784
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本发明提供一种城市固体废弃物深井封闭和充填开采方法,属于采矿工程和环境工程技术领域。该方法通过垃圾成型机设备把城市固体废弃物垃圾加工成方形或者球形,由城市周边处理厂运送至矿山企业,在矿井地面利用钻孔管道或副井运输至井下,通过平板车或者皮带运输至废弃的巷道和工作面,针对不同情况,采用体积充填工艺在深井废弃巷道进行城市固体废弃物的封闭处理,采用强度充填工艺在采煤工作面进行置换矿产资源的充填处理,解决了我国城市垃圾处理资源有限和采矿废弃空间量大面广的问题,是一种城市政府和矿山企业双方共需的“以害治害”‑“消害减灾”的新方法,此方法经济、环保、高效、安全。
1421
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发明公开了一种低成本复合激发充填胶凝材料的设计方法,属于充填采矿技术领域。该方法采用高温养护,进行胶结充填体强度正交试验,快速获取盐基激发剂和碱基激发剂优化配方;然后进行复合激发剂配比正交设计与胶结充填体强度试验;根据试验结果,建立和求解复合激发剂配比优化设计模型,即可得到复合激发剂优化配方,由此制备出低成本复合激发充填胶凝材料。本设计方法能够针对不同固废的物化特性,快速获得低成本充填胶凝材料激发剂优化配方,由此制备出适用于不同尾砂骨料和强度要求的低成本充填胶凝材料,为多种固体废弃物在充填采矿中规模化与高附加值资源化利用奠定基础。
1145
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本发明涉及一种回采设备的连接托架,包括用于控制采矿机械尤其刨煤机的切割水平的悬臂控制装置、一用于安装悬臂缸活节头的球窝关节接头以及一相对于球窝关节接头错开设置的叉形悬臂接头用以借助一个活节螺栓连接一悬臂梁的头部,其中,叉形悬臂接头有两个互相平行布置的包括用于安装活节螺栓的螺栓孔的立边,它们的内侧彼此相隔距离地对置,其特征为:各立边(12)在一基座(11)上互相连接,以及,立边(12)的内侧(16)分别通过一斜面(17)向立边边缘(18)延伸。通过本发明,使连接托架在易磨损方面得到改善。
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本发明公开了一种近水平薄矿体智能掘进机机械开采方法,包括如下步骤:1)沿矿体走向划分盘区,盘区内沿倾向布置若干矿块;2)用智能掘进机对各矿块进行回采,采用房柱采矿方式在矿块回采时留间柱、点柱和底柱;3)矿块内沿倾向方向划分为若干竖直分层,竖直分层分为无点柱层和有点柱层,有点柱层内回采时留有点柱;4)矿块内按竖直分层逐层自下而上回采;一个矿块采完充填后再采上部另一个矿块。本发明方法适用于厚度3~8m的中等稳固以下、近水平薄矿体开采,为非爆连续机械采矿提供了新的方法。
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本发明涉及一种盐类矿床开采和加工后的老卤(即废液)的排放方法。它选择采矿区中适宜的地层,按要求设立排卤井,然后用泵直接将老卤灌入井内,达到排卤目的。同时避免了因排放老卤而造成的环境污染,又因老卤返回矿层的深处而达到地下液体的人为补给 的目的,可使矿床中伴生有益成分富集,有利于盐类矿床开采中的资 源综合开发利用。
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本发明用于采矿领域岩矿二次破碎的碎石机,采用液压控制、落锤式冲击、悬臂式结构、固定式安装的形式,依靠悬臂的摆动及其升降以及冲击器在悬臂上的平移来实现设备的变幅移位运动,保证工作范围内进行破碎。本设备结构简单,操作简便,易于维修,成本低,效率高。它的应用,解决了井下或露天岩矿大块的二次破碎问题,减轻了工人劳动强度,降低了生产成本,提高了工效。
