一种在线测量水汽过饱和度的装置及方法

    公开(公告)号:CN113109207A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110389119.2

    申请日:2021-04-12

    Inventor: 黄荣廷 周福宝

    Abstract: 本发明公开了一种在线测量水汽过饱和度的装置及方法,本方法通过测量待测气体原始温度与压力,获得该压力与温度条件下的饱和含湿量;过滤掉颗粒物、液滴等杂质后,采用一定流量的高温干洁气体稀释待测气体,降低其相对湿度至100%以下,测量其温湿度与压力,得到混合气体的含湿量;结合混合气体的流量、含湿量、干洁气体的标准流量以及原始气体的饱和含湿量,计算得到待测气体原始状态下的水汽过饱和度。

    一种剪叉伸缩式地面钻井水射流采煤喷头装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112832765A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110307876.0

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种剪叉伸缩式地面钻井水射流采煤喷头装置及使用方法,包括固定安装在高压输运管底部的筒状罩壳、设置在筒状罩壳内部的径向伸缩臂和安装在径向伸缩臂外侧端的喷头组件;径向伸缩臂是剪叉式伸缩结构,包括内安装架、剪叉式伸缩组件和外安装架,筒状罩壳内部还设有可驱动内安装架的滑块Ⅰ沿内安装架的升降导向机构Ⅰ上下滑动的滑块升降驱动机构,内安装架的滑块Ⅰ位于内安装架的升降导向机构Ⅰ的上极限位置或下极限位置时,剪叉式伸缩组件完全缩入在筒状罩壳内部。本发明能有效增加喷头的有效喷射距离,可以在不增加地面钻井施工成本的前提下,大大增大单个地面钻井的采煤区域范围,实现提高采煤效率、降低开采成本。

    一种采用水蒸气模拟巷道火灾烟流的方法及实验系统

    公开(公告)号:CN112113741B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011058907.5

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 一种采用水蒸气模拟巷道火灾烟流的方法及实验系统,该方法采用过热蒸气在空气中的运动来模拟火灾产生的高温烟气在空气中的蔓延和热量传递过程,通过准确地观测水蒸气的运动过程,来模拟不同火源功率下巷道内温度和密度的实时变化情况,得到温度纵向衰减规律,进而揭示烟气的流动机理,同时本发明还可用于模拟火源位置和巷道倾角对烟气逆流长度的影响,其实验系统包括火源模拟系统、巷道模拟系统、水蒸气观测系统、以及数据监测装置,与现有技术相比,本发明能够准确地模拟巷道火灾烟气流动过程,严格遵守物理过程的相似准则,且实验系统结构简单、易于制造、实验清洁无污染、成本低廉。

    一种瓦斯抽采钻井错断变形区域修复系统及修复方法

    公开(公告)号:CN112780208A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110012861.1

    申请日:2021-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽采钻井错断变形区域修复系统及修复方法,瓦斯抽采钻井错断变形区域修复系统包括井孔修复部分和地面控制部分;井孔修复部分包括高压输运管、定位囊袋和水力切割修复装置,水力切割修复装置设置在高压输运管的底端,包括罩壳和安装在罩壳内部的球型喷头,球型喷头可实现围绕其球心的沿水平轴线的摆动和沿竖直轴线的回转。本发明采用对瓦斯抽采钻井错断变形区域的需切除端面和井壁进行水力切割,水力切割过程中可通过控制球型喷头回转驱动电机实现喷嘴的弧形切割轨迹,需切除的端面和井壁被切除后,瓦斯抽采钻井错断变形区域的错断井孔即通过水力切割面形成的倾斜过渡通道实现连通,能够实现恢复瓦斯抽采钻井的抽采能力。

    一种气固耦合的煤样波速各向异性探测装置及方法

    公开(公告)号:CN108982672B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201811063476.4

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种气固耦合的煤样波速各向异性探测装置及方法,包括承压腔体、气体传输系统、煤样放置台、真三轴加压系统、换能器组和声波仪,所述承压腔体由上部敞口的承压容器和活塞顶盖组成,所述真三轴加压系统的多个轴压杆分别穿过承压容器的侧壁和活塞顶盖与试验煤样的四个侧面和顶面接触,所述气体传输系统包括真空泵、安全气瓶和高压瓦斯气瓶;本发明能够模拟煤体在深部地下的真实情况,从而得出不同物理力学性质的煤样在不同瓦斯压力、不同温度及不同三轴加载应力共同影响下超声波波速各向异性的特征,为后续的煤矿勘探开采提供理论支撑。

    一种利用乏风或低浓度瓦斯的直接发电方法及系统

    公开(公告)号:CN108232206B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201711261254.9

