本發明涉及礦石破碎設備技術領域,具體是一種石墨礦石多級破碎設備。包括殼體,殼體下側設有支撐機構,殼體內部設有多級處理機構,殼體前側設有接收處理機構,接收處理機構的兩側且遠離殼體一側設有震動機構,多級處理機構遠離接收處理機構一側且在殼體靠近支撐機構的一側設有出料機構;本發明可以實現目前的開采破碎設備,對石墨的礦石進行多級粉碎,同時對礦石內部制造裂縫,使破碎后的顆粒統一,破碎效率高;對機器接觸上的石墨殘渣進行清潔,防止石墨進入機器內部,大大節省人力物力,同時對噴水的石墨進行烘干,節省了后期成本;對采礦車進行震動處理,防止礦石卡在車上,防止了石墨的成品直接倒到地上,而被風吹到各個地方,影響附近居民。
本發明公開一種高分子有機抑塵劑,原料以重量份數配制,由2-5份十二烷基苯磺酸鈉,10-20份丙三醇,20-40份op-10,1-10份丙烯酰胺,0.1-0.4份過硫酸銨,0.2-0.6份過硫酸鉀,2-5份水玻璃,20-50份水。本發明的制備工藝不復雜,設備要求低。本發明產品用量少,成本低,具有很好的抑塵能力,可廣泛應用于煤炭及各類金屬、非金屬采礦區、礦物粉渣堆料場、煤炭及礦粉運輸、礦物土方儲存卸載場、建筑物拆除、在建道路沿線、火電廠、水泥廠、鋼鐵廠、冶金廠、粉塵車間、人工沙灘和沙漠化地區等場所,是一種綠色環保的藥劑。
本發明涉及采礦領域,具體涉及一種電纜及其生產方法。該電纜包括多對信號傳輸線及多根電力傳輸線;信號傳輸線以及電力傳輸線的外表均包裹有絕緣層;信號傳輸線置于第一護套內;電力傳輸線置于第二護套內;第一護套和第二護套通過連接帶連接;第一護套與第二護套的內壁均覆蓋有金屬編織層。該方法包括:在信號傳輸線的外表擠制絕緣層并成對絞合;之后在外部編織第一金屬編織層并擠制第一護套;在電力傳輸線的外表擠制絕緣層并成對絞合;之后在外部編織第二金屬編織層并擠制第二護套;將第一護套與第二護套通過連接帶連接。本發明的電纜及其生產方法能夠在不造成信號傳輸線和電力傳輸線間電磁干擾的同時,減少電纜敷設時間和降低電纜敷設成本。
本發明提供一種基于分形維數的散粒體幾何組成特征評價方法,(1)對散粒體的不同位置進行不同縮放比尺的拍攝;(2)對所拍攝的圖片進行黑白處理,并用盒維數法計算分形維數;(3)利用在散粒體不同位置拍攝的不同縮放比尺的照片計算散粒體的分形維數平均值;(4)分形維數平均值越小,說明散粒體中的顆粒在空間中的延伸程度越差,因此散粒體顆粒越粗,其形態也越頎長;反之,分形維數平均值越大,散粒體顆粒越細,其顆粒形態也越渾圓。本發明不僅能同時考慮其顆粒大小分布和顆粒形態,還具有方便實際工程應用的特點;該評價方法的提出和使用對于提升采礦和水電工程的安全和經濟效益具有重要意義。
本發明公開了基于有限單元的礦床鉆探信息處理及分析方法和裝置,其中,所述信息處理方法包括:基于勘查鉆孔的相關信息進行有限單元劃分,并構建其對應的分段有限單元平面圖;進一步的,將分段有限單元平面圖進行三維空間同位堆疊,并通過空間分析,構建掃描解析有限單元剖面圖。本發明可實現對地質鉆孔信息分段分層地可視化解析呈現,對精準圈定找礦靶區、精準采礦選冶、構造成礦學研究等方面具有很好的實用價值和指示意義。