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本发明提供一种柔性蠕动泵,包括泵单元,固定单元与连接单元,其中泵单元为采用驱动薄膜制作的囊状结构,并含有至少一个开口用于流体的流入流出的通道。智能软材料的薄膜在外加激励下由于本征应变产生舒展与收缩产生蠕动泵的驱动力,吸入与排出液体。固定单元为刚性结构用于支撑泵单元和连接单元。连接单元为柔性结构,将泵单元连接成链,保证整个蠕动泵的柔性特征,其内含有自动阀门控制流体进出。固定单元用于支撑泵单元。本发明借助驱动薄膜材料采用特定的结构实现了蠕动泵结构的进一步简化,提高了蠕动泵的稳定性,可靠性,高效性,经济性并降低工作噪音。本发明未来可以广泛应用于化工、采矿冶金,造纸、油漆涂料、食品、陶瓷、石油、水处理、制药、医疗器械领域。特别是在人造器官方面将会发挥重要的作用。
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本发明涉及高岭土技术领域,且公开了一种制备原位晶化催化剂的高岭土,包括以下步骤,采矿、制浆‑分散选矿、除沙‑卧螺分级+沉降‑漂白‑压滤脱水‑干燥‑成品。该制备原位晶化催化剂的高岭土,相比于传统方法的采矿、制浆‑分散选矿、除沙‑沉降‑漂白‑压滤脱水‑干燥‑成品,本方法沉降时间短,受到温度影响较小,生产效率高,使用本高岭土制备的原位晶化催化剂的各项理化性能均达到指标要求,而且用本高岭土制备的晶化产物结晶度较高,使得最终催化剂的违反活性较高,采用本高岭土制备的原位晶化催化剂表现出更优的反应性能,具体表现在重油转化能力提高了2.14个百分点,总液收增加了1.01个百分点。
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一种利用矿化率指标实现矿产资源精准勘查快速评价方法,根据勘查区已有、或类比数据,包括矿体几何参数、品位、共伴生组分的当量品位计算、资源量,建立矿化率参数;在施工探矿工程中,将探矿目标直接放在有开采价值的工业矿体上,根据探矿工程中所维持的一定的工业矿体矿化率及有利含矿长度累积总和,对资源储量进行估算;然后根据采矿回采率、选矿回收率、采矿成本,定量估算目标矿床的矿石成本,最终确定目标矿床的开采价值;利用矿化率指标进行矿产资源的精准勘查,能精确确定具有工业开采价值的矿体,其施工探矿工程更具有针对性和目标性,因此具有勘探施工成本低、矿体圈定准确的优点,特别适合应用于小型矿山及大型矿山开采尾期矿体的勘查。
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本发明属于采矿领域,是一种倾斜厚大矿体分段空场法地压控制方法,将矿房沿垂直方向划分为三个分段,之上留顶柱;每个分段处布置沿脉巷道、凿岩巷道、切割平巷、切割井;采用中深孔爆破,形成切割槽;矿房的回采:矿房回采采用分段集中爆破,整个矿房共分四次集中爆破。本发明的有益效果:采用下盘脉外沿脉与穿脉相结合的采准布置方式,减少采准工程量;采用分段集中爆破技术,缩短采场回采周期,减少空场的暴露时间;采用分次集中出矿,减少下盘岩石承受经崩落矿石传递的上盘压力;在矿房上盘预留三角形矿堆,避免回采过程中上盘废石的混入,降低了贫化率。
784
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铰接细索列车是“列车”的一个连续且连接的系统,用于移动大批人群,也就是“垂直的地铁”。列车水平置于在高层建筑物中特定的楼层(被指定为车站)或在采矿作业中的地下层(被指定为车站)以及地下铁车站。铰接细索列车从车站的水平队列变换到车站之间的垂直队列、倾斜或弧形队列,但是乘客保持水平处于站立姿势。铰接细索列车从列车的制动,即是动态制动,捕获能量并存储。存储的能量用于加速铰接细索列车。能量的再次使用使得铰接细索列车是可持续发展的。在高层建筑物、地下矿山以及地下铁车站中,铰接细索列车是传统升降机的一种替代方案,并且理想地适用于需要向上或向下移动大批人群或货物的任何情形。铰接细索列车减少了传统升降机的数量,减少了传统升降机竖井的数量,减少了等待和循环次数,增加乘客和货物的传输速度,由于能量的捕获和再使用,减少与垂直运输相关的能量消耗以及增加高层建筑物中可租/可售的占地面积。
