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公开(公告)号:CN119712202A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510020848.9
申请日:2025-01-07
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 山东科技大学 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种煤矿用湿式尘雾聚并处理装置,属于除尘设备技术领域,其结构包括彼此转动连接的多个尘雾处理筒、活接筒和固定筒;尘雾处理筒的两端分别通过活接筒与固定筒相连接,位于端部的固定筒与风机相连接,尘雾处理筒的上下两端分别倾斜滑动安装有彼此平行的聚尘板,定义尘雾的流动方向为前,两个聚尘板之间形成有尘雾逆流路径,尘雾处理筒位于尘雾逆流路径的顶部和底部的位置分别设置有进水口和排渣口,进水口内安装有雾化喷头;本申请在保障对于尘雾的聚集和收集处理效率的基础上,能够随着煤矿挖掘作业的推进而逐步铺设,煤矿挖掘坑道的规模不受设备体积的约束,无需对设备整体进行反复搬运,极大地提升了施工作业便捷性。
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公开(公告)号:CN118588302A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410746287.6
申请日:2024-06-11
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于流固双向耦合的支气管尘粒沉积模式精准预测数值模拟方法,包括以下步骤:(a)获得人体肺部支气管模型,利用几何处理软件转化为Step格式;(b)将Step格式的支气管模型导入DesignModeler进行流体域划分和几何模型的命名;(c)将文件导入Ansys Mesh中,通过调节网格的曲率尺寸以及相邻网格之间的最小尺寸,使用四面体网格进行网格划分;(d)以呼吸速度作为参考量,对A、B、C、D和E五组不同网格数量的模型中提取了相应的参考值进行网格独立性检验;(h)模拟结束后,运用后处理软件对模拟结果进行可视化展示。本发明能够得出精准的肺部支气管粉尘沉积损害机理,填充矿井粉尘职业防护领域的空缺,进而有针对性地提出个体防护措施。
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公开(公告)号:CN118459665A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410623764.X
申请日:2024-05-20
Applicant: 山东科技大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08K3/34 , C08K5/053
Abstract: 本发明公开了一种面向锂离子电池热失控防控的力学增强‑隔热‑相变复合水凝胶及其制备方法,(1)将海藻酸钠和羧甲基壳聚糖配制成混合溶液,(2)将混合溶液冷却至室温,加入蒙脱土,超声处理,使蒙脱土均匀的分散在溶液中;(3)加入新戊二醇、丙烯酰胺、丙烯酸钠,将引发剂缓慢加入溶液中,施加完毕后,继续搅拌激活原料海藻酸钠、羧甲基壳聚糖和单体丙烯酰胺、丙烯酸、新戊二醇的活性官能团。然后发生链式反应,逐渐形成长碳链结构,再加入交联剂2‑巯基苯甲酸,形成隔热水凝胶。制备得到的水凝胶具有良好的热稳定性、阻燃性和力学性能,以避免在多电池模块应用中由锂离子电池热失控蔓延造成的经济损害,保障人员的生命安全。
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公开(公告)号:CN117973259A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410126984.1
申请日:2024-01-30
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明提出了一种窨井地下雨污管网气液两相爆炸及连环泄爆数值模拟方法,包括以下步骤:S1:构建几何模型,划分网格,设定边界条件;S2:检验网格独立性;S3:设置压力求解器,打开瞬态环境,开启能量方程、RNG k‑ε模型和组分运输模型,设置气液两相组分,设置物理性质;S4:开启VOF模型,设置气液两相相态,定义物相材料,开启表面张力模型、蒸发‑冷凝模型;通过UDF和“两步泄爆法”模拟多组窨井结构的连环泄爆;S5:在气相液两相空间、窨井内部设置监测点,初始化流体域,设置模拟时间和步长,迭代求解;S6:分析结果,观察温度云图,处理火焰图片,查看爆炸变化情况;可以精确控制参数、具有可控性和灵活性、提高精准度,减少误差,过程可视化。
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公开(公告)号:CN113683350A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111010098.5
申请日:2021-08-31
Applicant: 山东科技大学
IPC: C04B28/00 , A62D1/00 , C08F251/00 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种用于地下空间充填防灭火型强加固材料、制备方法及应用,属于建筑材料技术领域,该加固材料以质量份计,包括以下组分:瓜尔胶0.2‑0.6份,丙烯酸0.8‑2.0份,引发剂0.05‑0.15份,N‑N亚甲基双丙烯酰胺0.1‑0.5份,水泥15‑25份,沙子50‑70份,加固剂2.0‑3.0份,灭火剂0.6‑1.0份,水10‑18份;该材料极大地提高了其自身的加固性和灭火性能,可以更好地修补裂隙,同时吸收大量的水分起到灭火作用。
