一種超深豎井浮力與提升機聯合提礦系統及方法,系統包括盲豎井、主豎井、副豎井、井底運輸平巷、礦石轉運平巷及礦石轉運車場,盲豎井作為浮力運輸通道,主豎井作為機械運輸通道,盲豎井與井底運輸平巷之間設有壓力平衡室,礦石轉運平巷與礦石轉運車場通過溜井連通,礦石轉運平巷與副豎井連通,礦石轉運車場與主豎井和副豎井連通。方法為:將礦石倉與浮力倉移入壓力平衡室,壓力平衡室封閉充水后增壓至盲豎井井底壓力,將礦石倉與浮力倉移入盲豎井,由浮力驅動礦石倉上浮至盲豎井井口,通過溜井落礦,空置礦石倉與浮力倉通過副豎井返回井底運輸平巷備用,溜井落礦至礦車,礦車經主豎井轉移至地面卸礦,空置礦車通過副豎井返回礦石轉運車場備用。
一種深部緩傾斜薄礦脈無礦柱連續開采方法,其步驟包括:在階段內沿礦體走向以一定跨度的分區條帶為回采單元,從一側向另一側連續開采;在分區條帶上部形成“V”形工作面,按自上而下順傾斜推進;開采一定空間后架設預應力膨脹支柱支撐頂板,在分區條帶邊界構筑充填帷幕,用尾砂或低強度膠結充填體充填采空區形成復合支護體;利用預應力膨脹支柱安裝壓力傳感器、紅外線位移監測器和地壓變形數據采集器,監測采場地壓演化和頂板下沉。該方法的優點是:采場間不留間柱和原巖柱,可減少礦石損失;可有效控制和均衡區域采場地壓,提高作業安全條件;采取“V”形工作面可減少礦石運搬工作量;能夠實現地壓災害精確預警。
一種深部礦井生產供水高勢能發電系統及方法,系統包括位于地表的高位水池和位于井下發電硐室的防震墩、防震伸縮節、過濾器、水輪機、發電機及蓄水池,高位水池通過深豎井內自流供水管與水輪機進水口相通,水輪機與發電機動力連接,發電機輸電端接入井下電網,水輪機出水口與蓄水池相通,蓄水池通過深豎井內自流出水管接入各中段供水管線;過濾器與蓄水池之間設有應急管路。方法為:高位水池內的水經初步過濾后通過自流供水管進入水輪機以帶動發電機發電,產生的電能經變壓后傳輸至井下電網為用電設備供電;水從水輪機中流出經減壓后流入蓄水池,再通過自流出水管輸送至各中段供水管線內;若發電機故障檢修或水頭壓力過高,由應急管路卸壓排水。
本發明涉及電力系統動態無功控制領域,特別涉及考慮負荷特性的電網動態無功優化系統及方法。本發明是由負荷狀態采集器一端口連接到負荷動態無功調節控制器,把采集并處理的電網負荷特性傳輸給負荷動態無功控制器;負荷動態無功控制器與負荷動態無功執行器相連,用于根據動態無功控制器的優化結果來指導電力系統的運行。本發明直接從實際電網中讀取無功優化所需要的數據,有效地節省了系統硬件投資;提取了負荷特性及負荷電壓波動等因素的特征變量,更加確切的反映了電網實時變化情況;有效地簡化了計算的復雜度。對未來的動態無功補償領域提供了強有力的科學理論支撐,以最低無功補償量,實現電網的動態無功補償,從而產生了巨大的經濟效益。
一種單體移動式成套設備半連續開采工藝系統,包括依次銜接的采掘設備、卡車、移動式喂料機以及邊幫提升運輸機,其技術要點是:采掘設備位于工作面上,移動式喂料機、移動式一次破碎機、移動式二次破碎機及移動式轉載機位于坑下,邊幫提升運輸機的機頭在坑上,機尾在坑下,中間段沿邊幫臺階安裝;卡車在采掘設備和移動式喂料機之間往返;邊幫提升運輸機具有自移式結構、他移式結構和/或可快速拆裝的固定支撐結構;邊幫提升運輸機能夠大角度(25°以上)提升運輸物料,可沿任意綜合邊坡角的邊幫提升運輸物料。其具有結構簡單、功能獨立、操作靈活、便于移設等優點,可配合工作面和內排推進快速低成本移設,大幅提高露天礦邊幫綜合邊坡角。