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本发明公开了一种矿体稳固上盘不稳固的条件矿岩边界精准爆破方法,采场上向分层回采,先对最下层矿层施工采矿进路,并推进至矿岩边界处,再以采矿进路为自由面和补偿空间反复进行扩帮、压顶及出矿作业,在推进至凿岩工作面与揭露上盘矿岩边界的最小间隔为三米时,在凿岩工作面施工相同深度的炮孔,并对炮孔进行声波测定,根据测定结果确定炮孔装药结构,对炮孔统一装药后实施爆破;在出矿完成后对回采完成区域进行充填,并在充填完成后对上一层矿层重复上述作业直至回采至上中段采场。通过该方法,本发明针对矿岩边界岩体完整性变化大的情形,摆脱了传统的人为推断矿岩边界所带来的爆破误差影响,为矿岩边界处精准爆破提供了标准化操作方法。
947
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本发明涉及一种尤其是在露天采矿中用来输送散料的可移动的带式输送设备,具有一个旋转的带式输送机(1),其中上输送带(2)和下输送带(3)在支承于地面轨枕(12)上的各立柱(4)之间上下重叠地设置在带托辊(5、6)上,并且在立柱(4)旁边的外侧设置在带式输送机(1)的纵向上延伸的行驶道轨(7、8),它们用于装料小车、电缆滚卷车或滑动转载机。按照本发明规定,一个高位的行驶道轨(7)基本在下输送带(3)的一半到四分之三的高度上通过支柱(9)设置在地面轨枕(12)上和/或通过托架(15)设置在立柱(4)上,而另一个行驶道轨(8)直接固定在地面轨枕(12)上。
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一种海底多金属硫化物切削装置,包括左切削头、右切削头、收集罩、提升泵、管道、采矿船、集矿机、摇臂、左液压泵、右液压泵,其特征在于,所述左切削头安装在收集罩的左侧,右切削头安装在收集罩的右侧,左切削头和右切削头安装在同一水平高度,左切削头和右切削头的结构形状完全相同,左切削头的切削齿和右切削头的切削齿错齿安装,提升泵安装在左切削头的输入端,管道将提升泵和采矿船连通,所述收集罩和集矿机之间通过摇臂连接,所述多金属硫化物矿床位于集矿机的下方。本发明避免了剥离后的海底多金属硫化物对海底环境产生污染。
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公开了具有Co-Ni-Fe粘结剂的金属陶瓷,以及所述金属陶瓷的制造方法和用途。该Co-Ni-Fe粘结剂含有约40—90wt%钴,余下部分为Ni,Fe和附带杂质。所述粘结剂的特点是甚至在进行塑性变形时,其基本上仍保持面心立方的晶体结构不变,并且避免应力和/或应变诱发的相变发生。换言之,所述Co-Ni-Fe粘结剂加工硬化性较低。该金属陶瓷用作采矿业和建筑业的工具,用作机加工材料的工具,以及用作螺旋冲头。
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本发明公开一种风化基岩含水层保水采煤区的识别方法及采煤方法,包括如下过程:对需要开展保水采煤的待采矿区的地层结构进行识别,将待采矿区的地层结构划分为不同类型:对不同类型的地层结构进行识别,获得各个类型的地层结构中的风化基岩含水层保水采煤区。保水采煤的本质是保护水资源和生态环境,风化基岩区别于松散沙层,无法为植被提供良好的土壤环境,因此风化基岩含水层的保水区往往不是以采煤直接破坏为条件的。本发明的上述方案能够准确画出要保护的风化基岩含水层区,做到在煤炭开采的同时保护水资源和生态环境,实现煤炭资源绿色开采。
904
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本发明公开了一种矿产资源边加固边开采的安全绿色开采方法,其特征在于:将粉煤灰、钢渣和煤矸石分别磨粉、配浆,配浆以后进行过筛,再将浆料进行磁选,选出其中的铁矿,磁选后的浆料进行浮选,选出其中的有价矿物质,得到尾渣,将尾渣制备得到浆料,通过管道和孔洞注入正在开采的矿洞内,凝固得到浇注石支撑体,对采矿区地质进行支撑,在开采的同时对矿洞进行支撑,再对采矿区周围的余矿进行开采。本发明涉及的安全、绿色开采新技术,使资源绿色开发利用与生态修复珠联璧合,使整个矿产资源在一个安全的环境中得到充分开发利用的同时,推进绿色发展、循环发展、低碳发展,而且整个填实工艺在经济上廉价、技术上可靠、环保性能优良。
