一種立式間斷排料離心選礦機的自動排料裝置,適用于立式間斷排料離心選礦機中使用。安裝在立式間斷排料離心選礦機轉(zhuǎn)筒底板的轉(zhuǎn)軸上,其特征是:轉(zhuǎn)筒底板的轉(zhuǎn)軸周圍呈品字形設(shè)置有三個孔洞,孔洞上設(shè)有通過閥桿調(diào)節(jié)開合的蝶閥,所述蝶閥包括蝶板,蝶板內(nèi)橫向設(shè)有使蝶板構(gòu)成翻板的閥桿,蝶板靠近外側(cè)的位置安裝有使蝶板外側(cè)重量大于內(nèi)側(cè)的圓柱形配重鉛塊,配重鉛塊,蝶板外側(cè)包有防滑邊壁。從而實現(xiàn)立式間斷排料離心分選機底部排料閥門的自動化控制。其結(jié)構(gòu)簡單,無需電氣及人為控制,利用物理方法實現(xiàn)底部排料閥門的自動化控制。
本申請?zhí)峁┝艘环N單系統(tǒng)選礦工藝,具體包括:破碎分級作業(yè)、分選作業(yè)、脫介脫水分級作業(yè),產(chǎn)品分級作業(yè)、以及根據(jù)礦物的品位對其進行分類選礦的作業(yè),通過重介質(zhì)懸浮液和三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的耦合配置,實現(xiàn)了在脫泥或不脫泥的情況下,僅通過一套選礦系統(tǒng),就能實現(xiàn)將塊礦和末礦同時分選的功能。一定程度上簡化了分選工藝,同時降低了基建投入和電耗、介質(zhì)消耗、材料消耗等企業(yè)的運營成本。
本發(fā)明公開了一種選礦機基板組件,包括基板(1)、橡膠(2)和磁片(9);還包括前固定板(3)、后固定板(4)、墊板(5)、壓板(6)、調(diào)節(jié)板(7)和保護板(8);基板上面放置磁片,磁片上面放有保護板,前固定板和后固定板與基板連接,墊板與前固定板和后固定板連接,橡膠與墊板連接,壓板固定在基板一側(cè),調(diào)節(jié)板與壓板連接。采用新型傳動模式,提高選礦效率,使選礦能力比滾筒式提高2~3倍;磁系上下均為耐磨橡膠,可有效保護磁系不受損傷;由于輸送帶行走距離大,可大大提高磁選后礦物品位,并使尾礦殘留少。
一種從鉛鋅礦浮選尾礦中回收低品位氧化鋅礦的選礦方法,屬于氧化鋅礦的選礦方法。包括步驟:以鉛鋅礦浮選尾礦為原礦,加入調(diào)整劑攪拌調(diào)漿后進行脫泥;向脫泥后的礦漿中加入硫化劑、抑制劑和捕收劑攪拌調(diào)漿,采用浮選柱回收氧化鋅礦,經(jīng)過兩粗兩精閉路浮選后,獲得氧化鋅精礦。本發(fā)明首先提高藥劑選擇性,解決泡沫發(fā)粘、難以消泡的問題;然后改善設(shè)備對微細粒的分選效果,提高精礦品位和回收率;最后簡化工藝流程和降低生產(chǎn)成本,保證企業(yè)效益和資源利用率。優(yōu)點:本發(fā)明分選效果好、工藝流程短、生產(chǎn)成本低和對環(huán)境友好,實現(xiàn)了對鉛鋅礦浮選尾礦中低品位氧化鋅礦的高效分選,提高了礦產(chǎn)資源的綜合利用率,具有很好的經(jīng)濟效益和社會效益。
本實用新型公開了一種選礦用緩沖除雜給料箱,包括物料箱、緩沖板、篩網(wǎng)、除雜門和出料管。其中,緩沖板傾斜焊接于物料箱的內(nèi)部,篩網(wǎng)水平焊接于物料箱的內(nèi)部,緩沖板與篩網(wǎng)銜接,除雜門位于篩網(wǎng)的上方固定于物料箱的側(cè)壁上,出料管位于除雜門下方連接于物料箱底部。本實用新型的有益效果是:礦漿由給料管先給到緩沖板上進行一步緩沖再給入箱體,避免了由壓力沖擊造成的物料沉積;礦漿經(jīng)過一層篩網(wǎng),去除了雜質(zhì),避免了堵塞現(xiàn)象的發(fā)生,對選礦設(shè)備及選礦工藝有利。
