数据采集盒安装点2个;自巷道里段开始在所确定的采场监测点安装n个传感器并由里至外编号,数据采集盒首次连接的传感器分别为xm、ym;并在上位机输入对应通道已连接的传感器坐标,随着工作面的推进,更新传感器,并将新的传感器坐标录入系统,依次类推。本发明针对微震监测系统布设做出优化改进,摆脱以往对大批量设备的依赖性,提出了一种煤矿井下微震监测系统的布设方法,可以满足在长距离采场内保证监测高精度的定位效果下实现对设备的循环重复利用,以达到资源的应用最大化,同时满足矿井机械化、高效率的要求。
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公开(公告)号:CN109033561A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810731200.2
申请日:2018-07-05
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
CPC分类号: G06F17/5009 , G06N3/0454 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了一种矿井通风系统抗灾能力评价方法及装置,通过获取矿井通风系统在各最底层评价指标的评价值,将所述各最底层评价指标的评价值作为BP神经网络的输入,获得BP神经网络输出的矿井通风系统的抗灾能力等级,其中,BP神经网络是以各最底层评价指标的不同评价值及其对应的抗灾能力等级为样本集,经过深度学习训练而构建的。本方案中,通过构建基于BP神经网络的评价模型,对灾变时期矿井通风系统的抗灾能力进行综合评价和预测,该评价方法可操作性更强,为提高灾变时期矿井通风系统的可靠性、稳定性及其应变能力提供了理论依据,可以进一步提高灾变时期矿井通风系统的综合保障能力,从而降低灾变时期人员的伤亡损失。
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公开(公告)号:CN106499892B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201611113908.9
申请日:2016-12-07
IPC分类号: F16L23/18
摘要: 本发明提供了一种正压型管道密封装置,包括:圆筒体,圆筒体的外壁沿圆周方向设置有两组密封圈,每组密封圈包含至少两个密封圈,每个密封圈为环形,密封圈的下沿与圆筒体外壁连接,密封圈的上沿悬空,下沿所围绕成的圆形的半径小于上沿围绕成的圆形的半径,上沿和下沿之间的连接面具有弧度;两组密封圈的上沿和下沿之间的连接面的开口方向相反;每组密封圈的至少两个密封圈中相邻的两个密封圈间隔设置,通过每个密封圈的上沿与正压型管道的内壁接触,相邻的两个密封圈、圆筒体的外壁以及正压型管道的内壁形成封闭气室,从而,提高正压型管道密封效果。解决了现有技术中,当管道内处于正压时,“O”型密封圈的管道密封效果不佳的问题。
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