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本发明公开了一种同一采区崩落法与充填法协同开采方法,该工艺包括以下步骤:1)采场布置及结构参数选择,分段高度为15m,共设置4个分段;3)回采作业,回采顺序在空间上从上分段向下分段顺序开采,在每个分段内从上盘向下盘退采,并由矿体的东端逐渐向西端顺序回采;4)采场通风,采场所需新鲜风流由中段经进风天井、采准斜坡道、措施斜坡道进入各分段巷道;5)采场支护;6)充填法与崩落法协同开采。本发明能够解决目前的采矿方法会在采区上部中段1610m水平5~7行范围胶结充填体发生大面积垮塌并贯通至地表,形成较大的地表塌陷区,使得上部采场1554m中段胶结充填采矿完全停产的问题。
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一种近全岩上保护层开采设计方法,属于煤层开采中上保护层开采设计方法。以保护层开采矿井工程地质条件信息与煤岩体试样的物理力学参数为基础,采用数值分析的方法,确定被保护层膨胀变形率保护层底板塑性区破坏深度K、煤层瓦斯压力P满足《防治煤与瓦斯突出规定》的保护层开采厚度M、保护层与被保护层层间距H,然后依据近全岩上保护层中岩石层开采厚度所占百分比,在传统综采工艺、单排孔爆破预裂辅助传统综采工艺以及双排三花孔爆破辅助传统综采工艺中确定近全岩保护层开采工艺。此方法可为无常规保护层可采的低渗透性高瓦斯煤层的安全回采提供理论依据,同时进一步丰富保护层开采设计方法,该方法经济效益显著、安全高效,具有广泛的实用性。
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一种用于在长壁采矿中、尤其在地下煤矿开采中的机械开采的工作面设备,其带有沿着开采壁布置的工作面运输器(21)、可沿着工作面运输器(21)移动的开采器件(22)且带有相对于工作面运输器(21)有角度地附接在其处的防护支撑架(10),其特征在于,为了在各个防护支撑架(10)处测定驶出的防护支撑架(10)的相应于工作面开口的高度的防护高度,装设有置于其顶帽(13)与其底部滑板(11)之间的带有液体填充的软管(18)的软管水平仪(17)且在软管(18)的滑板侧的端部处布置有压力传感器(19),其中,在高度测定时除了考虑防护支撑架(10)的纵向和/或横向倾斜在顶帽(13)处之外布置有使至少两个翻倾轴线相对水平线的测量成为可能的斜度测量组件(25)并且压力传感器(19)和斜度测量组件(25)与评估及控制单元相连接。
本发明涉及一种用于链式刮板输送机溜槽节或采矿机导向装置导向段的翼形钩连接装置的翼形钩保险装置,包括侧向开口的翼形钩窝,翼形钩可有间隙地装入到翼形钩窝中,翼形钩有互相连接成一体的翼形钩头,翼形钩头中至少一个制有一个锁舌,其中,翼形钩保险装置(10)在其中一个翼形钩窝(2)处,可通过壁凸起(8)倒扣在翼形钩头安装段(5)至翼形钩保险装置(10)的一个装配段(7)的过渡区固定并设计为多部分组成以及包括一个在装配状态扣在锁舌上面并在下面扣住壁凸起的锁块(20),其特征为:有一个填充件(30),它可封闭地装在锁块(20)与装配段后壁(9)之间并且可通过一个螺钉连接装置(40)与锁块(20)连接。
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本发明公开了一种带粉尘浓度监控的矿用气水雾化环形包络控尘装置,包括截割头组件、粉尘浓度监控系统、动力控制系统、气水控制系统,粉尘浓度监控系统分别与动力控制系统、气水控制系统相连,动力控制系统、气水控制系统分别与截割头组件相连;粉尘浓度监控系统收集矿井中的粉尘信息并将信息反馈至动力控制系统和气水控制系统,动力控制系统按照粉尘浓度监控系统反馈的矿井粉尘信息进行动力匹配,气水控制系统按照粉尘浓度监控系统反馈的矿井粉尘信息进行高压气及高压水的控制,确保截割头组件采矿区域被水雾全包络。本发明设计原理简单,使用过程中对采矿过程产生的扬尘包络性好,成本低廉。
