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公开(公告)号:CN111810121B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202010785231.3
申请日:2020-08-06
Applicant: 中煤新集能源股份有限公司 , 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种用于瓦斯抽采的分段检测钻孔密封性的装置,涉及检测装置领域,包括固定底板,固定底板的顶部设置有固定顶板,固定顶板的底部四角均固定连接有立柱,且固定顶板通过立柱与固定底板固定连接,固定顶板的表面中心处转动连接有第一伸缩杆。本发明通过设置有两个气囊,第一伸缩杆沿着钻孔向内伸入,两个气囊可以形成一个相对较小的密闭空间,通过负压机进行抽气,气压传感器测量空间当中的压力变化,从而检测当前密闭空间是否存在漏洞,化整为零,提高检测效率;本发明在使用时,通过在第一伸缩杆的底部设置有第二伸缩杆,在检测出当前空间存在漏洞后,通过转动第二伸缩杆,使得当前空间逐渐缩小,从而可以确定漏洞的具体位置。
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公开(公告)号:CN117037594A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311012877.8
申请日:2023-08-12
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种受限空间多源粉尘及尾气运移物理模拟平台及方法,该平台的组成包括:工作面模型、工作面设备模型、通风装置、产尘装置、燃油车辆模型、监测系统、控制平台、粉尘和尾气后处理系统。模拟设置巷道、割煤机、液压支架、运输皮带、车辆等综采工作面架构,采用大功率风机及巷道端面风阀作为综采工作面风流调控系统,产尘装置作为不同粒径粉尘模拟调配器为该平台提供稳定的尘源,高精度粉尘传感器、尾气传感器、风速传感器等构建了本平台监测系统,液晶显示器、控制操作台、PLC控制柜等电气设备构建了本发明控制平台,高保真再现综采工作面生产实景,为多源粉尘及车辆尾气运移规律的科学研究提供详细可靠的实验数据。
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公开(公告)号:CN116816424A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310777345.7
申请日:2023-06-28
Applicant: 安徽理工大学
IPC: E21F7/00 , E21F17/18 , E21F17/00 , G01D21/02 , G08B21/18 , G08B1/02 , G06F30/18 , G06Q10/04 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种矿井瓦斯抽采管道的智能监测系统,包括抽采预测子系统,用于在抽采施工前对矿井瓦斯抽采效果进行预测;抽采管道,用于对钻头开采的瓦斯进行输送;管道数据采集子系统,用于获取所述抽采管道内的瓦斯数据;数据分析子系统,用于根据瓦斯数据判断抽采管道是否堵塞,并控制所述抽采管道内的瓦斯浓度;抽采评价子系统,用于在瓦斯抽采过程结束后判断抽采效果是否达标。本发明实现了瓦斯抽采过程的前期分析预测、中期安全监测、堵塞判断、瓦斯浓度控制、以及抽采过程后的质量评价,实现了抽采管道监测的智能化,同时实现抽采过程以及分析数据的系统可视化,方便工作人员实时进行抽采监控。
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公开(公告)号:CN109653788B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201910164948.3
申请日:2019-03-05
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于易塌落上行钻孔的瓦斯抽采管,包括管体和设置在所述管体端部的破煤装置,所述管体包括主管体和可伸缩管体,所述可伸缩管体套接在所述主管体内,所述主管体的侧壁上设置有若干抽采花眼,所述可伸缩管体的侧壁上设置有若干副抽采花眼,所述可伸缩管体自由端的端部内设置有所述破煤装置。本发明的瓦斯抽采管采用伸缩式进给作业,在巷道的上行钻孔内能够粉碎沿途的中小型塌落煤块,而且能够将顶部的大型塌落煤块直接粉碎,上述破碎煤渣能够沿上行钻孔底部滑出巷道,使得瓦斯抽采管能够布满整个上行钻孔,由于瓦斯抽采管的主管和可伸缩管均开有抽采花眼,保证整个钻孔瓦斯的抽取,抽取效率高,连续性强。
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公开(公告)号:CN116086843A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211557846.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种矿用全工艺截割产尘模拟装置,属于粉尘治理领域。该装置包含有电机升降与截割部旋转平台,电机升降与截割部旋转平台下方设有主驱动电机,电机升降与截割部旋转平台上方安装有截割工艺旋转切换装置,截割工艺旋转切换装置上分别安装有悬臂式掘进截割工艺模拟装置、煤岩体回采滚筒截割工艺模拟装置和横置滚筒快掘截割工艺模拟装置。本发明实现了对截割工艺模拟装置的自由切换,解决了单一工艺无法得到不同截割工艺的量化参数比对问题,解决了单一截齿无法研究多截齿多角度协同作用对截割产尘的影响问题,实现了单个电机可自由转换驱动不同模拟装置运行的功能,避免了在工艺切换过程中因复杂的拆装流程对设备造成的损伤。