本發明公開了地下采礦技術領域的一種水泥膠結材料的充填速率優化方法,考慮了溫度對充填體的影響以及水的熱膨脹效應,本方法可用于分析不同溫度條件下充填速率對充填體孔隙水壓力演化的影響,進而可用于推算最優的充填速率。本技術方案對于優化不同開采環境條件下的尾礦充填設計工藝和技術,進而實現礦山的安全高效開采具有重要的理論和工程意義。
本發明屬于采礦領域,具體涉及一種地下礦用架空索道中采用的防掉繩用的飛車驅動輪。該飛車驅動輪包括飛車驅動輪輪體和設置在飛車驅動輪輪體外側的輪邊,其特征在于:在飛車驅動輪輪體上設置正向防飛車棘齒(1)以及其對應的正向防飛車棘爪(3)、逆向防飛車棘齒(2)以及其對應的逆向防飛車棘爪(4),逆向防飛車棘齒(2)及其對應的逆向防飛車棘爪(4)設置在靠近輪體中心位置,正向防飛車棘齒(1)以及其對應的正向防飛車棘爪(3)設置在相對的靠近輪邊的位置。本發明簡單可靠、安全系數高,能夠防止鋼絲繩從驅動輪中脫落。
本發明涉及一種計算機網絡礦山機電設備遠程控制系統,包括:主控網絡模塊、受控網絡模塊、通信協議模塊和礦山機電設備;主控網絡模塊包括:主控網絡平臺和控制服務器,主控網絡模塊在遠程系統應用中主要通過命令信息的輸入,對受控設備進行命令的傳達和實現操作;主控網絡模塊將控制信息傳遞至受控網絡,受控網絡通過對接收到的控制命令信息進行分析,而做出相應的操作實施,通過數據傳輸通道對其信息進行反饋和傳送至礦山機電設備;本發明能有效提高安全性,防止一些事故的發生。有利于采礦業的長遠發展,將網絡遠程控制系統運用于礦山設備中,減輕了人員的工作負擔,幫助礦山企業提高工程實施效率,在實踐中凸顯了遠程控制的優化性。
本發明公開了一種小孔泵取母液的方法。本發明包括設備安裝過程和泵取過程,所述設備安裝過程包括以下步驟:S11.打孔,采用打孔裝置在礦山2上鉆取泵取井6;S12.反濾,在泵取井6的壁外安裝反濾網9;S13.下泵,將小型水泵8放置泵取井6的井底;所述泵取過程包括以下步驟:S21.首次泵取,打開小型水泵8的電源,對母液進行第一次泵??;S22.滲液,在第一次泵取完成后,關閉小型水泵8的電源,等待一定時間,待浸取液滲流到泵取井6;S23.再次泵取,對滲透在泵取井6內的母液再次泵取,直到取盡。本發明的有益效果:1.泵取井6的直徑可根據小型水泵8的直徑變化而變化,有利于減小鉆孔孔徑;2.縮短了采礦的總時間,提升了工作效率;3.設備容易安裝和拆卸。
本發明涉及水利水電自動監測設備領域,尤其是一種根據實際需要可以靈活轉動支架從而實現便捷、安全的對雷達水位計進行檢修和安裝的可旋轉折疊式雷達水位計安裝支架結構,包括支座和支架,所述支座通過法蘭軸承與支架連接,所述支架上設置有支臂。本發明只需簡單的轉動支架,即可將原本懸置于水面上方的雷達水位計旋轉到地面上,從而實現安全、便捷的操作。在操作完畢后,通過旋轉支架即可讓雷達水位計重新恢復到水面上方。本發明結構設計巧妙,極大的減少了維護的工作量和降低了安全風險,尤其適用于水電、水利、水環境、石化、采礦等工程涉及的地表水/液位的自動監測。