一種用于電氣石助磨的磁脈沖預處理方法,采用電氣石磁脈沖預處理裝置,包括以下步驟:(1)將預處理通道與礦石處理通道連接;設定電氣石礦石在預處理通道內的停留時間;(2)開啟電氣石磁脈沖預處理裝置的總電源,對兩個振蕩回路施加脈沖電流,控制驅動模塊控制兩個振蕩回路的頻率為100~200Hz;(3)兩個振蕩回路在第一階段和第二階段交替啟動和關斷;(4)中空圓線圈受到脈沖電流作用產生脈沖磁場,對電氣石礦石進行磁脈沖預處理;(5)磁脈沖預處理后進行磨礦。本發明的方法具有功耗低,提高能源利用率的優點,顯著提高礦石處理能力和效率。
本發明提供了老采區地表新建建筑物時產生地表殘余移動變形的預測及防治方法。該預測方法基于新建建筑物前通過礦圖或基于地質鉆孔作為物探分析控制的EH4電導率成像系統對老采區物探獲得的開采參數、以及我國現有的巖移參數、在老采區地表馬上要新建建筑物時進行老采區地表走向線的水準測量成果;預測目標為地表殘余下沉、地表殘余傾斜變形、地表殘余曲率變形、地表殘余水平移動和地表殘余水平變形;解決了前人預測時參數不足、有新參數出現而難于推廣的問題,可評價老采區地表新建建筑物損壞等級、預先對新建建筑物采取防治地表殘余移動變形的地基(老采區)注漿實施方法,包括:由地面對采空區注漿工程的工藝流程、注漿材料、漿液配比等。
本發明屬于建筑墻體材料技術領域,具體涉及一種含煤矸石、鐵尾礦的蒸壓加氣混凝土及其制備方法。一種含煤矸石、鐵尾礦的蒸壓加氣混凝土,包括以下重量份原料:煤矸石5~30份,鋁渣15~25份,鐵尾礦30~55份,納米級二氧化硅5~15份,偏高嶺土5~15份,生石灰10~15份,水泥0~5份,余量為廢料,輔料:鋁粉、穩泡劑和減水劑。本發原料中以鐵尾礦和煤矸石為硅質材料,可以解決固廢堆存所引起的環境問題,實現變廢為寶,同時對社會的可持續發展起到良好的效應。制備所得的混凝土砌塊具有良好的物理力學性能和耐久性,產品性能滿足國標要求,可根據不同配比及工藝制度生產04級、05級、06級、07級混凝土砌塊。
一種水泥熟化料,其特征在于:是由工業廢渣100-120份、羥乙基纖維素1-2份、粉煤灰40-60份、硫酸鉀5-10份、氯化鈉10-15份、硝酸鉀5-10份、沸石3-8份和活性炭4-10份制備成。使用本發明的水泥熟化料能提高水泥產量,降低能耗。由于使用大量工業廢渣和粉煤灰有利于改善環境,變廢為寶,提高經濟效益。
本發明屬于模擬系統技術領域,尤其涉及一種急傾斜多煤層開采地表移動規律模擬系統,所述客戶端用于接受如下沉數據輸入、水平數據輸入以及原始數據輸入等數據處理并將相應的數據上傳至服務器端以及從服務器端下載相應的數據并進行如參數計算、圖形輸出、動態模擬等表示,本發明解決了現有技術存在尚未有效解決觀測站觀測數據繁多、觀測時問長、數據整理難的問題,具有有效解決觀測站觀測數據繁多、觀測時間長、數據整理難的問題、提高了訪問速度和效率、有效數據的繼承的有益技術效果。
本發明提供了一種軟巖巖體的圍巖特性曲線的實測方法以及該方法專用的探頭。將探頭埋設在軟巖巷道的鉆孔里,探頭所感應的圍巖變形進行數據處理便可得某一時間的圍巖特性曲線(簇)。上述的探頭由三節或三節以上同徑剛度各異的圓筒體作為殼體,每一節筒體內設置位移傳感器。按照本發明所作出的圍巖特性曲線比理論推導更為實際,可直接用來指導巷道支護設計。本發明可泛用于凍土或軟巖的圍巖特性曲線測試領域。
