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公开(公告)号:CN114109382B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202111444431.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层液态CO2(液碳)‑水智能循环加注致裂增润减尘系统,包括液碳输送与加注模块、压力水输送与加注模块、煤岩应变‑温度监测模块、煤层润湿范围监测模块、数据分析及智能决策模块和循环加注自动控制模块;低温液碳经输送管路注入煤层,管路上依次设有电磁阀I、压力传感器、流量传感器和安全阀;压力水输送与加注模块经快速接头II接入加注总路;煤岩应变‑温度监测模块通过传感光缆感知煤岩体应力、温度变化,煤层润湿范围监测模块实时探测煤层中水分分布,监测数据上传至数据分析及智能决策模块进行分析处理并通过循环加注自动控制模块对加注程序进行智能调节。本发明运行时,自动化、智能化程度高,将大幅降低人工劳动强度。
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公开(公告)号:CN114117924A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111441712.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种生产性粉尘多参量分布式监测与智能预测方法,包括以下步骤:1)根据生产性粉尘分布特性设计非结构化粉尘监测节点,在作业区域布置分布式粉尘监测网络,监测粉尘浓度、粒度和速度;2)运用多元回归分析方法挖掘影响粉尘分布的主控因素;3)分析主控因素耦合性,降低主控因素维度;4)对粉尘浓度场、速度场、粒度场时空演化特性做出智能预测。本发明对生产场所的粉尘浓度场、粒度场、速度场进行立体化监测,并基于机器学习算法,对生产性粉尘的时空分布做出智能预测,可为工业粉尘智能精准防控提供前沿的感知技术,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN114109481A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111437826.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种智能降尘机器人及其降尘方法,所述智能降尘机器人包括移动底盘与多自由度喷雾机构;降尘机器人移动底盘两侧安装履带式移动机构,移动底盘内前部装有电机,中部安装工控主机和柱塞泵,后部安装供水装置,移动底盘上方从前往后依次安装定位导航装置、多自由度喷雾机构、发泡剂添加装置、无线信号接收装置和环境参量监测装置,移动底盘四周安装高清摄像头;工控主机分别与高清摄像头、定位导航装置、环境参量监测装置、电机以及电磁阀相连接。本发明装备多自由度喷雾机构,可完成复杂环境狭小空间内的降尘作业,且本发明运行时,可根据环境温湿度、气压、风速与粉尘浓度制定最优降尘策略,从而实现对粉尘污染的无人化治理。
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公开(公告)号:CN114085878A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111206086.X
申请日:2021-10-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种采用生物发酵技术合成的生物型发泡剂制备方法,此发泡剂主要成份包含0.01‑0.05‰的活性物质,是将特定菌株在适宜环境下进行扩大培养、发酵合成,通过调节发酵后溶液酸碱性改变产物溶解度使其沉淀,并通过离心机高速离心、有机溶剂萃取和旋转蒸发后得到纯度较高的目的产物。本发明的生物型发泡剂具有较强的发泡能力,在经过气体作为动力混合后能够迅速产生细而密泡沫,发泡性能优异,并且其自身无毒害且可降解,生产工艺绿色环保,兼具发泡效果好、使用方便、成本低廉多种优点,可为消防泡沫灭火、矿山泡沫降尘、泡沫浮选等技术提供优质的发泡材料。
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公开(公告)号:CN109030768A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810950345.1
申请日:2018-08-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种煤实验最短自然发火期的测量方法,属于煤测试方法,解决了现有煤实验最短自然发火期的测量方法复杂、测量准确度低、周期长的问题。本发明的测量方法,首先在设定的氧气浓度气流下做一系列固定升温速率下的程序升温实验,处理获得水分蒸发和吸氧增重两个阶段的动力学参数和最概然机理函数随转化率变化的函数关系式E(α)、g(α)和A(α),然后挑选程序升温过程中的多个温度,在设定的氧气浓度气流下做恒温实验,处理获得各阶段温度随转化率变化的函数关系T(α),获得水分蒸发阶段和吸氧增重阶段所需时间,相加即获得煤样的实验最短自然发火期。该方法简单、测量周期短、测试结果准确,为指导煤矿现场生产提供重要依据。
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公开(公告)号:CN119899394A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510079877.2
