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公开(公告)号:CN110927018B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201911270410.7
申请日:2019-12-12
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种煤体裂隙结构内水载微颗粒运移过程仿真模型及使用方法,涉及煤层注水防尘技术领域,模型包括煤板、水晶胶模具板和透明塑料底座,水晶胶浇铸在煤板之上形成水晶胶模具板,煤板放置在透明塑料底座内,煤板和水晶胶模具板接触面所在平面上,在两端分别设置有注水端和出水端,注水端连接有平流泵,出水端连接有样口瓶,透明塑料底座上还设置有升降螺栓;使用该仿真模型调配不同含煤颗粒注液,调整裂隙大小和角度,从而可以直接观测水载颗粒在不同煤样、多种尺寸裂隙、多角度裂隙条件下的运移、沉积、架桥过程,并根据样口瓶测量构建裂隙中水载微颗粒沉积模型,实现了煤体裂隙结构内水载微颗粒运移过程可视化,模拟更加简便准确。
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公开(公告)号:CN113341842A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110720697.X
申请日:2021-06-28
Applicant: 山东科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提出了一种堆场喷雾除尘智能控制系统,包括用于将煤炭运输至煤堆区域的运输轨道,煤堆区域设置在运输轨道的一侧或者两侧,在煤堆区域设置有数据监测模块、浓度超限报警模块、智能控制模块和自动喷淋模块;数据监测模块的数据监测端与智能控制模块的数据监测端相连,智能控制模块的喷淋控制端与自动喷淋模块的喷淋控制端相连,智能控制模块的报警端与浓度超限报警模块的报警端相连;智能控制模块根据数据监测模块监测的监测数据,控制其自动喷淋模块工作,并通过浓度超限报警模块发出警报,实现大范围降尘、保证抑尘效果。本发明考虑了煤堆场中风速风向对粉尘起扬的影响,同时根据风速风向、粉尘浓度等因素对喷淋头集中控制,实现精准化降尘,在提高抑尘降尘效果的基础上,实现经济化降尘。
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公开(公告)号:CN110273704B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910474465.3
申请日:2019-06-03
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种瓦斯抽采管路排水除尘装置,涉及瓦斯抽采技术领域,包括集气机构、除尘机构和排水除尘机构,集气机构包括采气管、集气箱和进气管,采气管和瓦斯抽采的管路相连,采气管汇集气体于集气箱内,集气箱通过进气管和除尘机构相连,除尘机构包括除尘腔室和导流管,排水除尘机构设置在除尘机构的下方,排水除尘机构包括蓄水箱、导杆、动力浮漂、上套筒、连接盘、平衡浮漂、下套筒、活塞阀、固定杆和排水管,上套筒连接动力浮漂和连接盘,连接盘的下端通过下套筒和活塞阀相连,导杆固定套筒等结构。瓦斯抽采气体经过集气机构和除尘机构后经排水除尘机构排出,从而解决了抽采瓦斯气体含有粉尘和水影响瓦斯监测装置工作的技术问题。
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公开(公告)号:CN108757007B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201810369519.5
申请日:2018-04-24
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钻孔瓦斯抽采管路孔口节能控制装置及控制方法,属于瓦斯抽采领域,控制装置包括前端瓦斯抽采管、抽采控制管、后端瓦斯抽采管,前端瓦斯抽采管、抽采控制管、后端瓦斯抽采管之间通过法兰连接,前端瓦斯抽采管与瓦斯抽采钻孔相连通,后端瓦斯抽采管连接有外界瓦斯抽采设备;当瓦斯抽采钻孔内的瓦斯流量较小时,转动管路启闭装置的手柄,使圆形挡片与抽采控制管的轴线垂直,从而堵住瓦斯抽采管路;当瓦斯流量较大时,转动手柄,使圆形挡片与抽采控制管的轴线平行,打开瓦斯抽采管路,对该瓦斯抽采钻孔进行瓦斯抽采。本发明通过控制前端瓦斯抽采管与后端瓦斯抽采管的连通与隔离,实现管路内部负压的合理分配,提高了瓦斯抽采效率。
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公开(公告)号:CN110242268A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910465899.7
申请日:2019-05-31
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提供了一种煤层注液物性参数自动调配装置及使用方法,涉及煤层注水技术领域,其包括液体调配系统、加水系统、化学溶液储运系统和输液系统,液体调配系统包括水箱、底座、垂直交叉隔板、搅拌器和物性参数传感器,垂直交叉隔板将水箱内部划分为多个腔体,用于完成不同溶液的搅拌调配,加水系统包括外部进水管、底座内进水管、竖直进水管和电磁控制阀,从而可以定量加水,化学溶液储运系统包括溶液存储箱、存储箱输出管和电磁控制阀,实现化学溶液定量添加,输液系统包括环状输液管、电磁控制阀、出口连接管和出口管,能将腔体内溶液输出,以及利用该装置进行溶液调配的方法,该装置及方法解决了不同煤层注液阶段需要不同物性溶液的技术问题。
