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公开(公告)号:CN118030522A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410179735.9
申请日:2024-02-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F04C19/00 , E21F7/00 , B01F35/82 , B01F35/213 , B01F35/221
Abstract: 一种用于特大型瓦斯抽采泵站的节能工质快速精准加注方法,小流量进水泵的进液口端与清水池连接,出液口端连接电动三通阀的一个端口,电动三通阀的另外两个端口分别连接流量计Ⅰ、过滤器的反冲洗口,定量下料机的出料口端至预湿器后落至溶药槽Ⅰ,溶药槽Ⅱ经潜水泵连接至溶液池;大流量进水泵的进液口端与溶液池连接,大流量进水泵的出液口连接溶药槽Ⅰ;溶药槽Ⅰ的排液管路分为两支路,其中一支路依次连接过滤器、压差计、电动调节阀Ⅲ、大流量排液泵、流量计Ⅲ至溶液池,另一支路依次连接电动调节阀Ⅱ、小流量排液泵、流量计Ⅳ至溶液池,本发明工艺简单,能够根据节能工质粘度区间选取相应的工质加注模式,进而使节能工质维持在最优参数下运行。
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公开(公告)号:CN117949434A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410054640.4
申请日:2024-01-15
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种基于电火花光谱的煤岩识别装置及方法,装置:煤岩粉尘识别通道安装在壳体的内腔中,其一侧侧壁开设有正电极安装孔,另一侧侧壁开设有光纤视窗和负电极安装孔;正、负电极分别安装在正、负电极安装孔中;透明板安装在光纤视窗中;高压脉冲发生器分别与正、负电极连接;光纤探头靠近透明板地设置,且与光谱仪连接;煤岩粉尘采样通道、进气球窝、煤岩粉尘识别通道、排气球窝、气泵和检测气流排出通道依次连接;方法:在采煤机的作业过程中,同步开启基于电火花光谱的煤岩识别装置,利用高能电火花击穿含尘气流中的颗粒物,并获得谱线特征数据,根据历史记录数据获得当前煤岩粉尘成分识别结果。该装置及方法能高效快速地完成煤岩界面的识别过程。
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公开(公告)号:CN117871354A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410001476.0
申请日:2024-01-02
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/06 , G01N15/075 , G06T5/70 , G06T7/00
Abstract: 一种基于双目散射图像的粉尘质量浓度及其分布测量装置,粉尘气体发生收集模块用于发生粉尘气体、收集和清空粉尘气体,粉尘散射图像采集模块通过两个不同功率的一字线激光发生器照射粉尘气体,并使用两个工业摄像机拍摄粉尘气体产生的截面散射图像,图像处理算法用于识别和提取粉尘颗粒并计算粉尘三维位置,粉尘浓度预测算法用于探究两个一字线激光发生器在不同激光强度下分别测得的粉尘图像特征值与粉尘浓度值的数学关系,从而达到对未知粉尘浓度的图像进行预测的目的。本发明结构简单,能够实时测量不同位置待测气体中的粉尘质量浓度及其分布,同时能够解决高浓度粉尘环境会干扰激光射光信号,降低测量精度的问题。
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公开(公告)号:CN116654665B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202310632371.0
申请日:2023-05-31
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种节能环保自发电皮带运输系统,包括:滚轮发电机构,具有顶压在皮带上并转动的支撑筒体、与支撑筒体同轴布置并相对转动的管道组件、以及位于支撑筒体内的发电组件;管道组件具有多个相邻间通过旋转接头密封连接的管道,至少其中一个管道内壁设有受水流而转动且转动方向与皮带相反的内螺旋结构;多组发电组件相应位于每个管道上、输出端通过滑环引出至支撑筒体外侧;水源经过管道组件输送至雾化喷头。本发明不仅降低皮带输送动能浪费、避免粉尘污染,有效提高喷雾的降尘效果,而且避免长距离接电线造成工作量大、危险性高的缺点,能够保障持续供电,解决对巷道或隧道内部能源紧缺、线路传输困难、维修成本高等问题。
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公开(公告)号:CN116183576B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211579751.4
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于内标法的煤尘中游离二氧化硅含量的测定方法,先将所需检测煤尘进行灰化处理,通过将煤尘与碳酸钙混合均匀后并形成圆形斑点凝固在氧化铝基底,从而能排除操作和实验环境引起的样品沉积不均所造成的影响,接着对圆形斑点进行拉曼光谱分析,获得游离二氧化硅谱峰强度、碳酸钙谱峰强度,并以游离二氧化硅相对谱峰强度与游离二氧化硅含量建立联系,获得二氧化硅相对谱峰强度与游离二氧化硅含量之间的线性关系图;将煤尘待测样品进行多次平行实验,从而获得每次煤尘待测样品的游离二氧化硅含量,以碳酸钙为内标物,通过二氧化硅谱峰与碳酸钙谱峰两者对照这种内标方式,求取平均值后获得煤尘的游离二氧化硅含量真实值。
