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公开(公告)号:CN113213821A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110628573.9
申请日:2021-06-07
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏拓海煤矿钻探机械有限公司
IPC: C04B26/28 , E21F5/08 , C04B111/28 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种抑制松散煤体氧化自热的高稳定性胶质泡沫及其制备方法,该高稳定性胶质泡沫由以下重量百分比的原料制成:水58~80%、粉煤灰19~40%、引气剂0.4~0.8%、覆膜剂0.2~0.6%,交联剂0.2~0.6%。该高稳定性胶质泡沫的制备方法如下:先按比例称取粉煤灰和覆膜剂,加入水中,充分搅拌得到均匀的粉煤灰悬浮液;再按比例将引气剂加入到上述粉煤灰悬浮液中,快速搅拌5~10min,通过引气发泡膨胀过程制得粉煤灰泡沫;最后按比例加入交联剂,搅拌3~5min制得高稳定性胶质泡沫。本发明的高稳定性胶质泡沫耐热稳定性好、阻燃性能优异,可以长期保持水分、润湿煤体,对矿井采空区遗煤、煤田火区燃煤等松散煤体的包裹粘结效果好,可在煤体表面形成一层覆膜、持久隔绝氧气。
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公开(公告)号:CN113213821B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110628573.9
申请日:2021-06-07
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏拓海煤矿钻探机械有限公司
IPC: C04B26/28 , E21F5/08 , C04B111/28 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种抑制松散煤体氧化自热的高稳定性胶质泡沫及其制备方法,该高稳定性胶质泡沫由以下重量百分比的原料制成:水58~80%、粉煤灰19~40%、引气剂0.4~0.8%、覆膜剂0.2~0.6%,交联剂0.2~0.6%。该高稳定性胶质泡沫的制备方法如下:先按比例称取粉煤灰和覆膜剂,加入水中,充分搅拌得到均匀的粉煤灰悬浮液;再按比例将引气剂加入到上述粉煤灰悬浮液中,快速搅拌5~10min,通过引气发泡膨胀过程制得粉煤灰泡沫;最后按比例加入交联剂,搅拌3~5min制得高稳定性胶质泡沫。本发明的高稳定性胶质泡沫耐热稳定性好、阻燃性能优异,可以长期保持水分、润湿煤体,对矿井采空区遗煤、煤田火区燃煤等松散煤体的包裹粘结效果好,可在煤体表面形成一层覆膜、持久隔绝氧气。
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公开(公告)号:CN115355041B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202211127800.0
申请日:2022-09-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E21F5/08 , E21F5/00 , E21F17/103
Abstract: 本发明公开了一种易自燃煤层工作面停产期间采空区煤自燃防控方法。该方法包括:先按工作面停产时倾向长度将其划分为A1、A2和A3三个灾害防控区段;在A1和A3区段,采取在进(回)风隅角处悬挂混凝土帆布、向支架后方采空区施工高位措施钻孔压注高保水烟气泡沫和冷却电厂烟气惰气、从支架间空隙向采空区插管压注膨胀固化泡沫、悬挂阻燃风筒布包裹支架等措施;在A2区段,在支架间的空隙向采空区后方插管压注轻质固化充填材料形成封堵墙。本发明针对易自燃煤层工作面停产期间各区域煤自燃灾害危险程度不同的特点,提出分区段治理、多措施协同的防控方法,显著提高了煤自燃灾害的防控效率及有效性。
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公开(公告)号:CN118464726A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410622043.7
申请日:2024-05-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/0205
Abstract: 本发明公开了一种基于散射差分谱的火灾烟雾颗粒检测装置及方法,气溶胶发生器和抽气泵结合能实现模拟烟雾环境的作用,并能对环境中的烟雾颗粒浓度进行调节,保持烟雾环境的稳定性;光源采用氙灯可以提供宽波段的光谱输出;反射式光谱仪对光线进行光谱特性探测,采用起偏器和光弹调制器相结合对光线转变成线偏振光,对烟雾颗粒进行照射,进而产生不同方向的散射光;检偏器通过旋转底座能接收不同方向的散射光,并仅允许特定偏振角度的光透射至探测器,从而能模拟不同烟雾颗粒排放情况,并获得相应的散射光电信号;最后采用Labview程序推算出火灾烟雾颗粒的矩阵元,进而演算出烟雾颗粒的种类及粒径大小,使得本发明具有较好的实时性及准确性。
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公开(公告)号:CN117927237A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410046341.6