一種露天采場信息模型轉換方法,涉及露天礦領域。包括利用3DMine或Vulcan制作的露天采場信息模型提取等高線,將等高線作為參考源文件導入CNCCBIM OpenRoads重建露天采場信息模型,最終提供通用格式的露天采場信息模型,使得由3DMine或Vulcan建立的三維地形模型能夠在Bentley系列軟件通用,該方法打破了數據壁壘,為露天煤礦智能化建設提供重要的基礎技術支撐,同時有利于在BIM設計過程中反向校核采場信息模型的合理性并進行優化,有利于項目整體經濟效益的提高。
本發明屬于建筑材料領域,具體涉及一種以瘠性煤矸石工業廢渣為原料燒結制備陶粒的方法。本發明的技術方案是將瘠性煤矸石與千枚巖形成混合料,加入水玻璃和水,在封閉條件下放置48h,獲得陳化物料,將陳化物料造成直徑為5~15mm的生料球,將生料球放入干燥箱,在106°C條件下干燥3~6h,干燥后置于電爐內,首先在120~600°C保溫15~25min,然后于600~1250°C保溫10~15min,制得瘠性煤矸石陶粒。本發明制得的瘠性煤矸石燒結陶粒質輕、高強、導熱系數低、吸水率低,性能符合建筑用陶粒標準,既充分回收利用了煤矸石中的熱能資源,又有效提高了煤矸石產品的附加值,是一種新的煤矸石綜合利用方法,具有良好的推廣應用價值。
一種強化電氣石輻射的磁脈沖預處理方法,采用電氣石磁脈沖預處理裝置,包括以下步驟:(1)將預處理通道與礦石處理通道連接;設定電氣石礦石在預處理通道內的停留時間;(2)開啟電氣石磁脈沖預處理裝置的總電源,對兩個振蕩回路施加脈沖電流,控制驅動模塊控制兩個振蕩回路的頻率為100~200Hz;(3)兩個振蕩回路在第一階段和第二階段交替啟動和關斷;(4)中空圓線圈受到脈沖電流作用產生脈沖磁場,對電氣石礦石進行磁脈沖預處理。本發明的方法使電氣石經過磁場預處理后,輻射遠紅外線的性能比未經過預處理的電氣石有明顯提高。
一種移動式帶式轉運機,包括儲料箱、帶式輸送機、機架、履帶行走機構、動力機構、液壓系統、裝載系統、車架、電控系統,在機架左部設置帶式輸送機,在機架中部設置履帶行走機構、動力機構,在機架右部設置液壓系統,在帶式輸送機的上部設置儲料箱,在帶式輸送機的中部設置裝載系統、電控系統,車架的一端與機架連接,車架的另一端與帶式輸送機的中部連接。該發明用于露天礦開采運輸以及渣土、矸石的排棄,也可用于成品物料在電站、堆場的堆積貯存,港口、內河碼頭裝船運輸;垃圾處理和糧食儲運中的裝車、入庫系統等多種工況,設備安全可靠、實用性強,結構簡單,故障率極低,制造成本低,應用于物料運輸與轉載設備技術領域中。
本發明涉及一種考慮生態環境的露天礦境界優化方法及系統。該方法包括基于開采權限以及礦區巖體穩定性,確定地表最大開采范圍和不同區域最終幫坡角,確定幾何最大境界;根據幾何最大境界,采用錐體排除法,確定優化后的境界;根據優化后的境界確定生態足跡和生態成本;以生態?經濟綜合效益最大為目標,以優化后的境界礦巖量和土地損壞面積為輸入數據,以不同區域最終幫坡角為約束條件,構建境界生態化優化模型;根據境界生態化優化模型,采用迭代法確定生態最優境界。本發明提高了確定露天礦境界的準確性以及全面性。
