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公开(公告)号:CN117110097A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311213785.6
申请日:2023-09-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种检测管道瓦斯爆炸阻隔装置性能的实验装置及使用方法,该装置包括试验管道、阻隔装置、进气装置、点火装置、动态数据采集装置、数据处理分析系统。试验管道由预混燃烧管道和冲击感应管道组成,甲烷气瓶和空气瓶提供试验瓦斯所需浓度;由电火花点火器控制点火探针引爆预混燃烧管道内预混气体;由动态数据采集装置采集通过阻隔装置前后的压力、温度试验数据和火焰传播图像,并传入数据处理分析系统进行定量研究。本发明通过更换阻隔装置中不同缠绕数目和材质的金属丝网,分析阻隔装置对瓦斯爆炸冲击波衰减情况和火焰减弱效果,验证阻隔装置抑制瓦斯爆炸冲击波和火焰传播的性能,为提高瓦斯爆炸阻隔爆能力,解决效率低下提供新方法。
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公开(公告)号:CN110847913B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201911118282.4
申请日:2019-11-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种具有突出危险煤层的巷道最佳掘进速度的判定方法。通过现场观测得到巷道不同掘进速度下前方煤体内应力分布曲线图及瓦斯压力分布曲线图,利用回归分析方法得到掘进巷道前方煤体内应力峰前区应力大小及瓦斯压力大小分别与距巷道掘进工作面距离之间的函数关系式。依据函数关系式,利用积分的方法求出煤与瓦斯突出的能量源,确定煤体破碎和移动所需要消耗的能量。最后求出巷道不同掘进速度下,煤与瓦斯突出能量源与煤体破碎和移动所消耗能量的比值。在所有比值小于1所对应的巷道掘进速度中,最快的巷道掘进速度即为具有突出危险煤层的巷道最佳掘进速度。本方法具有应用简单,投入成本低、使用方便,判定结果可靠等优点。
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公开(公告)号:CN110792476B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201911048493.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供的一种无线交互式采空区多场耦合数据采集系统及使用方法,所述装置包括放于采空区内用于数据采集的数据采集器、用于放大信号的信号放大装置、用于保护数据采集器和信号放大装置的装置保护器,还包括用于接收数据信息的井下数据接收站、用于对数据采集系统进行控制和对所采集的数据进行存储及显示的地面控制台、井下移动控制台、用于向采空区释放示踪气体的示踪气体释放装置。本装置可以对工作面开采过程中采空区的压力场、渗流场、速度场、气体浓度场、温度场等数据进行采集,可为分析采空区各场相互影响规律、给出具有普适性的采空区遗煤自燃氧化升温特性、制定高效的遗煤自燃防治措施等方面的研究提供基础数据。本装置在采空区内测点的位置选择更加灵活、装置安设更加方便、测点数量可自由设定、系统的稳定性更加可靠,数据采集更加及时、精确。所述装置造价低,操作方便,具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN112228136A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011013937.4
申请日:2020-09-24
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种快速排出密封巷道有毒有害气体系统及使用方法。本发明在巷道密闭前预先布设进回风管道,每组管道呈阶梯状。当确定巷道恢复使用时,首先将进风管道与局部通风机连接,回风和排风管道通过大直径软管相连,同时将瓦斯、风速监测装置安装在回风和排风管道内。然后将通风管道开启,并开启风机向巷道内进行压入式通风,巷道内污风从排风管道排放到相邻采区或回风巷,实现分流排放。气体排出过程采用监测装置进行实时监测,当瓦斯浓度超限时,与监测装置相连的CPU处理器依据数据,调整阀门开闭程度,从而调整管道风量,避免瓦斯超限。本发明解决了传统方法开启密封巷道周期较长的弊端,确保了排出高浓度有毒有害气体的安全和效率。
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公开(公告)号:CN109060867B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810930196.2
申请日:2018-08-15
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种研究深井多致灾源作用下遗煤自燃特性多功能仿真实验台,涉及矿山安全工程技术领域。该仿真实验台包括采场结构模拟系统、瓦斯气体涌出控制系统、加热控制系统、通风控制系统、深井矿山压力控制系统、数据信息采集与分析系统和中央总控制系统;采场结构模拟系统用于模拟采场的空间结构;瓦斯气体涌出控制系统用于控制瓦斯涌出;加热控制系统用于模拟采场地热及对采空区遗煤进行加热;通风控制系统用于为模拟采场提供风流;深井矿山压力控制系统用于模拟采空区顶板压力;本发明提供的研究深井多致灾源作用下遗煤自燃特性多功能仿真实验台,模拟的采空区遗煤自燃过程与真实情况符合度高,研究结论及结果真实可靠。