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种固‑液‑气三相耦合介质聚能爆破装置定向切顶的方法,首先需要对工作面处岩石的碎胀系数测定;在测定岩石的碎胀系数后,再确定切顶高度;根据切顶高度与钻孔角度来确定钻孔深度;确定钻孔间距;结合钻孔深度、钻孔角度、钻孔间距来开设钻孔;钻孔开设后,确定每次需要爆破的切缝钻孔数量以及各个切缝钻孔所需要的装药量,即可进行固‑液‑气三相耦合介质聚能爆破装置的放置;在放置爆破装置时通过配套的卡榫进行连接,再调整聚能管的方向,使聚能孔对准切缝线方向;在起爆前需要对工作面的瓦斯浓度进行检测,确保安全后方可起爆。本发明减少炸药用量(至少20%以上),降低爆破振动,减少有害爆生气体和粉尘,且能够提高定向破岩效果。
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公开(公告)号:CN117514316A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311516969.X
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种雾滴‑尘粒‑风流三相耦合降尘试验系统及方法,试验系统包括:箱体,箱体的第二端安装有抽风机,其配置为在巷道内产生负压使得巷道内产生由巷道的第一端流向第二端的风流场;雾化测试与降尘装置,包括:依次连通的喷头、喷雾泵和溶液桶,配置为喷雾泵将与之相连通的溶液桶内的液体以雾滴的形式由喷头喷入巷道内;粉尘供给装置,包括定量投尘机构和至少一个风扇,其中,定量投尘机构配置为向巷道内投放粉尘,风扇配置为将粉尘均匀混合于风流场中;粉尘浓度与风速测量装置,包括:粉尘浓度传感器和风速传感器,粉尘浓度传感器配置为监测巷道内粉尘的浓度信息,风速传感器配置为监测巷道内的风速信息。
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公开(公告)号:CN115310361B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210981297.9
申请日:2022-08-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于WGAN‑CNN煤矿井下粉尘浓度预测方法和系统,预测方法包括如下步骤:采集煤矿井下粉尘及其特征参量监测数据;构建WGAN网络模型;对WGAN网络模型中的生成器和判别器进行多次交叉迭代训练;将WGAN网络模型的生成数据集与原始数据集混合,将其一部分用作为训练数据集,另一部分用作为测试数据集;将训练数据集输入CNN回归预测网络中进行多次迭代训练得到最优模型并保存其相关参数;将测试数据集输入基于WGAN网络模型和CNN回归预测网络模型训练得到的煤矿井下粉尘浓度预测模型;获取煤矿井下呼吸性粉尘及其特征参量的实时数据,实现对煤矿井下粉尘浓度的精准预测。
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公开(公告)号:CN116622085A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310677094.5
申请日:2023-06-08
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于废弃PET制备的金属有机骨架材料及其制备方法与应用,以废弃PET为原料通过水热工艺一步实现了PET水解过程和MIL‑53(AL)的合成过程,所得到的金属有机骨架材料MIL‑53(AL)在常温常压条件下二氧化碳吸附量为1.19mmol/g,方法简单、绿色无污染。
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公开(公告)号:CN115337588B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202211127088.4
申请日:2022-09-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种矿化封存二氧化碳的粉煤灰基防灭火材料及制备方法,分别称取水100~120份、固体强碱1~3份和粉煤灰20~40份,依次倒入反应釜中,高速搅拌3~5min,向反应釜内加入增溶剂10~20份后将反应釜封闭,在常温下通入二氧化碳并维持压力1~3bar,高速搅拌3~5min后,将反应釜内二氧化碳压力增至10bar及以上,低速搅拌浆体10~15min,获得矿化封存二氧化碳的粉煤灰基防灭火材料,通过注浆管路将制备得到的粉煤灰浆体输送至采空区,应用于防治煤矿采空区煤自燃。本发明提供的制备工艺简易、反应条件温和、成本低,现实应用意义大,不仅可以生成C‑S‑H凝胶大量矿化封存二氧化碳,而且可以应用于矿井采空区进行煤自燃防治。
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公开(公告)号:CN112880941B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110040746.5
申请日:2021-01-13
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01M3/20
Abstract: 本申请涉及一种井下采空区快速漏风检测方法。该方法包括:根据待检测采空区内部结构及压差测试,确定待检测采空区漏风检测的释放点和各采样点;在释放点向待检测采空区的内部注入氮气,并监测到注氮管的流量和压力稳定后,从释放点向待检测采空区的内部释放SF6气体,并记录释放时间;当各采样点处在监测到SF6气体时,采集气样;通过气相色谱仪对各气样的SF6浓度进行检测,确定各采样点各采样时间采集的气样中的SF6浓度;根据释放点与各采样点之间的最短漏风距离、释放时间、各采样点各采样时间的SF6浓度、各采样点第一次检测到SF6的采样时间和各采样点检测到SF6最大浓度的采样时间,获得待检测采空区的漏风情况,可以快速检测出待检测采空区的漏风情况。
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