一種露天礦內排壓覆資源開采方法,涉及露天礦開采領域,包括計算經濟合理剝采比的步驟,確定邊坡穩定角度的步驟,確定煤柱留設寬度的步驟,開采后及時內排壓幫的步驟,該方法考慮到經濟性和安全性,可保證在安全和經濟的情況下開采煤量最多。傳統的露天礦內排壓覆采區開采只是根據設計邊坡角度進行原煤開采,造成煤柱留設寬度大,煤柱資源量損失過多,本發明可增加原煤開采量,其開采方法更加的可靠。
本發明涉及一種用于露天煤礦表土替代材料的改良劑制備及使用方法,使用H2O2溶液對碳質泥巖進行常溫浸泡離心,獲得黃腐酸一次浸提液和一次離心固體,將一次離心固體加入混合酸溶液攪拌離心,獲得黃腐酸二次浸提液和二次離心固體;將黃腐酸一次浸提液與黃腐酸二次浸提液混合濃縮得到黃腐酸濃縮液;所述黃腐酸濃縮液中添加木醋液和竹醋液,得到改良劑液體組分;將二次離心固體行風干研磨,與農產品廢棄物,磷石膏粉混合,加入土壤微生物菌,獲得改良劑固體組分;所述改良劑固體組分用量為50?200 kg/畝,改良劑液體組分用量為50?200kg/畝;本方法采用碳質泥巖作為原料并對其進行氧化酸化處理,有效并同時解決表土替代材料pH值、有機質等問題,使表土替代材料快速適應植物生長。
本發明涉及一種深井地熱高效應用系統,包括通過管路相連的地源熱泵系統、水源熱泵系統、地埋管換熱系統、井下熱氣處理系統、地下礦井水處理系統、生態園區系統和數據處理調節系統。采用地源熱泵系統及水源熱泵系統,充分利用深井中熱能及水能進行礦區廢棄地生態園區的建設,不僅可解決深井熱害及礦山廢棄地的問題,還充分實現了資源高效利用,對礦井災害防治及礦井資源可持續發展具有重要意義。
一種露天轉地下開采人工境界礦柱構建方法,先在露天坑底礦體與圍巖交界處挖掘溝槽作運輸道路;然后采用上向進路充填法對坑內礦體分三層進行回采和充填,各分層進路要超采進入上盤圍巖中,每一進路回采完畢在底部鋪設鋼筋混凝土人工假底,然后充填;通過連接相鄰進路的構造筋實現充填單元間的連接;每一分層進路回采充填完畢,在溝槽中鋪設鋼筋混凝土人工假底,將連接進路與溝槽的構造筋搭焊接,然后在溝槽中充填一個分層高度至下一分層,最后形成整個露天坑底下嵌入式人工境界礦柱。用該方法進行坑底處理可達到回收礦柱資源、維護邊坡穩定、隔離露天涌水、隔斷井下漏風和阻擋外部天氣對井下生產影響的目的。
本發明涉及一種考慮生態環境的開采計劃優化方法及系統。該方法包括根據最終境界確定地質開采體序列;每一地質開采體序列中的開采體為某一年的狀態;所述狀態為采場形態;根據每一狀態的采出礦石量、剝離巖石量、精礦量和礦區損毀土地面積判斷相應的狀態是否為可行狀態,得到判斷結果;并對判斷結果為可行狀態的狀態進行標記,進而確定每一標記狀態的凈現值;根據地質開采體序列中標記后的狀態以及對應的凈現值確定狀態轉移路徑以及總的凈現值;將總的凈現值最大對應的狀態轉移路徑確定為最優開采體子序列;進而根據地質最優開采體子序列確定開采計劃。本發明提高開采計劃的合理性以及綜合效益,進而實現礦產資源綠色開采。
一種礦山復墾中露天采坑或沉陷區底部蓄提水方法,其特征是利用采坑底部無裂隙槽狀形態、回填廢礦石間隙構造類地下含水層;并通過預留一定數量露天采坑不充填,作為匯集地表水的暫儲坑,利用地形比降或截流溝將采坑周邊集水區的地表徑流水匯集暫儲坑內,經過自然沉降和過濾,通過廢礦石間隙(過濾層)側向匯集至采坑底部,同時露天采坑中下部周邊地下水側向匯集采坑底部,形成采坑充填后的地下儲水庫,并通過充填時預留管井提水。該技術優點將礦山復墾中水的明儲變成暗蓄,減少或避免了儲水蒸發損失,也避免了建造地表儲水方塘的占地和安全隱患,達到保蓄水源、節約土地的效果。
