一种铁矿石输送过程降尘装置及其降尘方法

    公开(公告)号:CN117208608A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311345381.2

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本发明属于降尘装置技术领域,尤其是一种铁矿石输送过程降尘装置及其降尘方法,包括一对支撑管,两个支撑管设置有喷水管,喷水管上开设有喷水口,喷水管上设有用于连接水源的连接管头,支撑管底端固定有底座,所述喷水管的两端均固定套设有套管,喷水管上转动连接有一对套环,套环圆周外壁设有多个环形阵列分布的延伸杆,相对分布的两个延伸杆之间设置有同一个反射板,反射板靠近喷水管的一面开设有弧形的反射槽,支撑管和喷水管之间设置有连接组件,底座上设置有稳定组件。本发明中,水冲击到反射槽上溅开并形成水雾扩散,进行降尘,并且套环、延伸杆和反射板一起在水流冲击下发生转动,使水雾均匀扩散,从而提高降尘面积。

    一种铁矿石开采巷道通风装置
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117189210A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311302881.8

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明属于通风装置技术领域,尤其是一种铁矿石开采巷道通风装置,现提出以下方案,包括横杆,所述横杆两端均设置有连接板,所述连接板和横杆之间设置有长度调节机构,所述连接板另一端设置有侧板,所述侧板和连接板之间设置有高度调节机构,所述侧板底部滑动连接有底座,所述底座外壁螺纹连接有第二螺栓,所述底座底部设置有支撑机构。本发明中可以根据满足巷道正常施工的高度进行调节,通过设置侧板和底座之间滑动连接,并且通过设置第二螺栓进行限位,从而可以对横杆高度及其装置整体高度进行调节,通过设置底座底部的支撑机构可以使装置能够在巷道内移动,并且可以静置工作时具有高稳定性,避免意外倾倒发生意外。

    一种基于铁尾矿的陶瓷3D打印材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116283223A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310290845.8

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明提供一种基于铁尾矿的陶瓷3D打印材料及制备方法,该材料按重量份数计,包括:铁尾矿粉末20‑25份;高岭土20‑25份;水15‑20份;羟丙基甲基纤维素0.5‑2份;柠檬酸0.3份;葡萄糖酸钙0.3份,铁尾矿粉末包括以下质量百分数的组分:SiO2:80.2%,Fe2O3:6%,MgO:4.4%,Al2O3:3.7%,其他成分:5.7%,铁尾矿粉末比表面积为247.5m2/kg,铁尾矿粉末的平均粒径为75.9μm,以铁矿采冶过程中产生的大量铁尾矿为原材料,结合3D打印技术,通过烘干,研磨等预处理,可得到一种成本低廉,打印性能好、强度高、抗热震性好,可3D打印的陶瓷材料,有助于铁尾矿的高价值利用。

    井下水平钻轨道动平台
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113338794A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110558361.8

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明中公开了井下水平钻轨道动平台,涉及采矿机械技术领域;具体包括机座,所述机座的底部安装有用于轨道上移动的行走机构,且机座的顶部固定安装有机架,所述机座和机架之间固定安装有支撑立柱,且支撑立柱的外侧安装有可调节的活动座,所述活动座的侧面固定安装有步进机构,且步进机构的侧面固定安装有水平钻。本发明中使用机座、行走机构和液压支撑机构相结合方式,可以减少工作繁琐度提高工作效率,利用下液压油缸将平台支撑起,且配合水准仪调整四个下液压油缸的伸缩,使得平台处于水平状态,调整平台的高度,同时,通过下激光灯的光束直射确定锚杆安装点,指导施工锚杆,为提高工作效率提供便利条件。

    一种解决高频筛筛上产品脱水的高效率磨矿分级工艺

    公开(公告)号:CN113019723A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110331481.4

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种解决高频筛筛上产品脱水的高效率磨矿分级工艺,包含以下步骤:(1)将原矿给入高频振动筛进行筛分,经筛分后,高频筛上矿浆进入浓缩旋流器给矿泵池调浆;(2)调浆产品由渣浆泵送入浓缩旋流器进行浓缩,旋流器底流进入球磨机进行磨矿;(3)球磨机排矿与浓缩旋流器的溢流进入泵池、调浆,经由渣浆泵送入高频筛重复进行步骤(1)筛分;(4)高频筛的筛下产品作为筛分合格产品进入后续作业。本发明提供一种能够解决筛上产品脱水,脱水过程无矿物损失、无分级“死循环”、适应于磁性和非磁性矿种的高效率磨矿分级工艺。

