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公开(公告)号:CN117388070A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311683819.8
申请日:2023-12-11
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 重庆大学 , 贵州理工学院
Abstract: 本发明公开一种气固耦合微观动态原位试验系统及试验方法,该系统包括吸附腔体,其内部能够容纳试样;应力加载单元,其包括能够滑动穿过吸附腔体的左侧压头,左侧压头能够沿水平方向对吸附腔体内的试样施加载荷;气体控制单元,气体控制单元能够经左侧压头内的气体通道向试样内充气、排气;测试单元,测试单元能够对试样气固耦合作用前后的表面结构及力电性质进行测试;测试单元还能够监测应力加载单元的加载状态和气体控制单元的工作状态。本发明还提供了一种气固耦合微观动态原位试验方法,利用上述气固耦合微观动态原位试验系统,采用多种加载方式相结合的手段,从而测试试件气固耦合作用下微观破坏规律。
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公开(公告)号:CN119933691A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510136271.8
申请日:2025-02-07
Applicant: 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21C25/16 , E21C25/18 , E21C25/60 , E21C25/68 , E21C35/00 , E21C35/20 , E21F13/00 , E21F13/04 , E21F17/18 , E21C41/18 , E21D1/00 , E21D7/00 , B02C4/08 , B02C4/30 , B02C4/42
Abstract: 本发明公开了一种适用于松软煤层的煤与煤层气原位共采系统及方法,涉及煤炭开采技术领域,包括井筒、立井升降单元、采掘破碎单元、二次破碎单元、泵送单元、分离收集单元和顶板稳定性监测单元,采掘破碎单元包括壳体、采掘机构、水射流机构、传输机构、粉碎机构和移动机构;井筒的底部设置有底部蓄料池,二次破碎单元设置于井筒的底部并位于底部蓄料池的上方,泵送单元用于将底部蓄料池中的经过二次破碎单元二次破碎的流态化煤水混合物泵送至分离收集单元中,分离收集单元用于实现煤、水和煤层气的分离与收集。该系统及方法降低了成本,缩短了开采周期,避免损坏设备以及影响工序的正常进行,提升了煤层中所开采的范围。
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公开(公告)号:CN115201087B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202210836150.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 重庆大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开一种真三轴渗流试验系统,包括压力室和真三轴加载单元,将试样放置于压力室中,利用真三轴加载单元对试样进行加载,第一加载组件能够利用第一压杆和第一压头对试样施加横向载荷并使试样变形,第二加载组件能够利用液体加压设备对试样施加前后方向液体载荷,第三加载组件能够利用第二压杆和第二压头对试样施加竖直轴向的载荷并使试样产生形变,底座以及第二压头内均设置了气体通道,气体通道能够与试样相连通,气体控制单元能够通过气体通道对试样进行抽真空或充气操作,便于试验的顺利进行。本发明还提供了一种真三轴渗流试验方法,利用上述的真三轴渗流试验系统,采用不同加载方式相结合,从而模拟现场实际煤层渗流条件。
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公开(公告)号:CN119873570A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510055716.X
申请日:2025-01-14
Applicant: 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
IPC: B66C1/06 , B66C13/06 , B66C13/14 , B66D1/12 , B66D1/24 , F03G3/00 , B65G11/00 , H02J15/00 , H02J3/28
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃矿井井筒的重力储能系统及方法,涉及能源利用技术领域,包括能量转换单元、立井提升单元和井上重物存储单元;立井提升单元包括钢丝绳、电永磁吊具、天轮、卷筒、变速箱和井筒;井上重物存储单元包括转载装置、弧形滑道、重物限位挡板、引流挡板、多薄状圆柱体重物和支撑柱,在用电低谷期,对系统进行储能,通过电动发电一体机催动钢丝绳下放,利用钢丝绳一端的电永磁吊具吊起井筒内的多个重物,由转载装置传送至多条弧形滑道上进行储能;在用电高峰期,对系统进行释能,通过重力势能做功,带动电动发电一体机发电,再由变电站实现重力势能向电能的转化。本发明实现了废弃矿井井筒的再次利用并解决了多个重物存放的问题。
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公开(公告)号:CN118483025A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410426884.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 重庆大学 , 北京航空航天大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及可施加轴压和围压的多通道微差高强电爆震致裂试验系统,包括试验样品,所述的试验样品设置两个爆震孔,试验样品设置在试验箱体内,试验箱体上端面设有与爆震孔对应的加工孔,加工孔内设置密封外盖,每个爆震孔内设置一个放电电极,每个放电电极和各自的高压电储能容器并联接入供电源,放电电极和高压电储能容器之间设置智能毫秒延时开关,所述的试验箱体和试验样品顶部之间设置轴压施加装置,试验样品的四周到试验箱体四壁之间设置围压施加装置,本发明有益效果是操有利于研究基于高强电爆震技术的冲击波毫秒叠加效应、研究深层煤岩体破坏特征与电爆震能量控制和微差作用的关系,揭示原位环境煤岩体高强电爆震致裂机理。