本實用新型公開了一種高頻振動離心式選礦機,包括底板,所述底板頂部的中點處通過第一振動機構(gòu)固定連接有撐板,所述撐板的頂部固定安裝有離心式選礦機本體,所述底板頂部的兩側(cè)均固定安裝有第二振動機構(gòu),所述第二振動機構(gòu)的頂端與撐板底部固定連接,所述第一振動機構(gòu)包括固定塊,所述固定塊固定連接在底板的頂部,所述固定塊的內(nèi)部開設(shè)有空腔,所述空腔內(nèi)壁的底部通過第一彈簧固定連接有壓板,所述壓板頂部的中點處固定連接有壓柱。該高頻振動離心式選礦機,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,使用方便,可在離心式選礦機下方提供持續(xù)的振動,進而保證處于內(nèi)部的礦石不會卡死,使得礦石可快速篩分下落,提高了選礦效率,可滿足多方位需求。
一種同平臺浮選柱和浮選機聯(lián)合選礦工藝及裝置,屬于選礦工藝及裝置。工藝過程:原礦與藥劑經(jīng)攪拌形成礦漿入料,經(jīng)過粗選浮選柱粗選、精選浮選柱兩次精選、掃選浮選機和掃選浮選柱對粗選尾礦多次掃選、精掃浮選機對精Ⅰ浮選柱尾礦掃選得到最終精礦和尾礦;在同一平臺浮選柱與浮選機聯(lián)合選礦工藝處理金屬礦,粗選與精選過程采用浮選柱,其處理量大,且分選精度高,最終能獲得高品位的精礦產(chǎn)品,采用浮選機和掃選浮選柱對粗選浮選柱尾礦進行多次掃選,可以最大限度的回收尾礦中的精礦產(chǎn)品,并通過對精Ⅰ浮選柱精選尾礦進行精掃選過程,確保了精礦產(chǎn)品的最大回收率,提升了企業(yè)經(jīng)濟效益,且系統(tǒng)工藝簡單,耗電量和占用面積小,運行費用低。
一種選礦裝置給料機,包括安裝架,以及安裝于所述安裝架上的給料盤,所述安裝架和所述給料盤之間通過吊簧連接;所述給料盤下方連接有振動給料的振動裝置。所述安裝架兩側(cè)分別設(shè)有前后方向延伸的吊桿,所述吊桿前后兩端分別設(shè)有第一吊孔,所述給料盤與所述第一吊孔相對的下方分別設(shè)有吊座,所述吊座上設(shè)有第二吊孔,所述吊簧分別安裝于所述第一吊孔和所述第二吊孔之間。本實用新型的選礦裝置給料機采用連環(huán)鎖套結(jié)構(gòu)的吊簧對安裝架和給料盤進行連接,結(jié)構(gòu)簡單并且連接強度高;對振動電機的安裝結(jié)構(gòu)進行改良,使振動輸送效果更好;并且在給料盤前方安裝可選的排列鋸齒,使選礦裝置給料機能夠為后續(xù)的選礦工作對礦石進行初步排列。
本實用新型公開了一種雙螺桿式自動化程度高的選礦機,包括底板,所述底板頂部的兩側(cè)固定安裝有第一震動電機,所述第一震動電機的頂部固定連接有箱體,所述箱體內(nèi)腔的中端固定連接有篩板,所述篩板的中端固定連接有篩網(wǎng),所述箱體內(nèi)腔兩側(cè)的下端固定安裝有第一氣缸,所述第一氣缸的輸出端固定連接有第一推板,所述箱體內(nèi)腔的上端固定安裝有第二氣缸。本實用新型通過箱體頂部的右側(cè)固定連接有計時器,箱體頂部的左側(cè)固定連接有蜂鳴器,通過底板底部的中端通過螺栓固定安裝有PLC控制器,起到了自動化控制的效果,從而提高了選礦機的自動化程度,還降低了人們的勞動強度以及提高了選礦機的工作效率。
本發(fā)明公開了礦山選礦用脫水裝置,包括:選礦脫水機構(gòu)、卸料濾水機構(gòu)和卸料控制機構(gòu)以及布置于選礦脫水機構(gòu)兩側(cè)的進氣風(fēng)干箱和濾水箱,選礦脫水機構(gòu)包括選礦濾筒和用于支撐的支撐架,選礦濾筒的底端固定安裝有驅(qū)動電機,選礦濾筒的外側(cè)固定套接有感應(yīng)加熱環(huán)套,卸料濾水機構(gòu)包括轉(zhuǎn)筒、閥板支撐環(huán)、運動閥板和靜封板,卸料控制機構(gòu)包括控制轉(zhuǎn)把和控制軸桿,控制軸桿轉(zhuǎn)動安裝于轉(zhuǎn)筒的內(nèi)部。本發(fā)明中,通過設(shè)置新型篩選濾筒結(jié)構(gòu),在選料的過過程中通過運動閥板和靜封板之間的放料孔隙進行不同直徑礦石料粒的分選以及水液的導(dǎo)出,達到選礦與脫水的同步進行,設(shè)備一體化程度高,有效降低設(shè)備成本以及選礦生產(chǎn)工序,提高工作效率。