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公开(公告)号:CN115977718A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211635257.5
申请日:2022-12-19
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种连采机机尾转载点智能全断面喷雾降尘系统及方法,包括喷雾降尘机构,安装在连采机的连采机转运平台上,用于对巷道内部进行喷雾降尘处理;以及辅助机构,与喷雾降尘机构连接,用于对喷雾范围进行扩充;所述喷雾降尘机构包括探测传感器、伸缩管、弧形管、线性支撑杆、驱动件以及限位组件A,所述驱动件输出轴通过限位组件A与转轴A连接,所述伸缩管上连接有下垂式喷头,所述弧形管上固定连接有固定式喷嘴,所述探测传感器嵌入固定连接在伸缩管上;本发明能够根据煤堆高度调节喷雾范围,同时能够对粉尘进行隔断处理,防止粉尘从工作面逸散到采掘机器后方。
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公开(公告)号:CN110381524B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201910636453.6
申请日:2019-07-15
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H04W24/06 , H04L41/142 , H04L41/147 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于Bi‑LSTM的大场景移动流量在线预测方法、系统及存储介质。本发明把双向长短期记忆神经网络(Bi‑LSTM)作为预测模型的核心算法,利用多种场景下海量的历史流量数据训练模型,把训练好的模型通过迁移学习技术,实现特定场景的移动流量在线预测与学习,进而构建出具有自适应能力的预测模型来对各大场景的移动流量进行在线预测。本发明将先进的深度学习领域算法Bi‑LSTM用于构建移动网络流量预测,在一个模型中同时实现上行和下行流量的双预测,且预测精度高、泛化能力强,能在线预测移动网络流量。
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公开(公告)号:CN112145221B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011002878.0
申请日:2020-09-22
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开矿下雾帘‑扇叶联合降尘装置,降尘装置包括第一云雾降尘装置和第二右云雾降尘装置,所述第一云雾降尘装置和第二右云雾降尘装置结构相同,第一云雾降尘装置包括云雾降尘帘和扇叶辅助降尘件,云雾降尘帘包括雾帘架,雾帘架内设有阵列分布的喷洒件,喷洒件包括气路管,气路管上连通设有水路管,气路管的一端进气,另一端设有第一云雾喷嘴,第一云雾喷嘴上设有第一喷嘴支架。本发明降尘装置基于现有的雾帘降尘设备加入了扇叶辅助降尘件,当巷道中上部的含尘气体通过并接触雾帘时,扇叶辅助降尘件后具有引导作用,促使粉尘颗粒被雾滴捕获,减缓了含尘气体被雾帘隔绝在外的情况,提升了雾帘装置的降尘作用。
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公开(公告)号:CN115144299A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210466089.5
申请日:2022-04-29
Applicant: 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 安徽理工大学
IPC: G01N7/14
Abstract: 本发明专利公开了高温高压水蒸气预热煤体解吸实验装置及实验方法,具体涉及甲烷解吸实验装置的技术领域。包括高温高压水蒸气发生器,高温高压水蒸气发生器连接有水蒸气温度控制器,水蒸气温度控制器上连接有水蒸气环流腔,水蒸气环流腔上连通有出气管,出气管上设有控制阀,水蒸气环流腔内设置有煤样罐,煤样罐上设有压力表,煤样罐上连通有第一气体管路,第一气体管路上通过三通阀连接有位于水蒸气环流腔外的甲烷气瓶和真空泵,第一气体管路通过三通阀连接有位于水蒸气环流腔外的气袋和装有水的量筒。采用本发明技术方案解决了现有电厂高温高压水蒸气促进煤层气解吸的关键实验和理论问题,可用于评估电厂高温高压水蒸气用于煤层气增产的可行性。
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公开(公告)号:CN114856500A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210572876.8
申请日:2022-05-25
Applicant: 中煤能源研究院有限责任公司 , 安徽理工大学 , 中煤新集能源股份有限公司 , 中煤新集刘庄矿业有限公司
Abstract: 本发明提供了一种瓦斯抽采钻孔的智能化设计方法及系统,包括如下步骤:基于矿井的地质信息图,获取数据集;建立DenseNet_BL模型;基于所述数据集对所述DenseNet_BL模型进行监督训练;基于训练后的所述DenseNet_BL模型,获得地质的结构信息;基于所述地质的结构信息,获得钻孔信息和瓦斯信息;基于所述钻孔信息和所述瓦斯信息,完成瓦斯抽采钻孔的智能化设计。本发明加快钻孔速度,提高钻孔施工质量,促使瓦斯抽采最大化的同时,确保钻孔进尺不受设备、现场安全的影响。
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