一种柔性扩孔装置及方法
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111720059A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010744663.X

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明属于煤矿钻孔技术领域,具体地,涉及一种柔性扩孔装置及方法,所述柔性扩孔装置包括钻杆、扩孔座和钻头,所述扩孔座的两端分别与钻头和钻杆相连接,所述钻杆远离扩孔座的一端与减速电机传动连接,所述扩孔座上设有柔性扩孔链条或缆索,所述柔性扩孔链条或缆索均采用高强耐磨金属材质,且柔性扩孔链条或缆索内均穿设有高压软管,所述钻杆和扩孔座内设有相连通的高压水道,所述高压软管与高压水道相连通,所述高压软管远离扩孔座的一端敞口或封闭设置,利用该柔性扩孔装置对煤矿普通钻孔进行扩孔,可提高扩孔装置的可靠性,降低扩孔成本,保证煤矿钻孔的扩孔效率。

    一种冰粒气体射流快速制备装置及方法

    公开(公告)号:CN106475911B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201611113564.1

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 一种冰粒气体射流快速制备装置及方法,所述的装置包括高压气体部、储水罐、液氮罐、射流喷嘴和射流管道;储水罐的气体入口、液氮罐的气体入口和射流管道均连接高压气体部的出气口;储水罐的出口和液氮罐的出口均与射流管道连接,射流喷嘴设置于射流管道的末端。所述的方法包括依次包括如下步骤:1)制备高压气体;2)高压气体进入到射流管道;3)储水罐中的水和液氮罐中的液氮以在射流管道中混合,形成冰粒;4)高压气体带动冰粒到达射流喷嘴处;5)冰粒从射流喷嘴中喷出;6)工作结束,将管路中的气体放出即可。

    一种俯孔自进排水排渣一体化装置及方法

    公开(公告)号:CN110080819A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910447914.5

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种俯孔自进排水排渣一体化装置及方法,其中,该装置包括本体,本体具有容纳水渣的混合腔,混合腔的出水端与渣水收集器连通,本体还包括进气管,进气管的进气端与气瓶连通,进气管的出气端设有虹吸喷嘴,虹吸喷嘴的出气端位于混合腔内部,且朝向混合腔的出水端一侧,在靠近进气管的进气端处连接出气管,出气管的出气端朝向混合腔出水端的外侧,在虹吸喷嘴和出气管之间的进气管上设有阀体,当压力达到预定值时阀体自动打开。由排气管喷出的气体形成的反冲力可以使该装置快速下放至俯孔底部,通过混合腔内负压环境可以使积水积渣有效的排出至渣水收集器内,有效解决了现有技术中俯孔深处积水积渣难以清理的问题。

    超临界二氧化碳亟正负压强相互作用联合抽采瓦斯系统及瓦斯抽采方法

    公开(公告)号:CN109989783A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910398211.8

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳亟正负压强相互作用联合抽采瓦斯系统,包括在煤层壁上均匀设置的多个负压孔,相邻负压孔围成的区域内设置有正压孔;负压孔内设置有抽采管,抽采管伸出负压孔封孔器,抽采管连接有负压支管,负压支管与一负压总管相连接;正压孔内设置有压裂管和碳纤维石英电热管,压裂管伸出正压孔封孔器,压裂管与一正压总管相连接;正压总管连接有储气罐,储气罐与压裂管之间的正压总管上串联设有加热箱、增压泵和泄压阀。本发明还公开了相应的瓦斯抽采方法。本发明能量利用率高、能长时间保持二氧化碳的超临界状态、在正压和负压较强的相互作用下实现瓦斯高效抽采。

    一种利用过冷水制备冰粒气体射流的装置和方法

    公开(公告)号:CN109262474A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811506486.0

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 一种利用过冷水制备冰粒气体射流的方法,包括以下步骤:(1)制备过冷水;(2)制备冰粒并完成气体射流;(3)回收原料。同时本发明还提供了一种利用过冷水制备冰粒气体射流的装置,包括通过第二支路管线与风流循环系统连接的高压气瓶,所述高压气瓶通过第一支路管线与第一液氮箱连接,所述第一液氮箱另一端通过汇流管与喷嘴相连,所述第一液氮箱与喷嘴之间的汇流管上设有雾化箱,所述风流循环系统包括换热器,所述换热器上端与第二支路管道连接,换热器左端通过管道和三通分别于第二液氮箱和风机连接,另一端与换热箱的右端连接,换热箱底部通过管道与雾化箱的雾化喷嘴连接。采用本发明的方法及设备,可快速制备冰粒并形成冰粒气体射流。