本發(fā)明公開了一種同時利用重力、離心力和振動力選礦設(shè)備和選礦方法,屬于工業(yè)礦物選別技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明包括垂直設(shè)置的上錐筒和下錐筒,上錐筒內(nèi)沿上錐筒的中軸線設(shè)置有轉(zhuǎn)動軸,上錐筒固定在支架上,下錐筒活動連接在支架上,上錐筒的下部套裝在下錐筒的上部內(nèi),轉(zhuǎn)動軸的上端可轉(zhuǎn)動的固定在支架上,轉(zhuǎn)動軸中部固定有導(dǎo)流盤,轉(zhuǎn)動軸的下端固定有圓錐轉(zhuǎn)盤,圓錐轉(zhuǎn)盤邊緣與上錐筒內(nèi)壁之間留有間隙形成環(huán)形縫,所述的上錐筒的上部設(shè)置有吸氣管,上尾礦管入口處裝有測漿傳感器;下錐筒的內(nèi)部固定有振動臺,振動臺上設(shè)置有測料傳感器,下錐筒壁上接有精礦管;下錐筒的下端固定有振動接頭,振動接頭與振動機構(gòu)連接。
本實用新型公開了一種礦用支護多參數(shù)測試儀,主要由平板電腦、壓力溫度一體傳感器和溫濕度大氣壓傳感器組成,所述的平板電腦的右側(cè)設(shè)置有溫度一體傳感器,所述的平板電腦上方設(shè)置有溫濕度大氣壓傳感器,所述的溫濕度大氣壓傳感器右側(cè)設(shè)置有壓力溫度一體傳感器,所述的壓力溫度一體傳感器通過無線組網(wǎng)通訊技術(shù)連接,所述的壓力溫度一體傳感器包括取壓頭、壓力敏感元件、信號采集板、折射發(fā)射板和第一電池組成,所述的取壓頭上端與壓力敏感元件相連接,所述的壓力敏感元件上端設(shè)置有信號采集板,所述的信號采集板中間設(shè)置有折射發(fā)射板,所述的溫濕度大氣壓傳感器包括探頭、主板、射頻發(fā)射板和第二電池。
本發(fā)明公開了一種深部礦山水熱型地?zé)崮芘c煤層協(xié)同開采工作面設(shè)計方法,首先,在煤層開采工作面上加設(shè)地?zé)崮荛_采系統(tǒng),形成熱?煤協(xié)同開采工作面;具體為:所述地?zé)崮荛_采系統(tǒng)包括在煤層開采工作面的沿空留巷內(nèi)平行布置的鉆孔排組及與之連接的提取存儲裝置,所述鉆孔排組由提取鉆孔排組與存儲鉆孔排組間隔組成,每一鉆孔排組由數(shù)個鉆孔間隔組成,由沿空巷道沿垂直方向?qū)嵤┿@孔到鄰近含水層。本發(fā)明設(shè)計方法簡單、實用,可為深部礦山水熱型地?zé)崮芘c煤層協(xié)同開采工作面及鉆孔設(shè)計提供理論設(shè)計及工程技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo),促進我國深部能源的多元協(xié)同清潔綠色開發(fā),具有廣闊的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種礦井通風(fēng)系統(tǒng)輔助設(shè)計方法,包括以下部分:第一部分:礦井通風(fēng)系統(tǒng)可靠性分配設(shè)計平臺,根據(jù)使用方提出的可靠性指標,分配到各子系統(tǒng)。第二部分:礦井通風(fēng)系統(tǒng)改造方案優(yōu)選平臺,根據(jù)對礦井通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀的調(diào)查分析,對礦井通風(fēng)系統(tǒng)改造方案進行。第三部分:礦井通風(fēng)系統(tǒng)可靠性評價平臺,根據(jù)礦井通風(fēng)系統(tǒng)當前狀況,判斷各個影響通風(fēng)系統(tǒng)整體因素的好壞程度,得到評價等級或可靠度。第四部分:礦井通風(fēng)系統(tǒng)的預(yù)警平臺,根據(jù)礦井通風(fēng)系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)的采集,及時地對礦井通風(fēng)系統(tǒng)的安全性進行監(jiān)測,并給出預(yù)警提示。本發(fā)明可對礦井通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計進行相關(guān)的優(yōu)化及評價,大大提高了效率和準確性,為礦井通風(fēng)系統(tǒng)的正常運行提供了保障。