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 一种利用乏风或低浓度瓦斯的直接发电方法及系统,一方面将乏风或抽采的低浓度瓦斯进行脱硫除尘处理后,经过气体分离装置去除瓦斯中的部分氧气,随后进入固体氧化物燃料电池的阳极气道参与电化学反应;另一方面,外界空气进入固体氧化物燃料电池阴极气道参与电化学反应,同时固体氧化物燃料电池向外界输出直流电。本发明直接将乏风或低浓度瓦斯的化学能转化为电能,显著提高发电效率,不产生噪声和氮氧化物等污染;无需增加外部重整器,降低了系统复杂性和成本;同时避免了固体氧化物燃料电池以低浓度瓦斯为燃料时的爆炸风险,可有效防止电池阳极发生氧化破坏、积碳及中毒等损害,是一种安全、可靠、高效的乏风或低浓度瓦斯发电技术。

    一种机械造穴煤层增透用液压扩孔钻具及其扩孔方法

    公开(公告)号:CN111577142A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010363648.0

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 一种机械造穴煤层增透用液压扩孔钻具及其扩孔方法,扩孔刀可旋转地安装在中空圆柱轴的前侧,以中空圆柱轴的横向中心线为界,扩孔刀后端外壁的一侧设置弧形卡齿,扩孔刀后端外壁的另一侧设置卡槽,卡头的顶端贯穿卡位装置后与卡槽相适配;在钻具主体后部的管道中设置液压缸和供压缩空气以及高压水流通过的气水通道Ⅰ,设置在液压缸上的齿轮与弧形卡齿咬合;气水分支通道Ⅲ的一端连通气水通道Ⅰ,另一端与卡位装置的底端连通,通过齿轮与弧形卡齿的咬合,液压缸工作,齿轮转动,带动弧形卡齿转动,扩孔刀打开角度,本发明结构简单,操作方便,可以适应不同扩孔直径的需求且不需要改变扩孔刀的长度,提高扩孔效率,降低工作量的同时缩短工作周期。

    一种提高瓦斯抽采浓度的磁控式集流装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN110425002B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910614630.0

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 一种提高瓦斯抽采浓度的磁控式集流装置及其操作方法,包括一端深入煤层中的抽采支管(1),抽采支管的另一端通过连接阀(2)与取气装置(3)的进气口连接,在磁控罐的一端安装电磁铁Ⅰ(7),对应电磁铁Ⅰ的另一端安装电磁铁Ⅱ(8),智能控制阀门Ⅰ、智能控制阀门Ⅱ、电磁铁Ⅰ、电磁铁Ⅱ均由控制装置(9)进行控制;挡板安装在磁控罐的进气口与电磁铁Ⅱ之间;带有永磁铁(11)的活塞可移动的安装在挡板和电磁铁Ⅱ之间,控制装置通过控制电磁铁Ⅰ、电磁铁Ⅱ的磁性,通过与永磁铁产生磁效应来驱动活塞移动;本发明通过改变磁控罐内部的储气空间,来实现瓦斯抽采钻孔的近零负压抽采和磁控罐高浓度瓦斯的外排,提高瓦斯抽采的浓度和效率。

    一种智能监测瓦斯抽采管路运行状况的方法

    公开(公告)号:CN109798151B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201910012647.9

    申请日:2019-01-07

    Abstract: 一种智能监测瓦斯抽采管路运行状况的方法,将甲烷传感器(8)、流量传感器(5)、超声波距离传感器(7)、位移传感器(11)安装在球形装置(6)内,将球形装置设置在瓦斯抽采管道(1)内,球形装置在瓦斯抽采管道内运动的同时,通过甲烷传感器、流量传感器、超声波距离传感器、位移传感器实时监测瓦斯抽采管道内部的甲烷浓度C、管道内的流量Q、球形装置与瓦斯抽采管道内壁的距离d以及球形装置的移动位移X;将上述数据传输到地面信息处理终端对数据处理分析,从而监测到瓦斯抽采管道是否发生堵塞或泄露。该方法能够准确检测到瓦斯抽采管路堵塞和泄露的位置,可以缩短修复管道的时间,提高瓦斯抽采效率的同时避免安全事故的发生。

    一种自动同步测量高压气体吸附量与吸附热的装置及测定方法

    公开(公告)号:CN108120657B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201711294946.3

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种自动同步测量高压气体吸附量与吸附热的装置及其测定方法,该装置包括气源气样系统、真空系统、吸附量吸附热同步测量系统、数据采集与自动控制系统。通过平衡状态下高精度压力传感器测定吸附过程压力的变化,恒温控制下达到吸附平衡,结合气体状态方程,计算初始状态到平衡过程气体吸附摩尔数或体积;采用多重立体热电堆测量参比池与样品池的热电势差,以热流量的形式输出随时间变化的动态曲线,通过仪器参数校正和积分曲线,结合Clausius‑Clapeyron方程计算出吸附热。本发明的测量装置稳定可靠,测量精度高,自动化控制程度高,操作简便,可以同时测量固体等温吸附气体过程中的气体吸附量与吸附热。

Patent Agency Ranking