本發明是一種用于油氣開采、采礦、非開挖巖土鉆進的用于欠平 衡鉆井的泡沫循環利用方法。它能提高發泡劑的使用效率,減少對環 境的污染,降低鉆井液的成本。其技術方案是:循環泡沫體系由泡沫 基液-CaCl2-Na2CO3組成;泡沫基液用脆泡沫、或穩定泡沫、或三相泡 沫的一種;脆泡沫用陰離子表面活性劑的水溶液、穩定泡沫用陰離子 表面活性劑加穩泡增粘劑的水溶液、三相泡沫用陰離子表面活性劑加 穩泡增粘劑及膨潤土的水溶液;先調整進氣量和泡沫基液量制取泡沫, 打開閥門向井內注入泡沫;泡沫循環返出井口后,添加CaCl2溶液,實 現消泡;經除鉆屑再添加Na2CO3溶液恢復發泡能力,再進入發生器重 新發泡。本發明可實現泡沫基液的多次循環利用,工藝簡單,操作方 便。
本發明公開了一種防治干熱河谷礦山排土場水土流失的植被配置方法,包括:將排土場進行表土剝離;在排土場的平臺修建截水溝、排水溝和集水池;篩選出適合生長于干熱河谷礦山排土場的植被種類,包括灌木、草本和藤本植物;并進行針對性的種植;在礦山排土場植被種植之后,對排土場用鐵絲網或圍欄等進行圍封,防止牲畜對于坡面的破壞。本發明以水土保持學和恢復生態學原理為依據,針對干熱河谷礦山排土場惡劣的生境和不同坡位具有不同的土壤侵蝕強度和水分條件,進行植被物種的合理搭配,從而為盡快恢復采礦區域內的植被提供一條可靠的技術路徑。且具有可操作性強,綜合效益高的特點。
本發明公開了一種處理含汞工業廢氣的過濾凈化裝置,用于對冶煉業、采礦業、化工業及其他工業生產過程中產生的高溫含汞工業廢氣進行過濾凈化和分離處理,包括降溫罐、過濾罐、去汞箱、凈化箱和后續處理罐,降溫罐設在過濾罐的上方,凈化箱連接在后續處理罐的上方,凈化箱上通過安裝片安裝去汞箱,去汞箱通過排氣管與過濾罐連通,凈化箱的進氣口通過連通管與去汞箱連通;在降溫罐內安裝有冷卻機構,在過濾罐內安裝有過濾機構,在去汞箱內安裝有用于加氯去汞的加氣機構以及用于提高反應程度的加劇機構,且在去汞箱內還儲放有活性炭顆粒;本發明采用了多種除汞技術手段,能大幅提升廢氣除汞的效率和效果,能顯著降低廢氣中汞的含量。
一種新型滾珠旋轉式脈沖噴嘴,由噴嘴本體(1)、滾珠(2)組成。在噴嘴本體(1)上有進口流道(3)、回轉振蕩腔(4)、出口流道(5),在回轉振蕩腔(4)中放有可以隨流體自由滾動的滾珠(2),高壓流體經進口流道(3)進入噴嘴的回轉振蕩腔(4),流體在回轉振蕩腔(4)中高速旋轉,帶動滾珠(2)在回轉腔(4)中做無規則的運動,使流體產生高頻率的震蕩,高頻率震蕩流體再經由出口流道(5)射流噴出。高速流體在回轉振蕩腔(4)中的高速旋轉以及滾珠(2)的無規則運動能夠產生高頻流體,能夠滿足各種射流作業要求,可用于提高鉆井井底破巖、輔助破巖效率、沖砂解堵、采煤采礦等各種作業。
本發明公開了一種基于DIC技術的鉆孔信息采集方法與裝置,涉及采礦技術領域,該方法是按照一定時間周期對巷道圍巖上的測孔進行全景攝像,對不同時間的測孔圖像進行比較和分析計算,得到不受原生裂隙的影響的鉆孔信息;該裝置包括測桿、電纜、絞車、脈沖發生器、主機和全景攝像頭,全景攝像頭固定設置于測桿的一端,全景攝像頭與主機通過電纜連接,電纜纏繞設置于絞車的輥筒上,絞車可用于觸發脈沖發生器,脈沖發生器與主機電聯。采用該方法與裝置,因不受原生裂隙的影響,其采集的鉆孔信息更為準確,有助于對采場礦山壓力進行準確分析,具有較強的工程應用價值。