一種煤礦近松散含水層開采上限評價及開采危險性評價方法,屬于煤礦開采的評價方法。在煤礦地質(zhì)水文地質(zhì)特征的系統(tǒng)分析基礎(chǔ)上,構(gòu)建煤礦近松散含水層煤層提高開采上限的評價指標體系,包括開采煤層上覆覆巖厚度、松散層底部含水層富水性及其厚度、地質(zhì)構(gòu)造、主要隔水層厚度、開采覆巖破壞高度六個主控因素,應(yīng)用三維GIS對地質(zhì)數(shù)據(jù)進行采集、分析,利用ArcGIS的三維分析擴展模塊3D?Analyst對各個因素進行三維空間量化分析,首先創(chuàng)建TIN三角模型,然后轉(zhuǎn)換為DEM,生成GRID可三維分析計算的數(shù)學(xué)模型,建立各個主控因素TIN與DEM信息層圖。采用三維GIS方法,真實刻畫了近松散含水層提高開采上限受控于多因素且具有非常復(fù)雜的空間分布特征,解決了開采上限評價預(yù)測的難題。
一種多源數(shù)據(jù)監(jiān)測礦區(qū)形變的時空特性及越界開采識別方法,步驟包括:首先利用合成孔徑雷達(SAR)獲取并優(yōu)化處理數(shù)據(jù),然后將多衛(wèi)星平臺的SAR數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)融合得到沉降結(jié)果圖,在融合后的沉降結(jié)果圖中針對被測礦區(qū)中“大形變區(qū)域”或“失相干區(qū)域”進行補充監(jiān)測,統(tǒng)一多衛(wèi)星平臺數(shù)據(jù)監(jiān)測結(jié)果坐標,最后反演礦區(qū)地表形變的時空特性,從而識別越界開采區(qū)域。其方法簡單,計算量小,可以有效的反演礦區(qū)地表沉降的時空特性,且識別效率高,在維護礦山開采秩序、保障礦山安全、保護礦山生態(tài)環(huán)境方面具有重要的理論價值與廣闊的應(yīng)用前景。
本發(fā)明公開了一種基于地表不變特征的礦區(qū)DEM變化檢測方法,通過對點、線、面等地形特征基元的相似度測量,建立適合礦區(qū)地形特點的地表不變特征判斷規(guī)則,不僅能夠為DEM的變化檢測提供準確的基準信息,且能夠為DEM配準法方程的建立與平差解算提供初始與基準參數(shù),繼而實現(xiàn)DEM的變化信息解算;引入礦區(qū)地表不變特征建立顧及DEM地形結(jié)構(gòu)的配準模型,將地表不變特征和特征的幾何約束用于構(gòu)建DEM配準模型,既可以顧及地形幾何特點,又可以提高配準準確性;利用地形特征基元相似度測量方法可實現(xiàn)對地表不變特征判斷與變化特征的同步提取,特別適用于地形復(fù)雜多變的礦區(qū)。
一種礦井突水實時監(jiān)測方法及系統(tǒng),屬于礦井突水監(jiān)測方法及系統(tǒng)。