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公开(公告)号:CN118376523A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410426933.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 重庆大学 , 北京航空航天大学 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G01N3/313 , G01N3/06 , G01N23/046
Abstract: 本发明涉及多通道微差高强电爆震原位致裂煤岩体并实时无损观测裂隙的试验系统,包括试验箱、围压施加装置、轴压施加装置、原位CT扫描系统、供电源、系统总开关、通电开关、高压电储能容器、智能毫秒延时开关、放电电极,基于多通道微差高强电爆震原位致裂煤岩体并实时无损观测裂隙的试验系统的试验方法:构建试验系统、设置试验环境、设置延时时间、设置输出能量、原位CT扫描观测,本发明有益效果是实时无损观测裂隙的试验系统,确保开展原位可视环境煤岩体电爆震致裂机理研究,研究电爆震冲击波毫秒叠加效应与煤岩体裂隙扩展机理的关系、研究深层煤岩体破坏规律与电爆震能量控制和微差作用的关系。
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公开(公告)号:CN115201087A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210836150.0
申请日:2022-07-15
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 重庆大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开一种真三轴渗流试验系统,包括压力室和真三轴加载单元,将试样放置于压力室中,利用真三轴加载单元对试样进行加载,第一加载组件能够利用第一压杆和第一压头对试样施加横向载荷并使试样变形,第二加载组件能够利用液体加压设备对试样施加前后方向液体载荷,第三加载组件能够利用第二压杆和第二压头对试样施加竖直轴向的载荷并使试样产生形变,底座以及第二压头内均设置了气体通道,气体通道能够与试样相连通,气体控制单元能够通过气体通道对试样进行抽真空或充气操作,便于试验的顺利进行。本发明还提供了一种真三轴渗流试验方法,利用上述的真三轴渗流试验系统,采用不同加载方式相结合,从而模拟现场实际煤层渗流条件。
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公开(公告)号:CN119914282A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510136273.7
申请日:2025-02-07
Applicant: 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
IPC: E21C25/16 , E21C25/18 , E21C25/60 , E21C25/68 , E21C35/00 , E21C35/20 , E21D1/00 , E21D7/00 , E21C41/18 , E21F13/04 , E21F13/00 , B02C18/14 , B02C19/06
Abstract: 本发明公开了一种煤储层物理流态化采掘一体化设备及使用方法,涉及煤炭开采技术领域,包括壳体、采掘机构、水射流机构、传输机构、粉碎机构和移动机构,采掘机构包括刀盘外壳、切割刀盘、刀盘驱动组件和滚刀组,刀盘驱动组件设置于刀盘外壳中,并用于驱动切割刀盘转动,切割刀盘的前端设置有滚刀组,切割刀盘上设置有多个进料孔;水射流机构包括供水组件和多个水射流喷嘴,各安装孔均设置有一个水射流喷嘴;壳体中由前至后依次设置有传输腔和粉碎腔,传输机构一端安装于刀盘外壳中,另一端安装于传输腔中,粉碎机构设置于粉碎腔中。该设备及使用方法集采掘、传输、破碎、移动及流态化处理于一体,占用空间小,提高了开采效率,降低了开采成本。
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公开(公告)号:CN119878405A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510215342.3
申请日:2025-02-26
Applicant: 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种富氧低浓度瓦斯动态掺混系统、发电系统及方法,涉及低浓度瓦斯发电技术领域,富氧低浓度瓦斯动态掺混系统包括:掺混管道、可燃气体供气系统、氧气供气系统和控制系统。掺混管道一端用于连通瓦斯抽采泵站,另一端用于连通瓦斯发电机;可燃气体供气系统用于将可燃气体输入至所述掺混管道中;氧气供气系统用于将氧气输入至所述掺混管道中;所述控制系统根据所述掺混管道上游的开采气体内甲烷浓度来实时控制所述可燃气体供气系统的供气流量,本发明能够提高瓦斯发电的运行效率,降低煤矿瓦斯碳排放,实现极低浓度瓦斯的资源化利用。
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公开(公告)号:CN117870485A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410139862.6
申请日:2024-02-01
Applicant: 重庆大学 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提出了一种基于高强电爆震技术的多通道分段微差破岩系统及方法,所述的破岩系统包括多个放电电极、多个高压电储能容器、以及用于提供电能的供电源,多个放电电极间隔的分布在爆震孔中;多个高压电储能容器并联设置、并与供电源的输出端电性连接,多个放电电极也并联设置、并分别与多个高压电储能容器的输出端电性连接。本发明利用多个高压电储能容器和智能毫秒延时开关的毫秒延时特点,实现爆炸能量可控,保证了能量输出的高准确性,还利用放电电极在爆震孔内分段布置的特点,实现不同能量分段微差致裂强度不同的多层岩体,有利于研究基于高强电爆震技术的冲击波毫秒叠加效应、研究多层岩体与爆炸能量控制和分段微差作用的关系。
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