申请日:2025-01-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及基于生物模板的二氧化碳MOFs吸附材料制备方法及其应用工艺,涉及气体吸附分离技术领域。该基于生物模板的MOFs材料制备方法主要步骤为:将生物质材料干燥、粉碎并化学预处理,与金属离子溶液反应,再加入有机配体溶液,经两次高压反应釜反应后,过滤、洗涤、干燥和活化处理,最终制得白色MOFs固体材料。本发明中的基于生物模板的MOFs材料具有良好的水稳定性和结构稳定性,在煤矿井下中的CO2气体捕集上表现出了较好的吸附/脱附性能与CO2循环性能;且该基于生物模板的MOFs材料制备方法工艺简单,易操作,对设备要求低,合成过程绿色环保,成本低廉。
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公开(公告)号:CN115475525A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211218600.6
申请日:2022-10-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种双级超滤提纯生物抑尘剂的方法,利用发酵液中各物质溶解性、分子形态等物理特性差异,通过双级超滤将目标产物分离提纯。先对发酵液进行离心预处理,分离微生物细胞等不溶物;将离心后的发酵液通过一级超滤膜,分子量大于20kD的多糖、乳酸和聚集形态的生物抑尘剂分子等则被截留;向滞留液中加入甲醇和乙酸乙酯有机溶剂进行稀释,并通过截留分子量大于10kD的超滤膜进一步过滤即可获取液态产物,最后通过旋转蒸发、恒温干燥制备固态纯化物。本提纯方法充分利用发酵液中各组分物理性质差异,可有效提升产物分离提纯效率和纯度,减少分离提纯过程有毒有害物质产生,降低生产工艺成本,可广泛作为生物抑尘材料生产制备过程提纯工艺。
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公开(公告)号:CN115212681A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202211053792.X
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B01D50/10
Abstract: 本发明公开一种粉尘特性自适应的干湿协同除尘方法,根据采集的不同粉尘特性数据,通过智能可编程控制器及数据处理器控制除尘器干湿除尘模式的调控。粉尘特性传感器采集含尘风流中粉尘特性参数;将数据通过通信电缆传输至数据处理器,数据处理后传输至智能可编程控制器;智能可编程控制器根据粉尘特性参数选择除尘模式程序,将控制信号传输至电动导流板;电动导流板接收控制信号开始动作,根据除尘模式的选择闭合干式除尘段或湿式除尘段含尘风流入口,将含尘风流导向对应除尘模式;湿式除尘段启用时,智能可编程控制器同时选择水喷雾程序,将控制信号传输至供水管电磁阀门,电磁阀门接收信号自动调控阀门大小,实现降尘用水供给;干式除尘段包含三层全断面过滤材料,实现对粉尘的拦截、沉降;同时,智能可编程控制器选择除尘风机参数程序,自动控制除尘风机参数。本发明为产尘场所粉尘治理提供了一种高效率、智能化方法,并具有广泛适用性。
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公开(公告)号:CN114151124A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111471479.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种液态CO2(液碳)‑水智能循环加注致裂增润煤层的注水减尘方法,包括:超前工作面施工注水钻孔后动压加注液碳,在煤层适当位置施工应变‑温度监测钻孔和水分探测钻孔以实时监测液碳致裂范围及压力水有效润湿区域,监测数据回传至智能分析及决策装置进行分析处理并下达控制命令,通过PLC系统调节液碳和水加注阀门开展循环加注作业,多次往复致裂增润煤体进而实现智能化源头减尘的目的。该方法综合运用先进的应变‑温度监测和水分增润探测等技术,结合自动控制原理与人工智能方法,形成了一套完整的感知‑传递‑决策‑控制体系,预期将显著提高注水减尘效率,有望为矿井粉尘防治提供变革性、智能化新方案。
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公开(公告)号:CN114109382A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111444431.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层液态CO2(液碳)‑水智能循环加注致裂增润减尘系统,包括液碳输送与加注模块、压力水输送与加注模块、煤岩应变‑温度监测模块、煤层润湿范围监测模块、数据分析及智能决策模块和循环加注自动控制模块;低温液碳经输送管路注入煤层,管路上依次设有电磁阀I、压力传感器、流量传感器和安全阀;压力水输送与加注模块经快速接头II接入加注总路;煤岩应变‑温度监测模块通过传感光缆感知煤岩体应力、温度变化,煤层润湿范围监测模块实时探测煤层中水分分布,监测数据上传至数据分析及智能决策模块进行分析处理并通过循环加注自动控制模块对加注程序进行智能调节。本发明运行时,自动化、智能化程度高,将大幅降低人工劳动强度。
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