系統(tǒng)包括:突水源探測器、隔水頂板監(jiān)測器、煤層含水監(jiān)測器、涌水量監(jiān)測器、水質(zhì)監(jiān)測器、多路數(shù)據(jù)集控器、網(wǎng)關(guān)、工業(yè)以太網(wǎng)和監(jiān)測主機;突水源探測器、隔水頂板監(jiān)測器、煤層含水監(jiān)測器、涌水量監(jiān)測器和水質(zhì)監(jiān)測器均與多路數(shù)據(jù)集控器的輸入端連接,多路數(shù)據(jù)集控器的輸出端通過網(wǎng)關(guān)和工業(yè)以太網(wǎng)與監(jiān)測主機通訊;方法是:突水源探測器、隔水頂板監(jiān)測器、煤層含水監(jiān)測器、涌水量監(jiān)測器和水質(zhì)監(jiān)測器五種監(jiān)測信號均通過多路數(shù)據(jù)集控器、網(wǎng)關(guān)和工業(yè)以太網(wǎng)到達監(jiān)測主機,監(jiān)測主機對所有接收到的信號分別進行分析,全面監(jiān)測礦井突水的危險源和前兆信息,對礦井突水實時監(jiān)測進行預(yù)警。
本發(fā)明公開了一種采動巖層應(yīng)力演化數(shù)值反演及應(yīng)力路徑等效轉(zhuǎn)換方法,屬煤炭開采技術(shù)領(lǐng)域。首先建立相應(yīng)數(shù)值模型并設(shè)置監(jiān)測點;然后反演煤層開挖、頂板垮落、矸石堆積等動態(tài)過程,獲得煤層開采全過程中頂板、底板應(yīng)力演化規(guī)律,頂板垂直和水平應(yīng)力整體呈現(xiàn)相反的變化規(guī)律,而底板垂直和水平應(yīng)力則呈現(xiàn)相同的變化規(guī)律;根據(jù)垂直、水平應(yīng)力同步變化規(guī)律,總結(jié)得到采動頂、底板應(yīng)力路徑特征:最后通過等效轉(zhuǎn)換方法將垂直應(yīng)力和水平應(yīng)力等效為軸壓和圍壓,將頂、底板應(yīng)力演化過程等效轉(zhuǎn)換為三軸加卸載應(yīng)力路徑。充分體現(xiàn)了煤層開采全過程中頂板、底板的應(yīng)力演化規(guī)律,將采動應(yīng)力演化等效轉(zhuǎn)換為實驗室加、卸載應(yīng)力路徑,能夠更好的指導(dǎo)現(xiàn)場工程實踐。
本發(fā)明公開了一種深部礦山地?zé)崮芘c煤炭資源流態(tài)化協(xié)同開采方法,包括采用深部原位無人智能盾構(gòu)機進行煤炭資源采掘作業(yè),開采后的煤粉經(jīng)螺旋輸送機與管路系統(tǒng)流態(tài)傳輸至地表;采用條帶式、房柱式等部分開采方法,利用深部原位無人智能盾構(gòu)機對煤層鄰近薄煤線或較軟弱地?zé)崮軆舆M行開采,構(gòu)筑地?zé)崮艽鎯臻g;開采后的地?zé)崮軆訋r粉添加粉煤灰、水泥等膠結(jié)料后,經(jīng)泵送管路系統(tǒng)流態(tài)化傳輸至煤層工作面采空區(qū)進行充填作業(yè);地?zé)崮軆涌臻g構(gòu)建后,鋪設(shè)冷水回灌與熱水提取管路,構(gòu)筑區(qū)域隔離擋墻,形成地?zé)崮苎h(huán)開采系統(tǒng);從而達到深部礦山地?zé)崮芘c煤炭資源的流態(tài)化協(xié)同開采目的。本發(fā)明可實現(xiàn)深部礦山資源的流態(tài)化綜合開發(fā),具有廣泛的應(yīng)用前景。
本發(fā)明提出一種房式采煤法采空區(qū)遺留煤柱充填加固方法,通過房式采煤法采空區(qū)遺留煤柱賦存特征,以及煤巖體的物理力學(xué)參數(shù),進行數(shù)值分析確定遺留煤柱需要加固的區(qū)域及范圍,通過地面鉆井自流自滯、多次充填膠結(jié)充填材料的方式,形成采空區(qū)支撐柱,對多個局部區(qū)域的遺留煤柱進行定點加固。本發(fā)明通過在遺留煤柱加固區(qū)域鉆井,使膠結(jié)充填材料自流自滯,在遺留煤柱加固區(qū)域形成采空區(qū)支撐柱,降低了附近的遺留煤柱所承受的應(yīng)力載荷;多個遺留煤柱加固區(qū)域循環(huán)作業(yè),各工序之間互不干擾;對多個局部區(qū)域的遺留煤柱進行定點加固;結(jié)構(gòu)簡單,作業(yè)高效,設(shè)備投入少,施工成本低,加固效果好,安全性高。
