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公开(公告)号:CN105156111B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510388506.9
申请日:2015-07-06
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种大采高巷式充填条带开采的支护方法,包括以下步骤:(A)将要开采的煤层区域划分为条带形状,开采条带与保留条带顺序依次排列;(B)搭建工钢棚;(C)条带掘进支护,在掘进行道内设置锚网支护;锚网支护是由两组沿掘进方向呈相间布置的第一支护圈层和第二支护圈层构成;(D)锚网支护到位后,进行落底,两帮出现片帮时,补打等强锚杆,并铺设经纬网。本发明的大采高巷式充填条带开采的支护方法工艺简单,易实施,尤其是在大采高巷式充填条带开采工作面作业中及时有效的控制了巷道顶板及上覆岩层的下沉,安全可靠,保证了煤炭的正常开采和地表建(构)筑物的安全使用,有良好的社会和经济效益。
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公开(公告)号:CN111156049B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010112832.8
申请日:2020-02-24
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿瓦斯抽采装置,包括后处理组件、多层收集装置、封堵座以及支撑转动组件,所述支撑转动组件支撑嵌入瓦斯抽采钻孔中,以便为瓦斯抽采钻孔提供支撑,防止瓦斯抽采钻孔在径向载荷的作用下坍塌,支撑转动组件的前部连通设置有多层收集管,且其后部采用主管与封堵座相连通设置;所述封堵座密封嵌入在瓦斯抽采钻孔的开口处,且所述封堵座采用多层收集装置与后处理组件相连通设置;所述多层收集装置至少包括内收集管和收集仓,所述收集管的一端采用法兰与封堵座密封连通设置,其另一端与收集仓一体成型,所述收集仓的另一端采用管道与后处理组件的进气管相连通,在正常收集瓦斯的同时,其能够通过外收集管可实现对泄漏瓦斯的收集。
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公开(公告)号:CN109536879B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811393949.7
申请日:2018-11-21
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明提供一种压力试验机凹球座的耐磨工艺,包括下列步骤:(1)盐浴渗硼:将完成机械加工的凹球座放置在温度为700‑750℃的盐浴中并保温3‑4小时进行渗硼操作,渗硼操作能够使凹球座的表面形成渗硼层,然后将凹球座自然冷却到室温;(2)淬火:在步骤(1)中完成盐浴渗硼后,将凹球座在温度为860‑880℃的条件下加热进行淬火,淬火的保温时间根据厚度按照每毫米0.5‑0.8min进行计算;(3)表面纳米化:在步骤(2)中完成淬火后,对凹球座采用气动高能喷丸对凹球座的工作表面进行高速冲击,实现对凹球座的工作表面的纳米化处理。通过上述处理有效稳定了凹球座的尺寸,显著提高了压力试验机的测试精度。
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公开(公告)号:CN103510979B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310521088.7
申请日:2013-10-30
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种用于低透气性煤层的干冰爆炸增透装置及其抽放瓦斯的方法,其特征在于:起爆装置由设置在钻孔外面的起爆器、设置在钻孔内的导线、与导线连接的雷管构成,绝热储藏装置由设置在煤体中的干冰储藏室、干冰储藏室外面的内壳、内壳外面的第一真空室、第一真空室外面的外壳、连接干冰储藏室和输送杆的密封公螺纹、与密封公螺纹连接的密封母螺纹、与密封母螺纹连接的雷管腔构成,封孔装置由设置在钻孔内的聚氨酯构成,起爆装置在有限密闭空间内,利用干冰吸热升华形成的气体产生高压,造成物理爆炸,将绝热储藏装置的内壳破坏,爆炸产生的冲击波破坏煤体,为瓦斯运移提供通道,提高煤层透气性,不仅提高了瓦斯抽放率,而且保证了安全。
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公开(公告)号:CN111188646B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010039329.4
申请日:2020-01-13
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种低透气性煤层瓦斯抽采设备,本发明通过将液压振动机构的输出端伸入振动孔内,这样,在对所述抽采钻孔进行抽采时,液压振动机构进行振动处理,本发明的液压振动机构利用液压驱动,有效提高驱动的能力,保证振动效果,可以有效的防止压裂后裂缝的全面堵塞,可以通过振动使得煤层内部的气体被抽采出来,同时,本发明的抽采管上还连通有负压辅助抽采罐,负压辅助抽采罐内部抽真空,这样利用负压辅助抽采罐辅助增加瓦斯抽采力,而且本发明的负压辅助抽采罐以间歇的方式与抽采管连通,可以形成间歇脉冲式抽气压力,这种脉冲作用可以有效的防止钻孔堵塞并能够促进煤层内部瓦斯气体的流动,便于将瓦斯气体抽采出来,提高瓦斯抽采能力与抽采效果。
