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矿用气动风机进行特性试验研究,绘制了该泵的排浆压力-排浆流量,排浆压力-容积效率,排浆压力-总效率特性曲线.研究结果表明:排浆压力越高,排浆流量越低,容积效率和总效率随着排浆压力的升高先增加后降低,在某一范围达到大值.本文的研究成果可供相关人员在设计和测试时注液泵参考.矿用气动式注液泵滤液器结构,涉及矿产设备技术领域,具体为一种矿用气动式注液泵滤液器结构,包括外壳,所述外壳外部的上方螺纹套接有密封顶盖,所述外壳的内部卡接有过滤铜网,所述密封顶盖的顶部固定安装有进油管,且进油管的内部卡接有卡板.该矿用气动式注液泵滤液器结构,通过在进油管的内部活动安装卡板,传动杆,传动涡轮,当液压油沿进油管流入过滤铜网内部时,带动传动涡轮转动,从而带动传动杆以及传动杆外部均匀分布的钢丝刷毛转动,将附着在过滤铜网内壁的杂质颗粒刮下,使杂质颗粒在液压油流动时悬浮在过滤铜网中,防止杂质颗粒对过滤铜网堵塞,从而延长了清洗周期,降低了劳动强度.

气动风机是专业吹煤矿隅角瓦斯存在的隐患,提出采用气动风机来解决上隅角瓦斯的新.使用Fluent模拟有无风机扰动时的上隅角的瓦斯速度,瓦斯浓度分布规律,模拟结果表明:气动风机不仅能改变的方向,而且还能改变的大小,同时大了采空区上隅角的阻力,一定程度上了采空区瓦斯向上隅角的隐患.风机应用后,生产期间启动风机后上隅角瓦斯浓度减小26个百分点,气动风机对上隅角瓦斯具备可行性.回采工作面上隅角瓦斯是瓦斯事故的重要措施,随着采煤机械化程度的不断及工作面瓦斯涌量的大,的措施难以达到预期的治理效果.本文采用理论结合实践的,研究大直径定向高位长钻孔"以孔代巷"抽采治理上隅角瓦斯新技术,并在山西腾晖煤矿进行工程试验,提出了一套基于大直径定向高位长钻孔抽采治理回采工作面上隅角瓦斯的.研究了大直径定向高位长钻孔治理上隅角瓦斯的原理及作用机理,了抽采影响煤(岩)层瓦斯流动的渗流机理;利用COMSOL数值模拟,建立煤层覆岩模型,分析抽采负压和钻孔直径对有效抽采半径的影响规律;根据采空区覆岩三带裂隙理论,结合实测数据,数值模拟结果以及采空区覆岩裂隙带公式,确定了钻孔布置的佳层位,合理的抽采负压及合理的钻孔直径等大直径定向高位长钻孔的抽采参数,大直径钻孔直径采用153mm,抽采负压为20KPa左右,钻孔终孔合理层位在距工作面顶板垂直距离60m左右.在瓦斯抽采实践中,通过监测数据,人工观测记录等手段获取大量数据,考察了抽采效果及上隅角瓦斯治理的效果,并对大直径定向高位长钻孔抽采的应用效果进行评价,验证了理论及数值模拟的研究结果,并对部分参数进行了修正.

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