本發(fā)明公開了一種尾礦充填凝膠粉及其制作方法,屬建筑材料技術(shù)領(lǐng)域。它是由熟料、石膏、尾礦、粒化高爐礦渣、瓷土為原料加化學(xué)激發(fā)劑制成,所述各原料的質(zhì)量百分比為:熟料15-35%、石膏3-10%、尾礦20-40%、?;郀t礦渣25-50%、瓷土5-20%;所述的化學(xué)激發(fā)劑的用量為原料總量的0.05-0.15%。利用尾礦、?;郀t礦渣、瓷土,經(jīng)科學(xué)的成份校正互補,激發(fā)尾礦、粒化高爐礦渣、瓷土的潛在活性。提高耐磨系數(shù)。節(jié)約替代原生資源,有利于推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展和減少污染保護生態(tài)環(huán)境。生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生對環(huán)境的進一步污染。
本發(fā)明公開了一種煤層為主含水層的煤層涌水量動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)及方法,系統(tǒng)包括二維相似模擬平臺、供水系統(tǒng)、涌水量監(jiān)測系統(tǒng)和應(yīng)力監(jiān)測系統(tǒng),通過采用物理相似模擬試驗方法構(gòu)建采動煤層的涌(突)水模型,結(jié)合自行設(shè)計的注水及涌水量監(jiān)測系統(tǒng)及應(yīng)變監(jiān)測儀和數(shù)字照相技術(shù),對垮落法開采條件下的煤層的水壓變化、覆巖的移動變形與裂隙發(fā)育過程等進行監(jiān)測和記錄,建立煤層為主含水層開采中的礦壓分布特征及與煤體涌水量間的關(guān)系。實現(xiàn)了流固耦合作用下煤層為主含水層的物理相似模擬,豐富了特殊水文地質(zhì)結(jié)構(gòu)礦區(qū)的高強度安全開采的理論及其技術(shù)體系,促進了礦產(chǎn)資源開發(fā)的快速、全面發(fā)展。
一種保水采煤礦井/礦區(qū)等級劃分方法,屬于煤炭開采領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有技術(shù)中無法直觀的對礦區(qū)內(nèi)各礦井進行保水采煤等級劃分的問題。以礦井為計算單元,計算噸煤水資源量,根據(jù)噸煤水資源量分布與噸煤消耗水資源量的關(guān)系將研究區(qū)內(nèi)的礦井劃分為不同類型,形成礦井噸煤水資源存儲量等級圖;根據(jù)淺表層水漏失量與淺表層水補給量關(guān)系確定的保護層厚度,將研究區(qū)內(nèi)的礦井劃分不同環(huán)境工程地質(zhì)模式,形成礦井環(huán)境工程地質(zhì)模式分布圖;最終進行研究區(qū)礦井保水采煤礦井/礦區(qū)等級劃分。本發(fā)明使用的劃分方法簡單實用,針對性的對礦井保水采煤等級進行了直觀劃分,為礦區(qū)選擇開采方式提供了依據(jù),對西北生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)保水采煤具有重要意義。
本發(fā)明提供一種傳感器分布安裝的智能檢測除塵系統(tǒng)和除塵方法,用于對采煤機進行除塵,包括控制模塊、除塵模塊和檢測模塊,控制模塊包括一個主控箱和若干分控箱,每個分控箱上均連接有信號接收器,采煤機上設(shè)置有信號發(fā)射器;檢測模塊包括連接在每一個分控箱上的粉塵濃度傳感器;除塵模塊包括主供水路管和若干連接在主供水路管上的分供水路管,分供水路管上連接有若干噴嘴并設(shè)置電磁閥,每個分供水路管均對應(yīng)一個分控箱,每個分供水路管上的電磁閥與其對應(yīng)的分控箱電連接。本發(fā)明克服了現(xiàn)有的采煤機塵源跟蹤噴霧降塵系統(tǒng)對粉塵清除不徹底、除塵水資源浪費的問題。
