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公开(公告)号:CN105948669B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610278120.7
申请日:2016-04-29
Applicant: 中南大学
IPC: C04B28/12
Abstract: 本发明涉及一种充填体及其制备方法和应用,特别是涉及一种隔热充填体及其制备方法和应用。本发明所设计的充填体,其原料中包括1号浆料和Al粉;所述Al粉的质量为1号浆料质量的0.01%‑0.075%;所述1号浆料由1号原料、减水剂和水组成;所述1号原料以质量百分比计包括:水泥10‑15%、尾砂60‑65%、粉煤灰10‑15%、石灰10‑15%、石膏3‑5%;所述减水剂的质量为水泥与粉煤灰总质量的0.2‑0.4%。其制备方法是先制备1号浆料,然后往1号浆料中加入配取的铝粉搅拌反应得到成品。本发明可以制备出多孔、隔热系数较高、具有一定强度的充填体,采用这种充填体不仅有利于井下地压控制,还有利于深井开采中地热控制,具有十分重要的工程意义。
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公开(公告)号:CN115047029B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210561430.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 中南大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种矿井热害治理协同地热开采相似模拟实验方法,该方法包括步骤:一、进行实验参数的选择;二、确定矿井热害治理协同地热开采体系与相似模拟实验装置的几何参数相似比;三、确定各实验参数遵守的相似准则并确定实验参数相似比;四、根据几何参数相似比构建相似模拟实验装置;五、根据实验参数相似比进行矿井热害治理协同地热开采相似模拟实验。本发明根据实验参数相似比进行矿井热害治理协同地热开采相似模拟实验,使该实验能够在实验室小尺寸模型下进行,不仅便于控制变量,可重复实验,还节约了大量实验成本,提高了实验结果的准确性,有利于推动完善矿井热害治理协同地热开采工艺方法,减少实验成本。
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公开(公告)号:CN105952373B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201610282093.0
申请日:2016-04-29
Applicant: 中南大学
IPC: E21B7/00
Abstract: 本发明公开了一种采用掘进凿岩台车打上向扇形中深孔的方法,包括如下步骤:(1)、调整掘进凿岩台车机芯位置,将掘进凿岩台车机芯布置在偏离巷道中心位置;(2)、保持大臂、小臂与巷道水平,大臂与小臂不动,并且小臂与机头垂直,转动机头,钻凿巷道中心方向一侧的上向扇形中深孔,直至最后一个垂直上向孔;(3)、保持大臂与巷道水平,大臂不动,并且小臂与机头垂直,按设计好的角度转动小臂,依次钻凿另一侧炮孔。这种方法可以保证所钻凿的炮孔均在一个排面上,满足上向扇形孔的爆破条件,同时也拓展了掘进凿岩台车的功能。
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公开(公告)号:CN105952373A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610282093.0
申请日:2016-04-29
Applicant: 中南大学
IPC: E21B7/00
CPC classification number: E21B7/00
Abstract: 本发明公开了一种采用掘进凿岩台车打上向扇形中深孔的方法,包括如下步骤:(1)、调整掘进凿岩台车机芯位置,将掘进凿岩台车机芯布置在偏离巷道中心位置;(2)、保持大臂、小臂与巷道水平,大臂与小臂不动,并且小臂与机头垂直,转动机头,钻凿巷道中心方向一侧的上向扇形中深孔,直至最后一个垂直上向孔;(3)、保持大臂与巷道水平,大臂不动,并且小臂与机头垂直,按设计好的角度转动小臂,依次钻凿另一侧炮孔。这种方法可以保证所钻凿的炮孔均在一个排面上,满足上向扇形孔的爆破条件,同时也拓展了掘进凿岩台车的功能。
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公开(公告)号:CN115047029A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210561430.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 中南大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种矿井热害治理协同地热开采相似模拟实验方法,该方法包括步骤:一、进行实验参数的选择;二、确定矿井热害治理协同地热开采体系与相似模拟实验装置的几何参数相似比;三、确定各实验参数遵守的相似准则并确定实验参数相似比;四、根据几何参数相似比构建相似模拟实验装置;五、根据实验参数相似比进行矿井热害治理协同地热开采相似模拟实验。本发明根据实验参数相似比进行矿井热害治理协同地热开采相似模拟实验,使该实验能够在实验室小尺寸模型下进行,不仅便于控制变量,可重复实验,还节约了大量实验成本,提高了实验结果的准确性,有利于推动完善矿井热害治理协同地热开采工艺方法,减少实验成本。
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公开(公告)号:CN111972737A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010859053.4