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公开(公告)号:CN108343466A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810142137.9
申请日:2018-02-11
Applicant: 辽宁工程技术大学
Inventor: 张春
IPC: E21F7/00
CPC classification number: E21F7/00
Abstract: 本发明提供的一种可自动分流高低浓度瓦斯气体的装置及其分流方法,所述装置包括与瓦斯抽采管道进行连接的管体、设置在管体分岔处用于不同浓度瓦斯气体分流的阀门、阀门转换器及阀门转换器控制箱、设置于管体来流方向用于检测与记录瓦斯气体浓度的瓦斯气体浓度采集器及与其相连的瓦斯气体浓度采集器数据箱,还包括设置在管体外部的主控制箱。本装置可以实时精准的自动对高、低浓度瓦斯进行分流,从而降低工人的劳动强度,提高高浓度瓦斯气体的利用率、瓦斯气体的抽采率,降低瓦斯气体对环境的污染及提高管道(或钻孔)的有效利用率,增强矿下瓦斯气体抽采效果,保障矿井安全生产。所述装置便于制造,操作方便,实用性强。
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公开(公告)号:CN115653665A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211332812.7
申请日:2022-10-28
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明提供一种高瓦斯矿井快速密封工作面的防爆方法。本发明在砌密闭墙前,先在进风巷预先布设耗氧装置,依此将安装有单向流量阀的通风管道与盛放固态耗氧剂的腔体相连。同时于进回风巷中布设注惰气管道,延缓瓦斯爆炸,改善人员工作环境。另外,密封墙具有防火防爆功能,设有观测管、排水管和用于通风的金属管道。当密闭墙完成后,关闭金属管道上的防爆盖,实现快速封闭。同时,每隔一段时间,利用观测管监测墙内外侧压力,当墙内侧压力小于外侧时,开启注惰气管道,保证内外压力相等,形成均压,快速熄灭火区。本发明解决了传统方法应用于高瓦斯环境安全性、密闭墙密闭性较差的弊端,保障了人员安全,改善了工作环境,降低了火区熄灭的时间。
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公开(公告)号:CN111594252B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010454142.0
申请日:2020-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Inventor: 张春
Abstract: 本发明提供一种极易自燃煤层开采期间采空区煤炭自燃防治系统及使用方法。在工作面原有巷道连接的基础上进行联络巷掘进,使区段进风巷及区段回风巷与盘区进风巷及盘区回风巷均构成连接。在工作面安设局部通风机、风筒、风门、风速及气体浓度传感器,在采空区内埋设束管及温度传感器。将风门、局部通风机、各传感器与地面中央智能控制系统进行连接。确定改变工作面风流方向的条件值,当条件值满足时,地面中央智能控制系统的中央处理器会发出指令改变局部通风机及风门的开闭状态,改变工作面风流方向,防止采空区煤炭自燃。如此反复进行,直到工作面开采结束。本方法具有应用简单,投入成本低、操作方便,系统稳定,效果可靠,实用性强等优点。
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公开(公告)号:CN113062770A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110548825.7
申请日:2021-05-20
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E21F17/02
Abstract: 本发明提供一种井下多功能便捷风筒支架及使用方法。该支架主要包括以下部分,风筒护架、可收缩三脚架、套筒、锁紧装置、安全销、可升降支撑杆、可测布设角度装置、机械传动装置、电源、微型控制器和红外遥控装置。本发明主要针对巷道倾斜角度较大,普通临时支架容易倒,收放支架困难的情况。支架中的可伸缩三脚架,可通过调节脚架长度适应工作面巷道倾角,使支架保持水平。可升降支撑杆,可通过红外遥控器驱动微型控制器控制机械传动装置调整可升降支撑杆高度,以达到适宜通风的高度,降低人工起吊风筒的强度,减少因人工起吊而发生的事故概率。因此,本发明具有应用简单、操作简单、装置稳定、可回收使用、实用性较强等特点。
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公开(公告)号:CN111594252A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010454142.0
申请日:2020-05-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Inventor: 张春
Abstract: 本发明提供一种极易自燃煤层开采期间采空区煤炭自燃防治系统及使用方法。在工作面原有巷道连接的基础上进行联络巷掘进,使区段进风巷及区段回风巷与盘区进风巷及盘区回风巷均构成连接。在工作面安设局部通风机、风筒、风门、风速及气体浓度传感器,在采空区内埋设束管及温度传感器。将风门、局部通风机、各传感器与地面中央智能控制系统进行连接。确定改变工作面风流方向的条件值,当条件值满足时,地面中央智能控制系统的中央处理器会发出指令改变局部通风机及风门的开闭状态,改变工作面风流方向,防止采空区煤炭自燃。如此反复进行,直到工作面开采结束。本方法具有应用简单,投入成本低、操作方便,系统稳定,效果可靠,实用性强等优点。
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