    一种矿用防堵自动放水器
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108104871A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810117974.6

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明属于放水器技术领域,尤其涉及一种矿用防堵自动放水器,包括筒体、进水管、排水管、上盖,上盖底部设有进气管道,进气管道上设两个通气孔,进气管道外套设机械阀,机械阀上设上进气孔和下进气孔,筒体侧壁上设进气口和平衡管,进气口和平衡管通过气管与上、下进气孔连通,进气管道上设有限位螺母,进气管道与导杆连通,导杆上设有浮筒,导杆底部设有限位块,筒体内设有隔板,隔板包括立板,立板顶部的导流板,且导流板位于进水管进水口的下方,立板底部弧形板,弧形板位于筒体外侧且底部与筒体连接,弧形板顶部设有一个水平放置的弹簧门组件,立板底部设有滤网,本发明具有操作简单,排水性能好,能够有效的解决矿用放水器易堵塞的问题。

    一种煤样瓦斯负压解吸实验系统

    公开(公告)号:CN105510176B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610014944.3

    申请日:2016-01-08

    Abstract: 本发明提供一种煤样瓦斯负压解吸实验系统,其包括高压气源模块、煤样罐、抽真空模块、负压压力控制模块、参数采集与测控模块;本发明采用负压压力控制模块,可以快速形成煤样瓦斯负压解吸环境压力并稳定控制,实现对煤样负压环境瓦斯解吸规律的研究;解吸气体量的测定采用多个气体质量流量计组合使用,实时采集解吸量数据,实现以秒为计时单位的解吸量计量,避免排水集气法读取时的人为误差;本发明设计科学、理论正确、计量精度高、便于推广,可为合理确定煤层瓦斯预抽负压值及研发新型本煤层瓦斯含量测定定点取样方法提供理论基础。

    一种角度、通风、尘源可调的掘进巷道除尘模拟实验装置

    公开(公告)号:CN107345486A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710754142.0

    申请日:2017-08-29

    CPC classification number: E21F1/02 E21F5/04

    Abstract: 本发明涉及一种角度、通风、尘源可调的掘进巷道除尘模拟实验装置,包括巷道支架和位于所述巷道支架内部的掘进巷道,所述巷道支架包括位于下方的巷道底架和两个分别位于前、后两侧的拉杆支架,所述巷道底架的中部铰接有两个分别位于前、后两侧的转动支架,所述巷道底架的一侧铰接有涡轮蜗杆电动式升降机,所述掘进巷道的右端开口且固定在所述巷道底架上,通过涡轮蜗杆电动式升降机能够调整巷道支架的角度,从而模拟掘进巷道不同的倾角,从而模拟上山掘进、平巷掘进和下山掘进三种工作状态。

    基于钻孔气体漏失量的煤层巷旁卸压带宽度测定方法

    公开(公告)号:CN103147741B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310056337.X

    申请日:2013-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于钻孔气体漏失量的煤层巷旁卸压带宽度测定方法,先制备基于钻孔气体漏失量的煤层巷旁卸压带宽度测定系统,该测定系统包括渗流气体管路、连接杆和连接杆上的封孔胶囊,渗流气体管路一端连接高压气源且渗流气体管路上设有双功能流量计。基于钻孔气体漏失量的煤层巷旁卸压带宽度测定方法是基于上述系统并通过测定单位长度钻孔气体漏失量来实现的测定方法,本发明通过测定单位长度的气体渗流室在钻孔不同深度的气体漏失量,确定煤层巷道开挖后巷旁卸压带的宽度,可为确定巷旁瓦斯抽放钻孔的封孔深度、确定采煤工作面沿倾斜方向实施防突措施的范围、提高采掘工作面瓦斯涌出量预测准确度提供测定技术和方法。

    一种用于高压低温环境下的可视化煤样罐及其使用方法

    公开(公告)号:CN104502397A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410855664.6

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种用于高压低温环境下的可视化煤样罐及其使用方法,该煤样罐包括罐体和罐盖,其上设置测温测压孔、高清摄像头、耐高压、耐低温的透明圆柱体、中空长方体和圆柱固定体,其能够利用高清摄像头观察气体在一定条件下的相态变化,本发明的高清摄像头四周带有可调节亮度的补光灯,辅助高清摄像头通过耐高压和耐低温的透明圆柱,在计算机上观察罐内气体相态的变化。本发明弥补了传统的非可视化煤样罐的不足,可方便研究人员观察罐内气体在一定压力和温度下相态相互转化的过程,为研究瓦斯的吸附特性和瓦斯水合物的生成提供更好的测试手段和方法。

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