一種采場覆巖動態(tài)活動特征的綜合探測方法,根據(jù)井下工作面條件,在地表圈定出探測區(qū)域;在探測區(qū)域內(nèi),沿垂直于工作面推進方向布置測線,在所有測線上布置測點;將測氡儀的探杯倒置埋設(shè)于測點處地表土壤中進行脈沖計數(shù);在工作面回風(fēng)巷實體煤側(cè)上拐角處向頂板巖層中打長鉆孔,采用巖層鉆孔探測儀對覆巖活動狀況進行探測;在工作面液壓支架上安裝礦用數(shù)字壓力計,對液壓支架的工作阻力進行記錄,采用數(shù)字采集器將存儲的記錄結(jié)果進行采集;待所有探測工作完成后,采用數(shù)據(jù)線將探測結(jié)果分別上傳至筆記本電腦中,綜合對比三種方法的探測結(jié)果,即可分析得出采場覆巖的動態(tài)活動特征。該綜合探測方法可操作性強,效率高,具有廣泛的實用性和推廣性。
一種關(guān)閉井工礦地表沉陷預(yù)測方法,適用于煤礦井下使用。利用InSAR技術(shù)獲取關(guān)閉井工礦地表沉陷;構(gòu)建關(guān)閉井工礦地表沉陷預(yù)測模型;基于InSAR監(jiān)測結(jié)果反演模型參數(shù);關(guān)閉井工礦地表沉陷預(yù)測方法。其預(yù)計精度高、模型參數(shù)少、流程操作簡單、易實現(xiàn)、技術(shù)含量高等優(yōu)點,首次提出了關(guān)閉井工礦地表沉陷預(yù)測預(yù)計模型,填補了礦井關(guān)閉后地表沉陷預(yù)測預(yù)計方面的空白,延伸了現(xiàn)有開采沉陷理論與技術(shù)框架,為礦井關(guān)閉后地表沉陷的預(yù)測預(yù)計提供了技術(shù)手段。
本發(fā)明公開了一種市政工程施工用井蓋提起裝置,包括支腿、支撐板、支撐架、井蓋提升組件和沖洗組件,所述支撐板設(shè)于支腿上,所述支撐架設(shè)于支撐板上,所述井蓋提升組件設(shè)于支撐架上,所述沖洗組件設(shè)于支腿和支撐板上,本發(fā)明屬于市政施工用設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體是指一種市政工程施工用井蓋提起裝置。
本發(fā)明公開了一種礦山采選充+X開采模式,包含4種“采選充+X”開采模式:“采選充+留”、“采選充+處”、“采選充+抽”和“采選充+控”開采模式,所述“采選充+X”開采模式的選擇由實際工程需求所決定,首先根據(jù)礦井地質(zhì)水文條件、礦井系統(tǒng)布置、礦井“采選充”能力要求和煤炭資源開采地點等因素確定“采選充”三大系統(tǒng),然后根據(jù)礦井實際工程需求和技術(shù)難題,確定X生產(chǎn)系統(tǒng),形成“采選充+X”開采模式,通過設(shè)計采空區(qū)充實率來滿足礦井實際工程需求,解決礦井資源開采中的技術(shù)難題,實現(xiàn)煤炭資源綠色、和諧、安全開采的目的,與原有“采選充”開采模式相比更加系統(tǒng)全面,有利于工程推廣應(yīng)用。
本發(fā)明公開了一種耕地下采煤區(qū)域變形控制的地表沉陷疊加計算方法,屬于地表沉陷預(yù)測領(lǐng)域。將地表沉陷問題簡化為采空區(qū)下沉的高度,之后根據(jù)采空區(qū)間隔留下的垮落區(qū)空間以及充填體空間計算填滿垮落區(qū)后的地表沉陷高度,由于充填體在受力過程中會出現(xiàn)壓縮,因此根據(jù)充填體的充實率判斷充填體在受力后的壓縮空間,從而計算出充填體壓實空間產(chǎn)生的地表沉陷高度,將前后兩個地面沉陷高度相加即可獲得地下開采空間產(chǎn)生的地表沉陷的總高度。其計算步驟簡單,更符合實際情況,有效提高了區(qū)域巖層控制下地表移動和變形計算結(jié)果的精度,對實現(xiàn)煤糧復(fù)合區(qū)煤炭綠色開采和耕地協(xié)同修復(fù)治理有很強的指導(dǎo)作用。
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