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公开(公告)号:CN106771048B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201611243405.3
申请日:2016-12-29
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明提出一种含瓦斯原煤高压水侵孔隙结构含水量测试系统及方法,测试系统中,充水增压罐的增压进水口经管路连接注水泵,注水泵经管路连接水池,充水增压罐的增压出水口经管路连接高压注水试验罐的注水口,电液伺服控制动力泵经管路连接注水活塞油缸的供油口,注水活塞油缸的出水口经管路连接充水增压罐的微量进水口,真空泵、甲烷瓶经管路连接高压注水试验罐的抽注气口,真空泵与高压注水试验罐之间设置有阀门,甲烷瓶与高压注水试验罐之间设置有压力阀,计算机经数据收集模块信号连接位移传感器和压力传感器。本发明的有益效果:模拟含瓦斯原煤高压注水状态,精确测量含瓦斯原煤高压注水状态下经高压注入煤体孔隙结构的水量和注水压力。
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公开(公告)号:CN108757007A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810369519.5
申请日:2018-04-24
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种钻孔瓦斯抽采管路孔口节能控制装置及控制方法,属于瓦斯抽采领域,控制装置包括前端瓦斯抽采管、抽采控制管、后端瓦斯抽采管,前端瓦斯抽采管、抽采控制管、后端瓦斯抽采管之间通过法兰连接,前端瓦斯抽采管与瓦斯抽采钻孔相连通,后端瓦斯抽采管连接有外界瓦斯抽采设备;当瓦斯抽采钻孔内的瓦斯流量较小时,转动管路启闭装置的手柄,使圆形挡片与抽采控制管的轴线垂直,从而堵住瓦斯抽采管路;当瓦斯流量较大时,转动手柄,使圆形挡片与抽采控制管的轴线平行,打开瓦斯抽采管路,对该瓦斯抽采钻孔进行瓦斯抽采。本发明通过控制前端瓦斯抽采管与后端瓦斯抽采管的连通与隔离,实现管路内部负压的合理分配,提高了瓦斯抽采效率。
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公开(公告)号:CN106771048A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611243405.3
申请日:2016-12-29
Applicant: 山东科技大学
CPC classification number: G01N33/222 , G01N35/0092
Abstract: 本发明提出一种含瓦斯原煤高压水侵孔隙结构含水量测试系统及方法,测试系统中,充水增压罐的增压进水口经管路连接注水泵,注水泵经管路连接水池,充水增压罐的增压出水口经管路连接高压注水试验罐的注水口,电液伺服控制动力泵经管路连接注水活塞油缸的供油口,注水活塞油缸的出水口经管路连接充水增压罐的微量进水口,真空泵、甲烷瓶经管路连接高压注水试验罐的抽注气口,真空泵与高压注水试验罐之间设置有阀门,甲烷瓶与高压注水试验罐之间设置有压力阀,计算机经数据收集模块信号连接位移传感器和压力传感器。本发明的有益效果:模拟含瓦斯原煤高压注水状态,精确测量含瓦斯原煤高压注水状态下经高压注入煤体孔隙结构的水量和注水压力。
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公开(公告)号:CN118706707A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410807946.2
申请日:2024-06-21
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种煤体3D打印可视化流体输运实验系统及煤体裂隙微观渗流特征的观测方法,包括3D打印试件和可视化实验设备,3D打印试件由水凝胶3D打印得到,其内部模拟煤体设有裂‑孔隙网络结构,3D打印试件中的裂隙及孔隙结构呈现可变形的特点,当流体在裂隙及孔隙中流动时,裂隙的开度、孔隙的大小会随着发生改变,以此模拟水在真实煤体中流动时煤体内部结构的变化;可视化实验设备包括储水箱、气瓶、微量驱替泵、气液分离器、干燥器、压力传感器和声发射传感器等。本发明可模拟复杂裂‑孔隙网络结构下的煤体流体渗流,对流体及气‑水两相流在裂‑孔隙网络中的运移状态及裂‑孔隙网络结构变化进行直观地多角度观测。
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公开(公告)号:CN115015052B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210869205.8
申请日:2022-07-21
Applicant: 山东科技大学
Abstract: 本发明公开了一种水载微颗粒运移过程可视化仿真实验系统及实验方法,注液调控单元包括配液箱、变压调频泵和注水管路,试样固定单元包括透明模具和底座,透明模具为上端开口的中空结构,透明模具固定在底座上方,在透明模具的左右侧壁上分别开设有进水口、出水口,配液箱与变压调频泵相连,变压调频泵与进水口相连;测距成像单元包括支架、快速相机和两组激光测距仪,两组激光测距仪能进行煤块试样上渗流通道宽度的三角测距,快速相机能对煤块试样进行整体结构高清成像;在透明模具进水口处和出水口处的管路上均设有流量计。本发明能获得颗粒阻塞效应下渗流结构变形特征,为改善煤层注水渗透性能,提高注水源头减尘效果提供基础理论保障。
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