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公开(公告)号:CN113003921A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110238095.0
申请日:2021-03-04
Applicant: 山东科技大学
IPC: C02F11/143 , C02F11/147
Abstract: 本发明公开本发明提供一种热洗、氧化联合处理含油污泥的方法,先采用水洗剂洗脱含油污泥,洗脱后,静置分层,去除上层的液体;之后加入氧化剂进行处理。在上述方案的基础上,所述水洗剂由Triton X‑100(TX‑100)和十二烷基苯磺酸钠(SDBS)按照7:3‑8:2的质量比复配而成,浓度5‑30g/L;强化剂为1.5wt%的碳酸钠。本发明在去除污泥中的油方面表现突出,最高去除率可达94.59%;即使将用量减半,去除率也可达到86.16%,含油率小于2%,且更经济更可行。
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公开(公告)号:CN106124357B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201610524823.3
申请日:2016-07-05
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种自动取样的多功能煤样升温氧化规律测试平台,其包括:配气进气部,用于自动控制各种将要流入所述装置的气体的流量及比例,然后将混合后的气体引入对应测试运行部;测试运行部主要包括传热煤样罐与绝热煤样罐等,传热煤样罐与绝热煤样罐上均设置有重力传感器,温度传感器等。在进行煤样升温氧化规律测试的同时,在可以对煤样罐的煤样的重量,温度等状态进行实时监测,同时依靠装置自带的煤样取样装置,可以实现对不同温度下的煤样进行自动取样,避免取样过程中,高温烟气溢出带来的危害。本发明通过对于控制柜的控制,不仅可以实现自动配气,自动测试,自动取样,自动闭合,还可以实现实验结束后的自动散热。
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公开(公告)号:CN105386776B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510676618.4
申请日:2015-10-16
Applicant: 山东科技大学
IPC: E21D11/10
Abstract: 本发明公开了一种矿井干喷作业区粉尘运移及防治的仿真实验装置与方法,仿真模拟干喷巷道内布置有用于导入风的压入式风筒以及用于抽出风的抽出式风筒,仿真模拟干喷巷道内设置有模拟矿用轨道,模拟矿用轨道上设置有仿真上料机器、仿真搅拌机与仿真喷射机,仿真上料机上设置有上料产尘机构,仿真搅拌机上设置有搅拌产尘机构,仿真喷射机上设置有喷射口,喷射口上设置有喷射口产尘机构,喷射口面向布置在仿真模拟干喷巷道内的喷射反弹产尘机构,仿真喷射机上设置有喷雾负压二次降尘装置。能够模拟矿井巷道干喷作业区不同通风方式、各风筒不同位置、不通风流状态下的风流分布,能够模拟不同通风条件下、不同尘源位置下的单一尘源和多尘源气载粉尘运移分布规律。
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公开(公告)号:CN104390898B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410633350.1
申请日:2014-11-12
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N15/04
Abstract: 本发明公开了一种风流场下喷雾降尘规律的模拟实验装置及其实验方法,其实验过程中,主要通过抽吸风机在模拟实验装置内形成稳定的风流场;通过发尘装置,在气流的作用下,向模拟实验装置内输送粉尘;通过与供水泵连接的喷雾杆上的喷嘴,在模拟实验装置内形成稳定的水雾;通过激光雾滴粒径测定仪和PM2.5粉尘采样器分别测定不同情况下、不同测点处的雾滴粒径及雾滴速度以及通过雾滴场前后的粉尘浓度,并将数据传输至所述计算机,从而得出粉尘与雾滴耦合过程中颗粒速度、粒度和浓度之间的关系。本发明具有仿真度高、实验结果准确、真实可靠,以及装置结构紧凑、实验操作简便、调节灵活等特点。
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公开(公告)号:CN105649625A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610027765.3
申请日:2016-01-15
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高低压分区致裂增渗式煤层注水方法,其包括在采煤工作面动压区钻孔、封孔与注水步骤;在采煤工作面静压区钻孔、封孔与注水步骤;采煤工作面动压区为距离工作面煤壁70-150米之内的煤层区域,采煤工作面静压区为距离工作面煤壁150米之外的煤层区域。采用分区式煤层钻孔注水的方式,在采煤工作面动压区采用的钻杆选用麻花钻杆,利于“排渣”,并且采用水力膨胀式封孔器和高分子材料封堵结构联合封孔后进行低压注水;而在采煤工作面静压区采用分段式钻孔实施方法进行多次打孔,同时钻杆选用三棱钻杆,减小钻杆与孔壁的接触面积,防止出现“卡钻”现象,并实施高压注水增加煤层的渗透率,以使煤层注水效果达到最佳,提高了打孔与注水效率。
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