一种煤基高密度燃料的制备系统及方法

    公开(公告)号:CN117703375A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311867833.3

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明属于煤炭地下热解技术领域,具体公开一种煤基高密度燃料的制备系统及方法,将高温混合热载体通入煤层裂隙热解,形成的油气混合物富集后运输至第一催化剂层初步加氢提质获得第一产物,第一产物抽采至第一精馏塔,分为轻质馏分产品、重馏分产品和油气产品;重馏分产品通入第二催化层,进行重馏分加氢提质后输送至第三催化层进行饱和加氢,获得油气产品;轻质馏分产品通入第三催化层,进行焦油饱和加氢,获得油气产品;油气产品进入第二精馏塔,第二精馏塔进行分离,获得高密度燃料。解决了石油资源的短缺、重质化和纯煤基喷气燃料安定性差的问题,获得的煤基高密度燃料兼具煤基和石油基燃料油众多特性,满足未来高性能飞行器的需求。

    一种煤下硬水铝矿综合机械化开采工艺

    公开(公告)号:CN116988792B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311234496.4

    申请日:2023-09-25

    IPC分类号: E21C41/22 E21C37/16

    摘要: 本发明涉及铝土矿开采技术领域,具体为一种煤下硬水铝矿综合机械化开采工艺,包括如下步骤:确定长壁工作面并进行开采设备布置;台式钻机自运输平巷一侧开始成列打孔,打孔完毕后装入石墨棒组件,封孔;将石墨加热机与石墨棒组件连接,通电致裂矿体,落矿;液压支架收缩推移油缸向前移架,随后伸出推移油缸推动刮板输送机前移;矿物由刮板输送机向运输平巷方向运输;石墨加热机、台式钻机归位;继续回采。本发明通过石墨加热方式进行硬水铝矿破岩、落矿,准备时间短,落矿速度快,减少了爆破开采方

    一种微波加热协同水冷致裂诱导崩落采矿方法

    公开(公告)号:CN116378659A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310318166.7

    申请日:2023-03-28

    IPC分类号: E21C37/16 E21C37/00

    摘要: 本发明公开了一种微波加热协同水冷致裂诱导崩落采矿方法,包括:在凿岩巷道内形成若干钻孔;在钻孔内放置微波发生器,通过微波发生器产生高功率微波,对钻孔周围矿体微波照射致裂;在形成微波照射致裂后,利用堵孔塞堵塞钻孔,在堵孔塞上嵌入进水管和排水管,将通过进水管将冷水注入钻孔内,使得钻孔周围矿体水冷二次致裂,待矿体降温后,通过排水管排出废水;循环上述步骤,使得钻孔周围裂纹达到预定状态后,利用自然崩落方法,在拉底水平和出矿水平钻孔爆破,采用铲运机或遥控铲运机出矿。本发明采用微波加热协同水冷致裂技术进行矿岩预处理,解决了矿体中等稳固、节理裂隙中等发育不能采用自然崩落法开采的问题,扩展了自然崩落法的使用范围。

    一种油页岩冷热交替注气用二氧化碳气体注气装置

    公开(公告)号:CN115030725A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210794810.3

    申请日:2022-07-07

    IPC分类号: E21C41/24 E21C37/16

    摘要: 本申请公开了一种油页岩冷热交替注气用二氧化碳气体注气装置,其包括:底板、箱体、隔板、隔热砖、分流板、电加热管、气体输送箱、燃料罐、气泵、进气管、增压泵、连接管、螺旋管、出气管、套管、接头、硐室基座、电动推杆、连杆、活动杆、卡块、限位板、固定座、转轴、滚轮、齿轮、竖板、氧气输送管、燃料输送管、输送支管、喷嘴、分离箱、回流泵和回流管。本申请的有益之处在于其采用注气装置实现油页岩冷热交替注气中的热气的气体输送,并能够在箱体内部实现气体的充分加热,且多级加热以保证加热效果,同时能够对燃烧产生的气体进行回收利用,并方便移动,能够通过套管的移动方便与硐室的接头进行快速连接,同时能够对滚轮进行限位。

    适用于硬岩矿开采的刀盘及硬岩开采方法

    公开(公告)号:CN114412462A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210059985.X