    一种矿山用气动锚杆钻机的组合支护装置

    公开(公告)号:CN112983516A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110226925.8

    申请日:2021-03-01

    Abstract: 本发明属于气动顶杆技术领域,尤其是一种矿山用气动锚杆钻机的组合支护装置,针对现有技术中的支护装置在进行斜孔钻探的时候常常由于高频震动导致钻杆方向需要多次调整的问题,现提出以下方案,包括呈长方体板状结构的底座,所述底座的上表面靠近右侧中线处固定有支撑台,且支撑台的顶端开有弧形槽,且弧形槽内转动连接有铰接板,铰接板的顶端固定有气动顶杆,且气动顶杆的顶端固定有固定台,固定台的顶端固定有钻机,固定台的右侧转动连接有手扶杆。本发明可以在使用时当启动气动顶杆带动固定台开始上升开启第一钻的时候能够稳住钻头,避免钻头摆动,紧接着随着钻头的推进,钻机的底部能够沿着C型钢导轨的轨迹上升,从而避免钻头跑偏。

    一种使用预先分级磁选的超级铁精矿制备设备及生产工艺

    公开(公告)号:CN111957429A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010775478.7

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明涉及一种使用预先分级磁选的超级铁精矿制备设备及生产工艺,设备至少包括彼此连接的粗选单元和精选单元,设备还包括其筛孔尺寸基于原精矿筛析结果匹配的筛分单元,筛分单元与粗选单元连接,从而将未经处理的原精矿通过至少一次湿性筛分得到筛下的精矿浆,精选单元与至少一个第一浓缩单元连接,从而依次经过粗选和精选的精矿浆在第一浓缩单元内浓缩为含有超级铁精矿的第一浓缩精矿,超级铁精矿的全铁品位为70~72%;由筛分单元产生的筛上矿浆、粗选单元产生的尾矿和精选单元产生的溢流产品合并形成副产铁精矿浆以浓缩的方式形成全铁品位为66~68%的副产铁精矿。本发明无磨矿、无浮选、无浸出,全流程无废弃物,同时生产超级铁精矿和副产铁精矿。

    中深孔爆破一次成井方法
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110926284A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911153309.3

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种中深孔爆破一次成井方法。本发明提供一种安全、高效的中深孔爆破一次成井方法。本发明包括以下步骤:(1)根据公式确定炮孔数目,,其中S:断面面积;f:岩石坚固性系数;(2)采用掏槽孔布孔方式用钻机掏槽孔,然后再钻爆破辅助孔及周边孔,每个爆破孔垂直水平面;(3)向其中一个掏槽孔使用乳化炸药进行耦合装药,爆破形成自由面;(4)向爆破辅助孔及周边孔装药,爆破一次成井。

    一种顶板破碎中厚及以上矿体的回采方法

    公开(公告)号:CN119122520A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411366864.5

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种顶板破碎中厚及以上矿体的回采方法,对矿体进行分段分条,对顶板采取顶板支护后,由矿体顶部中段采场开始回采,回采方式采取由上至下回采至下段部分,每个采场回采完成后对采空区进行回填充填体,同一分段的采场的回采次序间隔回采;中厚及以上矿体的具体回采步骤如下:步骤一、按矿体高度进行分段,然后根据矿体的宽度与回采设备体积对矿体分条;步骤二、对矿体顶部的顶板部分采用木支柱与钢支架进行支护。本发明中,在每个采场回采过程中均具备矿柱作为支撑,提高矿体开采的安全性,同时在矿体最顶端回采回填工作完成后,能够设置矿体顶部的充填体结合顶板构成高强度稳定的顶板,解决破碎顶板所带来的安全隐患。

    提高无机固废3D打印材料胶凝性的方法

    公开(公告)号:CN119118626A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411261819.3

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明公开了3D打印技术领域的提高无机固废3D打印材料胶凝性的方法,采用胶凝性高的天然页岩和黏土矿物作为粘结剂,配入无机固废量达到60‑80%,将原料放入搅拌装置中进行搅拌;通过水化反应使原料形成富有胶凝性质的膏体;再进行抽真空处理;将膏体送入3D打印机中进行打印成型;进行后期加热处理,以完成熔融反应,使产品形成具有稳定结构的无机材料产品。通过使用胶凝性高的天然页岩和黏土矿物作为粘结剂,配入无机固废量达到60‑80%,在搅拌、水化反应和熔融反应过程中释放出更多的胶凝物质。这有助于提高膏体和无机材料产品的胶凝性质,使其具有更好的强度和稳定性。解决了利用无机固废开发3D打印材料存在胶凝性差,不易打印成型的问题。

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