本發明公開了一種螺旋隧道爆破鉆孔施工實現方法,包括:根據幾何關系推導出孔深差值ΔL關于R1和隧道橫斷面寬度B的數學計算模型;周邊孔的外插角方面考慮到隧道螺旋展線帶來的外插角偏差角度β,通過幾何關系確定β關于隧道進尺L和螺旋隧道展線半徑R關系;在基于這兩個幾何推理計算模型指導施工:利用勾股定理,根據隧道超欠限挖值反推出隧道近心側的進尺,從而確定循環進尺的最大限值,再根據實際工程需要確定循環進尺后計算ΔL與孔深臨界值c比較,分級調節隧道孔深,根據β的大小進行分級調節外插角角度。該螺旋隧道爆破鉆孔參數確定方法幾何原理清晰,推導公式嚴謹適用于螺旋展線的公路隧道、鐵路隧道、水工隧洞和采礦巷道爆破鉆孔施工。
本發明涉及采礦設備或裝置相關領域,公開了一種帶有檢測有害氣體并防火花的滅蚊礦燈,包括主箱體,主箱體內設有左右貫穿的出風通道,出風通道上側設有開口向上的復位軸腔,復位軸腔右側連通設有限位軸腔,通過扇葉吸入礦燈前端的蚊蟲,然后在通過電網進行高壓消滅,避免蚊蟲影響工作人員的工作效率,同時也減少蚊蟲傳播疾病的風險,然后通過轉動氣體檢測儀避免蚊蟲阻擋氣體檢測儀的檢測效果,造成檢測結果存在誤差,從而造成一定的事故,然后通過密封板閉合出風通道,使可能產生電火花的零件與外界隔離,避免電火花點燃可燃氣體,造成爆炸風險,然后還可通過扇葉向外吹風形成的聲音提醒工作人員離開當前位置,避免人員傷亡。
一種新型高強摻雜高水材料,屬于采礦技術領域,具體涉及一種充填法采煤所用的充填材料。該材料由甲乙兩大組份配制而成,其中,甲組為普通高水材料;乙組為一定粒徑級配摻雜的固體摻合料,本發明以碎石骨料作為說明。甲組各個組分重量為:水66.7%~86.7%、石膏6.7%~15.4%,特種水泥6.7%~15.4%,膨脹劑0.67%~1.54%,速凝劑0.27%~0.62%。甲組重量和乙組重量為:普通高水材料19.4%~28.6%,碎石骨料71.4%~80.6%。本發明的新型高水材料具有原料廣泛、價格低廉,穩定性好,后期強度高和綠色環保等有點,可以滿足大規模充填需要。
本發明屬于電子安防技術領域,具體涉及一種雙基站的標簽匹配、電子圍欄邊界管理方法、裝置及存儲介質。采用兩個定位基站結合一個單目攝像頭的裝置,通過視覺信息和標簽卡的定位信息的融合實現對標簽卡的精確定位以及對被監控目標信息包括位置信息,身份信息以及進入電子圍欄的權限信息的準確獲取,同時還能檢測出未攜帶標簽卡就進入電子圍欄邊界或區域的情況以及一個目標攜帶多卡的情況,方便對于大型工業、建筑場地、采礦區域、監獄等人員、設備等的無人值守監控和管理。該系統功能全面,系統部署簡單,方便易操作,以更少的資源實現了更好的管理效果,大大降低了系統所需成本。
本發明涉及電子安防技術領域,尤其是一種標簽匹配、電子圍欄邊界管理方法、裝置以及存儲介質。采用一個單基站結合一個單目攝像頭或者兩者為一體化結構通過視覺定位技術和無線測距技術的融合實現對被監控目標信息包括位置信息,身份信息以及進電子圍欄的權限信息的準確獲取,還能檢測出未攜帶標簽卡就進入電子圍欄邊界或區域的情況以及一個目標攜帶多卡的情況,方便對于大型工業、建筑場地、采礦區域、監獄等人員、設備等的無人值守監控和管理。該系統功能全面,系統部署簡單,方便易操作,以更少的資源實現更好的管理效果,還大大降低了系統所需成本。