申请日:2020-08-24
Applicant: 中南大学
IPC: A41D13/005 , F25B21/02 , F25D17/02
Abstract: 本发明公开了一种环路热虹吸式半导体循环冷却降温服,包括降温服本体、嵌设在降温服本体内部上侧的半导体循环制冷机构、以及与半导体循环制冷机构连接且布设在降温服本体内的换热管路;所述换热管路内填充有制冷工质;所述半导体循环制冷机构包括半导体制冷片、设置在半导体制冷片制冷端的制冷工质储集箱、设置在半导体制冷片散热端的回流工质储集箱、以及设置在半导体制冷片顶部且用于连通回流工质储集箱和制冷工质储集箱的冷凝机构。本发明利用热虹吸原理实现制冷工质在所述半导体循环制冷机构和所述换热管路内的循环流动,从而实现降温服的循环制冷,无需额外提供制冷工质循环动力。
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公开(公告)号:CN105967753B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610281123.6
申请日:2016-04-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用金锑尾矿制取抗冻融地面透水砖的方法,以含硅量高的金锑矿细尾砂为基本原料,加入一定量的水泥、粉煤灰、河砂、引气剂及无机颜料,制备出高强度、高透水性、抗冻融性良好、色彩美观的透水砖。其制备工艺包括:制备透水砖基层坯料;制备透水砖着色层坯料;消化;轮碾;压制成型,蒸压养护。制备的透水砖具有抗压强度高、透水性高、抗冻融性能良好的优点,特别适合用于我国西部高寒地区。该型透水砖符合国家相关标准,不仅具有一定的环保意义,而且还为尾矿资源的综合利用开辟了新途径。
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公开(公告)号:CN105967753A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610281123.6
申请日:2016-04-29
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02W30/92 , Y02W30/93 , C04B28/04 , B28B3/02 , B28B11/247 , C04B38/10 , C04B2111/00284 , C04B2111/0075 , C04B2201/50 , C04B18/12 , C04B14/068 , C04B18/08 , C04B22/143 , C04B24/34 , C04B2103/54 , C04B24/16 , C04B24/20
Abstract: 本发明公开了一种利用金锑尾矿制取抗冻融地面透水砖的方法,以含硅量高的金锑矿细尾砂为基本原料,加入一定量的水泥、粉煤灰、河砂、引气剂及无机颜料,制备出高强度、高透水性、抗冻融性良好、色彩美观的透水砖。其制备工艺包括:制备透水砖基层坯料;制备透水砖着色层坯料;消化;轮碾;压制成型,蒸压养护。制备的透水砖具有抗压强度高、透水性高、抗冻融性能良好的优点,特别适合用于我国西部高寒地区。该型透水砖符合国家相关标准,不仅具有一定的环保意义,而且还为尾矿资源的综合利用开辟了新途径。
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公开(公告)号:CN113550774B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110894207.8
申请日:2021-08-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种寒冷矿区回风井余热回收综合利用系统及方法,该装置包括余热回收预热机构和半导体热电转换机构;该方法包括步骤一、回风过滤网的安装;二、回风井内矿井回风的过滤;三、矿井回风余热的回收和进风预热;四、判断进风井内的风流温度是否大于设定的最低温度;五、半导体热电转换机构对蓄电池进行充电;六、半导体热电转换机构对进风加温;七、再次判断进风井内的风流温度是否大于设定的最低温度;八、电辅助加热器对进风加温。本发明能够对回风余热进行回收,同时能够通过回收的余热进行进风预热和温差发电,实现了在加热进风的同时进行发电的能源综合利用,提高了能量的利用率,实现了物尽其用,节约了矿井建设的固有资产。
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公开(公告)号:CN113945017A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111200649.4
申请日:2021-10-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种矿井热害治理协同地热开采体系,包括分别设置在进风井侧和回风井侧的注入井和生产井,注入井侧设置有矿井蓄水池,注入井下侧设置有水平的冷水注入通道,矿井蓄水池通过注水管向冷水注入通道内注入高压冷水,生产井侧设置有热泵,生产井下侧设置有水平且低于冷水注入通道的热水采热通道,热泵通过采热管将热水采热通道内热水抽出,热泵一路冷水输出进入矿井蓄水池,另一路热水输出进入地面水站,矿井工作巷道顶壁上安装有检测风流温度的温度检测仪。本发明冷水注入通道阻止了岩层底部地热能向采矿层的热传导,工作巷道围岩温度降低,抽取的高温岩层热水从回风侧输送至地面,减少了热损失,矿井热害治理协同地热开采有效。
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