    申请日:2022-01-19

    摘要: 本发明公开了一种适用于硬岩矿开采的刀盘及硬岩开采方法,所述刀盘包括用于接收径向驱动力的回转轴孔、刀盘架、破岩滚,所述破岩滚安装在刀盘架上,破岩滚的布置方向满足破岩滚破岩适于径向推进。利用该刀盘进行硬岩开采方法是一种刀盘采用径向推进的方法。本发明这种刀盘结构能形成超大型高强度圆盘式结构,通过大扭矩液压马达驱动,保障刀盘在破岩工作时有足够的回转扭矩;并能通过各破岩滚合理布置,保证刀盘转动时破岩滚均匀切削岩面,保证刀盘整体受力平均,同时保证岩体内应力均衡,达到最佳破岩效果,能切割岩石硬度f≥8的岩石,可以实现连续破岩作业,能用于智能化设备,以实现智能化高效采掘。

    一种岩石钻孔高温热破裂三维定向预裂方法

    公开(公告)号:CN114135287A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111470238.7

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: E21C37/16

    摘要: 本发明涉及一种岩石钻孔高温热破裂三维定向预裂方法。主要解决现有水力压裂技术存在的难以控制水力压裂裂缝扩展和卸压效果较差的技术问题。本发明的技术方案是:根据坚硬岩层厚度与岩性条件,在进风巷或回风巷靠近综采工作面侧、采空区靠近垮落带侧施工若干垂直或斜向上的水力压裂钻孔组;施工完成后,推进钻孔定向加热设备于水力压裂钻孔轴向运动,然后对岩石钻孔孔口段进行封孔处理,按照预设的定向加热方案,分段加热整个水力压裂钻孔,岩石钻孔在预定方向受热发生热破裂形成预制弱化带。本发明可以有效控制裂缝的起裂位置和水力裂缝扩展方向,并减小钻孔费用和劳动强度。

    一种可控源微波辐射弱化煤层坚硬顶板的装置及方法

    公开(公告)号:CN110805442B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201911110868.6

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: E21C37/16 E21C37/18 E21C41/18

    摘要: 本发明公开了一种可控源微波辐射弱化煤层坚硬顶板的装置及方法,所述装置包括微波发生装置、微波传输通道、微波天线和封孔夹持器,微波发生装置产生的微波信号通过微波传输通道传输给微波天线,微波天线布置在钻孔中,通过封孔夹持器固定微波天线并封堵钻孔的孔口。所述方法在待弱化煤层坚硬顶板岩体区域钻孔,在钻孔内布置微波天线,通过微波辐射使得岩体内各矿物质产生热效性差异,形成局部温差,产生热应力,引起岩体的结构损伤与热破裂,降低岩体的强度。本发明适用性强、节能环保、弱化效果好。

    微波加热U式消减厚硬顶板及遗留煤柱复合强矿压的方法

    公开(公告)号:CN110374595B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910512020.X

    申请日:2019-06-13

    IPC分类号: E21C41/18 E21C37/16 E21C37/18

    摘要: 本发明公开了一种微波加热U式消减厚硬顶板及遗留煤柱复合强矿压的方法。本发明将微波加热与煤矿开采相结合,在残采区遗留煤柱正上方的地面钻取“U式”钻井,“U式”钻井分为“U式”钻井左垂直段,“U式”钻井水平段和“U式”钻井右垂直段三部分,左右两个垂直段分别穿过两个残采区遗留煤柱到达下伏煤层厚硬顶板,水平段在下伏煤层厚硬顶板内与工作面推进方向平行,充分利用微波加热破岩的高效率、能量密度大、适应性广、穿透性强等特点,对下伏煤层厚硬顶板及残采区遗留煤柱进行预裂,达到消减厚硬顶板及残采区遗留煤柱复合强矿压的目的,从而实现煤矿绿色开采,安全生产。

    一种微波预裂与截齿协同破岩系统

    公开(公告)号:CN111472767A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010319336.X

    申请日:2020-04-21

    发明人: 田莹 张强 王磊

    摘要: 本发明公开了一种微波预裂与截齿协同破岩系统,包括履带底盘,所述履带底盘上安装有截齿驱动机构,用于带动截齿转动对岩石进行破碎;所述截齿驱动机构的上方设有喷水机构,用于对对岩石时进行喷水;所述截齿驱动机构的周围设置有微波预裂系统,用于产生微波能量并聚集在岩石表面,产生热点将使岩石变软至熔化。本发明的微波预裂与截齿协同破岩系统通过微波预裂与截齿协同工作能够快速对硬岩进行破碎,提高岩石破碎效率,降低隧道施工成本。