本發明公開了一種海底非成巖天然氣水合物的綠色節能開采方法,屬于天然氣開采技術領域,所述開采方法包括以下步驟:步驟一、天然氣水合物的預處理,步驟二、天然氣水合物的預收集,步驟四、天然氣水合物的分離,步驟三、天然氣水合物的收集,其工作原理不改變天然氣水合物地層周圍溫度壓力的情況下,利用海底采礦的方式采掘天然氣水合物沉積物固體,通過熱海水對天然氣水合物進行相變,產生“氣力提升”效應,從而將天然氣水合物提升至海面進行處理,最終收集天然氣,同時氣力提升效應作為采掘頭的動力源,減少外部能源消耗,避免對海洋造成污染,是一種綠色的天然氣采集方法。
本發明公開了一種隧道讓壓式支護體系,它涉及交通及采礦軟巖大變形隧道領域,每個鋼拱架的肩部和腰部均設置有可縮式單元,且通過法蘭盤與鋼拱架連接,可縮式單元是由可縮式構件和矩形橡膠減震器組成,每個鋼拱架的兩端均設置有可縮式構件,可縮式構件之間預留有變形槽,變形槽內設置有矩形橡膠減震器,矩形橡膠減震器與噴射混凝土層之間設置有隔板,噴射混凝土層上按一定間距設置有數個讓壓錨桿。它通過將讓壓錨桿、可縮式構件、鋼拱架、矩形橡膠減震器和噴射混凝土組成的聯合體與圍巖發生統一的協調變形,不僅能夠有效地實現保持一定支護阻力維持圍巖穩定的同時,允許支護體系產生一定的位移,而且還能達到支護、讓壓及卸載多重并舉的功能。
本發明公開了一種礦山軌道式礦選設備及其選礦方法,該設備包括:初選設備、原料輸送皮帶機、精選設備、承載平臺,承載平臺帶有行進機構,能夠帶著其上部安裝的設備進行移動;礦山軌道式礦選設備還包括轉送廢料設備,轉送廢料設備也安裝在承載平臺上,用于將精選設備中出來的廢料進行轉運,并且將廢料堆積在廢料場上,本發明實現了原采原填,減小因采礦的水土流失對生態系統的破壞,并到達節能減排的目的,能在不增加額外場地的條件下,增大選礦設備作業面積,擴展廢料堆放空間,充分利用礦選設備的兩側空間。
本發明屬于地質調繪技術領域,公開了一種山區公路工程地質調繪方法,為了解決采用傳統工程地質調繪方法存在著效率和可靠性低的問題。本發明包括(1)收據數據信息;(2)利用GIS技術將地質圖、地形圖、地質災害分布圖、采礦權分布圖、礦權分布圖和公路線路設計圖進行地理配準、影像校正、矢量化、投影變換等GIS技術制作成統一空間坐標系的矢量化電子工作手圖;(3)將矢量化的工作手圖轉換成kml文件并導入到手機端APP;(4)在野外利用手機端APP自動定位功能輔助進行工程地質調繪。本發明相比于現有技術采用紙質傳統工程地質調繪方法具有定點速度快、定位精確的特點,從而提高工程地質調繪的效率和可靠性。
本發明公開了利用溫差能實現海底多資源聯合開采的系統及實現方法,包括半潛式平臺、常規發電機組、溫差能發電模塊、海底采礦模塊、水合物開采模塊、淺層氣開采模塊和廢水處理模塊。通過上述方案,本發明可實現淺層氣、水合物和海底礦資源的低碳、經濟、安全開采。本發明利用了海洋溫差能進行發電,并對電能就地利用,解決了深海溫差能發電輸送成本高的問題;采用溫差能發電,為海底礦產資源、淺層氣和水合物資源的開采提供動力,節約其開采成本,減少了碳排放,起到節能降碳的作用;溫差能發電產生的廢水回注到氣藏,既可以解決廢水處理問題,又可以維持氣藏壓力,避免上覆蓋層垮塌。本發明具有很高的實用價值和推廣價值。