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公开(公告)号:CN111156049A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010112832.8
申请日:2020-02-24
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿瓦斯抽采装置,包括后处理组件、多层收集装置、封堵座以及支撑转动组件,所述支撑转动组件支撑嵌入瓦斯抽采钻孔中,以便为瓦斯抽采钻孔提供支撑,防止瓦斯抽采钻孔在径向载荷的作用下坍塌,支撑转动组件的前部连通设置有多层收集管,且其后部采用主管与封堵座相连通设置;所述封堵座密封嵌入在瓦斯抽采钻孔的开口处,且所述封堵座采用多层收集装置与后处理组件相连通设置;所述多层收集装置至少包括内收集管和收集仓,所述收集管的一端采用法兰与封堵座密封连通设置,其另一端与收集仓一体成型,所述收集仓的另一端采用管道与后处理组件的进气管相连通,在正常收集瓦斯的同时,其能够通过外收集管可实现对泄漏瓦斯的收集。
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公开(公告)号:CN109536879A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811393949.7
申请日:2018-11-21
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明提供一种压力试验机凹球座的耐磨工艺,包括下列步骤:(1)盐浴渗硼:将完成机械加工的凹球座放置在温度为700-750℃的盐浴中并保温3-4小时进行渗硼操作,渗硼操作能够使凹球座的表面形成渗硼层,然后将凹球座自然冷却到室温;(2)淬火:在步骤(1)中完成盐浴渗硼后,将凹球座在温度为860-880℃的条件下加热进行淬火,淬火的保温时间根据厚度按照每毫米0.5-0.8min进行计算;(3)表面纳米化:在步骤(2)中完成淬火后,对凹球座采用气动高能喷丸对凹球座的工作表面进行高速冲击,实现对凹球座的工作表面的纳米化处理。通过上述处理有效稳定了凹球座的尺寸,显著提高了压力试验机的测试精度。
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公开(公告)号:CN107463718A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610387033.5
申请日:2016-06-03
Applicant: 河南理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于构筑物稳定性评价领域,具体公开了一种下伏采空区地面线性构筑物稳定性评价指标的确定方法,用以实现下伏采空区地面线性构筑物的稳定性综合评价,为风险预防和控制提供科学依据。其实现过程为:1、建立下伏采空区地面线性构筑物评价体系模型,确定评判因素集;2、确定评语集;3、利用层次分析法计算获得影响因素的权重,并确定权重集;4、计算单因素评判矩阵并进行综合评判,得出综合评判结果;5、根据评判结果发出相应预警。本发明比较全面地考虑了影响下伏采空区地面线性构筑物稳定性的各个影响因素,建立了完善的评估体系,可以准确及时地发现下伏采空区地面线性构筑物存在的问题,综合评判结果生成不同等级的安全预警,对于保障构筑物的安全有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN116816439A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310912582.X
申请日:2019-02-18
Applicant: 河南理工大学
IPC: E21F17/16
Abstract: 本发明公开一种利用煤矿废弃矿井采空区封存CO2的方法,属于CO2的地质封存技术领域,包括:将从固定排放源通过分离富集后得到的CO2气体压缩到超临界状态后注入到煤矿废弃矿井的采空区,利用采空区和井下废弃巷道和硐室空间进行永久封存,通过岩移控制、留设和加固隔离煤柱、设置隔离墙、注浆堵塞缝隙保证CO2封存的安全性。本发明封存机理简单,CO2注入阻力小,注入成本低,地质勘探工程量少,易于管理,有利于CO2将来的重复利用,前期高压注入可以缓解地表下沉,井田内现有钻孔、井筒等工程可以重复利用,降低工程量,大型火电厂等CO2集中排放源和煤矿矿井伴生,有利于CO2就地封存。
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公开(公告)号:CN111188646A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010039329.4
申请日:2020-01-13
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种低透气性煤层瓦斯抽采设备,本发明通过将液压振动机构的输出端伸入振动孔内,这样,在对所述抽采钻孔进行抽采时,液压振动机构进行振动处理,本发明的液压振动机构利用液压驱动,有效提高驱动的能力,保证振动效果,可以有效的防止压裂后裂缝的全面堵塞,可以通过振动使得煤层内部的气体被抽采出来,同时,本发明的抽采管上还连通有负压辅助抽采罐,负压辅助抽采罐内部抽真空,这样利用负压辅助抽采罐辅助增加瓦斯抽采力,而且本发明的负压辅助抽采罐以间歇的方式与抽采管连通,可以形成间歇脉冲式抽气压力,这种脉冲作用可以有效的防止钻孔堵塞并能够促进煤层内部瓦斯气体的流动,便于将瓦斯气体抽采出来,提高瓦斯抽采能力与抽采效果。
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