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公开(公告)号:CN116773413B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310407221.X
申请日:2023-04-17
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种多通道空气颗粒物浓度及成分的检测装置及方法,装置:样气干燥单元由干燥管、加热带、第一温湿度传感器、第二温湿度传感器和预热控制器组成;多级碰撞收集单元主要由多级收集腔室、流量计、HEPA过滤器、质量流量控制器、真空泵、碰撞收集机构和驱动机构组成;成分连续检测单元包括检测腔室、接触端子、高精度移动平台、拉曼检测探头和便携式拉曼光谱仪;浓度连续监测单元由石英晶片振荡模块、高精度频率测量模块和数据处理模块组成;数据采集处理单元由计算机和数据采集卡组成。方法:利用真空泵提供负压,利用多通道碰撞的方式对空气中颗粒物的浓度及成分占比进行测试。该装置及方
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公开(公告)号:CN117160173A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311329879.X
申请日:2023-10-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种回风巷道空气净化系统及其净化方法,包括吸风罩;旋风除尘机构,具有旋流风筒、以及用于承接旋流后粉尘的卸灰组件;旋流风筒具有内风筒与外风筒;内风筒内设有螺旋板、下端设有多个落粉口;净化主体机构,具有通过花板分为上下层且透气的箱体、位于下层的粉尘过滤单元、以及位于上层的气体吸附单元;箱体下层与旋风除尘机构连通;气体吸附单元具有多个吸附有害气体的活性炭吸附板,多个活性炭吸附板围成与轴流风机连接的净风通道。本发明不仅提升除尘效率、延长滤筒的使用寿命,降低粉尘粉尘浓度、粒径、气体流速等因素对除尘效果的影响,而且实现对空气中有害气体的去除,提高回风巷道中气流的净化效果。
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公开(公告)号:CN116799266A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310818284.4
申请日:2023-07-04
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H01M8/0612 , H01M8/04014 , B01D53/047
Abstract: 本发明公开了一种低浓度瓦斯固体氧化物燃料电池发电系统及方法,低浓度瓦斯经过变压吸附气体分离装置去除部分氧气,变压吸附吸附阶段排出含少量氧气的瓦斯与水蒸气进入自热重整反应器转化为富氢气体,该富氢气体进入固体氧化物燃料电池阳极流道;变压吸附解吸阶段排出富氧气体与鼓风机排出的空气混合后进入固体氧化物燃料电池阴极流道;阴极和阳极排出的尾气混合后在燃烧器中充分燃烧,产生热量用于前端气体预热。本发明利用变压吸附气体分离装置将低浓度瓦斯转化为不具有爆炸危险的高浓度甲烷和富氧空气,分别用于固体氧化物燃料电池的阳极和阴极反应,可避免爆炸风险,提高发电效率;利用甲烷和氧气的自热重整,提高了能量利用效率,简化了系统组成。
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公开(公告)号:CN116008143B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202211614239.9
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏世安健康科技研究院有限公司
IPC: G01N15/06
Abstract: 本发明提供了一种基于二级振荡天平总尘和呼尘同步监测仪,二级振荡天平传感器包括防尘罩、上测尘室、下测尘室、连接接头、第一级振荡管、实心滤膜托、实心测量膜、振荡管频率测量装置一、上加热片、中空滤膜托、纤维滤膜、第二级振荡管、振荡管频率测量装置二和下加热片;加热管道的两端分别与进气口和二级振荡天平传感器的进气接头固定连接;孔板限流装置由限流箱和温湿度传感器组成,其气体入口通过连通管路B与二级振荡天平传感器的出口B连接;气泵的进口端通过连通管路C与气体出口连接,其出口端通过连通管路D与出气口连接。该监测仪结构简单、便于携带,其能够实时、精确的对粉尘环境中的总尘和呼尘质量浓度进行同步监测。
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公开(公告)号:CN116380207A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310371445.X
申请日:2023-04-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种半导体应变片落尘监测装置及方法,装置:壳体顶板的中心开设有粉尘沉降口,并设有腔室盖;落尘监测腔室设置在壳体的内部,其上开口端与粉尘沉降口相互连通;落尘监测腔室的左侧板底部开设有腔室连通孔,并设有腔室通断控制装置;落尘监测腔室的右侧板下部设有供伸缩杆滑动通过的导向通孔,并利用直线伸缩机构驱动刮板滑动;落尘监测腔室底板中心安装有柔性基底,半导体应变片安装在柔性基底的下部;落尘收集腔室在壳体的内部,其底板中心装配有落尘质量天平,其右侧上部开设有粉尘进料缺口。就去:打开腔室盖进行监测作业;利用半导体应变片实时采集柔性基底的应变量信号,并获得落尘质量。该装置及方法能够有利于实现落尘监测的自动化作业。
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