本實用新型提供了一種露天礦采場的干排尾礦的堆排系統,涉及露天采礦的技術領域,包括地面輸送裝置、溜槽輸送裝置和攔擋壩;通過利用尚未閉坑的露天采場做內部干排尾礦庫,將干排尾礦直接堆排在尚未閉坑的露天采場內部;通過地面輸送裝置能夠將完成干排工藝的尾礦輸送至溜槽輸送裝置處,溜槽輸送裝置利用露天礦采場臺階的邊幫位置傾斜面,通過干排尾礦的自重逐步將干排尾礦輸送至坑底位置,利用攔擋壩阻擋溜槽輸送裝置輸送到坑底的干排尾礦,將輸送至坑底的干排尾礦進行堆排碾壓,緩解現有技術中存在的尾礦庫庫容即將用盡,無法對干排尾礦進行堆存的技術問題;不再需要征占專用尾礦庫的土地,更加實用。
環保井蓋,按國際專利分類表劃分屬于固定建筑物部,鉆井;采礦分部,鉆井,如深井鉆進、從井中采油、氣、水可容解或可熔化物質或礦物泥漿小類,井眼或井的密封或封隔組技術領域。其目的是解決成本高浪費能源,容易被偷盜且易于倒水,笨重不利運輸和安裝的技術問題。它主要由固定釘、流水槽、下層蓋、井蓋、鋼筋骨架、金屬層、閉水閥構成。其特征是:金屬層的內部位置套入安裝在井蓋的側面位置,鋼筋骨架的整體位置鑲嵌安裝在井蓋的中間位置,流水槽的整體位置開槽在井蓋的中間位置,轉軸的整體位置嵌入連接在井蓋的下面位置,閉水閥的穿釘位置轉軸連接在轉軸的中間位置,具有廣泛用途且易于推廣。
本實用新型涉及煤礦巷道掘進和采礦機械的重要部件,具體為一種新型連續采煤機截割臂。采用上方安裝截割電機的方式,便于吊裝,解決了現有連續采煤機井下維修不便和生產組裝不便的缺點。該新型連續采煤機截割臂采用流線型設計,解決了機載式負壓除塵器風路流通不暢的問題,大大提高了除塵效果。本實用新型結構緊湊、簡單、拆卸安裝方便,具有高強度、高可靠性、截割平穩、高效率的特點,采用此種電機安裝方式,大大提高了連續采煤機的井下維修性與安裝性,采用流線型設計,充分發揮了導流作用,降低了風阻,大大提高了除塵效果。
本實用新型涉及采礦機械領域,特別涉及一種應用于行走式液壓支架照明燈的安裝結構。該照明燈安裝結構設有梁體、上座體、下座體、照明燈,下座體與梁體連接,上座體與下座體連接或一體結構,照明燈與上座體之間為柔性連接。上座體、下座體相對設置,上座體、下座體均為整體圓環結構,上座體的內徑小于下座體的內徑,上座體內側裝有連接銷,連接銷通過照明燈連接件I連接照明燈于上座體。本實用新型可以解決目前行走式液壓支架照明燈的安裝困難,不便于維修等因素,利用照明燈與上座體、下座體之間的轉動來實現多角度照明與即時固定的效果,利用燈罩與照明燈的連接來實現即時保護照明燈和隨照明燈一起運動。
本實用新型公開了一種金屬板沖壓設備,涉及采礦技術領域,包括底座和設置在其上方的轉動環板,所述轉動環板上端陣列分布有若干個成型槽,每個成型槽所在的轉動環板上端設有用于對待擠壓成型的金屬板進行定位的預定位槽,所述底座上設有一個支撐架,所述支撐架上端設有一個沖壓推動桿,所述沖壓推動桿的輸出端設有與成型槽相配合以對金屬板進行擠壓成型的成型壓塊,所述轉動環板上方設有用于向成型槽中添加金屬板的加料機構,本實用新型針對現有裝置的弊端進行設計,實現對金屬板的自動上料、沖壓和卸料,無需手動操作,整個加工過程流水式加工,工作人員只需在卸料位置整理成型件即可,安全性較高,效率也得到了提高,實用性強。
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