本發明公開了一種海底淺層非成巖天然氣水合物的綠色開采方法和開采裝置,所述綠色開采方法包括以下步驟:在不改變海底天然氣水合物地層周圍溫度和壓力的情況下,利用海底采礦的方式采掘天然氣水合物并二次破碎得到天然氣水合物顆粒與海水的混合物;將天然氣水合物顆粒與海水的混合物直接在海底進行密封環境下的熱分解得到天然氣,其中,熱分解所需的能量來源于天然氣水合物熱分解時氣體膨脹作功產生的能量;將天然氣輸送至海面進行后處理并得到液化天然氣。所述綠色開采裝置包括采掘破碎單元、第一輸送管、分解單元、天然氣輸送管、能量供給單元和海面支持單元。
本發明公開了一種原地浸取開采工藝中輻射回收浸取母液的方法,本發明包括以下步驟:S1.勘測:勘測地形;S2.打井:在礦山臨空面或專用豎井中鉆取倒坡主流道5;S3.分支:鉆設多條倒坡支流道4;S4.回收:回收母液??蛇_到以下效果:通過鉆取主流道5,為母液提供一個固定的回收地點,從而減少回收工序所需的工作人員,以及降低工作的難度;在主流道5上設置許多的支流道4,支流道4均在礦源層3內部,有助于母液在滲透過程中能靠自重或負壓較好的匯聚到主流道5內;采礦區在丘陵地區或山區,主流道5鉆入礦源層3后,隨著礦源層3的傾斜方向延伸,支流道4在礦源層3內呈扇形展開,并可分層設置,由于重力和壓力的作用,母液自然流出,進行回收。
本發明公開了一種原地浸取液快速注入的方法,包括設備安裝和注入作業兩個步驟,利用采礦鉆機在土壤層4表面打孔,然后在孔內安裝花管5,花管5的底部設有陣列形的花管噴孔1,花管外圍有封閉性填料,為了方便拆裝,在花管5的頂部設有螺紋,浸取液管7的一端設有螺紋,花管5和浸取液管7配合安裝為一體,浸取液管7的另一端安裝在壓力泵8的輸出端,工作時,將壓力泵8的進口置入浸取液內,打開電源,壓力泵8可以為浸取液在進入礦層3時提供壓力,因此,使得浸取液在進入礦層3時不僅施加高滲透壓力,還對地層產生受控劈裂,增加浸取液擴散通道。本發明有效地增加了浸取液的滲透面積,提高了開采的效率。
本發明公開了一種煤礦超層越界開采問題的實時監測系統與方法,屬于煤礦開采檢測技術領域。本發明采用能耗計量系統實時計量井下配電節點和用電設備的電能數據,采用定位系統實時計量井下用電設備的位置數據,后臺管理系統根據定位系統和能耗計量系統上傳的數據,推算采礦權范圍內用電設備總能耗與井下配電節點能耗,獲取井下綜采工作面的實時位置,判斷是否出現超層越界開采違法行為,監測系統終端進行超層越界違法開采預警和報警。利用本發明能實時監測井下綜采工作面的位置,即時發現超層越界開采違法行為并示警。
本發明涉及一種利用低品位磷礦制備黃磷的方法,其特征在于,在采礦階段針對不同磷礦可選擇地采取富硅或貧硅措施和在破碎階段除去含鐵化合物以獲得適硅、低鐵的磷礦粉,通過干燥、煅燒或正浮選或反浮選的方式和干燥、固結成球后的磷礦球團的方式分別進行第一次富化P2O5和第二次富化P2O5。本發明的制備方法成本低、效率高、環保、提高了黃磷品質,并且有效解決了結拱、塌料、斷電極等事故或故障,保證了電爐安全、穩定、高效地運行。
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