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一种硬岩采矿领域的露天转地下覆盖层结构与厚度的确定方法,根据露天转地下覆盖层的技术要求,确定整体下移层和流动层的结构和厚度,整体下移层结构由粗料和细料两部分以及所占比例确定。流动层结构主要由粒度构成、成份以及体积比确定。细料体积比在15%-30%,整体下移层的厚度为50-30m;流动层的最小厚度大于1.5倍的分段高度;覆盖层的总厚度等于整体下移层厚度与流动层厚度相加之和。依照本发明的确定方法,使露天转地下矿山有效防止边坡滑塌造成的冲击地压破坏,有效迟滞地表降水涌入井下的时间,大幅降低井下泥石流的发生的概率,减少通风漏风损失80%以上,并可控制冬季井下和地表的温度交换,防止地表冷空气侵入井下。
本发明公开了一种聚合铁-二甲基二烯丙基氯化铵均聚物无机有机复合絮凝剂,外观为褐色液体,其中,Fe的重量百分比是5.5%~8.0%,固含量为39%~41%的聚二甲基二烯丙基氯化铵的重量百分比是3%~16.0%,20℃时密度为1.1~1.2,碱化度为16%~50%,pH为0.7~1.1。本发明还公开了采用将PDMDAAC引入到PFC溶液中制备该复合絮凝剂的方法,并且该方法具有工艺简捷、成本低、经济适用等优点。本发明的絮凝剂稳定性好、对胶体物质的吸附架桥能力强、絮凝效果好、产生的污泥量少,可广泛适用于给水、废水处理,石油开采、造纸、采矿、纺织印染、日用化工等领域。
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本发明公开了一种有不稳固假顶倾斜中厚矿体的分采方法,沿矿体走向划分盘区,盘区内划分矿房矿柱,回采时预留顶柱;矿体上盘布置脉外分段平巷、分层联络道、溜矿井无轨采准工程,充填回风上山布置在矿房矿柱中央靠下盘的位置;盘区先采矿房后采矿柱,矿房矿柱采用由下至上的顺序分层回采;回采从出矿横巷开始,假顶与矿体分次开采,铲运机出矿后,用浅孔超前崩落下分层假顶,假顶废石存留采场,分层充填至落矿补偿高度,然后进行下分层回采,分层落矿出矿后,分层崩落假顶,如此反复,直至采场回采完毕,采场最后一层充填接顶。本发明作业安全、机械化程度高、假顶废石不出采场、生产成本低、矿石贫化损失率小。
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本发明涉及一种极破碎薄矿浅孔留矿采场防塌支护方法,该方法包括以下步骤:⑴根据采场宽度加工工字钢预埋件,使工字钢长度=采场实际空间宽度+2个预埋件掏槽孔深度;⑵根据采场岩体实际情况,利用小型冲击钻进行施工;⑶在已回采矿体上布设所述工字钢预埋件,使上下左右所述工字钢预埋件的间距均为2.8~3.5m×2.8~3.5m;⑷在采场工作面对未回采矿体进行崩落,使落矿将所述工字钢预埋件完全淹埋;⑸重复所述步骤⑶~⑷直至回采至顶柱,进行集中放矿,最终采场形成上下左右间距为3m×3m工字钢支护群。本发明成本低廉、施工简便灵活、支护方式简单,非常适合矿体受断裂构造控矿,矿体呈现急倾斜破碎薄脉状,而且上下盘围岩稳固性差的小型矿山。
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一种基于多目标遗传算法的大型露天矿山边坡协同设计方法,依据所选大型露天矿山边坡的工程概况,构建露天矿山边坡三维地质力学模型;根据合理剥采比范围、各级平台参数要求、各级边坡安全系数FS设计规范值,建立适应度矩阵;选择遗传算子,对边坡工程的局部参数进行复制、变异和交叉处理,得到新的矿山边坡设计方案集,引入全局收敛性,判断矿山边坡设计子方案集数据是否达到最优解,得到矿山边坡设计的优化方案集;依据矿山边坡设计的优化方案集,对未开采矿山多级边坡进行协同主动防控设计,利用锚杆和锚索技术加固欠稳定矿山边坡,对开采矿山多级边坡进行协同被动防控设计。本发明提高了矿山边坡设计方案的准确性和科学性。
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本发明公开了一种铁矿体保安矿柱的开采方法,采用上向水平分层胶结充填法回采矿柱,待充填体强度达到4~5MPa后,再用上向水平分层非胶结充填法回采矿房。本发明提高了回采保安矿柱的安全性。
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